32、Linux系统管理:用户账户与磁盘管理全解析

Linux系统管理:用户账户与磁盘管理全解析

1. 临时挂载与持久挂载

在Linux系统中,使用 mount 命令挂载文件系统时,这种挂载是临时的。当系统重启后,文件系统将不再挂载,除非在 /etc/fstab 文件中添加相应的条目。例如,若要挂载一个文件系统到 /mnt/xyz ,可以使用以下命令:

mount /dev/sdb1 /mnt/xyz

若要实现持久挂载,需要编辑 /etc/fstab 文件,添加类似如下的条目:

/dev/sdb1 /mnt/xyz ext4 defaults 0 0
2. 用户协作目录的创建

在使用 chmod 命令更改文件系统权限时,有一组特殊的三位权限位通常会被忽略。这些位可以为命令和目录设置特殊权限,下面将详细介绍如何设置这些位来创建用于协作的目录。

2.1 特殊文件权限位

这些特殊文件权限位可以使用 chmod 命令进行设置。例如,运行 chmod 775 /mnt/xyz 时,实际隐含的权限是 0775 。若要更改权限,可以用这三位权限位(4、2、1)的任意组合替换数字0,也可以使用字母值。具体对应关系如下表所示:
| 名称

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模线性化提供一种结合深度学习现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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