当前主流操作系统的安全性远远不够,如UNIX系统、Windows NT都只能达到C2级,安全性均有待提高。
Linux操作系统主要有以下三大应用领域: 1. Linux作为企业级服务器的应用 Linux系统可以为企业架构WWW服务器、数据库服务器、负载均衡服务器、邮件服务器、DNS服务器、代理服务器、路由器等,不但使企业降低了运营成本,同时还获得了Linux系统带来的高稳定性和高可靠性,且无须考虑商业软件的版权问题。 2. 嵌入式Linux系统应用领域 由于Linux系统开放源代码,功能强大、可靠、稳定性强、灵活而且具有极大的伸缩性,再加上它广泛支持大量的微处理体系结构、硬件设备、图形支持和通信协议,因此,在嵌入
Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和Unix的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。
相信很多小伙伴都有类似这样的疑问,下面围绕Cortex-M、 ARM、 Linux来讲讲相关内容。
本系列是对 陈莉君 老师 Linux 内核分析与应用[1] 的学习与记录。讲的非常之好,推荐观看
如果你想在64位RISC-V设备上使用Debian GNU/Linux操作系统,你应该知道现在有一个用于Debian基础架构的RISC-V 64位(riscv64)体系结构的官方接口。
让学生了解Linux操作系统的相关概念:Linux操作系统的定义、Linux操作系统的组成、Linux操作系统的主要版本、Linux操作系统的运行模式、发展,以及Linux操作系统的主要版本和运行模式。使学生具有上机操作Linux系统的能力。
学习要根据自身情况来定,如果你是零基础,那就必须先从基础Java开始学起(大数据支持很多开发语言,但企业用的最多的还是JAVA),接下来学习数据结构、Linux系统操作、关系型数据库,夯实基础之后,再进入大数据的学习,具体可以按照如下体系:
随着微服务的盛行、自动化运维技术的发展,我们测试管理测试环境的能力似乎在逐渐降低,而整个IT行业对于“W”型人才的需求确越来越高。作为一个有追求的测试,我们是时候补一补我们的运维知识~
上图对比了几种主流虚拟化技术架构——ESXi、Xen与KVM,其主要差别在于各组件(CPU、内存、磁盘与网络IO)的虚拟化与调度管理实现组件有所不同:在ESXi中,所有虚拟化功能都在内核实现;Xen内核仅实现CPU与内存虚拟化, IO虚拟化与调度管理由Domain0(主机上启动的第一个管理VM)实现;KVM内核实现CPU与内存虚拟化,QEMU实现IO虚拟化,通过Linux进程调度器实现VM管理。
在我的博客《.NET平台系列2 .NET Framework 框架详解》与 《.NET平台系列7 .NET Core 体系结构详解》 两篇文章中分别详细介绍了.NET Framewrok与.NET Core 的核心构成以及各部件的组成与原理。本文通过其他维度更加直接的对比说明两者的差异。
学习步骤如下: 1、Linux 基础 安装Linux操作系统 Linux文件系统 Linux常用命令 Linux启动过程详解 熟悉Linux服务能够独立安装Linux操作系统 能够熟练使用Linux系统的基本命令 认识Linux系统的常用服务安装Linux操作系统 Linu
我们常见的计算机,如笔记本。我们不常见的计算机,如服务器,大部分都遵守冯诺依曼体系。
笔者作为通信工程的学生,在学习这门课之前虽然会用Linux完成一些简单的任务,但却从没有接触过这个操作系统的内在之美。之前学完C语言的时候,就想认识这个神秘的Linux内核了,可是一直在数学建模和各种活动中抽不开身,学习的过程也是不得其法。直到我看到孟宁老师的《Linux内核分析》这门课时,我想我大概可以在二十年后吹牛了:“当年我大二,读Linux内核源码的时候.....” 只是在学习的过程中,没有找到合适的参考书,导致复习有些困难。到了第六、七周早早的把视频看完,周末想写博客的时候却记不起来了。与其参考别
嵌入式岗位,是介于硬件工程师和软件工程师之前的一个岗位。他的工作内容需要他既懂代码编写,也会硬件板子。
物联网近几年的发展非常的火热,各种智能设备的出现使得智能家居的发展越来越快。虽然发展火热,却没有统一的标准,所以智能家居监控系统需要一种稳定统一的解决方案。
1)Windows 系统: 微软(Microsoft)自1985年推出Windows 1.0以来,Windows系统经历了十多年风风雨雨。从最初运行在DOS下的windows95操作系windows95操作系统Windows 3.x,到现在风靡全球的Windows 9x、Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Windows vista、Windows 2008 、Windows2012、Win 7、Win 8、Win8 or 8.1 、Win10。
