当前位置: 首页 > news >正文

Linux红帽:RHCSA认证知识讲解(十 四)分区管理、交换分区,创建逻辑卷与调整逻辑卷的大小

Linux红帽:RHCSA认证知识讲解(十 四)分区管理、交换分区,创建逻辑卷与调整逻辑卷的大小

  • 前言
  • 一、分区管理,使用fdisk管理分区
    • 1.1 找到硬盘
    • 1.2 使用fdisk分区
    • 1.3 格式化分区
    • 1.4 挂载分区
  • 二、创建逻辑卷,调整逻辑卷大小
    • 2.1 识别磁盘
    • 2.2 创建物理卷(PV)
    • 2.3 创建卷组(VG)
    • 2.4 创建逻辑卷(LV)
    • 2.5 格式化逻辑卷
    • 2.6 挂载逻辑卷
    • 2.7 调整逻辑卷大小
  • 三、创建交换分区
    • 3.1 找到硬盘
    • 3.2 创建分区
    • 3.3 格式化为交换分区
    • 3.4 挂载交换分区


前言

  • 在Linux系统中,分区管理与逻辑卷操作是系统管理员的必备技能。
  • 无论是新建分区、创建逻辑卷,还是调整逻辑卷大小,甚至是创建交换分区,这些操作都能帮助我们更好地管理和利用磁盘空间
  • 本文将从基础的分区管理开始,逐步深入到逻辑卷的创建与调整,最后介绍交换分区的创建,帮助初学者轻松掌握这些技能。

我的个人主页,欢迎来阅读我的其他文章
https://blog.csdn.net/2402_83322742?spm=1011.2415.3001.5343
我的RHCSA认证知识文章专栏
欢迎来阅读指出不足
https://blog.csdn.net/2402_83322742/category_12901802.html?spm=1001.2014.3001.5482


一、分区管理,使用fdisk管理分区

  • 在Windows系统中,新建分区的步骤通常是:检查硬盘剩余空间,利用剩余空间新建分区,设置分区大小、盘符,选择文件系统格式,最后格式化。
  • 而在Linux系统中,分区管理的流程也类似,但操作方式有所不同

1.1 找到硬盘

在Linux中,我们首先需要找到需要分区的硬盘。使用lsblk命令可以列出所有磁盘及其分区信息。例如:

lsblk

假设我们看到一个名为/dev/vdc的硬盘,这就是我们需要分区的磁盘。
在这里插入图片描述

1.2 使用fdisk分区

接下来,我们使用fdisk命令对硬盘进行分区。fdisk是一个强大的分区工具,可以创建主分区和扩展分区。

fdisk /dev/vdc

进入fdisk后,具体操作步骤如下:

  1. m键查看帮助文档。
  2. n键创建新分区,选择主分区(p)。
  3. 输入分区序号(例如1)。
  4. 选择默认的起始分区。
  5. 输入分区大小(例如+1G)。
  6. p键查看分区情况。
  7. 最后按w键保存并退出。
    在这里插入图片描述

1.3 格式化分区

分区创建完成后,我们需要为分区分配文件系统。常用的文件系统有ext4xfs等。使用mkfs命令格式化分区:

mkfs.ext4 /dev/vdc1

在这里插入图片描述

使用blkid命令检查分区的文件系统格式是否正确:

blkid /dev/vdc1

在这里插入图片描述

1.4 挂载分区

为了让分区可用,我们需要将其挂载到一个目录。具体操作如下:

  1. 首先创建挂载目录:
mkdir /mnt/shiyan
  1. 然后编辑/etc/fstab文件,添加挂载信息:
vim /etc/fstab

在这里插入图片描述

在文件中添加如下内容(以/dev/vdc1为例):

