学习Java篇章:Fundamental01阶段&第一天第一部分

本文介绍了计算机的四大分类:PC机、服务器、智能终端和嵌入式设备,并对比了Linux与Windows操作系统的特点,强调Linux的安全性和在服务器领域的应用。同时,详细解释了Linux的文件系统、常用命令及路径概念。

知识点1:计算机的分类

1.PC机(Personal Computer):个人电脑

举例:就是我们家用的台式机和笔记本

2.服务器:处理大数据请求的高性能计算机

特点:双11期间访问淘宝www.taobao.com速度快,处理数据量庞大

3.智能终端:手机,IPAD,掌上电脑,可视电话

原因:有处理器

4.嵌入式设备:除了上述三种以外带CPU的。

举例:遥控小汽车

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知识点2:初识linux操作系统:

linux起源于91年,95年逐步完善,是一个开源的操作系统,即将每一步怎么做出来的详细的展示出来,因此开源就是免费,

是一个类Unix操作系统,与windows是并列关系。(此处不需要了解unix操作系统,如同国内市场已经被微软公司的windows系统侵占,国外比较流行的操作系统大多数是Unix和linux),是一个主流的服务器的操作系统。因为Java常常用于服务器端的开发,因此Java的主要部署环境是Linux.

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知识点3:不同电脑对应的操作系统

linux:服务器,智能终端,嵌入式设备

windows:PC机

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知识点4:linux和windows的区别:

1.文件系统不同:linux是目录,windows是盘符

2.外部设备的映射不同:linux是挂载点,windows是盘符

3.安全级别不同:linux安全级别高,windows安全级别低

补充:目录还是盘符,我一般都当成文件夹看..没啥区别;相对于windows插入了U盘相当于多了一个H盘,linux就相当于多个一个挂载点,挂载点说的就是高大上了点,只是一个术语。linux安全级别高这就是为什么它是服务器的操作系统,而不是windows,windows的符号就是个补丁,又不是开源的,仅此出了系统漏洞就打补丁,毕竟这是微软公司的核心赢利点,所以不要指望人家公开源码,而linux是开放源代码的,因此全世界的人都参与查漏补缺,因此安全级别高。我们家里面的电脑一般是windowsx64了,不装杀毒软件就上网的一般也是狠人。

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知识点5:linux和windows文件系统的详细解说:

1.linux操作系统有一个"/",表示一个根目录。根目录下有ect,home,mnt三个目录,etc不说了,home目录下有一个soft01目录,此目录你具有最高权限,只有这个里面的东西你是可以进行增删改插查的,其他目录的东西你不能乱动,比如有的你只能查看,打开看看没事,但是你是修改不了数据的,这个也是linux操作系统安全级别比windows安全级别高的一种体现,我们家用的电脑在C盘的东西不能乱删,因为C盘是系统盘,但是你要非要删除,能删除,但是删除之后就容易出现一些未知的情况,我曾强删IE出现了一堆状况(http://www.doc88.com/p-3794295400984.html),最后的mnt目录下有两个目录,sdcard和cdrom,其中sdcard俗称挂载点,也就是我们插入U盘,这个地方会多出一个目录,跟windows里面多一个H盘的感觉一样。cdrom不详述。

2.winodws一般就是C,D,E,F盘,插入U盘多一个H盘。C盘是一个系统盘,属于常识了。

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知识点6:linux常用的命令:

1鼠标右键在终端中打开,会出现一个大白屏,我们在里面输入常用的DOS命令,也就是通过键盘敲击命令控制计算机

我们现在用的都是windows7,Win10的界面,属于可视化界面,在此之前我们用的DOS系统。

2.cd+空格是快速回到soft01.

3.clear+回车:清屏操作,就是输入的命令太多让它往上面去了

4.pwd:查看当前工作目录

5.ls:查看当前工作的内容

6.cd:改变当前的工作目录

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知识点7:绝对路径和相对路径

1.相对路径:相对于当前工作目录的位置。

2.绝对路径:相对于根目录的位置,以/开头。

举例说明:

假设当前在/a/b下,想去/m/n下:

绝对路径:cd /m/n-------------------/m/n

相对路径:cd m/n-------------------/a/b/m/n

补充:一个点表示当前工作目录,两个点表示上一级目录

 

 

 

【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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