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2.Linux编译V8实现快速技术进步linux编译v8
3.程序员必备的进步进控5类AI工具盘点
4.阮一峰推荐学习 vue3 源码的利器
5.å大ç¨åºç¼è¯å¨ï¼
6.源码是什么?
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许多年以后,面对IDA的器源F5,面对着曾经的码步荣光与失落,老李老板的制器故事被追忆。在那个时代,说明书App的进步进控mshop源码名字还是exe和com,而Asm程序员的器源夜晚,是码步面对黑洞洞的屏幕,用DEBUG敲下代码的制器不眠之夜。随着时代的说明书变迁,App改名,进步进控C程序员狂欢,器源Asm程序员黯淡。码步瑞士同行的制器ollvm让混淆达到了新高度,而IDA F5,说明书成了对抗这一挑战的希望。
如今,ollvm已经进入了第年,混淆技术愈发强大,而IDA F5以其独特的魅力再次成为焦点。它像是当年的小甜甜,现在则是牛夫人,每一次变身都充满着挑战与机遇。
对于使用IDA 7.x+的用户,有一个简单的步骤可以尝试。只需将d文件夹和D.py文件放置在C:\fenfei\IDAPro7_5\plugins目录下,然后运行D.py,使用Ctrl-Shift-D进行操作,选择配置文件default_instruction_only.json。点击”Start“按钮,然后F5,奇迹即将显现。挡屏软件源码尽管结果可能没有那么惊艳,但至少能辨认出其本质。
对于那些在配置好D后仍无法获得预期效果的用户,他们可能会遇到IDA F5的缓存问题。解决方法并非立即可见,但通过重新启动IDA或尝试等效的方法,可以清除缓存并让D的增强效果再次显现。
IDA Microcode的引入,为汇编代码到C代码的转换过程提供了一个层次,使得这一过程更加细致和可定制。它就像是烹饪米饭,不同成熟度代表了代码转换的不同阶段,每一步都能添加自己的“私货”,使得最终的C代码更加“可口”。Microcode的深度探讨为读者提供了一种新的视角,通过github资源,可以更深入地了解这一过程。
D的原理在于通过指令替换和流程重组来对抗混淆。它将混淆后的代码抽象为算式,利用AstNode对象进行表示,然后通过模式匹配进行替换。流程重组则寻找主分发器和真实块,重组正确的流程,这一过程在d/optimizers/flow中实现。
动手实践是学习的最好方式,通过添加额外的优化规则,可以显著提升D的性能。小学数学知识在这里扮演着关键角色,而github资源提供了强大的工具,让这一过程变得既有趣又有效。
总结而言,梦幻西游java源码学习逆向工程技巧和思路是不断进化的,没有一劳永逸的方法。IDA F5的挑战与机遇并存,它与攻击者的对抗是一场永无止境的游戏。在这一过程中,技术的迭代与人的智慧同样重要,没有单一的决定性因素。而IDA社区的资源与知识,为每一个寻求进步的人提供了丰富的支持。
Linux编译V8实现快速技术进步linux编译v8
Linux编译V8:实现快速技术进步
随着科技的进步,越来越多的软件工程师都希望能够利用更强大、更先进的工具来提升自己的技术、提高自身的效率,而V8引擎则正是一款符合这一特性条件的利器。
V8 是 Google 开发的一款开源、高性能JavaScript虚拟机,用于在浏览器中运行JavaScript代码。它是一款强大的 JavaScript 引擎,具有很强的核心功能,可以提高脚本运行效率。在 Linux 中,V8 是最常用的 JavaScript 引擎,它可以让 Linux 开发者快速的实现新的技术进步。
要在Linux上编译V8,就需要安装一些必要的依赖库。通常在安装之前先检查是否存在几个必备组件,其中包括GCC,Python,Git等。在安装完必要的依赖之后,就可以进行V8的地区资讯站源码编译了。
使用V8编译之前,我们需要先克隆V8的代码到本地,在命令行终端中输入以下代码来完成克隆:
$ git clone /V8/v8.git
接下来就可以进入到V8的源码根目录,使用GCC来编译它:
$ cd
$ make x.debug
