最新资讯

  • 【Linux】深入拆解Ext文件系统:从磁盘物理结构到Linux文件管理

【Linux】深入拆解Ext文件系统:从磁盘物理结构到Linux文件管理

2025-05-11 07:37:44 3 阅读

目录

1、理解硬件

(1)磁盘

(2)磁盘的物理结构

(3)磁盘的存储结构

(4)磁盘的逻辑结构

(5)CHS && LBA地址

2、引入文件系统

(1)“块”概念

(2)“分区”概念

(3)“inode”概念

3、ext2文件系统

(1)宏观认识

(2)Block Group

(3)块组内部结构

① 超级块(Super Block)

② GDT(Group Descriptor Table)

③ 块位图(Block Bitmap)

④ inode位图(Inode Bitmap)

⑤ i 节点表(Inode Table)

⑥ 数据块(Data Block)

(4)inode和Data Block 映射关系

(5)目录与文件名

(6)路径解析

(7)路径缓存

(8)挂载分区

 (9)文件系统总结

4、软硬链接

(1)硬链接

(2)软连接

(3)硬链接局限性


1、理解硬件

(1)磁盘

磁盘是计算机中用于存储数据的硬件设备(外设)。机械磁盘(HDD)是计算机唯一的的机械设备,使用旋转的磁性盘片和机械臂读写数据,特点是容量大、成本低但速度较慢。

★ 有时你可能会听到人们在谈论一些实际上根本不是磁盘的磁盘,比如固态硬盘(SSD)。固态硬盘并没有可以移动的部分,外形也不想唱片那样,并且数据是存储在存储器(闪存)中的。与磁盘唯一的相似之处就是他也存储了大量即使在电源关闭时也不会丢失的数据。

(2)磁盘的物理结构

1、马达带动盘片旋转。

2、盘片是数据存储的载体,表面覆盖磁性材料,通过磁化方向记录二进制数据(0和1)。

3、磁头臂将磁头移动到目标磁道上方。

4、磁头通过感应(读)或改变(写)盘片的磁性状态完成数据操作。【读:感应盘片上的磁场变化,转换为电信号。写:通过电磁铁改变盘片上的磁性方向。】

(3)磁盘的存储结构

① 单盘片视图: 

· 磁道(Track):盘片上的同心圆环,数据存储在磁道上。每个磁道被划分为多个扇区(通常每扇区存储512字节或4KB)。外圈磁道周长更长,但存储密度与内圈相同(现代硬盘可能采用区域位记录技术优化容量)。

· 扇区(Sector):磁道的最小存储单元,是读写数据的基本单位。包含间隙(Gap):分隔扇区的空白区域,用于同步和纠错。扇区头:记录扇区地址和状态信息。

· 主轴(Spindle):驱动所有盘片同步旋转的核心部件。

② 多盘片视图:

· 盘片(Platter):多个磁性盘片叠放在主轴上,正反两面均可存储数据。通常从盘片0开始(对应面0和面1,依此类推)

· 柱面(Cylinder):所有盘片上相同半径的磁道组成的虚拟圆柱体。例如:柱面k = 所有盘片的第k条磁道。

· 磁头(Head):每个盘面对应一个磁头,由磁头臂控制。编号:面0对应磁头0,面1对应磁头1,依此类推。

磁盘容量 = 磁头数×磁道(柱面)数×每道扇区数×每扇区字节数

细节:转动臂上的磁头是共进退的(重要)

类比总结:

盘片 ≈ 一本书的多页。

磁道 ≈ 页面上的一行文字。

扇区 ≈ 行中的一个单词。

柱面 ≈ 所有页面相同行号的集合(如所有书的第10行)。

③ CHS寻址方式

已知柱面、磁头、扇区显然就可以定位数据了,这就是数据定位(寻址)方式之一,CHS寻址。

步骤1:磁头臂移动到目标柱面(所有盘片的同一磁道)。

步骤2:激活对应磁头(选择具体盘面)。

步骤3:等待盘片旋转至目标扇区下方,完成读写。

 局限性:CHS模式支持的磁盘容量有限,早期BIOS使用24位存储CHS参数(10位柱面 + 8位磁头 + 6位扇区)。最大支持 504 MiB(≈528MB)的磁盘(1024×255×63×512B)。需预先知道硬盘的实际物理参数(柱面/磁头/扇区数),不同硬盘可能不同。

