告诉各位为如何学习linux系统

本文分享了一位初学者从零开始学习Linux的经历,强调了摒弃Windows思维的重要性,并介绍了通过《Linux就该这么学》一书入门的过程。文章还提到了学习Linux时遇到问题的解决方法,以及学习过程中英语能力提升的意外收获。


相对于windows来说,linux有太多的优点,一般大家都知道,比如说开源,稳定等,其实最重要的是,当你真正用起来的时候发现,效率非常高,他是程序员的福音,linux版本众多,各有各的优缺点,这正说明了起开放性,各大公司都在不停地更新自己的产品,使linux发展极其迅速。下面介绍一下我是如何接触的。

 

一开始向师兄师姐请教了学习方法,他们给了我一堆资料,我闷头看了一个周,感觉很晕,怀疑是不是自己智商不够。后来我去到了图书馆,开始找书籍看,图书馆的书很多,但是没有我想要的。偶然一次浏览论坛的时候看到很多人推荐Linux就该这么学》,于是我就找来了这本书,开始认真研读,不得不多说几句,这本书的内容真的很适合初学者,这是一本重实用性的书籍,跟着书籍的章节走,在加上小实例的练习,很快让我爱上了这本书!

其实开始接触Linux还是挺难的,因为它和Windows的工作方式一点都不一样,所以学习Linux要摒弃所有的Windows的思维习惯。两者确实有很大的不同,比如运行机制和管理机制都有很大的差别,具体的大家可以找一些资料了解一下,这里我就不多说了。大家都知道,学习Linux关键是命令操作,无论什么情况下,命令操作是不会变的。学习Linux命令是基础,可以这么说,Linux大牛都是对命令操作特别娴熟的人,对于初学者来说,学命令可能很没意思,但是你配合实例,便练习边学,这样就会好很多。付出总会有回报,你在命令上花费的时间总是很值的,这会让你以后的学习之路变得很轻松。

在学习中难免会遇到一些问题,我们要学会使用Linux联机帮助,这个功能其实很强大的,只是可能你还没有发现使用技巧。其次就是遇到问题要学会独立的思考问题,尝尝看到贴吧论坛有一些问问题的初学者,明明自己动动手动动脑都能解决的却跑去问别人,我并不是批评这种行为,而是我感觉有更好的方法,遇到问题,最先问自己不是更好吗,既锻炼了自己独立思考问题的能力,说不定还解决了问题,这是张口问别人所不能得到的技能,本事这就是实践性的东西,自己多“折腾”说不定就出来了。学知识是自己的,不能靠别人往你脑子里输入,要想着主动去寻找答案,这个过程可以让自己进步很多!

Linux之所以这么火,这与大家的努力是分不开的。要是想更加深入的学习Linux,学点专业英语也是很必须的,因为我们一定会接触英文文档,好的技术都在英文文档里,翻译过来的中文肯定不如原版的英文正宗。我是英语较差的,英语四级考了好几次,所以我为了看英文文献,每天都坚持学英语,背单词,身边的同学都以为我是为了准备四六级考试,而我却单纯的为了能看懂纯正的技术。没想到的是,接下来的英语六级考试我也通过了,这个很是让我惊讶。因此,大家有时间学点专业英语还是很有帮助的。在学习中难免会遇到一些问题,我们要学会使用Linux联机帮助,这个功能其实很强大的,只是可能你还没有发现使用技巧。其次就是遇到问题要学会独立的思考问题,尝尝看到贴吧论坛有一些问问题的初学者,明明自己动动手动动脑都能解决的却跑去问别人,我并不是批评这种行为,而是我感觉有更好的方法,遇到问题,最先问自己不是更好吗,既锻炼了自己独立思考问题的能力,说不定还解决了问题,这是张口问别人所不能得到的技能,本事这就是实践性的东西,自己多“折腾”说不定就出来了。学知识是自己的,不能靠别人往你脑子里输入,要想着主动去寻找答案,这个过程可以让自己进步很多!

学习一门新知识最重要的是自己先感兴趣,知道它的用处,带着好奇心去学习往往事半功倍。有了这个态度就能使你一直进步,遇到问题要虚心向别人请教,不管对方比你水平低还是高,都要放低姿态,谦虚使人进步,这个应该伴随你的一生。Linux是个非常值得大家学的一门技术,在这里我就不多说了,相信大家都知道,现在会Linux的人真的是多如牛毛,既然那么多同行,大家都要努力了!

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教工具帮助理解非线性动力系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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