根文件系统 课堂笔记

文件系统:系统某个分支下管理文件的系统

Rootfs:根文件系统

 

FHS:

 /boot系统启动相关的文件,如内核、initrd,以及grub(boot loader)

 /dev:设备文件

                           块设备:指随机访问的设备,按数据块访问

                           字符设备:线性访问的设备,即需逐个字符访问

                            设备号:主设备号(major)和次设备号(minor)

/etc:配置文件所在

/home:用户的家目录,每个用户的家目录通常默认有个和用户同名的/home/USERNAME

 /rootroot用户的/home目录

/lib:        库文件; /lib/modules:内核模块文件

              库有两种:静态库:程序专属不可共享,在不同操作系统间移动程序时可以一并打包。如.a

                                    动态库:又叫共享库,即两个或多个程序可在内存中共享一份库,如.dll,.so

/media:挂载点目录,通常挂在移动设备

/mnt:该再点目录,挂载额外的临时系统

/opt:可选目录,早期通常安装第三方软件,目前不用

/proc:伪文件系统,显示内核的映射文件,开机时有内核的工作属性和可调参数的统计参数等,关机后为空

/sys:伪文件系统,跟硬件设备相关的属性映射文件

/tmp:公共的临时文件,每个人都有权限创建文件,但只能删自己的文件

/var:可变化的文件

/bin:可执行文件,用户命令

/sbin:可执行文件,管理命令

/usr:  univical sharedand read-only file)全局共享的只读文件

           /usr/bin:放可执行文件,特指系统启动后自身所需要的用户命令

          /usr/sbin:

          /usr/lib:

          /usr/local第三方程序,非必须

                  /usr/local/bin

                  /usr/local/sbin

                  /usr/local/lib

 

Linux系统中文件及文件目录的命名规则

    1.长度不能超过255个字符

    2.严格区分大小写

    3.不能使用/"当文件名

.目录管理

   1.ls

 2.cd

 3.pwd

 4.mkdir:创建目录

        -p:递归创建,

        -v:显示详细创建过程

       eg:创建两个目录 /mnt/test/x/m, /mnt/test/y   ------>mkdir -pv /mnt/test(x/m,y}

               /mnt/test2/下创建四个目录 a_b,b_c,d_b,d_c,   ——> mkdir -pm/mnt/test2/{a,d}_{b,c}

  5.tree:显示树(RHEL 5.8自带,RHEL6.3需手动安装)

三.文件管理

 

1).stat:显示文件的状态信息

 2).touch:修改文件的时间戳,无参数的情况下一次修改access,modifychang时间戳,且如果没有文件则创建一个文件

               -a:只改变access时间

               -m:只改变modify时间

               -t:改变到指定的时间YYMMDDHHMM.SS

3).文本编辑器:编辑纯ASCII文件的编辑器,如nano

4).创建文件:nano FILENAME

5).删除文件:rm FILENAME

               -i:交互操作

                                 -f:强行删除

                                 -r:递归删除

6).命令的别名:alias;要使用命令本身而非别名时,在命令前面加反斜线

 
多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法(IEEE118节点)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于Matlab代码实现的多源动态最优潮流的分布鲁棒优化方法,适用于IEEE118节点电力系统。该方法结合两阶段鲁棒模型与确定性模型,旨在应对电力系统中多源输入(如可再生能源)的不确定性,提升系统运行的安全性与经济性。文中详细阐述了分布鲁棒优化的建模思路,包括不确定性集合的构建、目标函数的设计以及约束条件的处理,并通过Matlab编程实现算法求解,提供了完整的仿真流程与结果分析。此外,文档还列举了大量相关电力系统优化研究案例,涵盖微电网调度、电动汽车集群并网、需求响应、储能配置等多个方向,展示了其在实际工程中的广泛应用价值。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程师。; 使用场景及目标:①用于研究高比例可再生能源接入背景下电力系统的动态最优潮流问题;②支撑科研工作中对分布鲁棒优化模型的复现与改进;③为电力系统调度、规划及运行决策提供理论支持与仿真工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与IEEE118节点系统参数进行实操演练,深入理解分布鲁棒优化的建模逻辑与求解过程,同时可参考文中提及的其他优化案例拓展研究思路。
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