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方法。通过结合数据驱动技术Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
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