ATI 8.1 Driver On Ubuntu

本文提供了一种简单的AMD Radeon显卡驱动安装方法,适用于多种型号的显卡,包括FireGL系列和Mobility Radeon系列。安装过程无需编译deb包,并详细介绍了安装命令、验证驱动是否成功加载的方法以及如何配置compiz以实现3D效果。
安装过程非常简单,不用再编译deb包,保证人人都可以安装成功。 
一。下载地址:http://ati.amd.com/support/drivers/linux/linux-radeon.html 
首先检查一下你的显卡是否在以下支持范围以内: 
引用: 
工作站产品 
FireGL™ V8650/V8600 
FireGL™ V7600/V7350/V7300/V7200/V7100 
FireGL™ V5600/V5200/V5100/V5000 
FireGL™ V3600/V3400/V3300/V3200/V3100 
FireGL™ X3-256/X3/X2-256/Z1-128/T2-128/X1-128/X1-256p 
FireGL™ 2200 (Single card PCI-e configuration) 
Mobility™ FireGL™ V5000/T2 
移动及整合产品 
Mobility™ Radeon™ X1800/X1600/X1400/X1300/X1200/X1100/X800/X700/X600/X300/X200/9800/9600/9550/9500 series 
Mobility™ Radeon™ Xpress 1200/1100/200 series 
桌面及整合产品 
Radeon™ HD 2900/2600/2400 series 
Radeon™ X1900/X1800/X1300/X850/X800/ X700/X600/X550/X300/9800/9700/9600/9550/9500 series 
Radeon™ Xpress1200/1100 /200 series 

最好是以前没有装过驱动。 
二。安装命令: 
代码: 
sudo sh ati-driver-installer-8-01-x86.x86_64.run 
sudo aticonfig --initial 
sudo reboot 

这样就安装好了,比之前的7.11,7.12简单很多吧。 
三。重启之后,受限管理器会自动启用新驱动,不要去改动它,用以下命令测试一下是否安装成功。 
代码: 
$ fglrxinfo 

引用: 
display: :0.0 screen: 0 
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. 
OpenGL renderer string: RADEON X800 GTO 
OpenGL version string: 2.1.7276 Release 

代码: 
$ glxinfo |grep -e 'direct' -e 'OpenGL' 

引用: 
direct rendering: Yes 
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. 
OpenGL renderer string: RADEON X800 GTO 
OpenGL version string: 2.1.7276 Release 
OpenGL extensions: 

出现这样的返回值就说明安装成功了。 
四。把compiz-fusion安装全了,命令: 
代码: 
sudo apt-get install compiz compiz-bcop compizconfig-settings-manager compiz-core compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra compiz-gnome compiz-plugins libcompizconfig0 libcompizconfig-backend-gconf libdecoration0 python-compizconfig emerald -y 

五。装完之后,还有重要的一步,因为Ubuntu7.10发布的时候ATI的显卡驱动还不支持AIGLX,所以要借助XGL才能开启compiz,但是现在装的最新的驱动已经提供了AIGLX的支持,不再需要XGL了。所以必须经过以下操作才能屏蔽掉XGL的检测。 
1。 
代码: 
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf 

查看一下文件中是否有这一段存在 
引用: 
# Section "Extensions" 
# Option "Composite" "0" 
# EndSection 

有的话就删掉,没有就不要动了。 
2。然后再让compiz识别fglrx。命令: 
代码: 
mkdir -p ~/.config/compiz && echo SKIP_CHECKS=yes >> ~/.config/compiz/compiz-manager 

3。然后修改compiz初始文件 
代码: 
sudo gedit /usr/bin/compiz 

找到下面的语句,将fglrx加入 
引用: 
# Driver whitelist 
WHITELIST="fglrx nvidia intel ati radeon i810" 

4。再找到下面的语句, 
引用: 
# blacklist based on the pci ids 
# See http://wiki.compiz-fusion.org/Hardware/Blacklist for details 
T=" 1002:5954 1002:5854 1002:5955" # ati rs480 
T="$T 1002:4153" # ATI Rv350 
T="$T 8086:2982 8086:2992 8086:29a2 8086:2a02 8086:2a12" # intel 965 
T="$T 8086:2972" # i965 (x3000) 
T="$T 1002:3152 1002:3150 1002:5462 1002:5653 " # ati X300 X600,X600 X700 
BLACKLIST_PCIIDS="$T" 

将上面的语句段改为: 
引用: 
# blacklist based on the pci ids 
# BLACKLIST_PCIIDS="$T" 
BLACKLIST_PCIIDS="" 

5。重启一下 X-window,看一下compiz能否启动。在“视觉效果”里选择自定义就可以开启3D了。 
六。安装compiz-0.6.99,可以到这里http://kwatrow.nl/repo/dists/Gutsy/compiz-fusion-git/ 
下载deb包。在新立得中把旧的compiz删除干净。然后把以下deb包放在一个文件夹 
引用: 
compiz_0.6.3 
compiz-bcop_0.6.99 
compizconfig-settings-manager_0.6.99 
compiz-core_0.6.3 
compiz-fusion-plugins-extra_0.6.99 
compiz-fusion-plugins-main_0.6.99 
compiz-fusion-plugins-unsupported_0.6.99 
compiz-gnome_0.6.3 
compiz-plugins_0.6.3 
emerald_0.6.99 
emerald-themes_0.6.99 
libcompizconfig0_0.6.99 
libcompizconfig-backend-gconf_0.6.99 
libdecoration0_0.6.3 
libemeraldengine0_0.6.99 
python-compizconfig_0.6.99 

对于KDE用户相应改为 
引用: 
compiz-kde_0.6.3 
libcompizconfig-backend-kconfig_0.6.99 

一个命令就安装好了 
代码: 
sudo dpkg -i *.deb 

注意:第五大步骤是必须做的,原因我已经说明白了,驱动的更新只能是减少安装步骤,而第五步这个过程想要省略的话恐怕要等8.04发布了。
【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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