oeasy教您玩转linux010106这儿都有啥 ls

本文详细介绍了Linux命令行中的ls命令的高级用法,包括如何显示隐藏文件、以列表形式查看文件详情、使用人类可读的文件大小、递归查询文件夹内容以及组合使用多个参数实现更复杂的功能。

回忆上次内容 😌

上个实验我们查询了 ls 的手册:

man ls

感觉好长,不要着急慢慢读,🤫 你得熟悉命令行的生活方式。🤗

为什么要用命令行查询?🤔

我在图形界面 (GUI) 里面查询不是很方便吗?🤔

Image text

  • 我们并不排斥使用 GUI(Graphic User Interface)
  • 但是我们得明白 CLI(Command Line Interface)是根本

我们来看看 ls 的细节

Image text

  • 第一条参数 -a,显示不忽略以"."开始的
  • linux 中以"."开始的文件和文件夹是隐藏的
  • 如果不忽略以"."开始的,就是全都(all)显示的意思吧 🤠
  • 我们来试试 👉
ls -a

这下我们看到隐藏文件(以"."开头的)了!✌ 但是这些文件堆在一起,看不到更多细节。想看到大小、日期等细节怎么办呢?🤔

列表选项 -l

通过查询手册我们发现了 -l 这个参数,l 的意思是 list。这个参数可以以列表方式查询文件,让我们快去试试吧!

ls -l

我们确实可以以列表的方式查看文件,但是我们看不见隐藏文件了,😤 我想既能看到隐藏文件,又使用列表方式,应该怎么办呢?🤔

ls -l -a

或者:

ls -a -l

我们还可以把两个开关合并到一起:

ls -al
ls -la

还有什么开关吗?🤔

选项-h, 指的是人类可读:

  • 原来的文件大小使用的是字节数量
  • 字节数量不利于阅读
  • 人们可以使用 k,m,g,t 等存储容量单位来观察了
  • h 的意思是 Human Readable
ls -h

并没有反应?!😱 因为这里只显示文件名,只有在列表模式下,才显示大小!👊 所以我们 -lh 两个开关要一起用。

ls -lh

递归查询文件

使用 -R 开关可以递归地查询子文件下的内容

不但查询文件夹里面有什么,就连子文件夹下面的东西也不放过,R 是大写的,对应 Recuisive,意思是递归,我们来试试。

ls -R

我们可以看到很多文件,可以使用终端的滚轮上下翻页,也可以加上这个参数 /etc,代表要对 /etc 下面的文件递归地列表。

ls -R /etc

  • ls 是命令,起决定作用,决定这次是列表操作
  • -R 是参数,是一个开关,要把子文件夹也都翻遍
  • /etc 是参数,是 ls 执行的对象,就在这个文件夹里面翻

进一步,再深入

如果我想要对 /etc 执行 ls 操作,不但要递归查询,而且要列表,不但要列表而且要用人类可读的方式列表,而且还要显示出隐藏文件,这个应该怎么写呢?🤔 大家可以自己试试~

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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