Bento开源项目安装与使用指南

Bento开源项目安装与使用指南

bentoPacker templates for building minimal Vagrant baseboxes for multiple platforms项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/be/bento

一、项目目录结构及介绍

Bento是一个由Chef维护的项目,主要用于创建轻量级、自定义的虚拟机镜像。其目录结构精心设计,以支持高效的Packer模板开发。以下是主要目录和它们的简介:

.
├── CONTRIBUTING.md       # 贡献指南
├── LICENSE.md             # 许可证文件
├── README.md              # 项目的主要说明文档
├── templates              # 核心部分,存放着各个平台的Packer模板
│   ├── aws                # 针对AWS的模板
│   ├── azure              # 针对Azure的模板
│   ├── google Compute Engine # 针对GCE的模板
│   ├── openstack          # 针对OpenStack的模板
│   ├── oracle              # 针对Oracle Cloud Infrastructure的模板
│   └── vagrant            # Vagrant相关的模板
├── VERSION               # 当前项目的版本号
└── ...

每个子目录下包含对应云平台或技术的Packer模板,允许用户快速构建相应环境的虚拟机镜像。

二、项目的启动文件介绍

在Bento项目中,并没有传统意义上的单一“启动文件”。不过,关键的执行起点在于Packer模板文件。这些模板(一般扩展名为.json)定义了如何构建一个虚拟机镜像,包括使用的基镜像、操作系统自定义脚本、软件包安装等步骤。例如,在templates/vagrant/ubuntu-20.04.json中,你会发现从Ubuntu 20.04的基础镜像开始,直到最终制作完成的整个过程描述。

启动流程通常通过命令行调用Packer工具并指定对应的模板文件来触发。例如:

packer build templates/vagrant/ubuntu-20.04.json

这将会读取该JSON模板并按其中的指令操作,构建Vagrant可用的Ubuntu 20.04虚拟机镜像。

三、项目的配置文件介绍

Bento的核心配置不在单个文件中,而是分散于多个.json模板文件内。每个平台或特定场景的构建都有其专属的配置文件。这些配置文件详细规定了以下几点:

  • Base Image:起始的OS镜像。
  • Provisioning:自动化部署脚本,如Shell脚本或Ansible剧本,用于定制化系统。
  • ** Builders**: 指定构建目标,可以是VMware、VirtualBox、AWS AMI、Azure VM等。
  • Artifacts: 构建完成后镜像的处理和命名规则。
  • Providers: 如何与不同的云服务提供商交互的细节。

特别地,Packer的JSON格式模板就是这个项目中的核心配置元素,它允许高度定制化镜像的构建过程,从而满足不同开发者和团队的需求。


以上是对Bento项目的目录结构、启动机制以及配置文件的简要概述。要深入学习和使用Bento,建议直接查阅项目内的文档和示例模板,以便更好地理解每个组件的具体用途和配置细节。

bentoPacker templates for building minimal Vagrant baseboxes for multiple platforms项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/be/bento

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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