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Linux命令 黑洞>devnull和2>&1

linux命令>/dev/null黑洞 Linux标准输入输出 0是标准输入,一般是从键盘获得输入 1是标准输出,一般是输出到屏幕上 2是标准错误,有时候屏幕上可以看到,但是重定向文件中看不到就是它了...>是重定向符号 >/dev/null >/dev/null是一个特殊设备文件,这个文件接收到任何数据都会被丢弃,俗称“黑洞” 2>/dev/null意思是把错误输出到黑洞,也就是说如果你命令出错的话...,错误报告直接就删除了,不会显示在屏幕上 实例 如果出现这种有很多报错情况,可以使用2>/dev/null这个选项将错误信息重定向到黑洞,只留下正确信息回显,这个时候我们就能快速而精确找到我们需要文件了...2>&1 含义 将标准错误输出重定向到标准输出 符号>&是一个整体,不可分开 2>&1和2>1区别 符号>&是一个整体 2>1写法实际上是将标准错误输出重定向到名为”1“文件中去了,没有1这个文件...) 执行2>&1后, 2----->1 (2指向1,而1指向log,因此2也指向了log) >和>>区别 >是重定向文件,覆盖文件原有的内容 >>是重定向文件时,以追加方式写入文件

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位于计算机内存黑洞

人类历史上第一张实拍黑洞照片出炉了,实际上,这幅照片也是利用有限数据进过计算推演出来,因为要实拍下这个黑洞全貌,需要大于地球直径口径望远镜。 ?...然而你知道么,计算机内存竟然也存在“黑洞”!! ? 宇宙是个大空间,在这个空间中弥漫着大量火花——恒星,如果把宇宙演化过程加快,这些恒星就像转瞬即逝烟花一样。以及行星和星云等各种天体。...那么,CPU物理地址空间中是否存在类似宇宙黑洞结构呢?答案是肯定。在《大话计算机》一书第862页上,该书作者冬瓜哥进行了详细阐释: ?...原来,主板BIOS ROM和Video BIOS ROM都可以被shadow到SDRAM从而加速CPU执行ROM代码,那么这两块ROM被映射在物理空间中区域就成了“黑洞”。...在早期32bit CPU时代,没开启PAE的话,CPU最大可访问32bit物理地址空间,也就是那时宇宙只有4GB大小,而那时候已经有4GBRAM了,一个RAM就能把整个宇宙占满,如果宇宙还存在这些黑洞的话

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首次在观测证实霍金黑洞面积定理!他们从引力波算出黑洞真实面积

通过一道黑洞合并后发出引力波,麻省理工科学家们推算出了黑洞合并前和合并后面积。 结果表明,黑洞合并后总面积没有减小。 这与霍金在1971年提出“宇宙黑洞总面积总是不会缩小”,完全重合。...宇宙黑洞总面积不会减小 所以,被证实霍金黑洞面积定理,到底是在讲什么呢?...但此后很多年,物理学家们只是在理论上多次论证了黑洞面积定理是合理,但始终没能在现实得到验证。...甚至连霍金本人,都曾与LIGO取得联系,询问他们探测结果是否能用于证明。 但受限于当时技术,信号许多信息还不能被提取出来。...从“黑洞无毛定律”可以知道,无论什么样黑洞,其最终性质仅由几个物理量(质量、角动量、电荷)唯一确定。 由此就能计算出黑洞面积。 那碰撞前黑洞数据,是不是也能通过这样方法来计算得出呢?

