线上服务器往往没有安装系统桌面,在进行耗时时间长的操作过程中,有时中途不得不离开,回来之后,因为网络断开,往往操作没有完成。欲哭无泪,不得不重新开始,自从学会了下面两个命令,再也不担心操作被某些原因中断啦。
【第一行文件10.c的权限以-开头,用来说明这是一个文件;第四行code目录的权限以字母d开头,用来标注code是目录】
本文将深入介绍Linux文件系统的结构,从根目录到用户主目录的层级关系。我们将了解文件系统在Linux系统中的核心地位以及其广泛应用。通过本文,读者将能够更好地理解Linux文件系统的基本概念、重要目录,以及文件和目录权限的管理。同时,我们还将讨论文件系统的挂载、虚拟文件系统、磁盘配额管理以及文件系统的扩展和管理方法。
top命令是linux下非常重要的命令,帮助我们快速查看系统状态 那么top是如何获取系统各项状态指标的呢? 我们用strace命令跟踪一下top的执行 $ strace -o /tmp/strace_top.txt top -b -n 1 strace的作用: Linux中,进程不能直接访问硬件设备,当进程需要访问硬件设备(比如读取磁盘文件,接收网络数据等等)时,必须由用户态模式切换至内核态模式,通过系统调用访问硬件设备 strace可以跟踪到一个进程产生的系统调用 上面的命令中,把top的
3. 将配置文件备份, sudo cp smb.conf smb.conf.bak 这是个人习惯。
文件组成 linux文件系统的运行和操作系统的文件组成有关,文件系统会将文件权限,属性放在inode(索引节点)中,至于实际的数据则放在block快中。另外还有一个超级块(super block)会记录整个文件系统的整体信息,包括inode与block的总量,使用量和剩余量。) ---- 1.0 super block:记录此文件的整体信息,包括inode/block的总量,使用量,剩余量,以及文件系统的格式和相关信息等。 2.0 inode:记录文件属性,包括文件的类型,权限,UID,GID,l
作为运维人员,我们每天要敲很多重复的命令,有些是组合命令,可能很长。如果我们能简写这些命令,那么我们的工作效率将大大提高。 Linux 中的别名是什么? 别名是用户创建的自定义命令,用于执行另一个通常更复杂的命令或命令组。因此,它是引用命令的快捷方式。换句话说,别名是快捷命令,它的功能与我们编写整个命令的功能相同。 例如,你可以将别名设置tgz为tar -xvzf命令的快捷方式。你已经发现创建别名使你的命令行生活更轻松非常有帮助。 列出当前定义的 Linux 别名 只需执行alias 命令,你就可以在你的配
系统的启动其实是一项非常复杂的过程,因为内核得要检测硬件并加载适当的驱动程序,接下来则必须要调用程序来准备好系统运行的环境,以让用户能够顺利的操作整台主机系统,如果你能够理解系统启动的原理,那么将有助于你在系统出问题时能够很快速的修复系统,而且还能够顺利的配置多重操作系统的多重启动问题,为了多重启动的问题,你就不能不学 grub 这个 Linux 下优秀的启动管理程序(boot loader),而在系统运行期间,你也得要学会管理内核模块,下面进入正题开始学习吧.
windows不像linux,linux只有在物理内存用到爆的时候才会用swap(虚拟内存),windows则并不是物理内存用到满才会用虚拟内存,一些业务场景吃pagingfile比吃物理内存厉害,物理内存还没瓶颈时如果pagingfile满了,那系统和业务就会比较卡。参考https://bbs.huaweicloud.com/forum/thread-77940-1-1.html
今天做了很多杂七杂八的事情,比如制定go语言的学习计划、探讨MHA+Consul的MySQL高可用方案,开发Redis信息配置页面等,到头来发现,没有一件事情做好了,也不知道具体应该总结那一件事情,所以还是写写Linux相关的重要目录整理吧,看来以后还是得加强自己并行处理问题的能力啊~
Fish 有着很多重要的功能,比如自动建议、语法高亮、可搜索的历史记录(像在 bash 中 CTRL+r)、智能搜索功能、极好的 VGA 颜色支持、基于 web 的设置方式、完善的手册页和许多开箱即用的功能。 -- Sk 本文导航 用法 40% 自动建议 44% 智能搜索 54% 语法高亮 59% 基于 web 的配置方式 65% 手册页补完 70% 禁用问候语 75% 获得帮助 80% 设置 fish 为默认 shell 84% 编译自 https://www.ostechnix.com/insta
为什么已经有了图形界面化的Linux操作系统,而我们还要费力的学习命令行式的Linux操作系统?
