SHELL编程入门(一)

1.简介

一般在linux环境下的shell编程都是指bash shell,bash shell的历史比较悠久,而且shell的历史并不是我们关注的重点。所以我们言归正传,直接开始讲述SHELL编程,并且在最后,完成两段脚本,一个是类似于Linux find命令的脚本,另一个是安装软件的脚本。

2.内建命令

shell中的内建命令是指,这些命令是由bash提供的,而不是系统中的某个可执行文件,更不是系统调用。例如,我们最常用的cd命令就是一个shell内建命令。常用的内建命令有cd,alias,bind,echo,source等。其中需要说明的是alias与unalias,这两个命令一个用来创建别名,另一个则用来删除别名。例如ll就是以是 `ls -alF’ 的别名。
需要说明的是alias的别名都是暂时的,在关闭中断后都会失效,所以一般都会将别名命令放入~/.bashrc文件中
可以用type命令来查看内建命令和别名。如下图所示。
这里写图片描述

3.变量

shell中对变量的定义并没有类似C++或者JAVA那样严格的要求,更多的则是类似于Python的一种弱化定义。在SHELL中可以使用declare来声明变量,也可以不声明,直接使用。
在shell中变量分为环境变量和局部变量两种。

3.1 变量分类

shell中的变量分为两类,一类是仅仅在当前的shell中变量,可以称为局部变量,另一个变量是可以在创建变量的shell以及由该shell派生的任意子shell中都可以使用的变量,称为环境变量。
事实上,在bash中已经默认包含了一系列的预设环境变量,包括以下变量

变量名含义
BASHBash Shell的全路径
BASH_VERSIONBash Shell的版本
PATH命令搜索路径(常见用法:PATH=/som/path:$PATH)
PS1命令提示符
PWD当前目录
OLDPWD之前的目录
3.2 变量的作用域

在shell中变量每个shell进程就默认为一个不同的命名空间。不同命名空间内的变量不会相互影响,但是同一个命名空间内,即同一个shell内的变量都是全局变量,从定义一直到该shell结束或者unset为止,该变量都是可见的。所以即便是在函数中声明变量,那么该变量也会全局生效。所以可以使用local来指定只在函数内有效的变量。
例如:local arr=2

3.3 变量的命名

shell中的变量命名原则和其他语言类似,必须以字母或者下划线开头,后面可以跟字符、数字和下划线,变量长度没有限制。
比如下面的变量命名都是合法的:first_name,name,_first。
在赋值的时候必须是:变量名=变量值,中间不能有空格,等号两边任何一边的空格都会导致错误。
在取值时,只需要在变量前面加入$符号即可。但是更加严谨的做法是使用${}。另外由于Shell是解释执行的,所以,所有未预先声明的变量也是可以使用的,并不会产生任何的报错和提醒。所以我们可以用如下语句强制要求变量先声明再使用。
shopt -s -o nounset
此外还可以使用unset变量来取消变量。

3.4 特殊变量

shell中的特殊变量比较多,主要由如下几个

变量名含义
$0脚本本身
$n第n个参数,当n大于9时需要用{}包起来
$#脚本参数的个数综合
$@ $*脚本的所有参数
$?上一个命令的返回值
$$脚本运行的当前进程ID号
$!最后一个进程的ID号
3.5 数组

首先需要说明的是shell中的数组都是一维的,并不支持多维数组。在申明的时候可以用declare -a来申明一个数组。
另外,可以用array[*]或者array[@]得到数组所有元素,但是array[*]输出的事一个字符串,array[@]得到的是以空格隔开的元素值。
然后用#array[@]获得数组的长度。
另外还可以截取数组
array[@]:1:2 #取出数组的第一和第二个元素
array[2]:0:5 #取出第二个元素从第0个字符开始连续5个字符

3.6 只读变量

可以用readonly 以及declare -r来声明一个只读变量

3.6 转义和引用

对于一些特殊字符需要使用\来进行转义,这和大部分语言是一样的。
引用则是分为两种一种是由双引号对包围的部分引用”“,在全引用中特殊字符回被解释为特殊意义。
另一种是单引号包围的全引用,在全引用中所有字符都会被当做普通字符。但是需要说明的在全引用中,无法包括单引号,即使使用转义单引号也不行。
这里写图片描述
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3.7 命令替换

在shell可以命令的标准输出作为值赋给某个变量,就叫做命令替换。可以用两种方式完成,一种是用反引号包围,另种则是使用$()

3.5 补充说明

另外declare 命令还可以使用-F和-f参数来分别显示脚本定义的函数和函数体。-r参数声明只读变量,-a参数声明数组。
如下面的代码所示

#!/bin/bash
func()
{
   echo "func function\n";
}
echo "declare -F\n";
declare -F

echo "declare -f\n";
declare -f

运行结果如下:
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4 运算符

运算符含义
+
-
*
/
%取余
**幂运算符
+=
-=
*=
/=
%=
<<左移
>>右移
&按位与
|按位或
^按位异或
++自增,有后置和前置之分,和C语言相同
自减,有后置和前置之分,和C语言相同
$[]可用于数学计算
expr可用于数学计算,操作符和操作数之间要有空格
$(())算术扩展
$(())算术扩展
【SCI复现】基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于纳什博弈的多微网主体电热双层共享策略研究”展开,结合Matlab代码实现,复现了SCI级别的科研成果。研究聚焦于多个微网主体之间的能源共享问题,引入纳什博弈理论构建双层优化模型,上层为各微网间的非合作博弈策略,下层为各微网内部电热联合优化调度,实现能源高效利用与经济性目标的平衡。文中详细阐述了模型构建、博弈均衡求解、约束处理及算法实现过程,并通过Matlab编程进行仿真验证,展示了多微网在电热耦合条件下的运行特性和共享效益。; 适合人群:具备定电力系统、优化理论和博弈论基础知识的研究生、科研人员及从事能源互联网、微电网优化等相关领域的工程师。; 使用场景及目标:① 学习如何将纳什博弈应用于多主体能源系统优化;② 掌握双层优化模型的建模与求解方法;③ 复现SCI论文中的仿真案例,提升科研实践能力;④ 为微电网集群协同调度、能源共享机制设计提供技术参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解模型实现细节,重点关注博弈均衡的求解过程与双层结构的迭代逻辑,同时可尝试修改参数或扩展模型以适应不同应用场景,深化对多主体协同优化机制的理解。
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