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黑洞信息悖论:进入黑洞信息去了哪里

黑洞信息丢失是自相矛盾,因为它反映了理论本质不一致性。例如霍金在他计算,当结合广义相对论与标准模型量子场论,得到结果与量子理论并不兼容。从根本上说,任何涉及粒子交互过程都是可逆。...只有当黑洞达到普朗克质量(物理学名词,弦理论一根振动典型等价质量),约10毫克,量子引力效应才会变得明显。当黑洞收缩到临界大小时,由于量子引力关系,信息会被释放出来。...但在那之前,任意大量信息都可能会被封闭在黑洞,这取决于黑洞本身构成。并且如果黑洞只剩下普朗克质量,我们很难用如此少量能量去编码如此大量信息。...迄今为止,大多数关于黑洞信息流失问题解决方法都可以被归入以下四类,但每一类都有优缺点。 在黑洞形成早期,信息可能从黑洞逃逸,但其中原理尚未被发现。图片来源:Petr Kratochvil。...信息在黑洞达到普朗克质量之前就被早早地泄露出来。这是当前最流行观点。然而,有两点还不是很清楚:信息如何被编码入射线以及该观点如何绕过霍金计算结论。

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Kubernetes 网络黑洞

通常,这两种理论解决是关于宇宙非常不同问题——一个在最大尺度上,另一个在最小尺度上——但两种理论都汇聚在对黑洞研究黑洞是信息无法逃逸空间点。...正如一家大型区域银行云安全和网络基础设施经理所说,“Kubernetes 最终成为这个网络黑洞。” 这个类比很恰当。与黑洞一样,Kubernetes 抽象掉了传统上用于理解和控制网络大部分信息。...那么,对于在 Kubernetes 内外都有依赖关系应用程序呢?我们如何获取黑洞外部信息?...与 Kubernetes 一样,黑洞仅占可观测宇宙 1% 质量,因此我们需要一个适用于这两个世界解决方案。我们需要一个应用程序网络标准模型。...通过为网络定义和策略创建一种单一语言,这些企业将看到其安全态势比试图在其网络划分容器和虚拟机(VM)公司有大幅改善,并且还应体验到现代化敏捷性提升。

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【好玩开源项目】Linux系统之部署proxx扫清黑洞小游戏

@TOC一、proxx小游戏介绍1.1 proxx小游戏简介一款类似扫雷游戏,玩法和规则和扫雷基本上一样,这里是排除未知块背后黑洞。...安装包tar -xvJf node-v16.17.0-linux-x64.tar.xz4.3 链接二进制文件将 /root/node-v16.17.0-linux-x64/bin/下二进制文件链接到/...-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm4.4 配置环境变量在/etc/profile文件,新增以下两行:vim /etc/profileexport NODE_HOME...七、试玩proxx扫清黑洞小游戏游戏规则:开局可以设置游戏难度、宽/高和黑洞数量。点击一个未知块后,可能会出现数字或者黑洞。如果出现数字,则该数字代表周围黑洞数量。如果点到黑洞,则游戏结束。...左上角显示是未知块数量,右上角是耗费/最佳时间。可以切换到标记模式。我正在参与2023腾讯技术创作特训营第三期有奖征文,组队打卡瓜分大奖!

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高清黑洞你见过吗?EHT公布黑洞在偏振光下样子

图中心暗弱区域即为「黑洞阴影」(图源:EHT) 但此次发布新照片,其实与首张黑洞照片来自于同一批成像观测,是「黑洞在偏振光下影像」。 ?...比黑洞更大是人类脑洞,网友将黑洞图像比作「索伦之眼」 这次「索伦之眼」更清晰了。 偏振图像解释:等离子体流形成黑洞喷流 天文学家用偏振光直接成像来研究黑洞。...该项目的一名研究成员解释:「新偏振图像表明,强大喷流是由黑洞附近排列磁场所捕捉等离子体流形成,抵抗了黑洞强大引力。」...根据霍金理论,黑洞「事件视界」并非「有去无来」单行车道。尽管物体一旦被吸入黑洞就会永远消失,但如果经过数十亿年时间,黑洞可能会「渗出」一些被吸入物质蛛丝马迹。...其中,ALMA 在整个过程起着核心作用: 它位于中心位置,将EHT天线阵连接在一起,而且它也是天线阵中最灵敏望远镜,因此它对于充分利用 EHT数据至关重要,此外,多年来 ALMA 偏振分析工作成果远远超出了天文学家想象