编译完成以后,就会生成一个可执行的程序,以及一些库文件,这些资源文件可以用于在其他程序中使用V8提供的功能。
总而言之,Linux编译V8是一种快速实现新技术进步的有力手段,它可以让Linux开发者更有效率的完成开发任务,也可以带来更多灵活性,更大的可能性。所以,如果需要V8的功能,开发者可以花点时间学习一下如何在Linux上编译V8,以达到自己的目的。
程序员必备的5类AI工具盘点
在软件开发领域,人工智能技术正在飞速发展,推动了创新和进步。从代码生成到自动化测试,AI工具正在改变软件开发的方式和未来。以下将为您盘点软件开发领域中最具创新性和影响力的5类AI工具。
一、编程辅助AI工具
1. GitHub Copilot:由GitHub与OpenAI合作开发的智能代码补全和生成工具,与程序员常用的代码编辑器无缝集成,超过数百万人在使用。
2. CodeGeeX:国内人工智能公司智谱AI开发的免费AI编程工具,支持多种编程语言,实现代码的生成与补全、自动添加注释、代码翻译以及智能问答等功能。摇号网页源码
3. Codeium:基于AI技术构建的AI代码编程工具,提供代码自动补全和搜索功能,帮助开发人员更快、更高效地编写代码。
二、代码Review AI工具
1. DeepSource:自动代码审查和分析工具,支持多种编程语言,提供静态代码分析规则,检测潜在的代码错误、安全漏洞和代码风格问题。
2. DeepCode AI:基于AI的代码审查工具,使用机器学习算法分析代码库,识别潜在的安全漏洞、错误风险和性能问题。
三、代码测试AI工具
1. CodiumAI:AI代码测试和分析工具,智能分析开发者编写代码、文档字符串和注释,提供测试建议和提示。
2. Testim:基于AI的现代UI测试工具,提供快速、低代码编写和代码定制功能,自愈式人工智能定位器,以及用于高效扩展质量程序的TestOps工具。
四、代码重构AI工具
1. Sourcery:自动代码重构工具,分析代码并自动应用一系列重构模式和最佳实践,提高代码的可读性、性能和可维护性。
五、代码阅读AI工具
1. Cursor:AI代码生成工具,自动生成高质量的代码,也可用于阅读项目源代码。
更多AI工具请点击InteHub AI工具导航网()查找。
阮一峰推荐学习 vue3 源码的利器
本文推荐一个学习 Vue3 源码的利器,名为 mini-vue,该库由阮一峰老师在第 期周刊推荐。mini-vue 专为简化 Vue3 源码学习过程而设计,旨在帮助开发者聚焦核心逻辑,提升代码可读性。
在面对 Vue3 源码的庞大代码量时,分而治之的策略尤为关键。通过分析源码,我们可以发现许多处理边缘情况或特定环境逻辑的代码段,这些在理解核心功能时可以先略过。mini-vue 正是这样一款工具,专注于核心逻辑,去除非核心部分,使代码结构更清晰,更易于理解。
为了让用户更快速地理解库的核心逻辑,mini-vue 在代码上加入了详细的注释,提供可视化的运行流程,通过 console.log 输出关键路径节点的运行状态,方便用户在调试时快速定位问题。这一设计极大地降低了学习难度,让开发者能够更快地掌握库的使用方法。
从个人角度而言,实现 mini-vue 不仅能帮助用户快速学习 Vue3 核心逻辑,还能通过自己动手实现功能的方式,更深入地理解代码。实现过程不仅验证了学习成果,还能通过对比源码和 mini-vue 中的实现,深化对 Vue3 的理解。
使用 mini-vue 的步骤包括下载库、查阅 README 了解已实现功能与结构、从示例 demo 开始学习,通过 console.log 输出进行代码调试,进一步深入阅读代码并理解其逻辑。掌握 mini-vue 后,再回看 Vue3 源码时,会发现其结构和逻辑更为清晰,学习过程变得更为顺畅。
为了鼓励开发者,mini-vue 提供了视频教程,方便用户获取更详细的学习指导。如需支持开发者持续完善库,欢迎在 GitHub 仓库中点星,并在 issues 部分提出宝贵意见和建议,与开发者共同推动 mini-vue 的进步。关注“花果山前端”公众号,获取更多有趣的文章和项目分享。
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C++çç¼è¯å¨é½æåªäº?