/dev/vdc1 /mnt/shiyan ext4 defaults 0 0

在这里插入图片描述

  1. 最后,使用mount -a命令使挂载配置立即生效:
mount -a
  1. 使用df -h命令验证挂载是否成功:
df -h /mnt/shiyan

在这里插入图片描述

二、创建逻辑卷,调整逻辑卷大小

逻辑卷管理(LVM)是一种灵活的磁盘管理方式,可以将多个分区或硬盘组合成一个大的卷组(VG),然后从中分配逻辑卷(LV)。这种方式允许动态调整逻辑卷的大小,非常适合需要灵活管理磁盘空间的场景。

2.1 识别磁盘

使用lsblk命令找到需要操作的磁盘,例如/dev/vdd

2.2 创建物理卷(PV)

使用fdisk创建分区后,将分区标记为物理卷(PV):

fdisk /dev/vdd

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

创建分区/dev/vdd1/dev/vdd2后,使用pvcreate命令将它们标记为物理卷:

pvcreate /dev/vdd1 /dev/vdd2

使用pvscanpvdisplay查看物理卷信息:

pvscan

在这里插入图片描述

2.3 创建卷组(VG)

将物理卷组合成一个卷组(VG)。可以使用默认的扩展块(PE)大小,也可以自定义:

  • 使用默认扩展块大小:
vgcreate imvg /dev/vdd1 /dev/vdd2
  • 指定PE大小为16M:
vgcreate -s 16M imvg2 /dev/vdd1 /dev/vdd2

使用vgscanvgdisplay查看卷组信息:

vgscan

在这里插入图片描述

2.4 创建逻辑卷(LV)

从卷组中创建逻辑卷(LV)。可以指定逻辑卷的大小(以MB为单位),也可以指定PE的数量:

  • 指定逻辑卷大小(以MB为单位):
lvcreate -L 200M -n imlv imvg
  • 指定PE数量:
lvcreate -l 50 -n imlv2 imvg2

使用lvscan查看逻辑卷信息:

lvscan

2.5 格式化逻辑卷

为逻辑卷分配文件系统:

mkfs.xfs /dev/imvg/imlv

使用blkid验证格式化是否成功:

blkid /dev/imvg/imlv

2.6 挂载逻辑卷

创建挂载目录并编辑/etc/fstab文件:

  1. 创建挂载目录:
mkdir /mnt/imlv
  1. 编辑/etc/fstab文件:
vim /etc/fstab

添加如下内容:

/dev/imvg/imlv /mnt/imlv xfs defaults 0 0
  1. 使用mount -a命令使挂载生效:
mount -a

2.7 调整逻辑卷大小

如果需要调整逻辑卷的大小,具体操作如下:

  1. 首先使用lvsan检查逻辑卷的当前大小。
  2. 然后使用lvextend命令扩展逻辑卷:
    • 指定逻辑卷大小(以MB为单位):
lvextend -L 230M /dev/imvg/imlv

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

-指定PE数量:

lvextend -l 100 /dev/imvg/imlv
  1. 最后,根据文件系统类型,使用相应的命令通知内核新的文件系统大小:
    在这里插入图片描述

    • 对于ext4文件系统:
resize2fs /dev/myvol/vo

在这里插入图片描述

  • 对于xfs文件系统:
xfs_growfs /dev/imvg/imlv

三、创建交换分区

交换分区(swap)是Linux系统中的虚拟内存,当物理内存不足时,系统会使用交换分区来临时存储数据。创建交换分区的步骤如下:

3.1 找到硬盘

使用lsblk命令找到需要创建交换分区的硬盘,例如/dev/vdd

3.2 创建分区

使用fdisk创建一个新分区,例如/dev/vdd3

fdisk /dev/vdd

创建分区后,将其标记为交换分区类型(类型代码为82)。

3.3 格式化为交换分区

使用mkswap命令将分区格式化为交换分区:

mkswap /dev/vdd3

使用blkid验证分区格式是否正确:

blkid /dev/vdd3

3.4 挂载交换分区

编辑/etc/fstab文件,添加交换分区的挂载信息:

  1. 编辑/etc/fstab文件:
vim /etc/fstab

添加如下内容:

/dev/vdd3 swap swap defaults 0 0
  1. 使用swapon -a命令使交换分区立即生效:
swapon -a
  1. 使用swapon -s命令查看交换分区的状态:
swapon -s
  1. 如果需要关闭交换分区,可以使用swapoff命令:
swapoff /dev/vdd3

同时,需要从/etc/fstab文件中移除或注释掉交换分区的条目,以防止系统在下次启动时自动挂载该分区。


以上就是这篇博客的全部内容,下一篇我们将继续探索 Redhat 的更多精彩内容。

我的个人主页,欢迎来阅读我的其他文章
https://blog.csdn.net/2402_83322742?spm=1011.2415.3001.5343
我的RHCSA认证知识文章专栏
欢迎来阅读指出不足
https://blog.csdn.net/2402_83322742/category_12901802.html?spm=1001.2014.3001.5482

非常感谢您的阅读,喜欢的话记得三连哦

在这里插入图片描述

相关文章:

Linux红帽:RHCSA认证知识讲解(十 四)分区管理、交换分区,创建逻辑卷与调整逻辑卷的大小

Linux红帽:RHCSA认证知识讲解(十 四)分区管理、交换分区,创建逻辑卷与调整逻辑卷的大小 前言一、分区管理,使用fdisk管理分区1.1 找到硬盘1.2 使用fdisk分区1.3 格式化分区1.4 挂载分区 二、创建逻辑卷,调整…...

详解 Unreal Engine(虚幻引擎)

详解 Unreal Engine(虚幻引擎) Unreal Engine(简称 UE)是由 Epic Games 开发的一款全球领先的实时渲染引擎,自 1998 年随首款游戏《Unreal》问世以来,已发展成为覆盖 游戏开发、影视制作、建筑可视化、汽车…...

【Linux网络】Http服务优化 - 增加请求后缀、状态码描述、重定向、自动跳转及注册多功能服务

📢博客主页:https://blog.csdn.net/2301_779549673 📢博客仓库:https://gitee.com/JohnKingW/linux_test/tree/master/lesson 📢欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正! &…...

Docker compose 部署微服务项目(从0-1出发纯享版无废话)

目录 一.Docker安装 (1)安装依赖 (2)安装Docker (3)启动Docker服务 (4)系统配置 (5)镜像加速配置 (6)验证安装 二.编写Docke…...

C#学习第19天:多线程

什么是多线程? 定义:多线程允许一个程序分成多个独立的执行路径来进行并发操作。用途:提高程序的执行效率,特别是在I/O操作、计算密集型任务和用户交互中。 多线程核心概念 1. 创建和管理线程 使用 Thread 类 using System; u…...

day7 python针对心脏病数据集预处理

在数据科学与机器学习领域,数据预处理与可视化是挖掘数据价值的关键前置步骤。本文以 heart1.csv 心脑血管疾病数据集为例,借助 Python 中的 pandas、matplotlib、seaborn 以及 scikit-learn 库,详细演示数据加载、缺失值处理、特征相关性分析…...

树莓派学习专题<9>:使用V4L2驱动获取摄像头数据--设定分辨率和帧率

树莓派学习专题<9>:使用V4L2驱动获取摄像头数据--设定分辨率和帧率 1. 设定分辨率2. 设定帧率3. 设定分辨率代码解析4. 获取与设定帧率代码解析5. 实测 1. 设定分辨率 使用如下代码设定摄像头的分辨率: #define CAMERA_RESOLUTI…...

模态链:利用视觉-语言模型从多模态人类视频中学习操作程序

25年4月来自谷歌 DeepMind 和斯坦福大学的论文“Chain-of-Modality: Learning Manipulation Programs from Multimodal Human Videos with Vision-Language-Models”。 从人类视频中学习执行操作任务,是一种很有前景的机器人教学方法。然而,许多操作任务…...