(4)磁盘的逻辑结构

① 理解过程

磁带上面可以存储数据,我们可以把磁带“拉直”,形成线性结构!。

那么磁盘本质上虽然是硬质的,但是逻辑上我们可以把磁盘想象为卷在一起的磁带,那么磁盘的逻辑存储结构我们也可以类似于:

这样每一个扇区,就有了一个线性地址(其实就是数组下标),这种地址叫做LBA(逻辑块寻址)。 

② 真实过程

已知,转动臂上的磁头是共进退的。柱面是一个逻辑上的概念,其实就是每一面上,相同半径的磁道逻辑上构成柱面。所以磁盘物理上分了很多面(圆柱面),但在我们看来,逻辑上,磁盘整体是由“柱面”卷起来的。

所以,磁盘的真实情况是:

· 磁道:一维数组。某一个盘面的某一磁道展开:

· 柱面:二维数组柱面上的每个磁道的扇区个数是一样的。柱面展开:

· 整盘:多张二维的扇区数组表。(三维数组)

所以,寻找一个扇区:先找到哪一个柱面(Cylinder),再确定柱面内的那一个磁道(其实就是磁头位置Head),然后确定扇区(Sector),所以有了CHS寻址。其实对应的是三维数组中的三个下标。


结合我们之前学过的数组,站在柱面的视角(以柱面为基本单位),我们可以重新将整个磁盘划分成线性结构(一维数组)!

每一个扇区都以一个下标,我们叫做LBA地址,其实就是线性地址。所以怎么计算得到这个LBA地址呢?可以从CHS转换得到LBA。

OS只需要使用LBA就可以了!LBA地址与CHS地址的互相转换由磁盘自己来做!固件(硬件电路,伺服系统)

(5)CHS && LBA地址

CHS 转成 LBA:

• 磁头数 × 每磁道扇区数 = 单个柱面的扇区总数  
LBA = 柱面号 C × 单个柱面的扇区总数 + 磁头号 H × 每磁道扇区数 + 扇区号 S - 1  
• 即:LBA = 柱面号 C × (磁头数 × 每磁道扇区数) + 磁头号 H × 每磁道扇区数 + 扇区号 S - 1  
• 扇区号通常是从 1 开始的,而在 LBA 中,地址是从 0 开始的  
• 柱面和磁道都是从 0 开始编号的  
• 总柱面、磁道个数、扇区总数等信息,在磁盘内部会自动维护,上层开机的时候,会获取到这些参数  

LBA 转成 CHS:  

• 柱面号 C = LBA // (磁头数 × 每磁道扇区数)【就是单个柱面的扇区总数】  
• 磁头号 H = (LBA % (磁头数 × 每磁道扇区数)) // 每磁道扇区数  
• 扇区号 S = (LBA % 每磁道扇区数) + 1  
• "//":表示除取整  

所以:从此往后,在磁盘使用者看来,根本就不关心 CHS 地址,而是直接使用 LBA 地址,磁盘内部自己转换。

所以:从现在开始,磁盘就是一个元素为扇区的一维数组,数组的下标就是每一个扇区的 LBA 地址。OS 使用磁盘,就可以用一个数字访问磁盘扇区了。

2、引入文件系统

(1)“块”概念

其实硬盘是典型的“块”设备,操作系统读取硬盘数据的时候,其实是不会一个个扇区地读取,这样效率太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个“块”(block)。

硬盘的每个分区是被划分为一个个的“块”。一个“块”的大小是由格式化的时候确定的,并且不可以更改,最常见的是 4KB,即连续八个扇区组成一个“块”。“块”是文件存取的最小单位

• 磁盘就是一个“一维数组”,数组下标就是LBA,每个元素都是扇区。

• 每个扇区都有LBA,8个扇区一个块,每一个块的地址也能算出来。

• 知道LBA:块号 = LBA/8。

• 知道块号:LBA = 块号 × 8 + n(n是块内第几个扇区)。

(2)“分区”概念

其实磁盘是可以被分成多个分区(partition)的,以Windows观点来看,你可能会有一块磁盘并且将它分区成C、D、E盘。那个C、D、E就是分区。分区从实质上说就是对硬盘的一种格式化。但是Linux的设备都是以文件形式存在,那是怎么分区的呢?

