ACE读取ini格式的配置文档

本文展示了如何使用ACE库读取ini格式的配置文档,并从中获取关键配置信息,如IP地址和端口号。

ACE读取ini格式的配置文档


不多说了,功能很清楚,从ini格式文档读取配置信息进来。

不过在使用中发现好像读进来的数据只能是字符串类型(get_integer_value好像不管用)

 

Cpp代码  收藏代码
  1. #include <ace/ace.h>  
  2. #include <ace/Configuration_Import_Export.h>  
  3. #include <iostream>  
  4. using namespace std;  
  5.   
  6. int ReadFromIni(const char* szIni);  
  7.   
  8. int main(int argc, char** argv)  
  9. {  
  10.     ReadFromIni("test.ini");  
  11.   
  12.     return 0;  
  13. }  
  14.   
  15. int ReadFromIni(const char* szIni)  
  16. {  
  17.     ACE_Configuration_Heap config;  
  18.     ACE_Ini_ImpExp ini(config);  
  19.       
  20.     config.open();  
  21.     if( -1==ini.import_config(szIni) )  
  22.     {  
  23.         ACE_ERROR_RETURN( (LM_ERROR,"error open config file\n"),-1 );  
  24.     }  
  25.   
  26.     ACE_Configuration_Section_Key key_network;  
  27.     config.open_section(config.root_section(),"mc_app",0,key_network);  
  28.   
  29.     ACE_TString value;  
  30.     config.get_string_value(key_network,"mc_ip",value);  
  31.     cout << "ip = " << value.c_str() << endl;;  
  32.   
  33.     config.get_string_value(key_network,"mc_port",value);  
  34.     int port=atoi(value.c_str());  
  35.   
  36.     cout << "port = " << port << endl;  
  37.   
  38.     ACE_DEBUG((LM_NOTICE,"will listen on port %d\n",port));  
  39.   
  40.     return 0;  
  41. }  
#include <ace/ace.h>
#include <ace/Configuration_Import_Export.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int ReadFromIni(const char* szIni);

int main(int argc, char** argv)
{
	ReadFromIni("test.ini");

	return 0;
}

int ReadFromIni(const char* szIni)
{
	ACE_Configuration_Heap config;
	ACE_Ini_ImpExp ini(config);
	
	config.open();
	if( -1==ini.import_config(szIni) )
	{
		ACE_ERROR_RETURN( (LM_ERROR,"error open config file\n"),-1 );
	}

	ACE_Configuration_Section_Key key_network;
	config.open_section(config.root_section(),"mc_app",0,key_network);

	ACE_TString value;
	config.get_string_value(key_network,"mc_ip",value);
	cout << "ip = " << value.c_str() << endl;;

	config.get_string_value(key_network,"mc_port",value);
	int port=atoi(value.c_str());

	cout << "port = " << port << endl;

	ACE_DEBUG((LM_NOTICE,"will listen on port %d\n",port));

	return 0;
}
 

//ini文件格式

[mc_app]

mc_ip="127.0.0.1"

mc_port=11211


安全帽与口罩检测数据集 一、基础信息 数据集名称:安全帽与口罩检测数据集 图片数量: - 训练集:1690张图片 - 验证集:212张图片 - 测试集:211张图片 - 总计:2113张实际场景图片 分类类别: - HelmetHelmet:戴安全帽的人员,用于安全防护场景的检测。 - personwithmask:戴口罩的人员,适用于公共卫生监测。 - personwith_outmask:未戴口罩的人员,用于识别未遵守口罩佩戴规定的情况。 标注格式:YOLO格式,包含边界框和类别标签,适用于目标检测任务。 数据格式:JPEG/PNG图片,来源于实际监控和场景采集,细节清晰。 二、适用场景 工业安全监控系统开发: 数据集支持目标检测任务,帮助构建自动检测人员是否佩戴安全帽的AI模型,适用于建筑工地、工厂等环境,提升安全管理效率。 公共卫生管理应用: 集成至公共场所监控系统,实时监测口罩佩戴情况,为疫情防控提供自动化支持,辅助合规检查。 智能安防与合规检查: 用于企业和机构的自动化安全审计,减少人工干预,提高检查准确性和响应速度。 学术研究与AI创新: 支持计算机视觉目标检测领域的研究,适用于安全与健康相关的AI模型开发和论文发表。 三、数据集优势 精准标注与实用性: 每张图片均经过标注,边界框定位准确,类别定义清晰,确保模型训练的高效性和可靠性。 场景多样性与覆盖性: 包含安全帽和口罩相关类别,覆盖工业、公共场所以及多种实际环境,样本丰富,提升模型的泛化能力和适应性。 任务适配性强: 标注兼容主流深度学习框架(如YOLO),可直接用于目标检测任务,便于快速集成和部署。 实际应用价值突出: 专注于工业安全和公共健康领域,为自动化监控、合规管理以及疫情防护提供可靠数据支撑,具有较高的社会和经济价值。
内容概要:本文围绕FOC电机控制代码实现与调试技巧在计算机竞赛中的应用,系统阐述了从基础理论到多场景优化的完整技术链条。文章深入解析了磁链观测器、前馈控制、代码可移植性等关键概念,并结合FreeRTOS多任务调度、滑动窗口滤波、数据校验与热仿真等核心技巧,展示了高实时性与稳定性的电机控制系统设计方法。通过服务机器人、工业机械臂、新能源赛车等典型应用场景,论证了FOC在复杂系统协同中的关键技术价值。配套的千行级代码案例聚焦分层架构与任务同步机制,强化工程实践能力。最后展望数字孪生、低代码平台与边缘AI等未来趋势,体现技术前瞻性。; 适合人群:具备嵌入式开发基础、熟悉C语言与实时操作系统(如FreeRTOS)的高校学生或参赛开发者,尤其适合参与智能车、机器人等综合性竞赛的研发人员(经验1-3年为佳)。; 使用场景及目标:① 掌握FOC在多任务环境下的实时控制实现;② 学习抗干扰滤波、无传感器控制、跨平台调试等竞赛实用技术;③ 提升复杂机电系统的问题分析与优化能力; 阅读建议:此资源强调实战导向,建议结合STM32等开发平台边学边练,重点关注任务优先级设置、滤波算法性能权衡与观测器稳定性优化,并利用Tracealyzer等工具进行可视化调试,深入理解代码与系统动态行为的关系。
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