Linux,全称 GNU/Linux,是一套免费使用和自由传播的类 UNIX 操作系统。我在开发之前只知道 Windows 操作系统,所以我就以为世界上只有一种操作系统,那就是 Windows,工作后才知道 Linux 操作系统。
ll:ls -l的简化形式,ls:将目录内容以列表形式展示出来,-l:以详细信息形式列出查询内容,详细信息格式为:
Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发。
1 目录缩写 缩写 | 全称 | 说明 --- | --- | --- | /bin | BINaries | 二进制可执行命令 /dev | DEVices | 特殊设备文件 /etc | ETCetera | 系统管理和配置文件 /etc/fstab | FileSystem TABle | 文件/etc/fstab包含了静态文件系统信息,定义了存储设备和分区整合到整个系统的方式。mount 命令会读取这个文件,确定设备和分区的挂载选项。 /lib | LIBraries | 库文件 /mnt |
近来很多知名企业都出现了密码泄露,业内对多重认证的呼声也越来越高。在这种多重认证的系统中,用户需要通过两种不同的认证程序:提供他们知道的信息(如 用户名/密码),再借助其他工具提供用户所不知道的信息(
注意:Redis仅支持Linux系统,虽然微软开源小组做了个Windows版本的,但其2016年后便没有维护了,所以不建议使用学习;
Linux操作系统的根目录(/)是整个文件系统的起点,它包含了许多重要的子目录,每个子目录都有特定的作用和用途。以下是主要的根目录子目录及其作用:
唯一客服系统知识库服务,支持向量形式个性化训练ChatGPT,该服务是独立搭建的,下面是一些介绍
Linux上的文件系统一般来说就是EXT2或EXT3,但这篇文章并不准备一上来就直接讲它们,而希望结合Linux操作系统并从文件系统建立的基础——硬盘开始,一步步认识Linux的文件系统。
前几天服务器出了点事故找到茗哥咨询,了解到了关于 docker 的一些比较 hack 知识,今天亲自实践了一下,说声 docker 牛逼!
1、 红旗DC5.0 32bit莫名其妙死机,(服务器是ibm x3650 2008年左右的机器),硬重启后无法启动,极其缓慢,到最后报错:
架构 整理分为两层: 应用层、核心层 绿色部分是核心部分, 是WebRTC提供的核心功能; 紫色部分是浏览器提供的JS的API层; 即 浏览器对WebRTC核心层的C++ API 做了一层封装
Linux中命令十分繁多,每个命令又会有很多的参数,所以在实际工作中我们经常会通过查看命令帮助文档的形式,来查找、学习命令的具体使用。查看命令帮助的方式有如下三种:
外部存储作为开发中经常接触的一个重要系统组成,在Android历代版本中,有过许许多多重要的变更。我也曾疑惑过,为什么一个简简单单外部存储,会存在存在这么多奇奇怪怪的路径:/sdcard、/mnt/sdacrd、/storage/extSdCard、/mnt/shell/emulated/0、/storage/emulated/0、/mnt/shell/runtime/default/emulated/0...其实,这背后代表了一项项技术的成熟与发布:模拟外部存储、多用户、运行时权限...
一个良好的编程规范和风格是一名程序猿成熟的标志。规范的编码可以减少代码冗余,降低出错概率,便于代码管理和代码交流等等,事实上,其作用远不止这些,我们要牢记编码规范在心中啊。
Namespace:做隔离 pid、net、ipc、mnt、uts Control groups:做资源限制 Union file systems:Container 和 image 的分层
这一下,大家总算停止了灌水(这群人都不用上班的,天天划水摸鱼),开始讨论起这个问题来。
I/O输入/输出(Input/Output)的简称,I 即为输入,常见的输入设备有键盘和鼠标。O为输出,常见的打印机等。
此处所谓的视窗,是指一个全屏幕的文字模式画面。通常中有在使用telnet登入主机或是使用老式的终端机时,才有可能用到screen程序。
自从伊朗 “震网病毒”和“棱镜门事件”之后,世界各国都对工业计算机系统的信息安全加强了管控,由于担心国外操作系统在信息安全方面的不可控,在国家重大项目上会优先选用拥有源代码的自主操作系统。
一.前言 由于OpenStack Neutron项目本身的高度复杂性和抽象性,加之作为一名初学者,其理解能力有限。因此这里,阐述的仅是凤毛麟角而已,其目的是帮助、引导和我一样对Neutron又敬又畏的朋友们!如果本文中出现纰漏和错误,恳请指正。接受教育,本身也是一种学习。 在这里,需要指出的是,本文仅从宏观角度而言,起一个引导、抛砖引玉的作用。 ——即实现Neutron的整体原理是什么。 二.Neutron架构 Neutron项目共由约1千多个文件构成(k版)。 # tree -l 1 neutron/ 3