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0 经费让你网站告别黑洞

服务器被打已经是很常见事情了,可是国内服务商最便宜服务器一摸(我就摸摸不进去)就死,但是我们可以通过 GitHub、Coding 等来让你网站有一个静态镜像。 ?...本站镜像:点此进入 注意:镜像网站不支持评论,PJAX等功能 首先我们需要到coding.net注册一个账号,并创建一个DevOps项目库 创建之后需要在部署打开静态 Pages ?...wordpress安装wp2static插件 ? Destination URL填写你静态网站网址 Target Directory填写静态副本保存目录 ?...到自己保存目录下,将副本下载下来 点此下载git 接下来就到本地操作了,首先右键你项目,安装git之后,右键会出现两个新选项,分别为Git Gui Here,Git Bash Here,这里我们选择...这个步骤以后你本地项目文件夹下面就会多出个文件夹,该文件夹名即为你项目名,我们把本地项目文件夹下所有文件(除了新多出那个文件夹不用),其余都复制到那个新多出文件夹下。

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用AI,冲破耳朵经济黑洞

而背后指向,正是公播音乐。 01 公播音乐版权黑洞 公播音乐作为商用音乐重要场景之一,在国内一直有着巨大市场前景。...虽然在营业性场所播放背景音乐并非直接利用音乐作品获利,但可以营造氛围,提高消费者在购物过程愉悦程度,进而对商家销售起到促进作用,是一种间接获利商业性使用行为。...据相关产品经理介绍: 腾讯云智能公播依托QQ音乐海量优质内容池和腾讯云AI领先AI技术,彻底终结了公播行业版权黑洞,可以提高商家管理效率与管控品牌调性。...随着版权环境不断完善与AI、云计算等新技术加入,音乐在生活、工作全场景渗透,都将给产业带来源源不断效益,中国公播市场或将迎来井喷发展。...一张报销单引发"吐槽大会" | 初音未来、洛天依、镜音......揭秘虚拟歌姬背后大BOSS | 抠图,令我苦不堪言! | 戳打工人爽点,3步就够了 | AI会是考试作弊终结者吗?

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Linux】关于Linux权限

Linux文件类型和后缀无关(后缀名可以作为提示,用户可以使用后缀区分文件类型),但是对linux来说区分文件和文件本身后缀是无关(但是gcc等工具对文件后缀可能有要求)。...后缀本质就是文件名一部分。 开始之前,我们输入ll指令,来看看前面10个字符代表什么意思: 在linux,是通过ll显示众多属性列第一列第一个字符来区分文件类型。...则无法用ls等命令查看目录文件内容...., 用户就可以删除目录文件, 而不论这个用户是否有这个文件写权限。...y [hwc@VM-8-3-centos ~]$ 为了解决这个不科学问题, Linux引入了粘滞位概念 粘滞位 Linux系统中有很多人,我们需要在一个公共目录下,进行临时文件操作(增删查改

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linux权限

vi快捷键 G          把光标移动到这个文件最后一行 gg         把光标移动到这个文件第一行 :set nu    显示行号 :set nonu  不显示行号 dd        ...w  修改文件内容 需要r权限配合 x   执行文件权限 需要r权限配合 6.5 测试对于目录rwx r 显示目录里内容 相当于ls w 对目录里面的内容就行修改 可以在目录删除,创建文件...小结 对于目录来说 r   显示目录里内容 相当于ls  需要x配合 w   对目录里面的内容就行修改 可以在目录删除,创建文件 需要x权限配合 x   进入到目录权限 cd  是否能查看目录里面的文件属性信息...但是原文件内容消失 x  执行文件权限 需要r权限配合 7.2 对于目录rwx r   显示目录里内容 相当于ls  需要x配合 w   对目录里面的内容就行修改 可以在目录删除,创建文件 需要...x权限配合 x   进入到目录权限 cd  是否能查看目录里面的文件属性信息

