Linux课堂练习4

本文介绍了Linux中chmod、umask、chown等文件目录权限命令的使用,并通过实际操作展示了gzip、bzip2、tar等打包压缩工具的实践,包括权限设置、文件压缩与解压缩、目录打包与还原等操作。

操作题:文件目录权限、打包和压缩

操作题

1. chmod、umask、chown命令,请简单描述上述指令的功能,完成下列代码练习,并添加标红色的代码解释。

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  1. 显示t1文件的详细信息
  2. 给u,g,o加可执行权限
  3. 让t1文件中,给u减去可可执行权限,g减去写和可执行权限,o减去可执行权限
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  4. 使用数字设定发设定t2的权限rw-r–r–
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  5. 使用数字设定法设定456目录文件的权限rwxr-xr-x
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  6. 设定文件/目录的补码为022,新建dir1目录的权限是755
  7. 设定文件/目录的补码为022,新建dir2目录的权限是775
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内容概要:本文详细介绍了一个基于Java和Vue的联邦学习隐私保护推荐系统的设计与实现。系统采用联邦学习架构,使用户数据在本地完成模型训练,仅上传加密后的模型参数或梯度,通过中心服务器进行联邦平均聚合,从而实现数据隐私保护与协同建模的双重目标。项目涵盖完整的系统架构设计,包括本地模型训练、中心参数聚合、安全通信、前后端解耦、推荐算法插件化等模块,并结合差分隐私与同态加密等技术强化安全性。同时,系统通过Vue前端实现用户行为采集与个性化推荐展示,Java后端支撑高并发服务与日志处理,形成“本地训练—参数上传—全局聚合—模型下发—个性化微调”的完整闭环。文中还提供了关键模块的代码示例,如特征提取、模型聚合、加密上传等,增强了项目的可实施性与工程参考价值。 适合人群:具备一定Java和Vue开发基础,熟悉Spring Boot、RESTful API、分布式系统或机器学习相关技术,从事推荐系统、隐私计算或全栈开发方向的研发人员。 使用场景及目标:①学习联邦学习在推荐系统中的工程落地方法;②掌握隐私保护机制(如加密传输、差分隐私)与模型聚合技术的集成;③构建高安全、可扩展的分布式推荐系统原型;④实现前后端协同的个性化推荐闭环系统。 阅读建议:建议结合代码示例深入理解联邦学习流程,重点关注本地训练与全局聚合的协同逻辑,同时可基于项目架构进行算法替换与功能扩展,适用于科研验证与工业级系统原型开发。
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 遗传算法 - 简书 遗传算法的理论是根据达尔文进化论而设计出来的算法: 人类是朝着好的方向(最优解)进化,进化过程中,会自动选择优良基因,淘汰劣等基因。 遗传算法(英语:genetic algorithm (GA) )是计算数学中用于解决最佳化的搜索算法,是进化算法的一种。 进化算法最初是借鉴了进化生物学中的一些现象而发展起来的,这些现象包括遗传、突变、自然选择、杂交等。 搜索算法的共同特征为: 首先组成一组候选解 依据某些适应性条件测算这些候选解的适应度 根据适应度保留某些候选解,放弃其他候选解 对保留的候选解进行某些操作,生成新的候选解 遗传算法流程 遗传算法的一般步骤 my_fitness函数 评估每条染色体所对应个体的适应度 升序排列适应度评估值,选出 前 parent_number 个 个体作为 待选 parent 种群(适应度函数的值越小越好) 从 待选 parent 种群 中随机选择 2 个个体作为父方和母方。 抽取父母双方的染色体,进行交叉,产生 2 个子代。 (交叉概率) 对子代(parent + 生成的 child)的染色体进行变异。 (变异概率) 重复3,4,5步骤,直到新种群(parentnumber + childnumber)的产生。 循环以上步骤直至找到满意的解。 名词解释 交叉概率:两个个体进行交配的概率。 例如,交配概率为0.8,则80%的“夫妻”会生育后代。 变异概率:所有的基因中发生变异的占总体的比例。 GA函数 适应度函数 适应度函数由解决的问题决定。 举一个平方和的例子。 简单的平方和问题 求函数的最小值,其中每个变量的取值区间都是 [-1, ...
### 关于头歌 Linux 课堂练习 3.3 的题目答案 头歌平台的 Linux 课堂练习通常围绕操作系统的核心概念展开,例如进程管理、内存管理、文件系统等[^1]。对于练习 3.3,虽然具体的题目内容未直接提及,但根据常见的操作系统课程设计,该练习可能涉及以下主题之一或多个组合: #### 1. **进程管理** - 题目可能要求分析内核中与进程创建、调度或终止相关的代码。 - 例如,跟踪 `fork` 系统调用的实现,或者调试 `exec` 和 `exit` 的执行路径。 - 使用 GDB 调试工具可以逐步跟踪这些函数的执行过程,并观察其对内核状态的影响[^2]。 ```bash # 示例命令:跟踪 fork 系统调用 (gdb) break do_fork (gdb) continue (gdb) info registers ``` #### 2. **内存管理** - 练习可能涉及页表管理、虚拟内存到物理内存的映射机制。 - 学生需要理解并调试与内存分配和释放相关的代码段。 - 可能需要分析 `mm_struct` 数据结构及其在内核中的作用。 ```c // 示例代码:页表初始化 struct mm_struct *mm; mm = kmalloc(sizeof(struct mm_struct), GFP_KERNEL); if (!mm) { printk(KERN_ERR "Memory allocation failed\n"); return -ENOMEM; } ``` #### 3. **文件系统** - 如果练习与文件系统相关,则可能要求学生分析 VFS(虚拟文件系统)层的实现,或者具体文件系统的挂载和卸载过程。 - 调试目标可能是 `sys_mount` 或 `sys_umount` 等系统调用。 ```bash # 示例命令:跟踪 mount 系统调用 (gdb) break sys_mount (gdb) run (gdb) step ``` #### 4. **系统调用** - 练习可能要求学生编写简单的系统调用,并将其集成到内核中。 - 此外,还可能要求调试现有系统调用的实现细节。 ```c // 示例代码:自定义系统调用 asmlinkage long sys_my_syscall(unsigned int arg1, unsigned int arg2) { printk(KERN_INFO "Custom syscall called with args: %u, %u\n", arg1, arg2); return 0; } ``` #### 注意事项 - 在完成练习时,请确保遵循实验指导书中的步骤,正确设置开发环境。 - 使用 GDB 调试时,建议先熟悉基本命令,如 `break`、`step`、`next` 和 `info` 等[^2]。 - 不要直接复制他人的答案,而是通过实践加深对操作系统的理解。 ###
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