Linux:Shell初入门

本文详细介绍了Shell作为UNIX/Linux系统用户与系统交互的接口,不仅作为命令解释器,还是一种高级程序设计语言。文章覆盖了Shell的版本、功能、脚本编辑与执行、变量类型、特殊字符及通配符等内容。

零零散散写了一些看课本来的东西,目前已经理清版本,脚本编辑,shell变量相关概念,后续内容梳理完毕再行补充。

2019年6月26日记

Shell是UNIX/Linux系统中用户与系统交互的接口,它除了作为命令解释器以外,还是一种高级程序设计语言,利用Shell程序设计语言可以把命令有机的组合在一起,形成功能强大,使用灵活,交互能力强但代码简单的新命令。

Shell版本以及简单介绍
Shell功能
  1. 命令解释程序
  2. 高级程序设计语言
Shell版本
  1. Bource Shell(简称sh)----这是目前shell的bash的老祖宗,但是依旧保留有csh和ksh的部分特色
  2. C-Shell(简称csh)
  3. Korn Shell(简称ksh)
Shell脚本编辑以及运行
Shell脚本编辑

shell的脚本编辑同一般文件的创建大体类似:

方式1. vi命令  vi test
方式2. cat命令  cat test
Shell脚本执行

shell脚本执行主要也是有三种方式

1. 最常用的        sh 脚本名  参数
2. 输入定向        sh < 脚本名
3. 改成执行权限直接执行    chmod a+x test  //改成执行权限
						./test     //执行可执行文件
Shell变量

shell变量主要有两种类型,shell环境变量和shell自定义变量

Shell环境变量

shell环境变量的作用是定制Shell的运行环境,保证shell命令的正确执行,它又可以分为可写和只读两大类

  1. 可写的Shell环境变量

    可写的shell环境变量可以对他们进行赋值,大部分可写的环境变量在登录时候执行/etc/profile进行初始化,该文件由系统管理员设置,为所有用户建立一个公共环境
    同时用户也可以修改自己的启动文件.bash_profile(文件位于/home/username/路径下)

部分重要的可写环境变量
环境变量含义
CDPATH包含一系列目录名称,如果该变量未设置,cd命令将搜索当前目录
ENVUNIX/Linux查找配置文件的路径
HOME用户初次登陆时的起始目录名
PATH包含了用户的搜索路径的变量,即Shell用来搜索外部命令或者程序的命令
PPID父进程的进程ID
PSI在命令行上出现的shell提示符,普通用户通常是“$”
PS2如果shell认为一个命令尚未结束,例如当命令作为以转义字符的反斜杠()终止时,则命令的第二行显示第二个shell提示符
PWD当前工作目录的名称
TERM用户控制终端的类型

环境变量一般都是大写的,系统启动后自动加载,可写的环境变量用户也可以随时进行修改。

查看PS1的信息  echo $PS1
更改PS1的内容  PS1="[\u@\h \w\t]\$"

在这里插入图片描述
2. 只读的shell变量

只读的Shell环境变量意味着用户能使用和读取他们的值,而不能对他们进行更改,只读的shell环境变量有两种:一种是特殊的环境变量,另一种是位置参数

  • 特殊的环境变量

    特殊的环境变量是系统预先定义好的,用户不能重新设置

    环境变量含义
    $0Shell程序名
    $1-$9第一个至第九个命令行参数的值
    $*所有命令行参数的值
    $#命令行参数的总数
    $$当前进程的进程ID
  • 位置参数

    出现在命令行上的位置确定的参数称作位置参数,也就是在命令行传递给Shell脚本的参数,在Bash中一共有10个位置参数,依次是$0-$9具体含义同上。

实例1:输出位置参数

cat > test1
echo $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $0
Ctrl + D

sh test1 a b c d e f g  //携带a-g位置参数执行

在这里插入图片描述

实例2:set命令给参数赋值

cat > test2
echo $1 $2 $3
set m1 m2 m3
echo $1 $2 $3

sh test2 a1 a2 a3

在这里插入图片描述
实例3:移动位置参数 shift

使用shift命令,整体向左平行移动一位,但是$1不会取代$0的值,示例如下

在这里插入图片描述

Shell用户自定义变量

用户自定义变量在shell脚本中使用,他们拥有临时的存储空间,在程序执行过程中其值可变。在shell编程语言中无需声明和初始化shell变量,一个未初始化的变量,其默认的初始化值为空字符串。
用户定义的shell变量名是由字母或者下划线打头的字母、数字和下划线序列,并且区分大小写,这与C语言标识符的含义相同。定义变量并赋值有如下几种方式。

