Windows XP硬盘安装Ubuntu 12.04双系统图文详解

本文将详细介绍在WindowsXP系统上安装Ubuntu12.04双系统的整个流程,包括准备工作、安装过程以及关键设置。在安装过程中,需要通过boot.ini和menu.lst文件进行配置,并在安装前使用终端命令调整磁盘分区。

Windows XP硬盘安装Ubuntu 12.04双系统图文详解

 

在《Windows XP硬盘安装Ubuntu 12.04双系统图文详解 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-04/59433.htm》中介绍了XP硬盘安装Ubuntu12.04的准备工作,本篇将重点介绍在以上准备工作完成后的整个安装流程。

  重启系统后,会出现下面的界面

 

 

 

  除了XP外,这里多了一个Ubuntu Install的选项(这个就是我们写在boot.ini文件中的内容,还记得吧~),很明显我们要选择这个,无需多言~~

 

  通过上下键选择,选好后按回车键即可进入grub4dos界面了,选择最后一个Install Ubuntu 12.04(这个就是写在menu.lst文件中的内容了,准备工作在这里体现出来了~~

 

  选择后就是读取ISO的过程了,等待一下就好,如果没有意外情况的话就可以看到下面的界面了(看到下面的那个“安装 Ubuntu 12.04 LTS了吧”):

 

  在开始安装之前有一个很重要的步骤需要做,具体如下:

 

 

Alt+Ctrl+t 调出终端,输入指令:sudo umount-l /isodevice

 

  接下来双击“安装 Ubuntu 12.04 LTS”开始正式安装,安装向导程序会引导我们一步步的进行安装,下面简单介绍向导页面每个步骤的设置:

 

欢迎:选择语言,默认选择的是中文(简体),保持默认就可以

 

准备安装Ubuntu:列出安装Ubuntu需要的起码的硬件配置,“安装中下载更新”以及“安装这个第三方软件”都不选择,网络连接也断开,这样可以提升安装速度,联网的话也可以

 

无线:可以不联网,如果需要联网的话,选择无线网络,有密码的网络需要提供密码

 

安装类型:安装程序检测到安装了Windows XP,提示我们如何处理,选最后一个“其他选项”,选择这个后下一步就是手动进行分区了

 

分配磁盘空间:这个是安装中最重要的步骤,也是最纠结的部分,因此单独撰文进行说明,请看:《Windows XP硬盘安装Ubuntu 12.04 LTS的分区过程 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-04/59434.htm》,下图是我分区后的截图:

 

键盘布局:这个大家都懂的

 

您是谁:设置用户名和密码的地方,安装系统后这个就是管理员账号了

 

  后面就是安装过程了,耐心等待就好,安装好后安装程序会提示您重启系统还是先试用一下,选择重启就可以了,重启后会得到下面的启动界面,选择需要登录的系统就可以了,这样我们就完成在XP系统上硬盘安装Ubuntu 12.04 LTS的过程了,我们就拥有了XPUbuntu的双系统了!

 

本篇文章来源于 Linux公社网站(www.linuxidc.com)  原文链接:http://www.linuxidc.com/Linux/2012-04/59433p2.htm

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
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