JAVAEE初阶01

个人主页 JavaSE专栏 JAVAEE初阶01 操作系统 1.对下(硬件)管理各种计算机设备 2.对上(软件)为各种软件提供一个稳定的运行环境 线程 运行的程序在操作系统中以进程的形式存在 进程是系统分配资源的最小单位 进程与线程的关…...

【网络安全】用 Linux 命令行 CLI 日志文件处理指南

Linux 命令行 CLI 神技回忆录:日志文件处理指南(以 Zeek Logs 为例) 1. CLI简介2. 基础操作3. 文件读取4. 查找与筛选5. 进阶操作6. Zeek 日志骚操作7. 结语 1. CLI简介 在数据分析的世界里,图形界面(GUI)…...

[C++] 高精度乘法

目录 引入: 大整数比较比较方法例题1-青蛙计数题目描述 输入描述输出描述输入输出样例AC代码 高精度乘法模版高精度运算小合集(这集乘法上集加法) 注意: 若还没有学过高精度运算的话先去看高精度加法 引入: 大整数比较 比较方法 大整数比较可以使用此方法比较(注释有讲解): …...

反事实——AI与思维模型【82】

一、定义 反事实思维模型是一种心理认知模型,它指的是人们在头脑中对已经发生的事件进行否定,然后构建出一种可能性假设的思维活动。简单来说,就是思考“如果当时……,那么就会……”的情景。这种思维方式让我们能够超越现实的限制,设想不同的可能性和结果,从而对过去的…...

Java学习手册:Java开发常用的内置工具类包

以下是常用 Java 内置工具包。 • 日期时间处理工具包 • java.time包(JSR 310):这是 Java 8 引入的一套全新的日期时间 API,旨在替代陈旧的java.util.Date和java.util.Calendar类。其中的LocalDate用于表示不带时区的日期&…...

JAVA多线程(8.0)

目录 线程池 为什么使用线程池 线程池的使用 工厂类Executors(工厂模式) submit 实现一个线程池 线程池 为什么使用线程池 在前面我们都是通过new Thread() 来创建线程的,虽然在java中对线程的创建、中断、销毁、等值等功能提供了支持…...

通过门店销售明细表用Python Pandas得到每月每个门店的销冠和按月的同比环比数据

假设我在本地有Excel销售表,包含ID主键、门店ID、日期、销售员姓名和销售额,需要用Pandas统计出每个月所有门店和各门店销售额最高的人,不一定是一个人,以及他所在的门店ID和月总销售额。 步骤1:导入数据并处理日期 …...

详解最新链路追踪skywalking框架介绍、架构、环境本地部署配置、整合微服务springcloudalibaba 、日志收集、自定义链路追踪、告警等

1.skywalking介绍 多种监控手段,可以通过语言探针和service mesh 获得监控数据支持多种语言自动探针,包含java/net/nodejs轻量高效,无需大数据平台和大量的服务器资源模块化,UI、存储、集群管理都有多种机制可选支持告警优秀的可…...

【OSG学习笔记】Day 11: 文件格式与数据交换

OSG 常用文件格式简介 在开始转换前,先了解 OSG 生态中常见的文件格式: .osg:OSG 标准二进制格式,存储场景图数据,体积小、加载快,适合实时渲染。 .ive:OSG 标准文本格式,可读性强,便于手动编辑或调试场景图结构(本质是 XML 格式的文本描述)。 .osgb:OSG 二进制格…...

2025.04.26-美团春招笔试题-第二题

📌 点击直达笔试专栏 👉《大厂笔试突围》 💻 春秋招笔试突围在线OJ 👉 笔试突围OJ 02. 曼哈顿距离探测器 问题描述 K小姐正在研发一种城市交通探测器,该探测器能够检测城市中任意两个位置之间的曼哈顿距离是否恰好为特定值。曼哈顿距离是在直角坐标系中,两点之间…...

搭建基于火灾风险预测与防范的消防安全科普小程序

基于微信小程序的消防安全科普互动平台的设计与实现,是关于微信小程序的,知识课程学习,包括学习后答题。 技术栈主要采用微信小程序云开发,有下面的模块: 1.课程学习模块 2.资讯模块 3.答题模块 4.我的模块 还需…...

