Linux系统管理与配置实战指南

1、如何使用救援模式以单用户模式启动 Linux 发行版,以便在不进行完整启动的情况下检查文件系统和配置?

本练习展示了如何以单用户模式启动 Linux 发行版,以便在不进行完整启动的情况下检查文件系统和配置。使用单用户模式,请遵循以下步骤:

  1. 首先,像平常一样启动 Linux 发行版,并在标准登录提示(图形桌面或命令行登录)处作为普通用户账户登录。
  2. 输入 runlevel 命令来确定系统的默认运行级别。返回的第一个字符指的是上一个运行级别( N 表示系统启动后没有上一个运行级别)。第二个字符是当前运行级别。在基于 Debian 的系统上可能是 2 ,在基于命令行的 Red Hat 系统上可能是 3 ,在基于图形桌面的 Red Hat 系统上可能是 5
  3. 现在重启系统,当 GRUB 菜单出现时按箭头键停止倒计时。如果使用的是隐藏 GRUB 菜单的 Linux 发行版(如 Ubuntu),在系统启动时按住 Shift 键以显示 GRUB 菜单。
  4. 在 GRUB 菜单中,使用箭头键转到默认菜单项(通常是列表中的第一个条目),然后按 e 键。这将 GRUB 带入编辑模式。
  5. 查找 linux linux16 菜单项命令行。这些定义了用于启动会话的内核。
  6. 转到 linux linux16 行的末尾,添加单词 single 。按 Ctrl + x 临时保存更改并使用该菜单项启动系统。
  7. Linux 系统将以单用户模式启动。根据 Linux 发行版的不同,可能会提示输入 root 用户账户或按 Ctrl + D 继续正常启动。输入 root 用户账户密码以进入单用户模式。
  8. 现在处于 root 用户命令提示符下。输入 runlevel 命令查看当前运行级别。它应该显示运行级别 1 。从这里可以修改配置文件、检查文件系统和更改用户账户。
  9. 输入 reboot 命令重启系统。

2、从源代码安装 Geany 集成开发环境

安装 Geany 集成开发环境步骤

要安装 Geany 集成开发环境,请按以下步骤操作:

  1. 以普通用户身份登录到连接到互联网的 Linux 系统,并打开网页浏览器。
  2. 访问 http://www.geany.org ,找到要下载的安装压缩包。它的名称类似于 geany-#.#.tar.gz ,其中 # 是版本或发行号。
  3. 下载 Geany 安装压缩包。
  4. 压缩包下载完成后,登录到具有超级用户权限的用户账户。
  5. 安装编译器和其他一些项目:
    - 若使用基于 Red Hat 的系统(如 CentOS 或 Fedora),输入以下命令并按回车键:
    bash yum groupinstall "Development Tools"
    - 若
AI 代码审查Review工具 是一个旨在自动化代码审查流程的工具。它通过集成版本控制系统(如 GitHub 和 GitLab)的 Webhook,利用大型语言模型(LLM)对代码变更进行分析,并将审查意见反馈到相应的 Pull Request 或 Merge Request 中。此外,它还支持将审查结果通知到企业微信等通讯工具。 一个基于 LLM 的自动化代码审查助手。通过 GitHub/GitLab Webhook 监听 PR/MR 变更,调用 AI 分析代码,并将审查意见自动评论到 PR/MR,同时支持多种通知渠道。 主要功能 多平台支持: 集成 GitHub 和 GitLab Webhook,监听 Pull Request / Merge Request 事件。 智能审查模式: 详细审查 (/github_webhook, /gitlab_webhook): AI 对每个变更文件进行分析,旨在找出具体问题。审查意见会以结构化的形式(例如,定位到特定代码行、问题分类、严重程度、分析和建议)逐条评论到 PR/MR。AI 模型会输出 JSON 格式的分析结果,系统再将其转换为多条独立的评论。 通用审查 (/github_webhook_general, /gitlab_webhook_general): AI 对每个变更文件进行整体性分析,并为每个文件生成一个 Markdown 格式的总结性评论。 自动化流程: 自动将 AI 审查意见(详细模式下为多条,通用模式下为每个文件一条)发布到 PR/MR。 在所有文件审查完毕后,自动在 PR/MR 中发布一条总结性评论。 即便 AI 未发现任何值得报告的问题,也会发布相应的友好提示和总结评论。 异步处理审查任务,快速响应 Webhook。 通过 Redis 防止对同一 Commit 的重复审查。 灵活配置: 通过环境变量设置基
【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模线性化:一种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模线性化方法,重点提出了一种基于耦合DC-DC变换器的状态空间平均模型的建模策略。该方法通过数学建模手段对直流微电网系统进行精确的状态空间描述,并对其进行线性化处理,以便于系统稳定性分析控制器设计。文中结合Matlab代码实现,展示了建模仿真过程,有助于研究人员理解和复现相关技术,推动直流微电网系统的动态性能研究工程应用。; 适合人群:具备电力电子、电力系统或自动化等相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源、微电网或智能电网研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网的动态建模方法;②学习DC-DC变换器在耦合条件下的状态空间平均建模技巧;③实现系统的线性化分析并支持后续控制器设计(如电压稳定控制、功率分配等);④为科研论文撰写、项目仿真验证提供技术支持代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步实践建模流程,重点关注状态变量选取、平均化处理和线性化推导过程,同时可扩展应用于更复杂的直流微电网拓扑结构中,提升系统分析设计能力。
内容概要:本文介绍了基于物PINN驱动的三维声波波动方程求解(Matlab代码实现)理信息神经网络(PINN)求解三维声波波动方程的Matlab代码实现方法,展示了如何利用PINN技术在无需大量标注数据的情况下,结合物理定律约束进行偏微分方程的数值求解。该方法将神经网络物理方程深度融合,适用于复杂波动问题的建模仿真,并提供了完整的Matlab实现方案,便于科研人员理解和复现。此外,文档还列举了多个相关科研方向和技术服务内容,涵盖智能优化算法、机器学习、信号处理、电力系统等多个领域,突出其在科研仿真中的广泛应用价值。; 适合人群:具备一定数学建模基础和Matlab编程能力的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事计算物理、声学仿真、偏微分方程数值解等相关领域的研究人员; 使用场景及目标:①学习并掌握PINN在求解三维声波波动方程中的应用原理实现方式;②拓展至其他物理系统的建模仿真,如电磁场、热传导、流体力学等问题;③为科研项目提供可复用的代码框架和技术支持参考; 阅读建议:建议读者结合文中提供的网盘资源下载完整代码,按照目录顺序逐步学习,重点关注PINN网络结构设计、损失函数构建及物理边界条件的嵌入方法,同时可借鉴其他案例提升综合仿真能力。
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