windows 8.1系统下硬盘安装ubuntu 14.04 双系统

本教程详细指导如何在计算机上安装Windows与Ubuntu双系统,无需使用光盘或U盘,通过EasyBCD软件及菜单配置实现操作系统选择与启动。教程包括分区准备、系统安装、启动设置等步骤。


硬盘安装,无需光盘、U盘;Win8.1为主,Ubuntu14.04为辅,可将Windows或Ubuntu设置为开机默认启动项;在Ubuntu下可查看、操作Windows系统下的文件;适用于安装和14.04版本相近的Ubuntu系统。如果以上所述正是你所需要的,那么这可能是一篇您值得参考的教程。但本人建议您先大致通读本文,再做决定。

准备条件

一个健康的Win7或Win8.1操作系统;Ubuntu官方系统镜像文件;为Windows系统盘内的重要文件做了备份;对Linux分区挂载进行一些了解;获得EasyBCD这款软件;您已经读过本文;

Step 1

在Windows操作系统下,清空某个硬盘分区,或从已有的分区中分割出新分区。Ubuntu将安装在这个分区中。可以使用一些知名磁盘工具软件(分区助手、DiskGenius等)来分割新区。

示例:

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如上图所示,C盘是Win8.1的系统盘E盘是我从原本的C盘中分割出的新分区(在使用工具进行分割时,可以不把分割出的空间作为新分区,因为我们要获得的是一块未被使用的空间)。

Step 2

确定空白分区后,删除该分区,使其在Windows资源管理器中不可见。

可以通过右键点击“这台电脑”图标,进入“管理”功能的“磁盘管理”界面,选择空白分区,右键“删除卷”。

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上图是对E盘执行“删除卷”操作前的磁盘状态。

下图是对E盘执行“删除卷”操作后的磁盘状态:

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现在,在Windows操作系统下,原先的E盘已不可见,且不可使用。资源管理器中只剩下C盘:

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Step 3

在Windows操作系统下安装EasyBCD这款软件。安装成功后,打开软件,显示语言选择“简体中文”。

在左侧工具列表中选择“添加新条目”,在右侧功能区选择右上角的“NeoGrub”选项卡,点击“安装”按钮。如下图所示:

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安装后,点击“配置”按钮,会打开一个名为“menu.lst”的记事本文件。清空文件内容,写入下面的文字:

title Install Ububtu

root (hd0,0)

kernel (hd0,0)/vmlinuz.efi boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-14.04-desktop-amd64.iso ro quiet splash locale=zh_CN.UTF-8

initrd (hd0,0)/initrd.lz

如下图所示,注意空格

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注意1:文件第2、3、4行出现的“(hd0,0)”指向的是当前系统盘的位置,我这里是C盘。但假如C盘并非首个分区,而是第二个,需要修改为“(hd0,1)”,依此类推。

注意2:文件第三行,“ubuntu-14.04-desktop-amd64.iso”是我的Ubuntu系统镜像的文件名,将其修改为你的。

注意3:文件第三行出现了“vmlinuz.efi”,由于我安装的Ubuntu是64位操作系统,此处必须是“vmlinuz.efi”,不能缺少扩展名。

Step 4

使用压缩工具打开Ubuntu镜像文件,将“.disk”文件夹和casper文件夹内的“initrd.lz”和“vmlinuz.efi”文件复制到C盘根目录,再将Ubuntu系统镜像文件复制到C盘根目录:

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Step 5

重启计算机,在启动界面看到操作系统选择项,选择“NeoGrub引导加载器”:

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之后出现Ubuntu选择界面,选择“Install Ubuntu”。

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注意:此处有可能出现“File not found”错误:

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原因一般是在之前的“menu.lst”文件内的参数没有配置好,但不需要重启计算机进行设置,因为启动界面已经给我们临时修改参数的方法:

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依然选择“InstallUbuntu”,按键盘e进入修改界面:

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对上图中的三处“(hd0,0)”进行修改,前面的0代表是第几块硬盘,“0”代表第一块;后面的0代表是某块硬盘内的第几个分区。此处的修改方法也已经给出,键盘e修改,键盘d删除,键盘b确认并启动

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注意:Win7、Win8系统在安装时,默认会在系统盘之前创建一个几百兆大小的系统专用分区,所以如果C盘是系统盘,此处参数一般是“hd(0,1)”

