Ubuntu 笔记
Table of Contents
1 安装fcitx
1.1 安装fcitx之前先卸载ibus
- sudo apt-get purge ibus ibus-gtk ibus-gtk3
- sudo apt-get purge ibus-pinyin ibus-table python-ibus
- killall ibus-daemon
- rm -rf ~/.config/ibus
apt-get purge 表示干净的卸载软件包,包括配置文件。
1.2 使用以下命令安装搜狗输入法
- sudo add-apt-repository ppa:fcitx-team/nightly
- sudo apt-get update
- sudo apt-get install fcitx-sogoupinyin 可以安装fcitx-pinyin, fcitx-sunpinyin, fcitx-googlepinyin, 五笔用户可以安装 fcitx-table, fcitx-table-wubi, fcitx-table-wbpy 也可以安装fcitx-table-all所有输入法。
1.3 安装配置工具
sudo apt-get install fcitx-config-gtk
重新登录后,即可。
2 解决ubuntu下chrome使用goagent证书无效的警告
- 打开chrome浏览器
- ssh/ssl 证书管理
- 在授权中心导入goagent/local 目录下的CA.crt证书。
- 全部trust选中。
3 ubuntu 开机启动goagent
命令填写 python2 /home/xxx/goagent/local/proxy.py即可
4 ubuntu 安装配置tftp服务器
配置tftp服务的步骤:
- 安装相关软件包:tftpd(服务端),tftp(客户端),xinetd sudo apt-get install tftpd tftp xinetd
- 建立配置文件(蓝色的目录是可以更改为其他地址的,例如/home/user/tftpboot)
在/etc/xinetd.d/下建立一个配置文件tftp
sudo vi tftp
在文件中输入以下内容:
service tftp { socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /tftpboot disable = no per_source = 11 cps = 100 2 flags = IPv4 } 保存退出
- 建立tftp服务文件目录(上传文件与下载文件的位置),并且更改其权限
sudo mkdir /tftpboot 好像只能在根目录创建。
sudu chmod 777 /tftpboot
- 重新启动服务
sudo /etc/init.d/xinetd restart 至此tftp服务已经安装完成了,下面可以对其进行一下测试。(假设在当前目录下有一个测试文件test.txt) $tftp 192.168.16.2 (本机的ip地址) tftp> get test.txt tftp> quit $
通过get命令,可以把当前目录下的test.txt文件,通过tftp上传到它的服务文件目录。这时,在/tftpboot下面会出现test.txt文件。通过put命令,可以从/tftpboot下,下载test.txt文件。这样就验证了tftp服务配置的正确性。当文件上传与下载结束后,可以通过quit命令退出。
严格按照以上步骤配置tftp服务,一般都可以成功。如果出现无法get或者put的时候,可以查看一下防火墙是否关闭。
5 man 的使用
man -a sleep 可以列出所有sleep的信息。
6 size 命令
使用size命令可以显示一个可执行程序运行时所占用的内存大小 text 段: 程序代码段 和 字符串常量区域 的总和。 data 段: 程序中全局的、静态的 并且是初始化过的变量所占用的内存大小。 静态的变量可以是在函数内部声明的。函数内部声明的静态变量、初始化过后也保存在这里。 bss 段 : 程序中全局的、静态的 并且是没有初始化过的变量所占用的内存大小。(初始化为0的也保存在这里)
现在有个疑问: 就是const是怎么算的。const类型的变量存在什么地方。 估计是算在 常量区域了, 不知到是不是放在了 字符串常量区域。
7 堆栈
堆和栈的区别 一、预备知识—程序的内存分配 一个由c/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分 1、栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。 2、堆区(heap) — 一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表。 3、全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域, 未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。 - 程序结束后由系统释放。 4、文字常量区 —常量字符串就是放在这里的。 程序结束后由系统释放 。 5、程序代码区—存放函数体的二进制代码。 二、例子程序 这是一个前辈写的,非常详细 //main.cpp int a = 0; 全局初始化区 char *p1; 全局未初始化区 main() { int b; 栈 char s[] = "abc"; 栈 char *p2; 栈 char *p3 = "123456"; 123456\0在常量区,p3在栈上。 static int c =0; 全局(静态)初始化区 p1 = (char *)malloc(10); p2 = (char *)malloc(20); } 分配得来得10和20字节的区域就在堆区。 strcpy(p1, "123456"); 123456\0放在常量区,编译器可能会将它与p3所指向的"123456"优化成一个地方。 堆和栈的理论知识 1.申请方式 stack: 由系统自动分配。 例如,声明在函数中一个局部变量 int b; 系统自动在栈中为b开辟空间 heap: 需要程序员自己申请,并指明大小,在c中malloc函数 如p1 = (char *)malloc(10); 在C++中用new运算符 如p2 = new char[20];//(char *)malloc(10); 但是注意p1、p2本身是在栈中的。 2.申请后系统的响应 栈:只要栈的剩余空间大于所申请空间,系统将为程序提供内存,否则将报异常提示栈溢出。 堆:首先应该知道操作系统有一个记录空闲内存地址的链表,当系统收到程序的申请时,会遍历该链表,寻找第一个空间大于所申请空间的堆结点,然后将该结点从空闲结点链表中删除,并将该结点的空间分配给程序,另外,对于大多数系统,会在这块内存空间中的首地址处记录本次分配的大小,这样,代码中的delete语句才能正确的释放本内存空间。