一、概述
在当今强调多核开发的年代,要求程序员能够写出高并发的程序,而利用多个核一般有两种方式:采用多线程方式或多进程方式。每处理一个新任务时如果临时产生一个线程或进程且处理完任务后线程或进程便立即退出,显示这种方式是非常低效的,于是人们一般采用线程池的模型(这在JAVA 或 .NET 中非常普遍)或多进程进程池模型(这一般在UNIX平台应用较多)。此外,对于线程池或进程池模型又分为两种情形:常驻留内存或半驻留内存,常驻内存是指预先产生一批线程或进程,等待新任务到达,这些线程或进程即使在空闲状态也会常驻内存;半驻留内存是指当来新任务时如果线程池或进程池没有可利用线程或进程则启动新的线程或进程来处理新任务,处理完后,线程或进程并不立即退出,而是空闲指定时间,如果在空闲阀值时间到达前有新任务到达则立即处理新任务,如果到达空闲超时后依然没有新任务到达,则这些空闲的线程或进程便退出,以让出系统资源。所以,对比常驻内存方式和半驻留内存方式,不难看出半驻留方式更有按需分配的意味。
下面仅以ACL框架中的半驻留线程池模型为例介绍了如何写一个半驻留线程池的程序。
二、半驻留线程池函数接口说明
2.1)线程池的创建、销毁及任务添加等接口
/** * 创建一个线程池对象 * @param attr {acl_pthread_pool_attr_t*} 线程池创建时的属性,如果该参数为空, * 则采用默认参数: ACL_PTHREAD_POOL_DEF_XXX * @return {acl_pthread_pool_t*}, 如果不为空则表示成功,否则失败 */ ACL_API acl_pthread_pool_t *acl_pthread_pool_create(const acl_pthread_pool_attr_t *attr); /** * 销毁一个线程池对象, 成功销毁后该对象不能再用. * @param thr_pool {acl_pthread_pool_t*} 线程池对象,不能为空 * @return {int} 0: 成功; != 0: 失败 */ ACL_API int acl_pthread_pool_destroy(acl_pthread_pool_t *thr_pool); /** * 向线程池添加一个任务 * @param thr_pool {acl_pthread_pool_t*} 线程池对象,不能为空 * @param run_fn {void (*)(*)} 当有可用工作线程时所调用的回调处理函数 * @param run_arg {void*} 回调函数 run_fn 所需要的回调参数 * @return {int} 0: 成功; != 0: 失败 */ ACL_API int acl_pthread_pool_add(acl_pthread_pool_t *thr_pool, void (*run_fn)(void *), void *run_arg); /** * 当前线程池中的线程数 * @param thr_pool {acl_pthread_pool_t*} 线程池对象,不能为空 * @return {int} 返回线程池中的总线程数 */ ACL_API int acl_pthread_pool_size(acl_pthread_pool_t *thr_pool);
2.2)线程池属性设置接口
/** * 初始化线程池属性值 * @param attr {acl_pthread_pool_attr_t*} */ ACL_API void acl_pthread_pool_attr_init(acl_pthread_pool_attr_t *attr); /** * 设置线程池属性中的最大堆栈大小(字节) * @param attr {acl_pthread_pool_attr_t*} * @param size {size_t} */ ACL_API void acl_pthread_pool_attr_set_stacksize(acl_pthread_pool_attr_t *attr, size_t size); /** * 设置线程池属性中的最大线程数限制值 * @param attr {acl_pthread_pool_attr_t*} * @param threads_limit {int} 线程池中的最大线程数 */ ACL_API void acl_pthread_pool_attr_set_threads_limit(acl_pthread_pool_attr_t *attr, int threads_limit); /** * 设置线程池属性中线程空闲超时值 * @param attr {acl_pthread_pool_attr_t*} * @param idle_timeout {int} 线程空闲超时时间(秒) */ ACL_API void acl_pthread_pool_attr_set_idle_timeout(acl_pthread_pool_attr_t *attr, int idle_timeout);
2.3)线程池中的工作线程创建、退出时设置回调函数接口
