一些 常用的linux 命令记录

本文详细介绍Linux环境下常用的文件和目录管理命令,包括查看文件夹大小、硬盘占用情况、压缩与解压缩文件、删除拷贝及修改目录名称等操作,以及如何修改文件属性。

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在此记录一些命令的用法,方便需要的时候查用

[b]1.查看文件夹大小[/b]
    du:查询档案或目录的磁盘使用空间 

a:显示全部目录和其次目录下的每个档案所占的磁盘空间
b:大小用bytes来表示 (默认值为k bytes)
c:最后再加上总计 (默认值)
s:只显示各档案大小的总合
x:只计算同属同一个档案系统的档案
L:计算所有的档案大小
常用命令:du -a

示范命令
du -sm 文件夹名称 //返回该文件夹总M数
du -sh 文件夹名称 //返回该文件夹大小,单位为自适应,h代表human-readable
du -h 文件夹名称 //显示该文件夹下每个子目录所占用的磁盘空间大小


[b]2.查看硬盘占用[/b]
    df:显示目前所有档案系统的最大可用空间及使用情形

a:显示全部的档案系统和各分割区的磁盘使用情形
i:显示i -nodes的使用量
k:大小用k来表示 (默认值)
t:显示某一个档案系统的所有分割区磁盘使用量
x:显示不是某一个档案系统的所有分割区磁盘使用量
T:显示每个分割区所属的档案系统名称
常用命令:df -hi

示范命令
df -h //h代表human-readable,结果可读性好
df -k

[b]3. .tar .gz .tar.gz 的压缩与解压缩命令[/b]
   .tar
解压: tar xvf 压缩包名称.tar
压缩: tar cvf 压缩包名称.tar 目录名称 //仅仅打包(store),并不压缩

.gz
解压1:gunzip 压缩包名称.gz
解压2:gzip -d 压缩包名称.gz
压缩: gzip 目录或文件名称

.tar.gz
解压:tar zxvf 压缩包名称.tar.gz
压缩:tar zcvf 压缩包名称.tar.gz 目录名称


.tar.bz2
解压:1)bunzip2 *.tar.bz2
2)然后再进行 *.tar的解压缩


[b]4. 删除,拷贝,修改目录名称[/b]
   删除文件或目录:
rm -rf 目录或文件名称
拷贝文件:
cp 源文件名 目标文件名
拷贝文件夹:
cp -a 源目录名 目标目录名
修改目录名称
mv 源目录名 目标目录名

[b]5. 修改文件属性或文件夹属性[/b]
   主要针对某个sh文件无法执行
chmod a+x 文件名称
chmod 777 文件名称

主要针对一些部署的时候,往往出现无法写日志,或对某个文件夹无读写权限
假设Web容器的启动用户名称为 webuser

chown [-f] [-h] [-R] Owner [:Group] 目录或文件名称
chown -R [-f] [-H|-L|-P] Owner [:Group] 目录或文件名称

-f 禁止除用法消息之外的所有错误消息。
-h 更改遇到的符号链接的所有权,而非符号链接指向的文件或目录的所有权。
-H 如果指定了 -R 选项,并且引用类型目录的文件的符号链接在命令行上指定,chown 变量会更改由符号引用的目录的用户标识(和组标识,如果已指定)和所有在该目录下的文件层次结构中的所有文件。
-L 如果指定了 -R 选项,并且引用类型目录的文件的符号在命令行上指定或在遍历文件层次结构期间遇到,chown 命令会更改由符号链接引用的目录的用户标识(和组标识,如果已指定)和在该目录之下的文件层次结构中的所有文件。
-P 如果指定了 -R 选项并且符号链接在命令行上指定或者在遍历文件层次结构期间遇到,则如果系统支持该操作,则 chown 命令会更改符号链接的所有者标识(和组标识,如果已指定)。chown 命令不会执行至文件层次结构的任何其它部分的符号链接。
-R 递归地降序目录,更改每个文件的所有权。当遇到符号链接并且链接指向目录时,更改该目录的所有权,但不进一步遍历目录。不过 -h、-H、-L or -P 标志也未指定,则当遇到符号链接并且该链接指向到目录时,该目录的组所有权更改但不会进一步遍历目录。

示范命令
chown -R webuser /webroot/someapp/logs
将目录 /webroot/someapp/logs 中所有文件的所有者和组更改为用户webuser
内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程和跨平台开发方面的特性和优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧和应用场景。文章首先介绍了高阶函数和Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作和回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建和平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发和Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程和跨平台开发领域不断完善和发展。; 适合人群:对函数式编程和跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者和中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数和Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解和实践Kotlin的函数式编程特性和跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解和掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真和实验验证了稳定性和综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化和自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作和性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析和仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解和分析系统性能。通过阅读和实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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