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LInux查找

LInux查找 一、grep 二、find 2.1 基本用法 2.2 -exec 命令选项 2.3 配合 xargs 命令 三、awk 一、grep Global Regular Expression...参考文章 二、find 2.1 基本用法 用于在文件树(目录结构下)查找文件,并作出相应处理 。 命令参数 pathname: find命令所查找目录路径。...-exec 参数后面跟是command命令,它终止是以;为结束标志,考虑到各个系统中分号会有不同意义,前面加反斜杠\。 示例 在目录查找更改时间在n日以前文件并删除它们 find ....查找系统每一个普通文件,然后使用xargs命令来测试它们分别属于哪类文件 # 显示为: # ./log2013.log: empty # ....-type f | xargs file 在整个系统查找内存信息转储文件(core dump) ,然后把结果保存到/tmp/core.log 文件 find / -name "core" -print

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Linux

Linux段 Intel 微处理器段机制是从8086 开始提出, 那时引入段机制解决了从CPU 内部 16 位地址到20 位实地址转换。...这不仅简化了Linux 内核设计,而且为把Linux 移植到其他平台创造了 条件,因为很多RISC 处理器并不支持段机制。但是,对段机制相关知识了解是进入Linux 内核必经之路。...但内核也用到LDT,那只是在VM86 模式运行Wine 时, 即在Linux 上模拟运行Windows 软件或DOS 软件程序时才使用。...linuxGDT Linux 在启动过程设置了段寄存器值和全局描述符表GDT 内容,段定义在include/asm-i386/segment.h : #define __KERNEL_CS...而在保护模式下时,由于段基址已经存入了段描述符,所以段寄存器再存放段基址是没有意义,在段寄 存器存入是一个叫作选择子东西– selector。

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关于黑洞一切及那些悬而未决问题

导读 黑洞是一个非常奇怪东西。它们是宇宙中最简单(只需要用质量、电荷、角动量三个数字就能描述任何一个黑洞),却又最费解物体。 这个叫黑洞什么家伙真的是一个大洞吗?...这个不断收缩星体,以它巨大引力,吸收它周围一切物质。 介于黑洞研究内容和观测手段五花八门种类繁多。在此仅按黑洞大小来分类,简单介绍目前黑洞界有待解决问题。...在红移z=6地方就已探测到了高达10^9M☉超重黑洞。说明这些黑洞在宇宙初期迅速就形成了。可它究竟怎么从一片小尘埃在短时间内形成一坨这么大黑洞?...超重双黑洞合并也可以产生引力波,但LIGO波段测不到超重双黑洞,所以那要等到2034年以后,欧洲eLISA飞上天再说。...◆ ◆ ◆ 恒星级黑洞 同学们都知道它们存在——大于25M☉恒星死了就都是这样黑洞

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霍金生前最后一篇科学论文发表:黑洞存在无穷尽“柔软头发”

该论文阐述了“当物体落入黑洞时信息会发生什么”问题,霍金认为,黑洞存在无穷尽“柔软头发”而非“无迹可寻”,并阐述了计算黑洞方法,这也是其过去40多年一直工作重点。...而在此次发表论文中,霍金认为在黑洞物理学可能存在着比量子力学更大不确定性,也就是:黑洞可能存在无穷尽柔软头发,而非以往大家所认为“任何物体进入黑洞将无迹可寻”。...但这种“不确定性”将让很多已经被证明物理定律彻底崩溃,更将加大人类探索、预测黑洞未来难度。 ? 众所周知,在物理科学家以往研究,被普遍认同理论是:黑洞是一个高密度物理体、碰撞会产生引力波。...而任何具有温度物体都具有熵(体系混乱程度度量,衡量一个物体从其微观成分能以多少种不同方式被制造出来并从外观看和原来没有变化),基于此,霍金提出了其最著名“霍金辐射”公式,并试图通过其寻找黑洞熵...该公式最终也被刻在了霍金墓碑上。 但熵是如何产生呢?因为所有的黑洞看起来是一样,熵起源又在哪里?在此次发表论文中,霍金描述了一种计算黑洞方法,认为熵是对黑洞质量或旋转定量测量。

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