  1. 字符串赋值

    格式: 变量名=字符串
    注意:等号两边没有空格
    在这里插入图片描述

  2. 特殊字符串赋值

    如果赋值给变量的值中含有空格、制表符或者换行符,那么就应该用双引号把这个字符串括起来

    在这里插入图片描述

  3. 变量值可以作为某个长字符串的一部分

    1. 如果在长字符串末尾,可以直接引用

      在这里插入图片描述

    2. 如果在长字符串中间或者开头,需要用“{}”把变量名括起来

      在这里插入图片描述

Shell特殊字符

Shell中除使用普通字符外,还使用了一些特殊字符,它们有特定的含义,也有着重要的作用。

Shell的通配符
  1. 星号(*) 可以匹配任意个字符,但是不能匹配文件名称前面的(.)和路径名称中的斜线(/)
  2. 问号(?) 可以匹配任意一个字符
  3. 一对方括号([]) 方括号中有一个字符组,其作用是匹配该字符组所限定的任何一个字符
  4. 感叹号(!) 表示不包括方括号所列出的字符
Shell的引号
  1. 双引号("") 由双引号括起来的字符,除$,倒引号`和反斜线\仍保留其特殊功能外,其余字符通常作为普通字符对待,

  2. 单引号(’’) 由单引号括起来的所有字符串,都将作为普通字符串存在

  3. 倒引号(`) 倒引号括起来的字符串被shell解释为命令行,在执行时,shell会先执行命令行,并以它的标准输出结果取代整个倒引号部分,常用的方式有如下几种。

    1. shell解释执行

      在这里插入图片描述

    2. 利用倒引号的shell解释功能进行命令替换,即把倒引号的命令的结果赋给指定变量

      在这里插入图片描述

    3. 倒引号的嵌套作用

      在这里插入图片描述

Shell的命令执行顺序操作符
  1. 顺序执行 符号分号(?、管道线(|)
  2. 逻辑与(&&):只有前面运行成功后面指令才会运行
  3. 逻辑或(||):只有前面指令运行不成功才会执行后面指令
Shell特殊字符
  1. 注释符(#)
  2. 反斜线():转义字符,特殊字符转换为普通字符
  3. 后台操作符(&):
Shell输入输出命令

标准的输入输出流格式:
1. > or 1> 输出重定向
2. >> or 1>> 追加重定向
3. < or 0< 输入重定向 cat >tst1<tst
4. << or 0<< 追加输入重定向 cat >> tst1<<EOF