05--Altium Designer(AD)的详细安装

一、软件的下载 Altium Designer官网下载 1、临近五一的假期,想着搞个项目,且这个项目与PCB有关系,所以就下这个软件来玩玩。下面保姆级教大家安装。 2、选择适合自己的版本下载(我安装的是24的) 3、软件安装 1.下…...

药监平台上传数据报资源码不存在

问题:电子监管码上传药监平台提示“导入的资源码不存在” 现象:从生产系统导出的关联关系数据包上传到药监平台时显示: 原因:上传数据包的通道的资源码与数据包的资源码不匹配。 解决方法:检查药监平台和生产系统的药…...

DeepSeek预训练追求极致的训练效率的做法

DeepSeek在预训练阶段通过多种技术手段实现了极致的训练效率,其中包括采用FP8混合精度训练框架以降低计算和内存需求 ,创新性地引入Multi-head Latent Attention(MLA)压缩KV缓存以提升推理效率,以及基于Mixture-of-Experts(MoE)的稀疏计算架构以在保证性能的同时显著降低…...

Windows11系统中GIT下载

Windows11系统中GIT下载 0、GIT背景介绍0.0 GIT概述0.1 GIT诞生背景0.2 Linus Torvalds 的设计目标0.3 Git 的诞生(2005 年)0.4 Git 的后续发展0.5 为什么 Git 能成功? 1、资源下载地址1.1 官网资源1.2 站内资源 2、安装指导3、验证是否下载完…...

Maven的概念与初识Maven

目录 一、Maven的概念 1. 什么是Maven 2. 项目构建:从代码到部署的标准化流程 2.1 Maven构建生命周期 2.2 传统构建 vs Maven构建 3. 依赖管理:解决“JAR地狱”的利器 3.1 依赖声明 3.2 依赖传递与冲突解决 4. Maven仓库:依赖的存储…...

【Android】app调用wallpaperManager.setBitmap的隐藏权限

这是一个杞人忧天的问题,app中,可以通过wallpaperManager.setBitmap来设置壁纸, private void setWallpaper() {// 获取 WallpaperManager 实例WallpaperManager wallpaperManager WallpaperManager.getInstance(getApplicationContext());t…...

ORACLE数据库备份入门:第四部分:2-备份场景举例

下面以4个常见的场景为例,介绍如何规划备份方案。备份方案没有标准答案,需要根据实现情况来制定,也和管理员的个人使用习惯有很大相关性。 1 交易型数据库备份 以银行的交易系统为例,除了前一章节提到的关于RPO和RTO的指标外&am…...

STL中emplace实现原理是什么?

template <class... Args>void emplace_back (Args&&... args);这个是vector的emplace_back方法&#xff0c;用到的c11的语法有三个&#xff0c;分别是万能引用、完美转发、参数包。 参数包中的参数是用来构造vector<T>中的T对象。 假如我直接传的就是一个…...

血泪之arduino库文件找不到ArduinoJSON.h: No such file or directory错误原因

#include <ArduinoJson.h> 始终报这个错误&#xff0c; C:\techxixi_project\Arduino\test\camer\camertoserver\camertoserver.ino:6:10: fatal error: ArduinoJSON.h: No such file or directory 6 | #include <ArduinoJSON.h> | ^~~~~~~~~…...

通过门店销售明细表用PySpark得到每月每个门店的销冠和按月的同比环比数据

假设我在Amazon S3上有销售表的Parquet数据文件的路径&#xff0c;包含ID主键、门店ID、日期、销售员姓名和销售额&#xff0c;需要分别用PySpark的SparkSQL和Dataframe API统计出每个月所有门店和各门店销售额最高的人&#xff0c;不一定是一个人&#xff0c;以及他所在的门店…...