kDevelopãAnjutaãCodeBlocksãVisualMingwãIdeoneãEclipseCDTãCompilrãCodeLiteãNetbeansC++ãDev?C++ã
Kdevelopæ¯ä¸ä¸ªä¸ä¸ºC/C++åå ¶ä»è¯è¨çå¼æºæ©å±æ件IDEï¼å®åºäºKDevPlatformå¹³å°ï¼è¿æ¯ä¸æ¬¾å¯ç¨äºIDEåºç¡å¼æºåºã
AnjutaDevstudioæ¯å¦å¤ä¸æ¬¾å¼ºå¤§çå¼åå·¥å ·ï¼æ¥æå è¿çç¼ç¨ç¹æ§å æ¬é¡¹ç®ç®¡çãåºç¨ç¨åºå导ã交äºå¼è°è¯å¨ãæºç ç¼è¾å¨ãçæ¬æ§å¶ï¼GUI设计ãåæå¨ççï¼è¿æ¬¾å·¥å ·ä¸ºC/C++å¼åè æä¾å¼ºå¤§çç¨æ·çé¢æ¥å£ã
CodeBlocksæ¯ä¸æ¬¾æ¯è¾æµè¡çå è´¹ä¸å¼æºçéæå¼åç¯å¢ï¼è¯¥å·¥å ·æ¥æææåè½ï¼è½å¤æ»¡è¶³å¼åè æéï¼æ¯å¦é«æçç¨æ·çé¢ãç¼è¯åè°è¯åè½çã
Visual-MigGWæ¯ä¸æ¬¾æ为ç®åçå¼æºIDEï¼å®ææçWindowsAPIé½å¯æ¥è¿è¡ç®åå¿«éçå¼åï¼å®è¿æ¯æä¸ä¸ªéæ¶å¯ç¨çåºç¨æ¡æ¶ï¼é¡¹ç®æ管å¨SourceForge.netã
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EclipseCDTæä¾æ´å é«æçåè½ï¼å¦ï¼æ¯æ为åç§å·¥å ·é¾æä¾é¡¹ç®å建å管çãæ åæ建ãæºç 导èªãåç§ç¥è¯å·¥å ·æºï¼ä»£ç ç¼è¾å¨åè½å¦é«äº®æ¾ç¤ºãæå ãè¶ é¾æ¥å¯¼èªãæºä»£ç éæ以å代ç çæï¼å¯è§åè°è¯å·¥å ·ï¼å æ¬å åãå¯åå¨ååæ±ç¼è§å¾ã
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2)Dev?C++
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3)VisualC++6.0
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4)å ¶å®IDE
é¤äºä¸é¢æå°çä¸æ¬¾IDEï¼Windowså¹³å°ä¸è¿æå¾å¤å ¶ä»çIDEï¼å®ä»¬åæç¹ç¹ï¼ä¾å¦ï¼
Code::Blocksæ¯ä¸æ¬¾å¼æºã跨平å°ãå è´¹çC/C++IDEï¼å®åDevC++é常类似ï¼å°å·§çµæ´»ï¼æäºå®è£ åå¸è½½ï¼ä¸è¿å®ççé¢è¦æ¯DevC++å¤æä¸äºï¼ä¸å¦DevC++æ¥å¾æ¸ ç½ã
TurboCæ¯ä¸æ¬¾å¤èçãDOS年代çCè¯è¨å¼åå·¥å ·ï¼ç¨åºååªè½ä½¿ç¨é®çæ¥æä½TurboCï¼ä¸è½ä½¿ç¨é¼ æ ï¼æ以é常ä¸æ¹ä¾¿ãä½æ¯TurboCéæäºä¸å¥å¾å½¢åºï¼å¯ä»¥å¨æ§å¶å°ç¨åºä¸ç»å¾ï¼çèµ·æ¥é常ç«é ·ï¼æ以è³ä»ä»ç¶æ人å¨ä½¿ç¨ã
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GCCï¼GNUCompilerCollectionï¼GNUç¼è¯å¨å¥ä»¶ï¼ï¼æ¯ç±GNUå¼åçç¼ç¨è¯è¨ç¼è¯å¨ãå®æ¯ä»¥GPL许å¯è¯æåè¡çèªç±è½¯ä»¶ï¼ä¹æ¯GNU计åçå ³é®é¨åã
GCCåæ¬ä½ä¸ºGNUæä½ç³»ç»çå®æ¹ç¼è¯å¨ï¼ç°å·²è¢«å¤§å¤æ°ç±»Unixæä½ç³»ç»ï¼å¦LinuxãBSDãMacOSXçï¼é纳为æ åçç¼è¯å¨ï¼GCCåæ ·éç¨äºå¾®è½¯çWindowsãGCCæ¯èªç±è½¯ä»¶è¿ç¨åå±ä¸çèåä¾åï¼ç±èªç±è½¯ä»¶åºéä¼ä»¥GPLåè®®åå¸ã
2ãMicrosoftCæ称MSC
MicrosoftCæ¯cè¯è¨çä¸ç§IDEï¼éæå¼åç¯å¢ï¼ï¼å¸¸è§çè¿æMicrosoftVisualC++ï¼BorlandC++ï¼WatcomC++,BorlandC++ï¼BorlandC++Builder,BorlandC++3.1forDOS,WatcomC++.0forDOS,GNUDJGPPC++ï¼LccwinCCompiler3.1,HighC,TurboCçç......
