Raspberry Pi 克隆工具 rpi-clone 使用教程

Raspberry Pi 克隆工具 rpi-clone 使用教程

rpi-clone A shell script to clone a booted disk on a Raspberry Pi. rpi-clone 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/rpic/rpi-clone

1. 项目介绍

rpi-clone 是一个用于克隆运行中的 Raspberry Pi 系统的 shell 脚本。它可以复制系统的 SD 卡或 USB 磁盘到一个目标磁盘,使得目标磁盘可以引导并运行与源磁盘相同的系统。支持的克隆目标包括 SD 卡、USB 闪存盘、USB 硬盘和直接连接到 Pi PCIe 总线的 NVMe 驱动器。

2. 项目快速启动

在开始使用 rpi-clone 之前,请确保你的 Raspberry Pi 系统已经更新到最新版本,并且已经安装了必要的依赖。

首先,通过以下命令克隆仓库到本地:

git clone https://github.com/geerlingguy/rpi-clone.git

然后,切换到克隆的目录:

cd rpi-clone

接下来,将 rpi-clone 脚本复制到系统的 /usr/local/sbin 目录中,确保它在你的 PATH 环境变量中:

sudo cp rpi-clone /usr/local/sbin

现在,你可以运行 rpi-clone 命令来查看使用方法和选项:

sudo rpi-clone

为了克隆系统,你需要指定一个目标磁盘设备,例如 /dev/sdX,其中 X 是目标设备的标识符。以下是一个基本的克隆命令:

sudo rpi-clone /dev/sdX

请替换 /dev/sdX 为你的目标磁盘设备。

3. 应用案例和最佳实践

克隆到 USB 闪存盘

  1. 将 USB 闪存盘插入 Raspberry Pi。

  2. 使用 lsblkfdisk -l 确定闪存盘的设备名,比如 /dev/sdX

  3. 运行 rpi-clone 命令并指定目标设备:

    sudo rpi-clone /dev/sdX
    

克隆到新 SD 卡

如果你想要将系统克隆到新的 SD 卡,确保 SD 卡已经被正确格式化,并且有足够的存储空间。

sudo rpi-clone /dev/mmcblk0

无人值守克隆

如果你想要在克隆过程中不进行任何交互,可以使用 -u 参数:

sudo rpi-clone /dev/sdX -u

4. 典型生态项目

在开源社区中,rpi-clone 这样的工具通常被用于创建 Raspberry Pi 的备份、迁移系统或者部署多个相同的系统。以下是一些可能使用到 rpi-clone 的典型生态项目:

  • 自动化部署: 使用 rpi-clone 在多个 Raspberry Pi 设备上快速部署相同的环境。
  • 教育: 在教育环境中,教师可能需要为学生提供相同的开发环境,rpi-clone 可以快速克隆这些环境。
  • 救援和恢复: 当系统出现问题时,可以使用 rpi-clone 从备份中恢复系统。

请确保在使用 rpi-clone 时,遵循所有适用的开源许可和最佳实践。

rpi-clone A shell script to clone a booted disk on a Raspberry Pi. rpi-clone 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/rpic/rpi-clone

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/502b0f9d0e26 在进行STM32F103C8T6与HC - 06蓝牙模块、PC端以及ROS(机器人操作系统)的串口通信测试时,我们编写了以下程序。 硬件连接 将STM32F103C8T6的USART1的TX(PA9)引脚与HC - 06的RX引脚相连,同时将USART1的RX(PA10)引脚与HC - 06的TX引脚相连,以实现两者之间的串口通信。 另外,通过串口转USB模块(如CH340等)将STM32F103C8T6与PC端连接起来,方便在PC端进行通信数据的发送和接收。 程序功能 初始化USART1,设置波特率为9600,用于与HC - 06通信。同时,初始化USART2(连接串口转USB模块),波特率同样设置为9600,用于与PC端通信。 在主循环中,STM32F103C8T6不断检测USART1和USART2是否有数据接收。当从USART1(HC - 06)接收到数据时,将数据暂存到一个缓冲区中,然后通过USART2发送给PC端。反之,当从USART2(PC端)接收到数据时,也暂存到缓冲区,再通过USART1发送给HC - 06。这样就实现了STM32F103C8T6作为中间节点,将HC - 06与PC端的数据进行转发。 硬件连接 HC - 06蓝牙模块通过串口与STM32F103C8T6连接,如上所述。 程序功能(蓝牙通信部分) HC - 06在默认状态下会自动进入配对模式,等待与手机或其他蓝牙设备配对。当配对成功后,它会将从蓝牙设备接收到的数据通过串口发送给STM32F103C8T6。同时,它也会将STM32F103C8T6发送过来的数据转发给已配对的蓝牙设备。在本测试程序中,主要关注其与STM32F103C8T6之间的串口通信功能,确保数据能够正确地在两者之间传输。 硬件连接 通过串口
内容概要:本文详细介绍了一个基于两个单片机串行通信的电子密码锁项目。项目背景指出随着信息技术的发展,电子密码锁因其高可靠性、低成本等优势成为主流选择。项目采用主控和辅助两个单片机分别负责不同功能模块,并通过串行通信(如UART协议)实现数据交互。主控单片机处理密码输入验证、用户界面显示等,辅助单片机负责锁控制。系统还涉及多级安全防护、低功耗设计、友好的用户界面等特性。项目挑战包括确保通信稳定、提升密码验证安全性、优化电源管理和用户交互设计等。项目创新点在于双单片机协同工作、串行通信协议优化、多级安全防护以及低功耗设计。; 适合人群:对嵌入式系统开发有一定了解,特别是对单片机编程、串行通信协议、密码锁设计感兴趣的工程师或学生。; 使用场景及目标:①适用于家庭安防、商业办公、银行金融、智能酒店、医疗行业等需要高安全性的场所;②帮助开发者掌握双单片机协同工作的原理,提高系统的稳定性和安全性;③通过实际项目加深对串行通信协议的理解,掌握密码锁系统的软硬件设计方法。; 阅读建议:建议读者结合实际硬件设备进行实践操作,重点理解串行通信协议的设计与实现,同时关注密码验证的安全性设计和电源管理优化。此外,可以通过提供的代码示例加深对各功能模块的理解,并尝试修改和优化代码以适应不同的应用场景。
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