ubuntu 12.04 tftp的安装与设置

本文指导如何使用root账户安装TFTP相关组件,并在根目录创建共享目录,配置TFTP服务,测试其功能及解决SELinux相关问题。

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为了方便配置,最好用root帐户

安装tftp-hpa   tftpd-hpa  xinetd

vimsudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa xinetd

在根目录下创建文件夹/tftpboot/root

修改目录权限chmod -R 777 /tftpboot

 修改tftp配置文件,如果没有就创建

#gedit /etc/xinetd.d/tftp

service tftp
         {
             disable         = no
             socket_type     = dgram
             protocol        = udp
             wait            = yes
             user            = root
             server          = /usr/sbin/in.tftpd
             server_args     = -s /tftpboot
             per_source          = 11
             cps             = 100 2
             flags =IPv4
         }

修改inetd.conf文件
# gedit /etc/inetd.conf

 tftp  dgram    udp    wait    nobody    /usr/sbin/tcpd
 /usr/sbin/in.tftpd   /tftpboot

其中/tftpboot/root为 tftp共享目录

修改tftpd-hpa文件
# vim /etc/default/tftpd-hpa 

#RUN_DAEMON="no"
#OPTIONS="-s /tftpboot/root -c -p -U tftpd"

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="-l -c -s"


从新启动服务
/etc/init.d/xinetd restart

 /etc/init.d/tftpd-hpa restart


在/tftpboot/root下创建测试文件xxx

#cd /tftpboot/root

#touch xxx

#chmod 777 xxx

测试一下 tftp服务:

#cd /

#tftp 127.0.0.1

tftp>get xxx

tftp>q

#ls

查看当前目录,发现xxx文件已在当前目录

如果上述设置还不行的话,那么就要把selinux禁用掉:

#gedit /etc/selinux/config      //如果没有selinux/config这个文件,则创建。

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#       enforcing - SELinux security policy is enforced.
#       permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#       disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#       targeted - Only targeted network daemons are protected.
#       strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted

把上面的SELINUX=enforcing 改为:SELINUX=disable  禁用SeLinux
然后reboot重启PC

重启后再进行tftp测试。

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RISNOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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