3ãBorlandTurboCæ称TurboC
TurboCæ¯ç¾å½Borlandå ¬å¸ç产åï¼Borlandå ¬å¸æ¯ä¸å®¶ä¸é¨ä»äºè½¯ä»¶å¼åãç å¶çå¤§å ¬å¸ãè¯¥å ¬å¸ç¸ç»§æ¨åºäºä¸å¥Turboç³»å软件,å¦TurboBASIC,TurboPascal,TurboProlog,è¿äºè½¯ä»¶å¾åç¨æ·æ¬¢è¿ã
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源码是什么?
源码,也称为源代码,是计算机程序的人类可读形式。它包含了程序员为创建特定软件应用程序或系统而编写的指令和代码。
源代码是用高级编程语言编写的,如Java、Python、C++等,这些语言对于人类来说更容易理解和编写。当源代码被编写完成后,它需要通过编译器或解释器转换成机器语言,这样才能被计算机硬件执行。
源码的公开与否对于软件开发社区有着深远的影响。开源软件项目,如Linux和Apache,就是建立在公开源码的基础上的。这些项目的成功得益于全球范围内的开发者共同协作,共同改进和优化代码。开源不仅促进了知识的共享和传播,还推动了技术创新和行业发展。
此外,源码对于学习和教育也非常重要。通过阅读和理解源码,开发者可以深入了解计算机程序的工作原理和内部结构,从而提升自己的编程技能和知识水平。许多大学和研究机构都将源码分析作为计算机科学教育的重要组成部分。
举个例子,假设我们有一个简单的Python程序,用于计算两个数的和:
python
def add_numbers(x, y):
return x + y
result = add_numbers(3, 4)
print(result)
这段代码就是源码。它用Python语言编写,易于人类阅读和理解。当我们运行这段代码时,Python解释器会将其转换成机器语言,然后计算机就会执行相应的操作,输出结果“7”。
总之,源码是计算机程序的基础和核心。它不仅是程序员与计算机之间的桥梁,也是知识共享和技术创新的重要工具。通过深入学习和理解源码,我们可以更好地掌握计算机科学的精髓,推动软件行业的发展和进步。
腾讯T2I-adapter源码分析(3)-训练源码分析
随着stable-diffusion和midjourney等AI技术展现令人惊叹的艺术创作,人们对AI可控绘图的追求日益高涨。为提升AI图像生成的可控性,Controlnet和T2I-adapter等解决方案应运而生。系列文章将从T2I-adapter的源码出发,深入剖析其训练部分的实现原理。
本篇我们将聚焦于训练源码的解析,通过代码结构的梳理,了解T2I-Adapter的训练流程。
训练代码的运行涉及数据处理、模型加载、优化器设置以及实际训练过程。在第一部分,我们首先设置参数并加载数据,如DepthDataset,它从txt文件中读取、对应的深度图和文本描述。
在模型加载阶段,我们区分了stable-diffusion模型和adapter。stable-diffusion模型加载时,其配置与推理阶段有所差异,如增加调度器参数、提高精度、调整分辨率和训练相关参数。adapter模型的加载则遵循推理过程中的初始化方法,通过构建不同模块来实现。
训练过程中,adapter模型的关键结构包括下采样、卷积和ResnetBlock的使用,相比controlnet,T2I-adapter的参数更少,没有注意力层,这使得训练更为高效。模型放入GPU后,使用adamW优化器进行训练,同时设置学习率和数据保存路径。
状态恢复部分,程序会判断是否从头开始或恢复训练,设置log信息。接下来,代码进入实际的训练循环,包括条件编码、隐藏状态生成、adapter结果附加至sd模型以及adapter梯度计算。
loss函数定义在模型配置中,采用L2损失来衡量生成图像与给定时间点加噪ground truth的接近程度。训练过程中,loss计算和模型保存都在代码中明确体现。
总的来说,T2I-adapter的训练源码展示了精细的结构和参数设置,确保了AI绘画的可控性和性能。在AI艺术的探索中,每一行代码都承载着技术进步的点滴痕迹。