linux之find命令详解

本文详细介绍Linux下find命令的使用方法,包括如何查找文件、目录,按名称、类型、权限、大小及时间戳进行搜索,并提供了实用示例,如删除特定类型的文件等。
linux之find命令详解
查找文件
find ./ -type f

查找目录
find ./ -type d

查找名字为test的文件或目录
find ./ -name test

查找名字符合正则表达式的文件,注意前面的‘.*(查找到的文件带有目录)
find ./ -regex .*so.*\.gz

查找目录并列出目录下的文件(为找到的每一个目录单独执行ls命令,没有选项-print时文件列表前一行不会显示目录名称)
find ./ -type d -print -exec ls {} \;

查找目录并列出目录下的文件(为找到的每一个目录单独执行ls命令,执行命令前需要确认)
find ./ -type d -ok ls {} \;

查找目录并列出目录下的文件(将找到的目录添加到ls命令后一次执行,参数过长时会分多次执行)
find ./ -type d -exec ls {} +

查找文件名匹配*.c的文件
find ./ -name \*.c

打印test文件名后,打印test文件的内容
find ./ -name test -print -exec cat {} \;

不打印test文件名,只打印test文件的内容
find ./ -name test -exec cat {} \;

查找文件更新日时在距现在时刻二天以内的文件
find ./ -mtime -2

查找文件更新日时在距现在时刻二天以上的文件
find ./ -mtime +2

查找文件更新日时在距现在时刻一天以上二天以内的文件
find ./ -mtime 2

查找文件更新日时在距现在时刻二分以内的文件
find ./ -mmin -2

查找文件更新日时在距现在时刻二分以上的文件
find ./ -mmin +2

查找文件更新日时在距现在时刻一分以上二分以内的文件
find ./ -mmin 2

查找文件更新时间比文件abc的内容更新时间新的文件
find ./ -newer abc

查找文件访问时间比文件abc的内容更新时间新的文件
find ./ -anewer abc

查找空文件或空目录
find ./ -empty

查找空文件并删除
find ./ -empty -type f -print -delete

查找权限为644的文件或目录(需完全符合)
find ./ -perm 664

查找用户/组权限为读写,其他用户权限为读(其他权限不限)的文件或目录
find ./ -perm -664

查找用户有写权限或者组用户有写权限的文件或目录
find ./ -perm /220
find ./ -perm /u+w,g+w
find ./ -perm /u=w,g=w

查找所有者权限有读权限的目录或文件
find ./ -perm -u=r

查找用户组权限有读权限的目录或文件
find ./ -perm -g=r

查找其它用户权限有读权限的目录或文件
find ./ -perm -o=r

查找所有者为lzj的文件或目录
find ./ -user lzj

查找组名为gname的文件或目录
find ./ -group gname

查找文件的用户ID不存在的文件
find ./ -nouser

查找文件的组ID不存在的文件
find ./ -nogroup

查找有执行权限但没有可读权限的文件
find ./ -executable \! -readable

查找文件size小于10个字节的文件或目录
find ./ -size -10c

查找文件size等于10个字节的文件或目录
find ./ -size 10c

查找文件size大于10个字节的文件或目录
find ./ -size +10c

查找文件size小于10k的文件或目录
find ./ -size -10k

查找文件size小于10M的文件或目录
find ./ -size -10M

查找文件size小于10G的文件或目录
find ./ -size -10G


find命令配合rm删除当前文件夹包含子文件夹下的所有pyc文件
find ./ -name  *.pyc -exec rm -rf {} \;


                
下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
源码来自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 在VC++开发过程中,对话框(CDialog)作为典型的用户界面组件,承担着与用户进行信息交互的重要角色。 在VS2008SP1的开发环境中,常常需要满足为对话框配置个性化背景图片的需求,以此来优化用户的操作体验。 本案例将系统性地阐述在CDialog框架下如何达成这一功能。 首先,需要在资源设计工具中构建一个新的对话框资源。 具体操作是在Visual Studio平台中,进入资源视图(Resource View)界面,定位到对话框(Dialog)分支,通过右键选择“插入对话框”(Insert Dialog)选项。 完成对话框内控件的布局设计后,对对话框资源进行保存。 随后,将着手进行背景图片的载入工作。 通常有两种主要的技术路径:1. **运用位图控件(CStatic)**:在对话框界面中嵌入一个CStatic控件,并将其属性设置为BST_OWNERDRAW,从而具备自主控制绘制过程的权限。 在对话框的类定义中,需要重写OnPaint()函数,负责调用图片资源并借助CDC对象将其渲染到对话框表面。 此外,必须合理处理WM_CTLCOLORSTATIC消息,确保背景图片的展示不会受到其他界面元素的干扰。 ```cppvoid CMyDialog::OnPaint(){ CPaintDC dc(this); // 生成设备上下文对象 CBitmap bitmap; bitmap.LoadBitmap(IDC_BITMAP_BACKGROUND); // 获取背景图片资源 CDC memDC; memDC.CreateCompatibleDC(&dc); CBitmap* pOldBitmap = m...
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