前言:在了解完冯诺依曼体系结构和操作系统之后,我们进入了Linux的下一篇章Linux进程,但在学习Linux进程之前,一定要阅读理解上一篇内容,理解“先描述,再组织”才能更好的理解进程的含义。
在讲解进程之前,要先知道什么是冯诺伊曼体系结构。冯诺依曼体系结构是如今最主流的体系结构,所有的硬件可以分为5大单元,单元之间存在交互。
关于Linux操作系统的使用,现在的环境变化蛮大,也存在一些不确定性和风险,大家所在的公司是如何使用Linux操作系统的,所以我们发起了这样一个简单的调研。
在学习嵌入式的路上,我们可能会接触到这两个比较典型的MCU。其中最大的区别就是S3C2440能跑linux操作系统,常常作为学习嵌入式linux的硬件平台。可能大家会问既然S3C2440能跑linux操作系统,似乎比stm32厉害多了,为什么不直接去学习S3C2440呢? 下面我就大概解释一下大家遇到的困惑:
从事嵌入式研发行业十年,认为学习就是要不断的吸纳知识,在研发过程中,经常会遇到一些问题,这种发现问题并解决问题的过程就是进步。
如今的软件开发行业,服务器端市场基本被 Linux 系统占领了。移动端中的 Android 系统是基于 Linux 内核开发的,那些很火的虚拟化、消息队列、云计算、大数据等技术,都默认支持 Linux 操作系统。
作为网络工程师,但凡你进过机房,肯定见过硬件服务器,现在可能很多工程师没有见过实质的硬件服务器,因为云服务器的兴起,好多人都没有机会见过“幕后”的硬件服务器,但是你要知道,不管是阿里云、腾讯云、华为云,还是国外的谷歌云、亚马逊云等等,所有的云服务器,以及政府、军工、大型企业自建的数据中心,其背后都是硬件服务器在支撑着。
不论是在工业控制中,还是在商业领域里,机器人技术都得到了广泛的应用。从用于生产加工的传统工业机器人到丰富大众生活的现代娱乐机器人,都与嵌入式系统密不可分。现有的大多数机器人,都采用单片机作为控制单元,以8位和16位最为常见,其处理速度较低,没有操作系统,无法实现丰富的多任务功能,系统的潜力没有得到充分的发掘和应用。 基于ARM9的机器人视觉系统的目标是在选定好的S3C2410平台上移植并配置Linux操作系统,针对平台和应用的特点,制作合适的文件系统,为机器人视觉系统构建稳定的软硬件开发环境。其次编写应用程
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第一种方法纵向或者横向来读都可以,因为代码量不是很大。《linux内核完全剖析》《linux内核完全注释》是引导你横向阅读的书,《linux内核设计的艺术》是引导你纵向阅读的书。建议横向纵向结合着来,纵向跟着bochs调试工具来是必不可少的,当遇到问题时进入到相应的功能模块横向拓展一下。
以内核代码 v0.11 和 v3.4.2 版本源码对 Linux 内核相关知识进行学习,由浅入深逐步掌握 Linux 内核。本文记录 Linux 操作系统结构与功能流程的学习。
如果你是刚开始学习Linux的小白同学,相信你已经体会到与学习一门编程语言相比,学习Linux系统的门槛相对较高,你会遇到一些困惑,比如:
题图来自 My second impression of Rust and why I think it's a great general-purpose language![1]
前言: 今天开始学习一下Linux,之前早就想看,但是一直没时间,最近把其他知识整理完了,终于有时间来看一下Linux了。 本节只是安装虚拟机工作站,虚拟机,和Linux操作系统的过程,详细的记录
Docker是开源项目。Docker是基于Go语言实现的云开源项目,诞生于2013年初,最初发起者是dotCloud公司。Docker自开源后受到广泛的关注和讨论,目前已有多个相关项目,逐渐形成了围绕Docker的生态体系。dotCloud公司后来也改名为Docker Inc,专注于Docker相关技术和产品的开发。
Linux是一套免费使用和自由传播的操作系统。说到操作系统,大家比较熟知的应该就是Windows和MacOS操作系统,我们今天所学习的Linux也是一款操作系统。
虽然计算机相关专业,操作系统和计算机组成原理是必修课。但是大学时和真正从事相关专业工作之后,对于知识的认知自然会发生变化。还很有可能,一辈子呆在学校的老师们只是照本宣科,自己的理解也不深。所以今天我站在真正排查解决问题时的需要层面,用白话说一说linux操作系统的那些知识。
目前大多数国产Linux操作系统的桌面都和微软的Windows桌面非常类似,相信很多人都有这个疑问,为什么多数国产Linux操作系统都在模仿Windows桌面?而不是独有的界面风格呢?