柱面是分区的最小单位,我们可以利用参考柱面号码的方式来进行分区,其本质就是设置每个区的起始柱面和结束柱面号码。此时我们可以将硬盘上的柱面(分区)进行平铺,将其想象成一个大的平面。如图:

注:柱面大小一致,扇区个位一致,那么其实只要知道每个分区的起始和结束柱面号,知道每一个柱面多少个扇区,那么该分区多大,那么就可以直接计算出该分区的LBA范围了:

起始LBA:从磁盘开头到分区起始柱面的扇区总数。

结束LBA:起始LBA + 分区扇区数 - 1。

(3)“inode”概念

以前我们说:【文件 = 内容 + 属性】,我们执行【ls -l】不光能看到文件名,还能看到看到文件元数据(属性)。

[root@localhost linux]# ls -l
总⽤量 12
-rwxr-xr-x. 1 root root 7438 "9⽉ 13 14:56" a.out
-rw-r--r--. 1 root root 654 "9⽉ 13 14:56" test.c

【ls -l】读取存储在磁盘上的文件信息,然后显示出来。每行包含7行:模式、硬链接数、文件所有者、组、大小、最后修改时间、文件名。 

或者用stat命令查看更多信息:

到这我们要思考一个问题,文件数据都储存在“块”中,那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息(属性信息),比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。这种储存文件元信息的区域就叫做 inode,中文译名为“索引节点”。每个文件都有对应的inode,里面包含了与该文件有关的信息。

• Linux下文件的属性和内容是分离存储的。

• Linux下,保存文件属性的集合叫做 inode,一个文件,一个 inode,inode内有一个文艺的标识符,叫做 inode 号。

下面展示ext2 文件系统磁盘上的 inode 结构体定义(struct ext2_inode),它描述了 ext2 文件系统中 inode 在磁盘上的物理存储格式。

/*
 * Structure of an inode on the disk (ext2 文件系统的磁盘 inode 结构)
 */
struct ext2_inode {
    __le16  i_mode;         /* 文件类型和权限 (16位) */
    __le16  i_uid;          /* 所有者UID的低16位 */
    __le32  i_size;         /* 文件大小 (字节) */
    __le32  i_atime;        /* 最后访问时间 */
    __le32  i_ctime;        /* inode创建/状态变更时间 */
    __le32  i_mtime;        /* 最后修改时间 */
    __le32  i_dtime;        /* 文件删除时间 */
    __le16  i_gid;          /* 所属GID的低16位 */
    __le16  i_links_count;  /* 硬链接计数 */
    __le32  i_blocks;       /* 文件占用的512字节块数 */
    __le32  i_flags;        /* 文件标志 (如immutable、append-only等) */

    /* 操作系统依赖字段 (OSD) */
    union {
        struct {
            __le32 l_i_reserved1;
        } linux1;
        struct {
            __le32 h_i_translator;
        } hurd1;
        struct {
            __le32 m_i_reserved1;
        } masix1;
    } osd1;

    __le32  i_block[EXT2_N_BLOCKS];  /* 数据块指针数组 (共15个) */
    __le32  i_generation;   /* 文件版本号 (用于NFS) */
    __le32  i_file_acl;     /* 文件ACL块指针 */
    __le32  i_dir_acl;      /* 目录ACL块指针 */
    __le32  i_faddr;        /* 碎片地址 */

    /* 扩展的OSD字段 */
    union {
        struct {
            __u8   l_i_frag;    /* 碎片编号 */
            __u8   l_i_fsize;   /* 碎片大小 */
            __u16  i_pad1;
            __le16 l_i_uid_high; /* UID高16位 */
            __le16 l_i_gid_high; /* GID高16位 */
            __u32  l_i_reserved2;
        } linux2;
        struct {
            __u8   h_i_frag;
            __u8   h_i_fsize;
            __le16 h_i_mode_high;
            __le16 h_i_uid_high;
            __le16 h_i_gid_high;
            __le32 h_i_author;
        } hurd2;
        struct {
            __u8   m_i_frag;
            __u8   m_i_fsize;
            __u16  m_pad1;
            __u32  m_i_reserved2[2];
        } masix2;
    } osd2;
};

