怎样摆脱Linux系统菜鸟头衔

本文分享了成为Linux高手所需的态度与方法,包括保持好奇心、挑战自我、注重过程而非结果等态度;并通过学习数学、冥想、动手实践等方式提高技能。推荐《Linux就该这么学》作为入门教材。

我认为要成为一名linux高手,摆脱菜鸟头衔必须要具备以下几点,实际上它不仅仅适用于成为linux高手,也适用于其他任何领域、任何其他事情中。希望帮助到各位。



态度:

1. 对待知识的好奇心: 对Linux要有强烈的好奇心, 只有这样才会激发你的学习欲望, 让你在承受不住想放弃的时候坚持下来, 让你在大家都在睡觉的时候选择熬夜解决问题。在工作时我就受到了周围同事积极的影响,一位售前的同事因为一个东西研究不出来,午休时间都在一直弄,谁叫他吃饭他都不去,直到弄出来后才跑出去吃了口饭。他对工作对知识的态度对我产生很大的影响。

2.将自己拉升到不舒服的领域: 这个很容易理解,大部分人的工作都是重复性的,教给其他人,最长几个月也都能接手,但如果不去学习新的东西,很有可能就会被抛弃。永远做自己能力适应范围内+1的事情, 最好有一名先行者告诉你, 或者你主动去问,接下来做什么最有利于成长。说到学习linux,我想向大家推荐《Linux就该这么学》这本书,是这本书带我入了linux的门,并且有专门的网站可以免费观看,网站叫linuxprobe。

3. 注重过程, 而不是结果: 我们学习linux是因为这是一件很有乐趣的事情, 并且可以提升我们的技能,而不是想要成为一名高手得人们的尊重。

4. 学会分享: 在许岑的课程中讲到,如果你所学的东西的目的是为了学完后教会别人,那么这样的学习效率和学习动机是最好的。每周至少抽出俩个小时的时间分享自己的知识, 比如在论坛上分享自己的学习笔记等,这对不管是对自己, 还是这个世界还是有利的.

5. 使命感 : 我不知道这一点是否是必须的, 实际上可能这与注重过程可能是矛盾的, 可是我们却看到很多大牛非常富有使命感, 感觉他们生来就是为了改变世界, 像开源运动的领导者stallman。但更接地气的解释应该是,通过学习来让我们更加得心应手的工作,可以把升职加薪作为自己的使命嘛。

具体方法:

1.学习数学: 数学能够让你非常擅长抽象思维能力, 让你能够更好, 更快速的解决问题,因为我是学电子出身,在电子与通信领域,数学是基础,那些学好数学的人,思维能力更强,未来的成就也更大一些。

2. 学习冥想: 带我的师傅就跟我讲过,在有新任务时,不要着急干,要先想好怎么干,提高效率,不能蛮干。这能够培养自己许多非常好的态度, 比如不在焦虑, 比如提升自己的创造力。

3. 养成立刻动手实践的好习惯: 在我看书看视频学习时,师傅也总是让我多动手实践,用虚拟机实际操作一下才能学会,才能永远记住, 不要只是看一看,想一想, 动手做, 才能够记忆更加深刻, 能够检测自己是否真的理解这个概念。

4. 学习英语: 好多linux文档都是英文的,想而且也推荐linux系统安装语言使用英文。

5. 学会自学: 知道如何使用搜索引擎,知道如何使用man手册, 建立自己的知识库,方便自己需要查找自己需要的信息。

6. 不要执着与精通某件技能, 在这个信息爆炸的时代, 精通一件东西成本太高, 需要投入的时间太多, 有时候当你精通一件东西时,或许就已经过时了, 学习更加本质的知识。让需求成为学习的方向,学会学习自己需要的, 而不是精通某项工具。

7.练习, 练习, 再练习。

8. 就像不要将泡妞作为学习吉他的终极目标一样,不要将成为linux高手作为自己的目标,这个目标非常模糊, 以至于没有人能够进一步给你更有针对性的建议。

给学习Linux的一些建议:

刚开始学Linux的时候,看相关的书籍和视频解说,再结合虚拟机使用root敲敲这些常用命令,学习起来的效率还是非常高的。还是推荐《Linux就该这么学》这本书,语言简洁,而且内容都是很长用的知识点。希望大家都能通过自己的努力,在linux的学习中更上一层楼。

下载前必看:https://renmaiwang.cn/s/bvbfw Verilog设计_串并转换 / 移位寄存器实现了一种串并转换的功能,其核心原理在于移位寄存器的运用。 这里详细展示了串转并以及并转串两种不同的设计方案。 每一种转换模式都设有专属的使能信号,同时并行输出数据的格式提供了两种选择:最低有效位优先(lsb)和最高有效位优先(msb)。 串并转换技术主要应用于串行传输与并行传输这两种数据传输模式之间的相互转换,而移位寄存器是达成这一目标的常用工具,能够支持并行及串行的数据输入与输出操作。 这些移位寄存器通常被设定为“串行输入、并行输出”(SIPO)或“并行输入、串行输出”(PISO)两种工作模式。 在串行数据输出的过程中,构成数据和字符的码元会按照既定的时间顺序逐位进行传输。 相比之下,并行数据传输则是在同一时刻将固定数量(普遍为8位或16位等)的数据和字符码元同时发送至接收端。 数据输入通常采用串行格式进行。 一旦数据成功输入寄存器,它便可以在所有输出端同时被读取,或者选择逐位移出。 寄存器中的每个触发器均设计为边沿触发类型,并且所有触发器均以特定的时钟频率协同工作。 对于每一个输入位而言,它需要经过N个时钟周期才能最终在N个输出端呈现,从而完成并行输出。 值得注意的是,在串行加载数据期间,并行输出端的数据状态应保持稳定。 数据输入则采用并行格式。 在将数据写入寄存器的操作过程中,写/移位控制线必须暂时处于非工作状态;而一旦需要执行移位操作,控制线便会变为激活状态,并且寄存器会被锁定以保持当前状态。 只要时钟周期数不超过输入数据串的长度,数据输出端Q将按照预定的顺序逐位读出并行数据,并且必须明确区分最低有效位(LSB)和最高有效位(MSB)。
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