每个公司随着业务的发展都会沉淀下来一套独有的问题处理流程,映射到技术线就会有一系列的解决方案。毫无疑问,起先都是基于人工或者脚本,在这个基础上逐渐沉淀成工具,然后像剥玉米皮一样把一些细节做裁剪,整合到平台里面,可以说这就是自动化平台的一个雏形了。 所以这里说的自动化平台其实不是自动化,只是做到了平台化。然后把流程打通,匹配特定的业务场景,能够达到更高的业务价值,自动化平台的优势和意义就显现出来了。 当然我这里所说的平台或者工具是理想中的状态,根据公司的实际情况,可能会有很大的差异或者准确说
一.前言 由于OpenStack Neutron项目本身的高度复杂性和抽象性,加之我仅作为一名初学者,其理解能力有限。因此这里,阐述的仅是凤毛麟角而已,其目的是帮助、引导和我一样对Neutron又敬又畏的朋友们!如果本文中出现纰漏和错误,恳请指正。接受教育,本身也是一种学习。 📷 在这里,需要指出的是,本文仅从宏观角度而言,起一个引导、抛砖引玉的作用。 ——即实现Neutron的整体原理是什么。 好了,下面让我们一起踏上Neutron这条不归之路吧! 二.Neutron架构 Neu
天气变冷了,但对于渗透测试行业的热度高于天气的温度,说明全国互联网针对网站安全问题的重视性越来越高,对此我们专业的网站安全公司Sine安全对渗透测试的知识必知点详情的给大家讲解一下,对今后网站或APP的安全性提高有着特别大的作用,只有这样才能使网站和app走的更加长远稳定发展。
外部存储作为开发中经常接触的一个重要系统组成,在Android历代版本中,有过许许多多重要的变更。我也曾疑惑过,为什么一个简简单单外部存储,会存在存在这么多奇奇怪怪的路...
ZGC是一款在JDK11中新加入的具有实验性质的低延迟垃圾收集器,目前仅支持Linux/x86-64。ZGC收集器是一款基于Region内存布局的,(暂时)不设分代的,使用了读屏障、染色指针和内存多重映射等技术来实现可并发的标记-整理算法的,以低延迟为首要目标的一款垃圾收集器。
简单说,通常我们使用的SQLite3、MySQL都是关系型数据库,使用一种通用的SQL脚本语言来操作,NoSQL数据则没有这种SQL语言,其内部保存的是一种JSON字符串。
大家好,我是勾玉! 今天,我给大家带来了哔哩哔哩2020校园招聘后端笔试题,包括28道选择题和3道编程题,因为内容较多,我将分三期来讲,对每道题都给出答案以及解释~
NCL是气象和海洋绘图中常用的软件,其专门为处理气象和海洋数据设计,因此在处理两类数据有着较高的效率。同时,随着NCL多个版本的优化,NCL提供了大量优秀的函数,来帮助使用者快速熟悉并使用气象和海洋中常用的统计方法。虽然现在NCL在向python转移,但是短时间内NCL依旧不会过时。
从https://repo.continuum.io/archive/index.html上下载对应版本的Anaconda。
nginx安装完成后,切换到nginx安装目录中的sbin目录(如果在执行 ./configure 没有指定额外的参数,则sbin目录为默认目录,否则切换到自定义目录),通过执行该目录下nginx编译后的二进制文件即可启动程序。
容器在 docker host 中实际上是一个进程,docker stop 命令本质上是向该进程发送一个 SIGTERM 信号。如果想快速停止容器,可使用docker kill 命令,其作用是向容器进程发送SIGKILL信号。
日志主要包括系统日志、应用程序日志和安全日志。系统运维和开发人员可以通过日志了解服务器软硬件信息、检查配置过程中的错误及错误发生的原因。经常分析日志可以了解服务器的负荷,性能安全性,从而及时采取措施纠正错误。 通常,日志被分散的储存不同的设备上。如果你管理数十上百台服务器,你还在使用依次登录每台机器的传统方法查阅日志。这样是不是感觉很繁琐和效率低下。当务之急我们使用集中化的日志管理,例如:开源的syslog,将所有服务器上的日志收集汇总。 集中化管理日志后,日志的统计和检索又成为一件比较麻烦的事情,一般我们
我们在编写一个C语言程序的时候,经常会遇到好多重复或常用的部分,如果每次都重新编写固然是可以的,不过那样会大大降低工作效率,并且影响代码的可读性,更不利于后期的代码维护。我们可以把他们制作成相应的功能函数,使用时直接调用就会很方便,还可以进行后期的功能升级。
GRUB是多系统引导管理器,简单的说既能引导Linux,同时也能引导Windows;从讨论区近四年的观察来看,大多初学者并不能在短时间内掌握GRUB的用法,为了解决初学者在最短时间内掌GRUB,重写GRUB入门文档还是有必要的;
在 上一讲 中我们说到,多重背包问题无法像完全背包那样,通过一维空间优化来降低时间复杂度。
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