/** * 添加注册函数,在线程创建后立即执行此初始化函数 * @param thr_pool {acl_pthread_pool_t*} 线程池对象,不能为空 * @param init_fn {int (*)(void*)} 工作线程初始化函数, 如果该函数返回 < 0, * 则该线程自动退出。 * @param init_arg {void*} init_fn 所需要的参数 * @return {int} 0: OK; != 0: Error. */ ACL_API int acl_pthread_pool_atinit(acl_pthread_pool_t *thr_pool, int (*init_fn)(void *), void *init_arg); /** * 添加注册函数,在线程退出立即执行此初函数 * @param thr_pool {acl_pthread_pool_t*} 线程池对象,不能为空 * @param free_fn {void (*)(void*)} 工作线程退出前必须执行的函数 * @param free_arg {void*} free_fn 所需要的参数 * @return {int} 0: OK; != 0: Error. */ ACL_API int acl_pthread_pool_atfree(acl_pthread_pool_t *thr_pool, void (*free_fn)(void *), void *free_arg);
三、半驻留线程池例子
3.1)程序代码
#include "lib_acl.h" #include <assert.h> /** * 用户自定义数据结构 */ typedef struct THREAD_CTX { acl_pthread_pool_t *thr_pool; int i; } THREAD_CTX; /* 全局性静态变量 */ static acl_pthread_pool_t *__thr_pool = NULL; /* 线程局部存储变量(C99支持此种方式声明,方便许多) */ static __thread unsigned int __local = 0; static void work_thread_fn(void *arg) { THREAD_CTX *ctx = (THREAD_CTX*) arg; /* 获得用户自定义对象 */ int i = 5; /* 仅是验证参数传递过程 */ assert(ctx->thr_pool == __thr_pool); while (i-- > 0) { printf("thread start! tid=%d, i=%d, __local=%d\r\n", acl_pthread_self(), ctx->i, __local); /* 在本线程中将线程局部变量加1 */ __local++; sleep(1); } acl_myfree(ctx); /* 至此,该工作线程进入空闲状态,直到空闲超时退出 */ } static int on_thread_init(void *arg) { const char *myname = "on_thread_init"; acl_pthread_pool_t *thr_pool = (acl_pthread_pool_t*) arg; /* 判断一下,仅是为了验证参数传递过程 */ assert(thr_pool == __thr_pool); printf("%s: thread(%d) init now\r\n", myname, acl_pthread_self()); /* 返回0表示继续执行该线程获得的新任务,返回-1表示停止执行该任务 */ return (0); } static void on_thread_exit(void *arg) { const char *myname = "on_thread_exit"; acl_pthread_pool_t *thr_pool = (acl_pthread_pool_t*) arg; /* 判断一下,仅是为了验证参数传递过程 */ assert(thr_pool == __thr_pool); printf("%s: thread(%d) exit now\r\n", myname, acl_pthread_self()); } static void run_thread_pool(acl_pthread_pool_t *thr_pool) { THREAD_CTX *ctx; /* 用户自定义参数 */ /* 设置全局静态变量 */ __thr_pool = thr_pool; /* 设置线程开始时的回调函数 */ (void) acl_pthread_pool_atinit(thr_pool, on_thread_init, thr_pool); /* 设置线程退出时的回调函数 */ (void) acl_pthread_pool_atfree(thr_pool, on_thread_exit, thr_pool); ctx = (THREAD_CTX*) acl_mycalloc(1, sizeof(THREAD_CTX)); assert(ctx); ctx->thr_pool = thr_pool; ctx->i = 0; /** * 向线程池中添加第一个任务,即启动第一个工作线程 * @param thr_pool 线程池句柄 * @param workq_thread_fn 工作线程的回调函数 * @param ctx 用户定义参数 */ acl_pthread_pool_add(thr_pool, work_thread_fn, ctx); sleep(1); ctx = (THREAD_CTX*) acl_mycalloc(1, sizeof(THREAD_CTX)); assert(ctx); ctx->thr_pool = thr_pool; ctx->i = 1; /* 向线程池中添加第二个任务,即启动第二个工作线程 */ acl_pthread_pool_add(thr_pool, work_thread_fn, ctx); } int main(int argc acl_unused, char *argv[] acl_unused) { acl_pthread_pool_t *thr_pool; int max_threads = 20; /* 最多并发20个线程 */ int idle_timeout = 10; /* 每个工作线程空闲10秒后自动退出 */ acl_pthread_pool_attr_t attr; acl_pthread_pool_attr_init(&attr); acl_pthread_pool_attr_set_threads_limit(&attr, max_threads); acl_pthread_pool_attr_set_idle_timeout(&attr, idle_timeout); /* 创建半驻留线程句柄 */ thr_pool = acl_pthread_pool_create(&attr); assert(thr_pool); run_thread_pool(thr_pool); if (0) { /* 如果立即运行 acl_pthread_pool_destroy,则由于调用了线程池销毁函数, * 主线程便立刻通知空闲线程退出,所有空闲线程不必等待空闲超时时间便可退出, */ printf("> wait all threads to be idle and free thread pool\r\n"); /* 立即销毁线程池 */ acl_pthread_pool_destroy(thr_pool); } else { /* 因为不立即调用 acl_pthread_pool_destroy,所有所有空闲线程都是当空闲 * 超时时间到达后才退出 */ while (1) { int ret; ret = acl_pthread_pool_size(thr_pool); if (ret == 0) break; printf("> current threads in thread pool is: %d\r\n", ret); sleep(1); } /* 线程池中的工作线程数为0时销毁线程池 */ printf("> all worker thread exit now\r\n"); acl_pthread_pool_destroy(thr_pool); } /* 主线程等待用户在终端输入任意字符后退出 */ printf("> enter any key to exit\r\n"); getchar(); return (0); }
3.2) 编译链接
从 http://www.sourceforge.net/projects/acl/ 站点下载 acl_project 代码,在WIN32平台下请用VC2003编译,打开 acl_project\win32_build\vc\acl_project_vc2003.sln 编译后在目录 acl_project\dist\lib_acl\lib\win32 下生成lib_acl_vc2003.lib, 然后在示例的控制台工程中包含该库,并包含acl_project\lib_acl\include 下的 lib_acl.h 头文件,编译上述源代码即可。
因为本例子代码在 ACL 的例子里有,所以可以直接编译 acl_project\win32_build\vc\samples\samples_vc2003.sln 中的 thread_pool 项目即可。
3.3) 运行
运行示例程序后,在我的机器的显示结果如下:
on_thread_init: thread(23012) init now
thread start! tid=23012, i=0, __local=0
thread start! tid=23012, i=0, __local=1
> current threads in thread pool is: 2
on_thread_init: thread(23516) init now
thread start! tid=23516, i=1, __local=0
thread start! tid=23516, i=1, __local=1
> current threads in thread pool is: 2
thread start! tid=23012, i=0, __local=2
thread start! tid=23516, i=1, __local=2
thread start! tid=23012, i=0, __local=3
> current threads in thread pool is: 2
thread start! tid=23516, i=1, __local=3
thread start! tid=23012, i=0, __local=4
> current threads in thread pool is: 2
thread start! tid=23516, i=1, __local=4
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
> current threads in thread pool is: 2
on_thread_exit: thread(23012) exit now
> current threads in thread pool is: 1
on_thread_exit: thread(23516) exit now
> all worker thread exit now
> enter any key to exit
四、小结
可以看出,使用ACL库创建半驻留式高并发多线程程序是比较简单的,ACL线程池库的接口定义及实现尽量与POSIX中规定的POSIX线程的实现接口相似,创建与使用ACL线程池库的步骤如下:
a) acl_pthread_pool_attr_init: 初始化创建线程池对象所需要属性信息(可以通过 acl_pthread_pool_attr_set_threads_limit 设置线程池最大并发数及用 acl_pthread_pool_attr_set_idle_timeout 设置线程池中工作线程的空闲退出时间间隔)
b) acl_pthread_pool_create: 创建线程池对象
c) acl_pthread_pool_add: 向线程池中添加新任务,新任务将由线程池中的某一工作线程执行
d) acl_pthread_pool_destroy: 通知并等待线程池中的工作线程执行完任务后退出,同时销毁线程池对象
还可以在选择在创建线程池对象后,调用 acl_pthread_pool_atinit 设置工作线程第一次被创建时回调用户自定义函数过程,或当线程空闲退出后调用 acl_pthread_pool_atfree 中设置的回调函数。
另外,可以将创建线程池的过程进行一抽象,写成如下形式:
/** * 创建半驻留线程池的过程 * @return {acl_pthread_pool_t*} 新创建的线程池句柄 */ static acl_pthread_pool_t *create_thread_pool(void) { acl_pthread_pool_t *thr_pool; /* 线程池句柄 */ int max_threads = 100; /* 最多并发100个线程 */ int idle_timeout = 10; /* 每个工作线程空闲10秒后自动退出 */ acl_pthread_pool_attr_t attr; /* 线程池初始化时的属性 */ /* 初始化线程池对象属性 */ acl_pthread_pool_attr_init(&attr); acl_pthread_pool_attr_set_threads_limit(&attr, max_threads); acl_pthread_pool_attr_set_idle_timeout(&attr, idle_timeout); /* 创建半驻留线程句柄 */ thr_pool = acl_pthread_pool_create(&attr); assert(thr_pool); return (thr_pool); }
其实,利用ACL创建线程池还有一个简化接口(只所以叫 acl_thread_xxx 没有加 p, 是因为这个接口不太遵守 Posix的一些规范),如下:
/** * 更简单地创建线程对象的方法 * @param threads_limit {int} 线程池中最大并发线程数 * @param idle_timeout {int} 工作线程空闲超时退出时间(秒),如果为0则工作线程永不退出 * @return {acl_pthread_pool_t*}, 如果不为空则表示成功,否则失败 */ ACL_API acl_pthread_pool_t *acl_thread_pool_create(int threads_limit, int idle_timeout);
这样,用户就可以非常方便地创建自己的线程池了,而且别忘了,这个线程池还是可以是半驻留的(当然也是跨平台的,可以运行在 Linux/Solaris/FreeBSD/Win32 的环境下)。
为了方便使用ACL库,用户可以参看ACL的在线帮助文档:http://acl.sourceforge.net/acl_help/index.html。
下载:http://sourceforge.net/projects/acl/
svn:svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/acl/code/trunk acl-code
github:https://github.com/acl-dev/acl/
QQ 群:242722074
国内镜像:http://git.oschina.net/acl-dev/acl/
相关推荐
1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。
8c71b76fb2ec10cf50fc6b0308d3dcfc_9545878e2b97a84b2e089ece58da9e82
Android逆向过程学习
内容概要:本文详细介绍了基于西门子S7-200 PLC的糖果包装控制系统的设计与实现。首先阐述了PLC在工业自动化领域的优势及其在糖果包装生产线中的重要性。接着深入探讨了系统的硬件连接方式,包括传感器、执行机构与PLC的具体接口配置。随后展示了关键的编程实现部分,如糖果计数、包装执行、送膜控制、称重判断以及热封温度控制等具体梯形图代码片段。此外,还分享了一些实用的经验技巧,如防止信号抖动、PID参数优化、故障诊断方法等。最后总结了该系统的优势,强调其对提高生产效率和产品质量的重要作用。 适合人群:从事工业自动化控制、PLC编程的技术人员,尤其是对小型PLC系统感兴趣的工程师。 使用场景及目标:适用于糖果制造企业,旨在提升包装生产线的自动化程度,确保高效稳定的生产过程,同时降低维护成本并提高产品一致性。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论讲解和技术指导,还结合实际案例进行了经验分享,有助于读者更好地理解和掌握相关知识。