/* 数据块指针类型常量 */
#define EXT2_NDIR_BLOCKS    12  /* 直接块数量 */
#define EXT2_IND_BLOCK      EXT2_NDIR_BLOCKS      /* 一级间接块索引 */
#define EXT2_DIND_BLOCK     (EXT2_IND_BLOCK + 1)  /* 二级间接块索引 */
#define EXT2_TIND_BLOCK     (EXT2_DIND_BLOCK + 1) /* 三级间接块索引 */
#define EXT2_N_BLOCKS       (EXT2_TIND_BLOCK + 1) /* 总块指针数 (15) */

备注:EXT2_N_BLOCKS = 15

注意:

• 文件名属性并未纳入到inode数据结构内部

• 文件名保存在当前文件所属目录的数据内容当中,后面会讲

• inode的大小一般是128字节或256,我们后面统一128字节

• 任何文件的内容大小可以不同,但是属性大小一定是相同的

思考:“块” 是硬盘的每个分区下的结构,难道 “块” 是随意的在分区上排布的吗?那要怎么找到 “块” 呢? 还有就是上面提到的存储文件属性的 inode,又是如何放置的呢?

文件系统就是为了组织管理这些的!!

3、ext2文件系统

(1)宏观认识

我们想要在硬盘上存储文件,必须先把硬盘格式化为某种格式的文件系统,才能存储文件。文件系统的目的是组织和管理硬盘中的文件。在 Linux 系统中,最常见的是 ext2 系列的文件系统。其早期版本为 ext2,后来又发展出 ext3 和 ext4。ext3 和 ext4 虽然对 ext2 进行了增强,但是其核心设计并没有发生变化,我们仍以较老的 ext2 作为演示对象。

ext2 文件系统将整个分区划分成若干个同样大小的块组 (Block Group)。只要能管理一个分区就能管理所有分区,也就能管理所有磁盘文件。文件系统的载体是分区!

上图中启动块(Boot Block/Sector)的大小是确定的,为 1KB,由 PC 标准规定,用来存储磁盘分区信息和启动信息,任何文件系统都不能修改启动块。启动块之后才是 ext2 文件系统的开始。启动块中的程序将装载该分区中的操作系统。为统一起见,每个分区都从一个启动块开始,即使它不含有一个可启动的操作系统(这个分区未来可能会有一个操作系统)。

(2)Block Group

ext2文件系统会根据分区的大小划分为数个Block Group。而每个Block Group都有着相同的结构组成。每个分区可以包含一个文件系统。

(3)块组内部结构

① 超级块(Super Block)

存放文件系统本身的结构信息,描述整个分区的文件系统信息。记录的信息主要有:block 和 inode 的总量,未使用的 block 和 inode 的数量,一个 block 和 inode 的大小,最近一次挂载的时间,最近一次写入数据的时间,最近一次检验磁盘的时间等其他文件系统的相关信息。Super Block 的信息被破坏,可以说整个文件系统结构就被破坏了。

超级块在每个块组的开头都有一份拷贝(第一个块组必须有,后面的块组可以没有)。为了保证文件系统在磁盘部分扇区出现物理问题的情况下还能正常工作,就必须保证文件系统的 super block 信息在这种情况下也能正常访问。所以一个文件系统的 super block 会在多个 block group 中进行备份,这些 super block 区域的数据保持一致。

/*
 * Structure of the super block
 */
struct ext2_super_block {
    /* 基础文件系统信息 */
    __le32  s_inodes_count;        /* Inodes 总数 */
    __le32  s_blocks_count;        /* 块总数 */
    __le32  s_r_blocks_count;      /* 保留块数(root 保留) */
    __le32  s_free_blocks_count;   /* 空闲块数 */
    __le32  s_free_inodes_count;   /* 空闲 Inodes 数 */
    __le32  s_first_data_block;    /* 第一个数据块号(通常为 1) */
    __le32  s_log_block_size;      /* 块大小(以 2^N 计算,如 0=1KB, 1=2KB, 2=4KB) */
    __le32  s_log_frag_size;       /* 片段大小(通常等于块大小) */
    __le32  s_blocks_per_group;    /* 每块组包含的块数 */
    __le32  s_frags_per_group;     /* 每块组包含的片段数 */
    __le32  s_inodes_per_group;    /* 每块组包含的 Inodes 数 */
    