另外,由于找到的堆结点的大小不一定正好等于申请的大小,系统会自动的将多余的那部分重新放入空闲链表中。 3.申请大小的限制 栈:在Windows下,栈是向低地址扩展的数据结构,是一块连续的内存的区域。这句话的意思是栈顶的地址和栈的最大容量是系统预先规定好的,在 WINDOWS下,栈的大小是2M(也有的说是1M,总之是一个编译时就确定的常数),如果申请的空间超过栈的剩余空间时,将提示overflow。因此,能从栈获得的空间较小。 堆:堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系统是用链表来存储的空闲内存地址的,自然是不连续的,而链表的遍历方向是由低地址向高地址。堆的大小受限于计算机系统中有效的虚拟内存。由此可见,堆获得的空间比较灵活,也比较大。 4.申请效率的比较 栈由系统自动分配,速度较快。但程序员是无法控制的。 堆是由new分配的内存,一般速度比较慢,而且容易产生内存碎片,不过用起来最方便. 另外,在WINDOWS下,最好的方式是用VirtualAlloc分配内存,他不是在堆,也不是在栈,而是直接在进程的地址空间中保留一快内存,虽然用起来最不方便。但是速度快,也最灵活 5.堆和栈中的存储内容 栈: 在函数调用时,第一个进栈的是主函数中函数调用后的下一条指令(函数调用语句的下一条可执行语句)的地址,然后是函数的各个参数,在大多数的C编译器中,参数是由右往左入栈的,然后是函数中的局部变量。注意静态变量是不入栈的。 当本次函数调用结束后,局部变量先出栈,然后是参数,最后栈顶指针指向最开始存的地址,也就是主函数中的下一条指令,程序由该点继续运行。 堆:一般是在堆的头部用一个字节存放堆的大小。堆中的具体内容有程序员安排。 6.存取效率的比较 char s1[] = "aaaaaaaaaaaaaaa"; char *s2 = "bbbbbbbbbbbbbbbbb"; aaaaaaaaaaa是在运行时刻赋值的; 而bbbbbbbbbbb是在编译时就确定的; 但是,在以后的存取中,在栈上的数组比指针所指向的字符串(例如堆)快。 比如: #include void main() { char a = 1; char c[] = "1234567890"; char *p ="1234567890"; a = c[1]; a = p[1]; return; } 对应的汇编代码 10: a = c[1]; 00401067 8A 4D F1 mov cl,byte ptr [ebp-0Fh] 0040106A 88 4D FC mov byte ptr [ebp-4],cl 11: a = p[1]; 0040106D 8B 55 EC mov edx,dword ptr [ebp-14h] 00401070 8A 42 01 mov al,byte ptr [edx+1] 00401073 88 45 FC mov byte ptr [ebp-4],al 第一种在读取时直接就把字符串中的元素读到寄存器cl中,而第二种则要先把指针值读到edx中,在根据edx读取字符,显然慢了。 7.小结: 堆和栈的区别可以用如下的比喻来看出: 使用栈就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就走,不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅等扫尾工作,他的好处是快捷,但是自由度小。 使用堆就象是自己动手做喜欢吃的菜肴,比较麻烦,但是比较符合自己的口味,而且自由度大。 堆和栈的区别主要分: 操作系统方面的堆和栈,如上面说的那些,不多说了。 还有就是数据结构方面的堆和栈,这些都是不同的概念。这里的堆实际上指的就是(满足堆性质的)优先队列的一种数据结构,第1个元素有最高的优先权;栈实际上就是满足先进后出的性质的数学或数据结构。 虽然堆栈,堆栈的说法是连起来叫,但是他们还是有很大区别的,连着叫只是由于历史的原因。 补充 堆栈是一种存储部件,即数据的写入跟读出不需要提供地址,而是根据写入的顺序决定读出的顺序
8 ubuntu 的dash
#!/bin/bash
declare -i s # <==变量宣告
for (( i=1; i<=100; i=i+1 ))
do
s=s+i
done
echo "The count is l
======================================
但是运行时总是报下面这个错,如下:
test11-loop.sh: 5: Syntax error: Bad for loop variable
几经查找语法,没有问题,后来在网上找到问题原因:
代码对于标准bash而言没有错,因为Ubuntu为了加快开机速度,用dash代替了传统的bash,是dash在捣鬼。
解决方法是 取消dash
sudo dpkg-reconfigure dash
在选择项中选No,即可。
allen:一个系统一个样子,呵,百变呀。
9 ubuntu下访问局域网共享文件夹
9.1 安装samba, smbfs
sudo apt-get install samba
sudo apt-get install smbfs
9.1.1 方法一
- 打开自带文件夹
- ctrl+L
- 输入 smb://192.168.1.1/share(目录)
- 即可
9.1.2 方法二
挂载共享文件夹为系统的一个目录 在命令行执行
- sudo mount -t smbfs -o username=username,password=password /192.168.1.1/share /mnt (/mnt 为挂载的路径)
- 有时上面方法会产生乱码,可用此方法
mount -t smbfs -o iocharset=uft8,codepage=cp936,clmask=777,fmask=777,userneme=wangyh,password=123456 //192.168.0.1/share /mnt/wind
9.1.3 方法三
在/etc/fstab文件中加入这句话
//192.168.1.253/hardware-share /mnt/shared cifs defaults,username=guest,password=111aaa… 0 2
10 ubuntu 下安装JDK
10.2 解压
tar zxvf **.tar.gz
10.3 拷贝到某个目录
10.4 把目录添加到环境变量
打开 ~/.bashrc export JAVA_HOME=/opt/Java/jdk/jdk1.7 export CLASSPATH=${JAVA_HOME}/lib export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
source ~/.bashrc