运维知识点(Linux、数据结构、CSS)上

本文涵盖Linux系统管理技巧,包括进程状态、权限设置及常用命令解析。同时深入探讨数据库连接类型、视图与表的区别及范式概念,并介绍二叉搜索树与哈希表的基础知识。

(1)查看当前系统的启动时间

       who -b

       last reboot

      top

      w

      uptime

(2)sed -n :只显示sed匹配到的行。其余行不显示;

p:打印,将某个选择的数据印出来。通常 p 会与参数 sed -n 一起用

d:删除

a:新增

(3)下列命令适用的软件

dpkg  ---- deb

yum   -----rpm

apt-get --- deb

tar ----- bz2

unzip ------ zip

(4)拉链式哈希曼最坏查找时间复杂度是O(n);(注:拉链式哈希曼就是open hash,开放哈希表,冲突解决方式中的链式解决方法。)

(5)MYSQL连接分为内链接、左外连接、右外连接(INNER JOIN、LEFT JOIN、RIGHT JOIN);

内链接:取两个表的交集,仅显示符合连接条件的记录;

左外连接:显示左表的全部记录及右表符合连接条件的记录;

右外连接:显示右表的全部记录及左表符合连接条件的记录。

(6)

前序遍历:根结点 ---> 左子树 ---> 右子树

中序遍历:左子树---> 根结点 ---> 右子树

后序遍历:左子树 ---> 右子树 ---> 根结点

对于一颗排序二叉树,中序遍历可以得到有序序列

(7)CSS Sprites在国内很多人叫css精灵,是一种网页图片应用处理方式。它允许你将一个页面涉及到的所有零星图片都包含到一张大图中去,这样一来,当访问该页面时,载入的图片就不会像以前那样一幅一幅地慢慢显示出来了。
利用CSS的“background-image”,“background- repeat”,“background-position”的组合进行背景定位,background-position可以用数字精确的定位出背景图片的位置。
利用CSS Sprites能很好地减少网页的http请求,从而大大的提高页面的性能,这也是CSS Sprites最大的优点,也是其被广泛传播和应用的主要原因;
CSS Sprites能减少图片的字节,曾经比较过多次3张图片合并成1张图片的字节总是小于这3张图片的字节总和。所以C错误
解决了网页设计师在图片命名上的困扰,只需对一张集合的图片上命名就可以了,不需要对每一个小元素进行命名,从而提高了网页的制作效率。
更换风格方便,只需要在一张或少张图片上修改图片的颜色或样式,整个网页的风格就可以改变。维护起来更加方便。

(8)视图和表的区别:

视图的数据定义功能大于表;
数据操作功能弱于表;
数据控制功能与表相当;

(9)范式之间的关系满足1NF⊇2NF⊇3NF ⊇ BCNF

(10)bash赋值       a="test"      变量名=变量值

(11)

二叉搜索树上面的搜索相当于二分查找

所有节点的左子树或者右子树为空,则搜索退化为顺序查找,是最不理想的

二叉搜索树就是为了减少比较次数,所有平均搜索次数最少的二叉搜索树是最佳的

(12)地址转换

缓解了因特网地址短缺所面临问题;

地址转换实现了对用户透明的网络外部地址的分配;

(13)ping命令采用了 ICMP的8和0协议端口;

回来的包采用的是0 返回的包叫做echo-reply;

PING是应用层直接使用网络层的一个例子,它没有通过传输层的TCP和UDP;

(14)Linux中的权限有r(读) w(写) x(执行),分别用数字4,2,1代表。

umask是从权限中“拿走”相应的位,且文件创建时不能赋予执行权限.

创建时,文件 默认666,目录默认777,减去umask的位就是结果;

(15)TCP是用面向连接的传输保证数据准确可靠的传输,对数据封装成TCP报文,每个TCP报文有编号,使用滑动窗口进行发送,接收ACK确认报文,以便接收端能够准确的恢复。

(16)Linux下的进程有哪三种状态:

运行态,就绪态和等待态

(17)进程和程序的区别

程序是一组有序的静态指令,进程是一次程序的执行过程;

程序可以长期保存,进程是暂时的;

程序没有状态,而进程是有有状态的;

 

欧姆龙FINS(工厂集成网络系统)协议是专为该公司自动化设备间数据交互而设计的网络通信标准。该协议构建于TCP/IP基础之上,允许用户借助常规网络接口执行远程监控、程序编写及信息传输任务。本文档所附的“欧ronFins.zip”压缩包提供了基于C与C++语言开发的FINS协议实现代码库,旨在协助开发人员便捷地建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信连接。 FINS协议的消息框架由指令头部、地址字段、操作代码及数据区段构成。指令头部用于声明消息类别与长度信息;地址字段明确目标设备所处的网络位置与节点标识;操作代码定义了具体的通信行为,例如数据读取、写入或控制器指令执行;数据区段则承载实际交互的信息内容。 在采用C或C++语言实施FINS协议时,需重点关注以下技术环节: 1. **网络参数设置**:建立与欧姆龙可编程逻辑控制器的通信前,必须获取控制器的网络地址、子网划分参数及路由网关地址,这些配置信息通常记载于设备技术手册或系统设置界面。 2. **通信链路建立**:通过套接字编程技术创建TCP连接至控制器。该过程涉及初始化套接字实例、绑定本地通信端口,并向控制器网络地址发起连接请求。 3. **协议报文构建**:依据操作代码与目标功能构造符合规范的FINS协议数据单元。例如执行输入寄存器读取操作时,需准确配置对应的操作代码与存储器地址参数。 4. **数据格式转换**:协议通信过程中需进行二进制数据的编码与解码处理,包括将控制器的位状态信息或数值参数转换为字节序列进行传输,并在接收端执行逆向解析。 5. **异常状况处理**:完善应对通信过程中可能出现的各类异常情况,包括连接建立失败、响应超时及错误状态码返回等问题的处理机制。 6. **数据传输管理**:运用数据发送与接收函数完成信息交换。需注意FINS协议可能涉及数据包的分割传输与重组机制,因单个协议报文可能被拆分为多个TCP数据段进行传送。 7. **响应信息解析**:接收到控制器返回的数据后,需对FINS响应报文进行结构化解析,以确认操作执行状态并提取有效返回数据。 在代码资源包中,通常包含以下组成部分:展示连接建立与数据读写操作的示范程序;实现协议报文构建、传输接收及解析功能的源代码文件;说明库函数调用方式与接口规范的指导文档;用于验证功能完整性的测试案例。开发人员可通过研究这些材料掌握如何将FINS协议集成至实际项目中,从而实现与欧姆龙可编程逻辑控制器的高效可靠通信。在工程实践中,还需综合考虑网络环境稳定性、通信速率优化及故障恢复机制等要素,以确保整个控制系统的持续可靠运行。 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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