dfx中定义的临时变量在报表中怎么引用

本文详细介绍了如何在两种类型的报表中正确引用DFX定义的临时变量:普通浏览式报表通过定义数据集参数并在报表单元格中进行引用;行式填报表则直接在单元格中使用表达式引用。

问题:
dfx中定义的临时变量在报表中怎么引用?
1.普通浏览式报表的引用
   dfx脚本的定义如下:
    

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   ps:脚本中无需定义网格参数
报表中引用设置如下:
1)在数据集中定义参数;
2)在报表中定义此参数;
3)单元格引用;
如下图标记
 

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2.行式填报表的引用
  dfx定义如下
 

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  报表单元格(数值格)中直接引用就行  表达式为=today
注意  无论是dfx中还是报表中都不需要定义today这个参数
### DFX 在驱动程序中的具体含义 在驱动程序上下文中,DFX 并不直接指代“Dynamic Function Exchange”这一 FPGA 相关的概念,而是更广泛地用于描述系统设计中的“Design for X”,其中 X 可以是可测试性(Testability)、可维护性(Maintainability)、可靠性(Reliability)等非功能性设计目标。这种设计方法强调在产品开发早期阶段就考虑其后续的测试、维护、部署和优化等环节,以提升整体系统质量。 在驱动程序开发中,DFX 通常涉及如何使驱动具备良好的可测试性、可诊断性、可服务性和可扩展性等特性。例如,在 OpenHarmony 系统中,驱动框架为外设驱动提供标准的平台设备访问接口,并为平台设备驱动提供统一的适配接口,使得外设驱动只需专注于自身业务逻辑,而设备驱动则专注于硬件交互[^3]。这种方式体现了 DFX 中“设计为可适配”和“设计为可维护”的理念。 驱动程序的 DFX 设计还包括系统在启动时如何加载驱动、如何动态匹配设备与驱动、如何管理设备服务接口等机制。例如,在系统启动阶段,驱动框架首先启动,并通过解析配置文件获取设备列表,读取 `.hdf.drivers` 段获取驱动程序(Driver Entry)列表,然后遍历设备与驱动进行匹配并加载对应驱动[^2]。这一过程体现了 DFX系统启动阶段对驱动执行机制的支持。 此外,DFX 在驱动程序中也常与系统测试和诊断能力相关。例如,DFX 测试包括性能测试、可靠性测试、安全测试、可服务性测试等专项测试,这些测试确保驱动在各种场景下的稳定性与兼容性[^4]。通过 DFX 测试,可以提前发现驱动在部署后可能出现的问题,从而提升系统的整体健壮性。 综上所述,DFX 在驱动程序中代表一种系统性设计思想,旨在通过早期规划和标准化接口,提高驱动的可测试性、可维护性、可诊断性和可扩展性,从而提升系统的整体质量与开发效率。 ```c // 示例:驱动入口结构体定义 struct HdfDriverEntry { int32_t (*Bind)(struct HdfDeviceObject *deviceObject); int32_t (*Init)(struct HdfDeviceObject *deviceObject); void (*Release)(struct HdfDeviceObject *deviceObject); }; ``` ---
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