Ubuntu下配置samba服务器

本文详细介绍Samba的安装步骤,包括配置共享目录、创建Samba配置文件、添加及管理Samba用户账户等内容,并提供了测试及使用的具体方法。

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一. samba的安装:

sudo apt-get insall samba
sudo apt-get install smbfs

二. 创建共享目录:

mkdir /home/ice_free/share
sodu chmod 777 /home/ice_free/share

三. 创建Samba配置文件:

1. 保存现有的配置文件

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

2. 修改现配置文件

sudo gedit /etc/samba/smb.conf

在smb.conf最后添加

[share]
      path = /home/phinecos/share
      available = yes
      browsealbe = yes
      public = yes
      writable = yes

四. 创建samba帐户

  sudo touch /etc/samba/smbpasswd
  sudo smbpasswd -a ice_free

然后会要求你输入samba帐户的密码

[如果没有第四步,当你登录时会提示 session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE]

五. 重启samba服务器

sudo /etc/init.d/samba restart

六. 测试

smbclient -L //localhost/share 或 \
smbclient -L \\127.0.0.1 -U myname

七.使用

可以到windows下输入ip使用了,在文件夹处输入 “\” + “Ubuntu机器的ip或主机名”

八. 创建samba多帐户

现在要添加 myname这个网络访问帐户。如果系统中当前没有这个帐户(也可以用系统中己存在的账户如root,god),那么代码:

sudo useradd myname

上面只是增加了 myname这个系统用户,却没有给用户赋予本机登录密码。所以这个用户将只能从远程访问,不能从本机登录。而且samba的登录密码可以和本机登录密码不一样。这个你可以在重启机器时看到这个你添加的用户,但是你却用它登陆不了系统,因为没有赋予本机登录密码。

sudo touch /etc/samba/smbpasswd 
sudo smbpasswd -a myname

(如果你直接用系统中的账号,这里myname就是你系统中的账户即可)然后会要求你输入samba帐户的密码,这个密码不是开机登录时候用的,是你要访问WIN共享文件或者WIN共享文件访问你的时候要填的密码。

删除网络使用者的帐号的命令把上面的 -a 改成 -x 即: sudo smbpasswd -x myname

smbpasswd 命令的用法

smbpasswd -a 增加用户(要增加的用户必须以是系统用户)  
smbpasswd -d 冻结用户,就是这个用户不能在登录了  
smbpasswd -e 恢复用户,解冻用户,让冻结的用户可以在使用  
smbpasswd -n 把用户的密码设置成空.  
             要在global中写入 null passwords -true  
smbpasswd -x  删除用户 

转载来自:
http://www.cnblogs.com/phinecos/archive/2009/06/06/1497717.html
http://my.oschina.net/junn/blog/171388

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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