【前后端分离项目】Vue+Springboot+MySQL

文章目录 1.安装 Node.js2.配置 Node.js 环境3.安装 Node.js 国内镜像4.创建 Vue 项目5.运行 Vue 项目6.访问 Vue 项目7.创建 Spring Boot 项目8.运行 Spring Boot 项目9.访问 Spring Boot 项目10.实现 Vue 与 Spring Boot 联动11.安装 axios12.编写请求13.调用函数请求接口14.…...

图解 Redis 事务 ACID特性 |源码解析|EXEC、WATCH、QUEUE

写在前面 Redis 通过 MULTI、EXEC、WATCH 等命令来实现事务功能。Redis的事务是将多个命令请求打包&#xff0c;然后一次性、按照顺序的执行多个命令的机制&#xff0c;并且在事务执行期间&#xff0c;服务器不会中断事务而该去执行其他客户端的命令请求。 就像下面这样&#…...

w~嵌入式C语言~合集3

我自己的原文哦~ https://blog.51cto.com/whaosoft/13870307 一、单片机多任务事件驱动 单片机的ROM与RAM存贮空间有限&#xff0c;一般没有多线程可用&#xff0c;给复杂的单片机项目带来困扰。 经过多年的单片机项目实践&#xff0c;借鉴windows消息机制的思想&#xff…...

CMCC RAX3000M CH EC 算力版刷机(中国移动 RAX3000M 算力版)刷机

刷机前面的工作参考&#xff1a; https://blog.csdn.net/asdcls/article/details/147434218 刷机 eMMC Flash instructions: 1. SSH to RAX3000M, and backup everything, especially factory part. (data partition can be ignored, its useless.) 2. Write new GPT tabl…...

cron定时任务

cron定时任务 一、Cron表达式的定义 基础结构 Cron表达式是由空格分隔的6或7个字段组成的字符串&#xff0c;格式为&#xff1a; 秒 分 时 日 月 星期 [年]其中&#xff0c;年通常可以被省略 字段说明&#xff1a; 秒&#xff08;0-59&#xff09; 秒字段表示每分钟的哪一…...

1.4 大模型应用产品与技术架构

目录 一&#xff0c;产品架构 1.1 AI Embedded产品架构 1.2 AI Copilot产品架构 1.3 AI Agent产品架构 二&#xff0c;技术架构 2.1 纯Prompt 2.2 Agent Function Calling 2.3 RAG &#xff08;Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成&#xff09; 2.4 Fine-tu…...

Android HAL HIDL

1 Android HAL HIDL 1.1 Android中查看有哪些HIDL HAL HIDL是Treble Interface的一部分。 adb root adb shell # lshal 1.2 Android打印C调用栈 #include <utils/CallStack.h> 在需要打印的地方加如下的定义。 android::CallStack stack("oem"); logcat | g…...

std::mutex底层实现原理

std::mutex是一个用于实现互斥访问的类&#xff0c;其具备两个成员函数——lock和unlock 锁的底层实现原理 锁的底层实现是基于原子操作的&#xff0c;这些原子操作是由指令支持的&#xff0c;因为单个指令是不能被中断的 一些与锁的实现有关的原子指令为&#xff1a; 待补充…...

性能提升手段--池化技术

看到hadoop代码里有ByteBufferPool,使用池子来避免频繁创建、销毁ByteBuffer,减轻GC压力,提高性能。 顺便总结一下池化技术 一、什么是池化技术?​​ ​​池化(Pooling)​​ 是一种资源管理策略,通过​​预先创建并复用资源​​(如数据库连接、线程、内存对象等)来提…...

精益数据分析(28/126):解读商业模式拼图与关键指标

精益数据分析&#xff08;28/126&#xff09;&#xff1a;解读商业模式拼图与关键指标 在创业和数据分析的探索旅程中&#xff0c;每一次深入研究都可能带来新的启发和突破。今天&#xff0c;我们依旧带着共同进步的初心&#xff0c;深入解读《精益数据分析》中关于商业模式的…...