Step 6

成功进入Ubuntu试用界面后,桌面上有两个文件。

按Ctrl+Alt+T打开终端,输入“sudo umount –l /isodevice”,取消光盘驱动器挂载,否则在后面安装过程中可能会无限卡进度:

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注意:注意空格,而且“-l”中的“l”是大写字母“L”的小写形态。不是数字1,也不是字母“i”。

Step 7

双击桌面图标“安装Ubuntu14.04 LTS”,开始安装Ubuntu。

如果你连接了网络,可以选择“安装中下载更新”,会延长安装时间,也可以在安装完Ubuntu系统后再下载安装更新。

在“安装类型”界面会有多个安装选项:

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如果选择第一项,Ubuntu会自动进行分区安装,之后与Windows操作系统共存为双系统。对分区没有细致要求的用户选择此项即可,本教程即可直接跳过步骤Step7、Step8。如果要自定义分区,选择“其它选项”。此处,我选择“其他选项”。

下图显示的是我们整个硬盘的分区状态:

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我们要将Ubuntu安装在“空闲”分区内。选择“空闲”分区,再点击左下方红线处的加号,进行分区。

关于Linux的分区挂载,很多带有定势思维的Windows用户还在理解的道路上艰难爬行,分区不是本文重点,此事应当阅读关于Linux分区的专业文章。

根目录“/”是必须存在的,可以分8G给“/”。

交换分区swap不是必须存在的,可以不给其分配空间,这同样意味着,你可以将所有空间分给“/”。

“/boot”不是必须存在的,如果你的硬盘是Ubuntu单系统,推荐为其分配空间,一般小于200M,并且将它设置为第一分区;如果你的硬盘不是单系统,而是像本文所述的双系统,不必分配空间。

“/home”用于保存用户的文件,如果你要向其中保存大量数据,需要分配较多空间。

“/user” 主要用于保存应用程序文件,如果你要安装很多程序,需要分配较多空间。可以考虑为其分配最大空间。

分区时需要选择文件系统类型,选择“Ext4”即可。

注意:如果你的内存较小,交换分区大小应该超过物理内存大小,但要小于物理内存大小乘以2;如果你的内存足够大,交换分区分配1G到2G即可,甚至可以不分配。但如果你要安装一些强制需要交换分区的软件,则必须进行分配,如果你不确定以后安装的某款软件是否强制需要交换分区,最好进行分配,一般1G即可。

Step 8

分区完成后,开始安装。

如果你没有分配交换空间,系统会给出提示,跳过即可。

安装完成后,选择重启。如果一切正常,可以看到如下图所示的Ubuntu样式的启动项选择界面:

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上图可以看出,Win8.1已经成功安装。

Step 9 收尾工作

在系统启动界面,Win8.1系统处于最后一项,如果需要让Win8.1处于第一项,可以这样设置:

1、进入Ubuntu系统。

2、Ctrl+Alt+T打开终端,输入“sudo nautilus”,以root权限打开资源管理器。

3、找到“30_os-prober”文件,将其名称修改为“06_os-prober”即可:

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进入Windows系统,清除C盘下之前复制的文件。

打开EasyBCD,在之前的“添加新条目”功能中,点击“删除”按钮,清除“NeoGrub”引导。

Step 10 多硬盘可能带来的问题

在多硬盘的情况下,之前提到的“(hd0,0)”需要多加注意。

我个人在安装双系统前,为笔记本电脑添加了一块SSD,并在其中装入Windows8.1操作系统。这样就形成了SSD内Win8.1(C盘)和HDD内Win7(D盘)的双系统格局。但这里存在的问题是,Win7是首先安装的,SSD是后来添置的硬盘,虽然后来HDD所在系统分区被清空了,但是Windows引导文件依然在HDD硬盘内。在安装Ubuntu时,无法在Win系统内删除D盘,于是使用DiskGenius将D盘删除,引导文件随即丢失。由于一些原因,无法使用系统光盘或修复光盘来修复引导,只能选择重装系统。但是在使用Windows系统光盘重装系统的过程中,可以格式化任何分区,却无法向任何分区内安装Win7或Win8.1操作系统。经过多次实验,我所遇到的问题的解决方法是将HDD取出,只保留一块硬盘,如此便可顺利安装Windows。系统安装成功后,再将HDD放入,可以顺利安装Ubuntu。

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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