更新JLINK固件

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准备工作

1、安装 SAM-BA 2.12

2、打开JLINK外壳

标号 1 是 ERASE ; 

标号 2 是 TST ;

1、擦除 AT91SAM7S64 U1原有程序

1、打开USB电源
2、短接ERASE,10S
3、断开ERASE
4、关闭USB电源

注意,有些不一样的jlink靠近的是ERASE,远一些的是TST

2、将SAM-BA Boot固件复制到FLASH存储器的头两个区

1、关闭USB电源
2、短接TST
3、打开USB电源
4、等待120s
5、关闭USB电源
7、断开TST

3、驱动烧录

1、连接USB电源,打开设备管理器,检查是否有对应的COM显示


2、打开 SAM-BA v2.12,选择对应的COM口,标号2选择at91sam7s64-ek,点击Connect;


3、开始烧录,固件选择J-LINK V8.bin,选择Send File。

      弹窗第一次选择"YES",第二次选择"NO"。

### 关于牛客小白月赛109的信息 目前并未找到关于牛客小白月赛109的具体比赛信息或题解内容[^5]。然而,可以推测该赛事可能属于牛客网举办的系列算法竞赛之一,通常这类比赛会涉及数据结构、动态规划、图论等经典算法问题。 如果要准备类似的赛事,可以通过分析其他场次的比赛题目来提升自己的能力。例如,在牛客小白月赛13中,有一道与二叉树相关的题目,其核心在于处理树的操作以及统计最终的结果[^3]。通过研究此类问题的解决方法,能够帮助理解如何高效地设计算法并优化时间复杂度。 以下是基于已有经验的一个通用解决方案框架用于应对类似场景下的批量更新操作: ```python class TreeNode: def __init__(self, id): self.id = id self.weight = 0 self.children = [] def build_tree(n): nodes = [TreeNode(i) for i in range(1, n + 1)] for node in nodes: if 2 * node.id <= n: node.children.append(nodes[2 * node.id - 1]) if 2 * node.id + 1 <= n: node.children.append(nodes[2 * node.id]) return nodes[0] def apply_operations(root, operations, m): from collections import defaultdict counts = defaultdict(int) def update_subtree(node, delta): stack = [node] while stack: current = stack.pop() current.weight += delta counts[current.weight] += 1 for child in current.children: stack.append(child) def exclude_subtree(node, total_nodes, delta): nonlocal root stack = [(root, False)] # (current_node, visited) subtree_size = set() while stack: current, visited = stack.pop() if not visited and current != node: stack.append((current, True)) for child in current.children: stack.append((child, False)) elif visited or current == node: if current != node: subtree_size.add(current.id) all_ids = {i for i in range(1, total_nodes + 1)} outside_ids = all_ids.difference(subtree_size.union({node.id})) for idx in outside_ids: nodes[idx].weight += delta counts[nodes[idx].weight] += 1 global nodes nodes = {} queue = [root] while queue: curr = queue.pop(0) nodes[curr.id] = curr for c in curr.children: queue.append(c) for operation in operations: op_type, x = operation.split(' ') x = int(x) target_node = nodes.get(x, None) if not target_node: continue if op_type == '1': update_subtree(target_node, 1) elif op_type == '2' and target_node is not None: exclude_subtree(target_node, n, 1) elif op_type == '3': path_to_root = [] temp = target_node while temp: path_to_root.append(temp) if temp.id % 2 == 0: parent_id = temp.id // 2 else: parent_id = (temp.id - 1) // 2 if parent_id >= 1: temp = nodes[parent_id] else: break for p in path_to_root: p.weight += 1 counts[p.weight] += 1 elif op_type == '4': pass # Implement similarly to other cases. result = [counts[i] for i in range(m + 1)] return result ``` 上述代码片段展示了针对特定类型的树形结构及其操作的一种实现方式。尽管它并非直接对应小白月赛109中的具体题目,但它提供了一个可借鉴的设计思路。 ####
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