linux 文件系统我懂了吗(软链接 硬链接)

本文深入探讨文件系统的功能要素,包括Windows的NTFS与Linux的ext3/ext4等40多种文件系统,阐述文件目录、空间分配及空闲空间管理机制,详解软链接与硬链接的区别。

文件系统

windows :NTFS linux: ext3 ext4(linux支持40+种文件系统)

功能

实现从文件标识到物理地址的映射;实现对文件的控制与存取;管理和调度文件的存储空间;提供文件的逻辑结构、物理结构、存储方法

要素

  • 文件目录
    1、文件目录中包含多个目录项,而每个目录项entry包含文件对应的文件名、大小、所属者、所属组id、创建时间、修改时间、访问时间等信息。
    2、文件目录的关键是如何将目录项FCB(file control block) 将文件关联起来,并且在通过文件名检索时快速检索。
    3、在UFS(unix 文件系统)中FCB 被inode代替,每个文件有一个inode id,其中主要包含an array of 15 disk-block adresses 、文件大小、控制信息、owner id、group id、last access time 、last modify time、create time等等 所以磁盘被分为分区表、inode 表、空闲 map、目录表;通过文件名在目录项中找到inode,然后在inode表中找到其对应的扇区号,从而可以对对应的物理地址进行读写。
  • 空间分配方法
    空闲的磁盘空间如何分配给文件呢?主要有顺序分配(FAT)、链接分配、索引分配
  • 空闲空间管理
    使用bit map 或者 LinkedList 来管理空闲扇区块。

扩展

软链接:ln -s /dir1/1.txt /dir2/2.txt 不同的inode号,可能会出现断链的情况即被链接的文件被删除后,链接文件由于保存了指向其的绝对路径,从而无法找到。
硬链接:ln source destiny 相同的inode号,文件系统会对某个文件保持引用计数,如果计数为0 才将文件删除。

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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