内容概要:本文详细介绍了参与西门子杯比赛中关于三部十层电梯系统的博图V15.1程序设计及其WinCC画面展示的内容。文中不仅展示了电梯系统的基本架构,如抢单逻辑、方向决策、状态机管理等核心算法(采用SCL语言编写),还分享了许多实际调试过程中遇到的问题及解决方案,例如未初始化变量导致的异常行为、状态机遗漏空闲状态、WinCC画面动态显示的挑战以及通信配置中的ASCII码解析错误等问题。此外,作者还特别提到一些创意性的设计,如电梯同时到达同一层时楼层显示器变为闪烁爱心的效果,以及节能模式下电梯自动停靠中间楼层的功能。 适合人群:对PLC编程、工业自动化控制、电梯调度算法感兴趣的工程技术人员,尤其是准备参加类似竞赛的学生和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解PLC编程实践、掌握电梯群控系统的设计思路和技术要点的人士。通过学习本文可以更好地理解如何利用PLC进行复杂的机电一体化项目的开发,提高解决实际问题的能力。 其他说明:文章风格幽默诙谐,将严肃的技术话题融入轻松的生活化比喻之中,使得原本枯燥的专业知识变得生动有趣。同时,文中提供的经验教训对于从事相关领域的工作者来说非常宝贵,能够帮助他们少走弯路并激发更多创新思维。
慧荣量产工具合集.zip
内容概要:本文详细介绍了永磁同步电机(PMSM)的FOC(磁场定向控制)和SVPWM(空间矢量脉宽调制)算法的仿真模型。首先解释了FOC的基本原理及其核心的坐标变换(Clark变换和Park变换),并给出了相应的Python代码实现。接下来探讨了SVPWM算法的工作机制,包括扇区判断和占空比计算的方法。此外,文章还讨论了电机的PI双闭环控制结构,即速度环和电流环的设计与实现。文中不仅提供了详细的理论背景,还分享了一些实用的编程技巧和注意事项,帮助读者更好地理解和应用这些算法。 适合人群:电气工程专业学生、从事电机控制系统开发的技术人员以及对永磁同步电机控制感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:① 学习和掌握永磁同步电机的FOC控制和SVPWM算法的具体实现;② 提供丰富的代码示例和实践经验,便于快速搭建和调试仿真模型;③ 探讨不同参数设置对电机性能的影响,提高系统的稳定性和效率。 其他说明:文章强调了在实际应用中需要注意的一些细节问题,如坐标变换中的系数选择、SVPWM算法中的扇区判断优化以及PI控制器的参数调整等。同时,鼓励读者通过动手实验来加深对各个模块的理解。
# 压缩文件中包含: 中文文档 jar包下载地址 Maven依赖 Gradle依赖 源代码下载地址 # 本文件关键字: jar中文文档.zip,java,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,中文API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册 # 使用方法: 解压最外层zip,再解压其中的zip包,双击 【index.html】 文件,即可用浏览器打开、进行查看。 # 特殊说明: ·本文档为人性化翻译,精心制作,请放心使用。 ·只翻译了该翻译的内容,如:注释、说明、描述、用法讲解 等; ·不该翻译的内容保持原样,如:类名、方法名、包名、类型、关键字、代码 等。 # 温馨提示: (1)为了防止解压后路径太长导致浏览器无法打开,推荐在解压时选择“解压到当前文件夹”(放心,自带文件夹,文件不会散落一地); (2)有时,一套Java组件会有多个jar,所以在下载前,请仔细阅读本篇描述,以确保这就是你需要的文件;
Android逆向过程学习
1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。
3dmax插件
# 【spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7.jar中文文档.zip】 中包含: 中文文档:【spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7-javadoc-API文档-中文(简体)版.zip】 jar包下载地址:【spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7.jar下载地址(官方地址+国内镜像地址).txt】 Maven依赖:【spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7.jar Maven依赖信息(可用于项目pom.xml).txt】 Gradle依赖:【spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7.jar Gradle依赖信息(可用于项目build.gradle).txt】 源代码下载地址:【spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7-sources.jar下载地址(官方地址+国内镜像地址).txt】 # 本文件关键字: spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7.jar中文文档.zip,java,spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant-1.0.0-M7.jar,org.springframework.ai,spring-ai-autoconfigure-vector-store-qdrant,1.0.0-M7,org.springframework.ai.vectorstore.qdr
1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。
