selinux

SELinux模式与Grub故障排除

1.查看selinux状态

getenforce

2.selinux的3种模式

enforcing        ##强制模式

permissive     ##警告模式

disable           ##关闭模式

当selinux处在enforcing或permissive模式时,可以通过setenforce 0 或setenforce 1 进行模式的切换。

也可以通过修改/etc/sysconfig/selinux 配置文件,来改变selinux的工作方式,当工作模式从enforcing或permissive模式和disabled模式进行切换时,需要重启以让selinux生效。

重启后

 

当/boot/grub2目录中的grub.cfg文件丢失时,将不能正常开机。运行以下命令可开机。

set root='hd0,msdos1'
linux16 /boot/vmlinuz-3.10.0-123.el7.x86_64 root=/dev/vda1
initrd16 /boot/initramfs-3.10.0-123.el7.x86_64.img

boot

 

 

进入系统后,要运行以下命令以生成grub.cfg文件。

grub2-mkconfig >/boot/grub2/grub.cfg

当/boot/目录下的initramfs-3.10.0-123.el7.x86_64.img丢失时,将不能正常开机。需要将启动方式设置为光驱启动,选择troubleshooting中的rescue a red hat enterprise linux system,一直按回车直到出现以下界面,输入以下命令,输入exit两次退出,再次选择之前的启动方式。

mkinitrd initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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