QT6 源(52)篇二:存储 c 语言字符串的类 QByteArray 的使用举例,

&#xff08;3&#xff09; &#xff08;4&#xff09; 谢谢...

工业摄像头通过USB接口实现图像

工业摄像头系列概览&#xff1a;类型与应用 工业摄像头系列涵盖了多种类型&#xff0c;以满足不同行业和应用的需求。以下是对工业摄像头系列的一些介绍&#xff1a; 一、主要类型与特点 USB工业摄像头 &#xff1a;这类摄像头通常通过USB接口与计算机连接&#xff0c;适用于…...

【BBDM】main.py -- notes

命令行接口 python main.py [OPTIONS]参数 参数类型默认值说明-c, --configstr"BBDM_base.yml"配置文件路径-s, --seedint1234随机种子&#xff0c;用于结果复现-r, --result_pathstr"results"结果保存目录-t, --trainflagFalse训练模式开关&#xff1a;…...

X86物理机安装iStoreOS软路由

目录 安装前准备 制作启动盘 安装系统到硬盘 启动与初始配置 常见问题与注意事项 参考资料 安装前准备 硬件设备 X86物理机&#xff08;如普通电脑、J4125/N5105等小主机&#xff09; U盘&#xff08;建议容量≥2GB&#xff09; 显示器、键盘&#xff08;用于初始配置…...

QML Date:日期处理示例

目录 引言相关阅读QML Date对象知识概要格式化选项 DateExamples示例解析代码解析示例1&#xff1a;日期格式化示例2&#xff1a;不同地区的日期显示示例3&#xff1a;日期解析示例4&#xff1a;自定义格式示例5&#xff1a;日期与时间戳转换 运行效果总结下载链接 引言 在Qt …...

python 与Redis操作整理

以下是使用 Python 操作 Redis 的完整整理&#xff0c;涵盖基础操作、高级功能及最佳实践&#xff1a; 1. 安装与连接 (1) 安装库 pip install redis(2) 基础连接 import redis# 创建连接池&#xff08;推荐复用连接&#xff09; pool redis.ConnectionPool(hostlocalhost, …...

【Linux】环境监控系统软件框架

目录 tasks.h type.h main.c tasks.c makefile 运行结果 调用多线程框架&#xff0c;在主函数写好环境监控文件的函数&#xff0c;使用结构体封装环境指标的参数 最后使用makefile管理工程文件 tasks.h #include<pthread.h>#ifndef __TASK_H__ #define __TASK_H_…...

WPF实现数字孪生示例

WPF 数字孪生系统实现示例 数字孪生(Digital Twin)是通过数字化手段在虚拟空间中构建物理实体的精确数字模型,并实现虚实映射、实时交互和智能决策的技术。本文将展示如何使用WPF实现一个基础的数字孪生系统示例。 一、系统架构设计 1. 整体架构 +-------------------+ | …...

对卡尔曼滤波的理解和简单示例实现

目录 一、概述 二、基本公式解释 1&#xff09;状态转移方程 2&#xff09;状态更新方程 3&#xff09;卡尔曼系数更新方程 4&#xff09;误差协方差估计方程 三、一个简单示例 一、概述 经典卡尔曼滤波算法在线性系统中运用非常广泛&#xff0c;可以对数据实现很好的平…...

Linux基础命令总结

Linux系统命令 1. systemctl 1. 基本语法 systemctl start | stop | restart | status 服务名 2. 经验技巧查看服务的方法:/usr/lib/systemd/system 3. 案例实操 (1)查看防火墙服务的状态 systemctl status firewalld (2)停止防火墙服务 systemctl stop firewalld (…...

视觉大模型专栏导航

关于视觉大模型专栏&#xff0c;暂时还没有比较明确的更新计划&#xff0c;最近会在本专栏上更新关于Sam模型的基本原理&#xff0c;包括Image Encoder、Prompt Encoder及Mask Decoder等模块的实现&#xff1b;还有记录下如何利用Sam代码跑通一个demo。 后期接触了其他视觉大模…...