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【互助开发平台源码】【cf挂起源码】【卖花小程序源码】sts 配置源码_std源码

时间:2024-12-29 00:13:03 分类:休闲 编辑:代码库源码
1.eclipse的置源配置、快捷键、源码项目导入导出、置源常见的源码插件或代码生成器工具
2.如何把github上下载下来的maven源代码zip文件打包成可运行的jar文件
3.windows10或linux搭建YOLOX训练环境,并训练VOC2007数据集

sts 配置源码_std源码

eclipse的置源配置、快捷键、源码互助开发平台源码项目导入导出、置源常见的源码插件或代码生成器工具

       欢迎来到一乐乐的博客园,本文将详细介绍eclipse的置源配置、快捷键、源码项目导入导出以及常用的置源插件和代码生成器工具。

       一、源码常规配置

       1. 配置环境变量

       2. 调整字体大小

       3. 设置工作空间默认编码为UTF-8

       4. 显示代码行号:便于代码阅读

       5. 代码提示增强:如快捷键 'Alt+/' 用于代码提示

       二、置源cf挂起源码常用快捷键

       代码提示:'Alt+/'

       打印:'sout' + 回车键

       注释:'/**' + 回车键

       自动导入包:'Ctrl+Shift+O'

       错误修复:'Ctrl+1'

       代码格式化:'Ctrl+Shift+F'

       查看源码:'Alt+Left' 和 'Alt+Right' 移动光标

       竖直选择代码:'Alt+Shift+A'

       代码跳转:'Ctrl+T'

       三、源码项目操作

       1. 导入项目:按照eclipse的置源导入功能进行

       2. 导出项目:同样利用eclipse内置的导出功能

       四、插件与工具

       1. Tomcat热部署插件:在线安装,搜索Eclipse Marketplace

       2. Web开发插件:同样在Marketplace搜索

       3. Mybatis框架:mybatipse插件,通过Java代码或Maven插件运行Generator

       4. Spring框架:sts插件

       5. 自动代码生成器:Lombok,非通过Marketplace,需通过cmd安装

       以上内容来自一乐乐的博客园,如需使用,请务必注明出处。

如何把github上下载下来的maven源代码zip文件打包成可运行的jar文件

       1.下载Spring源码

       git下载地址:/SpringSource/spring-framework/

       2.下载完成后,编译前需满足的先决条件

       1)当前系统中安装了gradle,如果为安装,卖花小程序源码可以从:/release/STS/3.3.0/dist/e4.3/spring-tool-suite-3.3.0.RELEASE-e4.3-win.zip

       直接回车确认即可

       4)接着会提示要运行的命令是:

       ./gradlew cleanEclipse :spring-oxm:compileTestJava eclipse -x :eclipse

       直接回车确认

       5)接下来会自动下载所需的依赖包,等待其下载、编译完成即可。

       编译的过程中,第一次编译停留在“> Building > :spring-core:cglibRepackJar”这个提示处很久,查看cmd的进程,貌似死了,我将其结束后重新运行,依旧停留在这个地方。

       注:在编译过程中,经常出现在下载依赖项时没有响应的情况,需要找到对应的情义怀旧天龙 源码java进程,结束后重新运行,或者直接关闭命令行窗口重新来一次,暂未找到具体原因。

       猜测应该和我的网络状况和java环境有关,编译过程中尝试了jdk8的位和位版本,都有这个问题。

       在编译多次不成功以后,我通过运行gradlew.bat install,尝试先把所有的依赖项都先下载下来,在下载子项目相关的依赖项的过程中,仍然会出现命令没有响应的情况,只能一次又一次地关闭,原神弹琴源码重新运行。

       一次又一次编译假死后,终于看到了“BUILD SUCCESS”,再次运行import-into-eclipse.bat,这次运行,跳过了很多之前需要下载的依赖项,应该是运行install命令的时候已经下载过了,但还是有一些仍然需要下载的依赖项。观察输出,会发现首先会下载依赖项所对应的pom文件,接着才会下载对应的jar。应该是和Maven相关的,有时间要把Maven、ant、ivy、gradle这些都看一下。

windows或linux搭建YOLOX训练环境,并训练VOC数据集

       本文旨在为Windows 或Linux用户提供YOLOX训练环境的搭建步骤,主要依赖于github.com/Megvii-BaseD...的代码。在开始前,请确保已安装CUDA和CUDNN,如需安装请自行查阅相关资料。

       一、系统配置

       对于首次安装者,可以参考blog.csdn.net/weixin_...的指南。

       1. 配置国内Anaconda镜像源,以加速软件包的下载。非必须,但可提高下载速度。

       2. 环境搭建

       首先,创建一个新的虚拟环境。推荐使用PyTorch 1.7或1.8版本,过高的版本可能会导致问题,而过低的版本可能不兼容YOLOX。

       (3)通过git clone或手动下载YOLOX源码,进入解压后的文件夹,执行编译安装。

       注意:在安装过程中,删除yolox文件夹中requirenments.txt中的torch行,因为已安装PyTorch。

       (5)使用demo.py进行环境验证,检查是否成功安装。

       若需要,可以从官网下载预训练模型(如yolox_s.pth),通过迅雷等工具下载并放置在weights文件夹。

       3. 训练VOC

       本文以VOC为例,其他数据集的处理方法类似。首先,下载并解压VOC 的数据集(包含训练集、验证集和测试集),将它们的VOCdevkit文件夹合并到yolox/datasets目录下。

       (3)使用labelimg打标签,按照VOC格式组织数据,然后编写代码划分训练集和验证集。

       在exps/example/yolox_voc目录下的yolox_voc_s.py中,删除VOC部分,仅保留VOC数据进行训练。

       修改toos/train.py的配置参数,根据实际情况调整路径,同时在yolox/data/datasts/voc.py中更新annotation路径获取代码。

       4. 开始训练

       在yolox文件夹内启动cmd,激活虚拟环境后开始训练。训练过程会显示相关输出。

       5. 解决常见问题

       在训练过程中,如果遇到报错,需根据错误信息进行相应的调试和解决。

本文地址:http://abssuliao.net/news/99a443895462.html

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