内容概要:本文详细介绍了平方根容积卡尔曼滤波(SRCKF)在永磁同步电机(PMSM)控制系统中的应用及其相对于传统CKF的优势。文章首先指出传统CKF在处理协方差矩阵时存在的数值不稳定性和非正定问题,导致系统性能下降。接着,作者通过引入SRCKF,利用Cholesky分解和QR分解来确保协方差矩阵的正定性,从而提高状态估计的精度和稳定性。文中展示了具体的电机模型和状态方程,并提供了详细的代码实现,包括状态预测、容积点生成以及观测更新等关键步骤。此外,文章还分享了实际调试过程中遇到的问题及解决方案,如选择合适的矩阵分解库和处理电机参数敏感性。最终,通过实验数据对比,证明了SRCKF在突加负载情况下的优越表现。 适合人群:从事永磁同步电机控制研究的技术人员、研究生及以上学历的研究者。 使用场景及目标:适用于需要高精度状态估计的永磁同步电机控制系统的设计与优化,特别是在处理非线性问题和提高数值稳定性方面。 其他说明:文章引用了相关领域的权威文献,如Arasaratnam的TAC论文和Zhong的《PMSM无传感器控制综述》,并强调了实际工程实践中代码调试的重要性。
# 【tokenizers-***.jar***文档.zip】 中包含: ***文档:【tokenizers-***-javadoc-API文档-中文(简体)版.zip】 jar包下载地址:【tokenizers-***.jar下载地址(官方地址+国内镜像地址).txt】 Maven依赖:【tokenizers-***.jar Maven依赖信息(可用于项目pom.xml).txt】 Gradle依赖:【tokenizers-***.jar Gradle依赖信息(可用于项目build.gradle).txt】 源代码下载地址:【tokenizers-***-sources.jar下载地址(官方地址+国内镜像地址).txt】 # 本文件关键字: tokenizers-***.jar***文档.zip,java,tokenizers-***.jar,ai.djl.huggingface,tokenizers,***,ai.djl.engine.rust,jar包,Maven,第三方jar包,组件,开源组件,第三方组件,Gradle,djl,huggingface,中文API文档,手册,开发手册,使用手册,参考手册 # 使用方法: 解压 【tokenizers-***.jar***文档.zip】,再解压其中的 【tokenizers-***-javadoc-API文档-中文(简体)版.zip】,双击 【index.html】 文件,即可用浏览器打开、进行查看。 # 特殊说明: ·本文档为人性化翻译,精心制作,请放心使用。 ·只翻译了该翻译的内容,如:注释、说明、描述、用法讲解 等; ·不该翻译的内容保持原样,如:类名、方法名、包名、类型、关键字、代码 等。 # 温馨提示: (1)为了防止解压后路径太长导致浏览器无法打开,推荐在解压时选择“解压到当前文件夹”(放心,自带文件夹,文件不会散落一地); (2)有时,一套Java组件会有多个jar,所以在下载前,请仔细阅读本篇描述,以确保这就是你需要的文件; # Maven依赖: ``` <dependency> <groupId>ai.djl.huggingface</groupId> <artifactId>tokenizers</artifactId> <version>***</version> </dependency> ``` # Gradle依赖: ``` Gradle: implementation group: 'ai.djl.huggingface', name: 'tokenizers', version: '***' Gradle (Short): implementation 'ai.djl.huggingface:tokenizers:***' Gradle (Kotlin): implementation("ai.djl.huggingface:tokenizers:***") ``` # 含有的 Java package(包): ``` ai.djl.engine.rust ai.djl.engine.rust.zoo ai.djl.huggingface.tokenizers ai.djl.huggingface.tokenizers.jni ai.djl.huggingface.translator ai.djl.huggingface.zoo ``` # 含有的 Java class(类): ``` ai.djl.engine.rust.RsEngine ai.djl.engine.rust.RsEngineProvider ai.djl.engine.rust.RsModel ai.djl.engine.rust.RsNDArray ai.djl.engine.rust.RsNDArrayEx ai.djl.engine.rust.RsNDArrayIndexer ai.djl.engine.rust.RsNDManager ai.djl.engine.rust.RsSymbolBlock ai.djl.engine.rust.RustLibrary ai.djl.engine.rust.zoo.RsModelZoo ai.djl.engine.rust.zoo.RsZooProvider ai.djl.huggingface.tokenizers.Encoding ai.djl.huggingface.tokenizers.HuggingFaceTokenizer ai.djl.huggingface.tokenizers.HuggingFaceTokenizer.Builder ai.djl.hu
3