慕课网6小时Linux入门总结

视频全长6小时   https://www.imooc.com/learn/175

  • Linux简介
    1.Linux就是一个内核(内核版本、发行版本),CentOS或Ubuntu只是不同的实现。类似Java中的interface接口,两种操作系统根据自己的需求来实现内核。
    2.Linux字符界面相对图形化界面有点:更适合服务器,安全稳定出错可能性小,占用系统资源少
    3.Linux中一切皆是对文件的操作,不依靠扩展名来区分文件类型,但是会有约定俗称的文件后缀
    4.Linux中文件的索引通过每个文件内存中唯一的i节点号实现

  • 磁盘分区和格式化
    1.磁盘分区(/dev):最多4个主分区,扩展分区(最多一个,主分区加扩展分区最多四个,包含逻辑分区)。最小单位是4KB的Block内存块
    2.格式化定义(又称逻辑格式化):重新划分内存区,方便重新写入系统文件(给人直观体验就是清空硬盘)

    icon

  • 命令基本格式
    -a = -all可查看隐藏文件
    -l = 详细内容
    -d = 目录属性
    -h = 文件大小
    -i = 显示文件存储节点
      [root@localhost ~]#

从左到右: 当前登陆用户(root、username) + @ + 主机名(localhost) + 当前所在目录(~ 、/root 、/tmp) + 用户身份($普通用户、#超级用户)

     -rwxr-xr-x. 1 root root    76 54 05:10 hello.sh

文件权限解释(左到右):1文件类型(七种,- 文件、l 链接文件、d 目录 ….) + 2-4所有者权限(read、write、execute) + 5-7所属组权限 + 8-10其他人权限

  • 常见命令(除了同级目录,所有文件操作使用绝对地址)
    1.mkdir -p(文件递归创建) [目录名]
    2.cd -(返回上次目录) ~(返回home家目录)
    3…/ 返回上级目录
    4.rmdir 删除空白目录 ; rm -rf [目录名] -r(删除目录) -f(force强制删除)
    5.cp [SourceFile] [NewFile]    -r(目录) -p(加上文件属性) -d(如果是链接属性,复制链接属性) -a(=-pdr)
    6.mv [SourceFile] [NewFile]   常用来做文件改名、文件剪切
    7.ln -s [SourceFile] [NewFile] 软链接.soft类似windows快捷方式(用一个block文件来存储原文件名称+I节点号),硬链接.hard类似新建文件(硬链接具有自己的I节点、时间、存储空间,不能跨分区)
    8.搜索文件(条件逻辑符-a and、-o or,复合命令执行 command1 -exec command2 {} \;):
      locate(locate搜索文件名,反应快,查找内容在后台数据库/var/lib/mlocate ,updatedb强制更新数据库): locate [FileName]
      whereis/which/whatis/whoami(查看指令,不能找文件) -b只查找可执行文件 -m查找帮助文件
      find(完全匹配,执行会遍历OS,-iname不区分大小写,condition包含 -mtime修改时间、-atime访问时间 、ctime属性改变时间 后缀+ - day或者-size后缀k M)find [area] [condition + limit]
      grep(查找文件中的字符串,-v取不包含字符串,-i忽略大小写,包含匹配可正则:* 任意内容、? 一个字符、[]一个中括号内字符)   grep “xxx” [File]
      man -f command查看帮助命令;apropos command = man -k command 查找类似关键字
    9.压缩命令(.zip .gz .bz2 ; .tar.gz .tar.bz2 )
      1).zip [FileName] [SourceName] ,应写明目标文件的后缀名;unzip来解压.zip文件
      2).gzip [SourceFile] 解压后源文件会消失,-r压缩目录(目录下所有子文件会被压缩),保留源文件方式 gzip -c [SourceFile] > [FileName]   解压gzip -d [FileName] | gunzip [FileName]
      3).bzip2 [SourceFile] 不会保留源文件,-k会保留原文件,不能压缩目录   大致同gzip,-k保留源文件
      4).tar -cvf [FileName] [SourceName] -c打包,-v显示过程,-f指定打包后文件名,-x解压 .tar.gz(.zcvf压缩 .zxvf解压) .tar.gz(.jcvf压缩 .jxvf解压)

    • Shell脚本
      
      #!/bin/bash 
      
      
      #this is a program
      
      echo -e "\e[1;34m hello,xiongxiaoyu \e[0m"

    1.所有.sh文件开头是 #!/bin/bash
    2.启动方式:
      1)chomd 755 FileName.sh (chmod + 三位权限,读4、写2、执行1 ),给.sh文件赋予执行权限然后通过 ./FileName.sh执行
      2)bash FileName.sh 通过Bash调用执行脚本

  • 实用快捷方式
    ctrl + c 强制停止命令
    ctrl + l 清空屏幕
    ctrl + a 将游标移动到行首
    ctrl + e 将光标移动到行尾
    ctrl + u 删除光标以前的内容
    ctrl + z 命令后台运行
    ctrl + r 查找历史运行命令
    history [option] (查看历史使用过的命令,-w刷新到历史命令保存文件~/.bash_history)

【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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