使用LVPM缩小wubi安装的ubuntu虚拟硬盘

本文介绍如何使用LVPM工具调整通过Wubi安装的Ubuntu系统的虚拟硬盘大小,包括下载LVPM、调整硬盘空间的具体步骤。

        此前使用Wubi在主硬盘上安装了Ubuntu系统,安装的时候考虑到会长期使用该系统,于是分配了25G的空间。近来发现主硬盘空间越来越捉急了,而且因为在Ubuntu下能够浏览宿主硬盘的文件,可以方便的使用链接什么的,就想到了缩小Ubuntu虚拟硬盘大小。

        搜索发现LVPM可以完成该任务,但是却找不到一篇比较具体的教程。抱着必死的心态,胆战心惊的摸索着使用LVPM,没想到竟然成功完成了目标!现将过程记述如下,也算个半个教程吧:

        Step 1: 下载LVPM, 点击这里可以下载

        Step 2: 双击下载好的deb包,直接安装

        Step 3: 在Applications -> System tools 找到LVPM,点击运行

        Step 4: 选择resize, 输入目标大小——注意大小需要小于宿主分区的剩余空间,且必须大于当前系统所有文件大小

        Step 5: 确认运行,此后LVPM会在宿主分区里新建一个new.disk文件,需要等待好长时间,进度条会假死,等着就行了

        Step 6: new.disk建立好后,LVPM会提醒复制文件到new.disk里,确认就行了,又是一段等待

        Final Step: 重启到windows,备份好原来的root.disk, 将new.disk重命名为root.disk。重启进入Ubuntu即可。


注意:

      有人说LVPM只支持只有root.disk,而没有home.disk的Ubuntu版本,大家现确认一下。反正我的10.04是只有root.disk的


【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕【Koopman】遍历论、动态模态分解和库普曼算子谱特性的计算研究展开,重点介绍基于Matlab的代码实现方法。文章系统阐述了遍历理论的基本概念、动态模态分解(DMD)的数学原理及其与库普曼算子谱特性之间的内在联系,展示了如何通过数值计算手段分析非线性动力系统的演化行为。文中提供了完整的Matlab代码示例,涵盖数据驱动的模态分解、谱分析及可视化过程,帮助读者理解并复现相关算法。同时,文档还列举了多个相关的科研方向和技术应用场景,体现出该方法在复杂系统建模与分析中的广泛适用性。; 适合人群:具备一定动力系统、线性代数与数值分析基础,熟悉Matlab编程,从事控制理论、流体力学、信号处理或数据驱动建模等领域研究的研究生、博士生及科研人员。; 使用场景及目标:①深入理解库普曼算子理论及其在非线性系统分析中的应用;②掌握动态模态分解(DMD)算法的实现与优化;③应用于流体动力学、气候建模、生物系统、电力系统等领域的时空模态提取与预测;④支撑高水平论文复现与科研项目开发。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段调试运行,对照理论推导加深理解;推荐参考文中提及的相关研究方向拓展应用场景;鼓励在实际数据上验证算法性能,并尝试改进与扩展算法功能。
本系统采用微信小程序作为前端交互界面,结合Spring Boot与Vue.js框架实现后端服务及管理后台的构建,形成一套完整的电子商务解决方案。该系统架构支持单一商户独立运营,亦兼容多商户入驻的平台模式,具备高度的灵活性与扩展性。 在技术实现上,后端以Java语言为核心,依托Spring Boot框架提供稳定的业务逻辑处理与数据接口服务;管理后台采用Vue.js进行开发,实现了直观高效的操作界面;前端微信小程序则为用户提供了便捷的移动端购物体验。整套系统各模块间紧密协作,功能链路完整闭环,已通过严格测试与优化,符合商业应用的标准要求。 系统设计注重业务场景的全面覆盖,不仅包含商品展示、交易流程、订单处理等核心电商功能,还集成了会员管理、营销工具、数据统计等辅助模块,能够满足不同规模商户的日常运营需求。其多店铺支持机制允许平台方对入驻商户进行统一管理,同时保障各店铺在品牌展示、商品销售及客户服务方面的独立运作空间。 该解决方案强调代码结构的规范性与可维护性,遵循企业级开发标准,确保了系统的长期稳定运行与后续功能迭代的可行性。整体而言,这是一套技术选型成熟、架构清晰、功能完备且可直接投入商用的电商平台系统。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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