在通常的计算机书籍或者课本中对进程概念的描述是这样的 – 进程就是被加载到内存中的程序,或者被运行起来的程序就叫做进程;这样说的原因如下:
运算器负责运算从内存读取到寄存器中的数据,可将其看做一个数据加工场,即对寄存器中的数据做运算,这些运算分为算数运算和逻辑运算
记得当初刚找工作时,面试官问了我很多操作系统方面的知识:你了解操作系统原理吗?Linux 环境会部署吗?底层是怎么实现的?都会哪些 Linux命令?一系列问题把我问得一脸懵逼。
在前几期,我们提到了NUMA的概念。实际上,NUMA这个概念的内涵和外延,在不同的语境中会产生变化。
阿里巴巴篇 扎实的计算机专业基础,包括算法和数据结构,操作系统,计算机网络,计算机体系结构,数据库等 具有扎实的Java编程基础,理解IO、多线程等基础框架 熟练使用Linux系统的常用命令及shell有一定了解 精通多线程编程,熟悉分布式,缓存,消息队列等机制;熟悉JVM,包括内存模型、类加载机制以及性能优化 精通spring mvc、orm框架(ibatis或hibernate)、模板引擎(velocity)、关系型数据库设计及SQL 具备良好的面向对象编程经验,深入理解OO、AOP思想,具有很强的分
Linux一直是很多人入行IT的首选,无论是从入行难度还是职业寿命来说,Linux运维都比开发有着更大的优势。为了得到高薪工作,很多人在Linux学习过程中付出了非常大的努力,最终也得到了不错的收获。到了2018年,Linux的优势还有这么大吗?今天我们就带大家来了解一下。
作业管理的主要功能是把用户的作业装入内存病投入运行,一旦作业进入内存,就称为进程。
Linux 操作系统对程序员来说,简直太太太重要了,为什么呢,因为我们开发的程序,绝大部分都会部署到 Linux 服务中,那么排查问题的时候就看你对 Linux 有多熟悉了。
站点可靠性工程(SRE)专注于如何确保系统稳定、可靠地运行。本书基于一个金字塔层次结构模型,深入浅出地介绍了关于SRE的方方面面,涉及监控、事故响应与回顾、测试与发布、容量规划、开发、用户体验设计,以及贯穿其中的沟通技巧。
Linux 中的各种事物比如像文档、目录(Mac OS X 和 Windows 系统下称之为文件夹)、键盘、监视器、硬盘、可移动媒体设备、打印机、调制解调器、虚拟终端,还有进程间通信(IPC)和网络通信等输入/输出资源都是定义在文件系统空间下的字节流。 一切都可看作是文件,其最显著的好处是对于上面所列出的输入/输出资源,只需要相同的一套 Linux 工具、实用程序和 API。你可以使用同一套api(read, write)和工具(cat , 重定向, 管道)来处理unix中大多数的资源. 设计一个系统的终极目标往往就是要找到原子操作,一旦锁定了原子操作,设计工作就会变得简单而有序。“文件”作为一个抽象概念,其原子操作非常简单,只有读和写,这无疑是一个非常好的模型。通过这个模型,API的设计可以化繁为简,用户可以使用通用的方式去访问任何资源,自有相应的中间件做好对底层的适配。 现代操作系统为解决信息能独立于进程之外被长期存储引入了文件,文件作为进程创建信息的逻辑单元可被多个进程并发使用。在 UNIX 系统中,操作系统为磁盘上的文本与图像、鼠标与键盘等输入设备及网络交互等 I/O 操作设计了一组通用 API,使他们被处理时均可统一使用字节流方式。换言之,UNIX 系统中除进程之外的一切皆是文件,而 Linux 保持了这一特性。为了便于文件的管理,Linux 还引入了目录(有时亦被称为文件夹)这一概念。目录使文件可被分类管理,且目录的引入使 Linux 的文件系统形成一个层级结构的目录树
程序的基本概念 1.1. 程序和编程语言 程序(Program)告诉计算机应如何完成一个计算任务,这里的计算可以是数学运算,比如解方程,也可以是符号运算,比如查找和替换文档中的某个单词。从根本上说,计算机是由数字电路组成的运算机器,只能对数字做运算,程序之所以能做符号运算,是因为符号在计算机内部也是用数字表示的。此外,程序还可以处理声音和图像,声音和图像在计算机内部必然也是用数字表示的,这些数字经过专门的硬件设备转换成人可以听到、看到的声音和图像。 程序由一系列基本操作组成,基本操作有以下几类: 输入(Input) 从键盘、文件或者其他设备获取数据。
本文是“Linux内核分析”系列文章的第一篇,会以内核的核心功能为出发点,描述Linux内核的整体架构,以及架构之下主要的软件子系统。之后,会介绍Linux内核源文件的目录结构,并和各个软件子系统对应。
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