Local Sheriff 开源项目教程

Local Sheriff 开源项目教程

local-sheriffThink of Local sheriff as a recon tool in your browser (WebExtension). While you normally browse the internet, Local Sheriff works in the background to empower you in identifying what data points (PII) are being shared / leaked to which all third-parties.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/lo/local-sheriff

项目目录结构及介绍

Local Sheriff 是一个基于 GitHub 的开源项目,专注于提供本地数据监控和管理的解决方案。以下是该项目的基本目录结构及其简要说明:

local-sheriff/
├── README.md      # 项目介绍和快速入门指南
├── LICENSE        # 许可证文件
├── src/           # 核心源代码目录
│   ├── main.js    # 主入口文件,应用程序启动的关键
│   └── ...        # 其他源码文件,如组件、服务等
├── config/        # 配置文件夹
│   └── config.js  # 应用程序的全局配置文件
├── public/        # 静态资源,如图片、 favicon 等
│   └── index.html # HTML 页面模板
├── package.json   # 项目依赖管理和脚本命令
├── server/        # 如果项目包含后端部分,则此目录存放服务器相关代码
└── docs/          # 可选的,项目文档或API文档

说明src/main.js 是应用的启动点,而 config/config.js 负责应用运行时的配置调整。

项目的启动文件介绍

main.js

这是项目的主入口文件,负责初始化应用程序、挂载主要的组件,并启动应用。通常包括以下步骤:

  • 导入必要的库和框架。
  • 设置应用的基础配置。
  • 注册核心路由或组件。
  • 启动 Vue / React / Node.js 等应用实例。

示例代码片段(以 Vue.js 为例):

import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'

Vue.config.productionTip = false

new Vue({
  render: h => h(App),
}).$mount('#app')

项目的配置文件介绍

config.js

配置文件是控制项目运行环境、行为的关键文件。它可能包含了如 API 基础路径、环境变量、第三方服务密钥等敏感信息和非敏感设置。

module.exports = {
  app: {
    title: 'Local Sheriff', // 应用标题
    description: '监控你的数据安全小助手',
  },
  server: {
    host: 'localhost', // 服务监听地址
    port: 3000,       // 服务端口
  },
  api: {
    base_url: 'http://localhost:3001/api', // API 请求的基础URL
  },
};

注意:在实际开发中,根据项目复杂度,配置文件可能会被拆分为多个文件以提高可维护性,且为了安全性考虑,某些配置项在部署到生产环境时应通过环境变量来注入。

以上就是 local-sheriff 项目的基本结构和关键文件简介。确保在操作前已阅读项目 README.md 文件,以获得更详细的安装和使用指导。

local-sheriffThink of Local sheriff as a recon tool in your browser (WebExtension). While you normally browse the internet, Local Sheriff works in the background to empower you in identifying what data points (PII) are being shared / leaked to which all third-parties.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/lo/local-sheriff

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STM32F103C8T6与HC - 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)引脚与HC - 06的RX引脚相连,同时将USART1的RX(PA10)引脚与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STM32F103C8T6与PC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,用于与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,用于与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 - 06与PC端的数据进行转发。 硬件连接 HC - 06蓝牙模块通过串口与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,等待与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,主要关注其与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与实现,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。
内容概要:本文档详细介绍了基于局部均值分解(LMD)结合长短期记忆网络(LSTM)进行时间序列预测的MATLAB项目实例。项目旨在应对非线性、非平稳时间序列预测中的挑战,通过LMD将复杂信号分解为多个局部模态成分(LMC),然后利用LSTM对每个成分进行建模,最终通过加权融合各成分预测结果,实现对整体时序的精准还原。项目涵盖了从数据预处理、LMD分解、LSTM模型训练到预测融合及评估的完整流程,并提供了详细的代码实现和GUI设计。此外,项目还讨论了模型部署、性能优化及未来改进方向。 适合人群:具备一定编程基础,尤其是熟悉MATLAB及其深度学习和信号处理工具箱的研发人员,以及从事时间序列预测相关工作的工程师。 使用场景及目标:①工业设备故障诊断与预测;②电力负荷和能源消耗预测;③金融市场时间序列分析;④气象数据建模与短期预报;⑤生物医学信号处理;⑥智能制造过程监控;⑦交通流量与运输需求预测;⑧生态环境监测与分析;⑨智能城市数据驱动管理。 其他说明:项目不仅提高了时间序列预测的精度和稳定性,还为后续的故障诊断和异常检测奠定了基础。通过深入探究LMD与LSTM的融合机制及优化策略,实现了对复杂时序信号的高精度解读与预测,具有重要的理论价值和广泛的工程实用意义。项目未来将进一步引入更先进的信号分解与深度学习技术,提升模型的解释性和轻量化能力,拓展多领域应用,推动智能预测技术持续创新。
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/dab15056c6a5 在电子设计领域,3D元器件模型是极为关键的资源,尤其在电路设计和PCB布局阶段。本次推出的“电子3D元器件(最全)”资源包,汇聚了丰富的3D封装和PCB库,致力于为工程师提供详尽且实用的3D模型,助力提升设计效率与准确性。 在电子设计中,“封装”指的是集成电路或电子元件在实际电路板上的物理形态,涵盖元件的形状、引脚位置及引脚数量等信息。而3D封装模型则是将这些信息以三维立体形式呈现,使设计师能在设计软件中直观地查看元件在PCB上的空间占用情况,从而更高效地进行布局和走线规划。 该资源包的3D封装模型种类丰富,不仅包含常见的电阻、电容、电感、二极管、晶体管等基础元件,还囊括了复杂的集成电路,如微处理器、FPGA、ADC/DAC等。这些模型基于制造商提供的数据制作,确保了尺寸和引脚位置的精确性,对于减少设计错误和返工极为关键。PCB库则是这些封装的存储集合,一个优质的PCB库能极大加速设计流程,因为设计师可直接从中选取所需封装,无需手动创建。此资源包融合了原有的3D封装库和个人制作的3D封装,全面覆盖了各种应用需求。 在实际应用中,设计师可将这些3D模型导入Altium Designer、Cadence Allegro、KiCad等常见PCB设计软件。借助3D视图,设计师能预览整个电路板的立体结构,检查元件间是否存在物理冲突,以及布线是否合理,这在高密度和复杂设计中尤为重要。此外,资源包的分享者还提供技术咨询和答疑服务,用户在使用过程中遇到问题可及时获得帮助,这对于新手来说尤为有价值,因为他们可能对某些特定封装的使用不太熟悉。 “电子3D元器件(最全)”资源包集合了海量3D封装模型,是电路设计和PCB布局工作中极具价值的工具。无论是在新产品开发还是优化现有设计时,该库都能提供强大支持,帮助
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