pandoc-eqnos安装与使用指南

pandoc-eqnos安装与使用指南

pandoc-eqnosA pandoc filter for numbering equations and equation references.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/pa/pandoc-eqnos

1. 项目目录结构及介绍

pandoc-eqnos 是一个用于给 Pandoc 的 Markdown 文档中的方程编号和引用编号的过滤器。以下是基于其GitHub仓库的基本目录结构概览及其说明:

.
├── AUTHORS          - 开发者和贡献者的名单。
├── CHANGELOG        - 版本更新日志。
├── CONTRIBUTORS     - 不同于AUTHORS,可能记录额外的贡献者信息。
├── DEVELOPERS.md    - 开发者指南,包括如何构建、测试和开发该项目。
├── LICENSE          - 许可证文件,指出该软件遵循 GPL v3 许可。
├── MANIFEST.in      - 指示哪些文件应包含在发布的源代码包中。
├── README.md        - 项目的主要读我文件,提供快速入门和基本信息。
├── demos            - 示例或演示文件夹,展示如何使用此工具。
├── pandoc_eqnos.py  - 主要的Python脚本文件,是过滤器的核心逻辑所在。
├── setup.cfg        - 设置配置文件,用于项目构建过程。
└── setup.py         - 用于安装和打包项目的脚本。

注意test 和其他未列出的分支或标签下可能有额外的测试文件或不同版本的代码,对于了解项目日常操作并不关键。

2. 项目的启动文件介绍

  • pandoc_eqnos.py: 这个脚本是项目的启动文件,它实现了将Markdown文档中的方程式进行自动编号的功能。当使用Pandoc转换文档,并通过命令行指定这个过滤器时,它就会发挥作用。用户通常不会直接执行此文件,而是通过Pandoc命令中的--filter选项调用它。

3. 项目的配置文件介绍

  • setup.cfgsetup.py: 这些文件主要用于项目的安装配置和分发。setup.py定义了如何构建和安装项目,包括依赖项等。而setup.cfg提供了更详细的配置设置,如metadata(元数据),使得发布到PyPI(Python Package Index)更为便捷。用户在常规使用中不需要直接编辑这些文件,但在定制安装或打包项目时可能会涉及。

使用步骤简述:

  1. 安装: 使用pip安装pandoc-eqnos,命令如下:

    pip install pandoc-eqnos --user
    
  2. 应用: 转换文档时,在Pandoc命令中加入--filter pandoc-eqnos来激活方程编号功能。

例如,如果你有一个名为document.md的Markdown文件,想转换成PDF并编号方程,可以使用以下命令:

pandoc document.md -o document.pdf --filter pandoc-eqnos

确保你的系统已配置好Pandoc和其他必要的环境。

pandoc-eqnosA pandoc filter for numbering equations and equation references.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/pa/pandoc-eqnos

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/502b0f9d0e26 在进行STM32F103C8T6HC - 06蓝牙模块、PC端以及ROS(机器人操作系统)的串口通信测试时,我们编写了以下程序。 硬件连接 将STM32F103C8T6的USART1的TX(PA9)引脚HC - 06的RX引脚相连,同时将USART1的RX(PA10)引脚HC - 06的TX引脚相连,以实现两者之间的串口通信。 另外,通过串口转USB模块(如CH340等)将STM32F103C8T6PC端连接起来,方便在PC端进行通信数据的发送和接收。 程序功能 初始化USART1,设置波特率为9600,用于HC - 06通信。同时,初始化USART2(连接串口转USB模块),波特率同样设置为9600,用于PC端通信。 在主循环中,STM32F103C8T6不断检测USART1和USART2是否有数据接收。当从USART1(HC - 06)接收到数据时,将数据暂存到一个缓冲区中,然后通过USART2发送给PC端。反之,当从USART2(PC端)接收到数据时,也暂存到缓冲区,再通过USART1发送给HC - 06。这样就实现了STM32F103C8T6作为中间节点,将HC - 06PC端的数据进行转发。 硬件连接 HC - 06蓝牙模块通过串口STM32F103C8T6连接,如上所述。 程序功能(蓝牙通信部分) HC - 06在默认状态下会自动进入配对模式,等待手机或其他蓝牙设备配对。当配对成功后,它会将从蓝牙设备接收到的数据通过串口发送给STM32F103C8T6。同时,它也会将STM32F103C8T6发送过来的数据转发给已配对的蓝牙设备。在本测试程序中,主要关注其STM32F103C8T6之间的串口通信功能,确保数据能够正确地在两者之间传输。 硬件连接 通过串口
内容概要:本文详细介绍了一个基于两个单片机串行通信的电子密码锁项目。项目背景指出随着信息技术的发展,电子密码锁因其高可靠性、低成本等优势成为主流选择。项目采用主控和辅助两个单片机分别负责不同功能模块,并通过串行通信(如UART协议)实现数据交互。主控单片机处理密码输入验证、用户界面显示等,辅助单片机负责锁控制。系统还涉及多级安全防护、低功耗设计、友好的用户界面等特性。项目挑战包括确保通信稳定、提升密码验证安全性、优化电源管理和用户交互设计等。项目创新点在于双单片机协同工作、串行通信协议优化、多级安全防护以及低功耗设计。; 适合人群:对嵌入式系统开发有一定了解,特别是对单片机编程、串行通信协议、密码锁设计感兴趣的工程师或学生。; 使用场景及目标:①适用于家庭安防、商业办公、银行金融、智能酒店、医疗行业等需要高安全性的场所;②帮助开发者掌握双单片机协同工作的原理,提高系统的稳定性和安全性;③通过实际项目加深对串行通信协议的理解,掌握密码锁系统的软硬件设计方法。; 阅读建议:建议读者结合实际硬件设备进行实践操作,重点理解串行通信协议的设计实现,同时关注密码验证的安全性设计和电源管理优化。此外,可以通过提供的代码示例加深对各功能模块的理解,并尝试修改和优化代码以适应不同的应用场景。
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