echo命令

echo命令是将气候的参数在标准输出上输出。各个参数之间以空格隔开,以换行符终止。

echo命令使用的特殊字符

字符含义
\b退格
\c不将光标移到下行
\f换页
\n换行(光标移到下行)
\r回车
\t水平制表符
\垂直制表符
\\反斜线
\ONASCII为八进制N的字符
Shell程序逻辑结构语句
内容概要:本文详细介绍了一种基于Simulink的表贴式永磁同步电机(SPMSM)有限控制集模型预测电流控制(FCS-MPCC)仿真系统。通过构建PMSM数学模型、坐标变换、MPC控制器、SVPWM调制等模块,实现了对电机定子电流的高精度跟踪控制,具备快速动态响应和低稳态误差的特点。文中提供了完整的仿真建模步骤、关键参数设置、核心MATLAB函数代码及仿真结果分析,涵盖转速、电流、转矩和三相电流波形,验证了MPC控制策略在动态性能、稳态精度和抗负载扰动方面的优越性,并提出了参数自整定、加权代价函数、模型预测转矩控制和弱磁扩速等优化方向。; 适合人群:自动化、电气工程及其相关专业本科生、研究生,以及从事电机控制算法研究与仿真的工程技术人员;具备一定的电机原理、自动控制理论和Simulink仿真基础者更佳; 使用场景及目标:①用于永磁同步电机模型预测控制的教学演示、课程设计或毕业设计项目;②作为电机先进控制算法(如MPC、MPTC)的仿真验证平台;③支撑科研中对控制性能优化(如动态响应、抗干扰能力)的研究需求; 阅读建议:建议读者结合Simulink环境动手搭建模型,深入理解各模块间的信号流向与控制逻辑,重点掌握预测模型构建、代价函数设计与开关状态选择机制,并可通过修改电机参数或控制策略进行拓展实验,以增强实践与创新能力。
根据原作 https://pan.quark.cn/s/23d6270309e5 的源码改编 湖北省黄石市2021年中考数学试卷所包含的知识点广泛涉及了中学数学的基础领域,涵盖了实数、科学记数法、分式方程、几何体的三视图、立体几何、概率统计以及代数方程等多个方面。 接下来将对每道试题所关联的知识点进行深入剖析:1. 实数与倒数的定义:该题目旨在检验学生对倒数概念的掌握程度,即一个数a的倒数表达为1/a,因此-7的倒数可表示为-1/7。 2. 科学记数法的运用:科学记数法是一种表示极大或极小数字的方法,其形式为a×10^n,其中1≤|a|<10,n为整数。 此题要求学生运用科学记数法表示一个天文单位的距离,将1.4960亿千米转换为1.4960×10^8千米。 3. 分式方程的求解方法:考察学生解决包含分母的方程的能力,题目要求找出满足方程3/(2x-1)=1的x值,需通过消除分母的方式转化为整式方程进行解答。 4. 三视图的辨认:该题目测试学生对于几何体三视图(主视图、左视图、俯视图)的认识,需要识别出具有两个相同视图而另一个不同的几何体。 5. 立体几何与表面积的计算:题目要求学生计算由直角三角形旋转形成的圆锥的表面积,要求学生对圆锥的底面积和侧面积公式有所了解并加以运用。 6. 统计学的基础概念:题目涉及众数、平均数、极差和中位数的定义,要求学生根据提供的数据信息选择恰当的统计量。 7. 方程的整数解求解:考察学生在实际问题中进行数学建模的能力,通过建立方程来计算在特定条件下帐篷的搭建方案数量。 8. 三角学的实际应用:题目通过在直角三角形中运用三角函数来求解特定线段的长度。 利用正弦定理求解AD的长度是解答该问题的关键。 9. 几何变换的应用:题目要求学生运用三角板的旋转来求解特定点的...
Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究内容概要:本文围绕“Python基于改进粒子群IPSO与LSTM的短期电力负荷预测研究”展开,提出了一种结合改进粒子群优化算法(IPSO)与长短期记忆网络(LSTM)的混合预测模型。通过IPSO算法优化LSTM网络的关键参数(如学习率、隐层节点数等),有效提升了模型在短期电力负荷预测中的精度与收敛速度。文中详细阐述了IPSO算法的改进策略(如引入自适应惯性权重、变异机制等),增强了全局搜索能力与避免早熟收敛,并利用实际电力负荷数据进行实验验证,结果表明该IPSO-LSTM模型相较于传统LSTM、PSO-LSTM等方法在预测准确性(如MAE、RMSE指标)方面表现更优。研究为电力系统调度、能源管理提供了高精度的负荷预测技术支持。; 适合人群:具备一定Python编程基础、熟悉基本机器学习算法的高校研究生、科研人员及电力系统相关领域的技术人员,尤其适合从事负荷预测、智能优化算法应用研究的专业人士。; 使用场景及目标:①应用于短期电力负荷预测,提升电网调度的精确性与稳定性;②为优化算法(如粒子群算法)与深度学习模型(如LSTM)的融合应用提供实践案例;③可用于学术研究、毕业论文复现或电力企业智能化改造的技术参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的IPSO与LSTM原理进行理论学习,重点关注参数优化机制的设计思路,并动手复现实验部分,通过对比不同模型的预测结果加深理解。同时可拓展尝试将该方法应用于其他时序预测场景。
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