    /* 文件系统状态信息 */
    __le32  s_mtime;               /* 最后一次挂载时间 */
    __le32  s_wtime;               /* 最后一次写入时间 */
    __le16  s_mnt_count;           /* 挂载次数 */
    __le16  s_max_mnt_count;       /* 最大挂载次数(超过需 fsck) */
    __le16  s_magic;               /* 魔数(标识 ext2,值为 0xEF53) */
    __le16  s_state;               /* 文件系统状态(干净/错误) */
    __le16  s_errors;              /* 检测到错误时的行为(继续/只读/panic) */
    __le16  s_minor_rev_level;     /* 次要版本号 */
    
    /* 维护信息 */
    __le32  s_lastcheck;           /* 最后一次一致性检查时间 */
    __le32  s_checkinterval;       /* 两次检查的最大间隔时间 */
    __le32  s_creator_os;          /* 创建文件系统的 OS 类型 */
    __le32  s_rev_level;           /* 主版本号(0=原始,1=动态版本) */
    __le16  s_def_resuid;          /* 保留块的默认用户 ID */
    __le16  s_def_resgid;          /* 保留块的默认组 ID */

    /* 动态版本(EXT2_DYNAMIC_REV)特有字段 */
    __le32  s_first_ino;           /* 第一个非保留 Inode 号(通常为 11) */
    __le16  s_inode_size;          /* Inode 结构大小(字节) */
    __le16  s_block_group_nr;      /* 当前超级块所在的块组号 */
    __le32  s_feature_compat;      /* 兼容性功能标志 */
    __le32  s_feature_incompat;    /* 非兼容性功能标志 */
    __le32  s_feature_ro_compat;   /* 只读兼容性功能标志 */
    __u8    s_uuid[16];            /* 文件系统 UUID(128 位) */
    char    s_volume_name[16];     /* 卷标名称 */
    char    s_last_mounted[64];    /* 最后一次挂载的目录路径 */
    
    /* 性能优化相关 */
    __le32  s_algorithm_usage_bitmap; /* 压缩算法位图 */
    __u8    s_prealloc_blocks;     /* 预分配的块数 */
    __u8    s_prealloc_dir_blocks; /* 目录预分配的块数 */
    __u16   s_padding1;            /* 填充对齐 */
    
    /* 日志支持(EXT3 特性) */
    __u8    s_journal_uuid[16];    /* 日志超级块的 UUID */
    __u32   s_journal_inum;        /* 日志文件的 Inode 号 */
    __u32   s_journal_dev;         /* 日志文件的设备号 */
    __u32   s_last_orphan;         /* 待删除 Inode 链表的起始 */
    
    /* 哈希和挂载选项 */
    __u32   s_hash_seed[4];        /* HTREE 哈希种子 */
    __u8    s_def_hash_version;    /* 默认哈希版本 */
    __u8    s_reserved_char_pad;
    __u16   s_reserved_word_pad;
    __le32  s_default_mount_opts;  /* 默认挂载选项 */
    __le32  s_first_meta_bg;       /* 第一个元块组号 */
    
    /* 保留字段 */
    __u32   s_reserved[190];       /* 填充至块末尾 */
};
★ 新创建的文件系统会写入完整的元数据结构(超级块、块组描述符、位图、inode表等),但数据块区域(用户文件存储区)是空的。部分系统 inode(如根目录)会被初始化,但绝大多数inode和数据块未被占用。
★ 格式化:本质是写入文件系统的管理信息(元数据)

② GDT(Group Descriptor Table)

块组描述符表,描述块组属性信息,整个分区分成多个块组就对应有多少个块组描述符。每个块组描述符存储一个块组的描述信息,如在这个块组中从哪里开始是 inode Table,从哪里开始是 Data Blocks,空闲的 inode 和数据块还有多少个等等。块组描述符在每个块组的开头都有一份拷贝。

/*
 * Structure of a block group descriptor (块组描述符结构)
 * 描述一个块组(Block Group)的元数据分布和状态
 */
struct ext2_group_desc {
    __le32  bg_block_bitmap;      /* [块号] 本块组的块位图所在块 */
    __le32  bg_inode_bitmap;      /* [块号] 本块组的inode位图所在块 */
    __le32  bg_inode_table;       /* [块号] 本块组的inode表起始块 */
    
    __le16  bg_free_blocks_count; /* 本块组中空闲块的数量 */
    __le16  bg_free_inodes_count; /* 本块组中空闲inode的数量 */
    __le16  bg_used_dirs_count;   /* 本块组中目录inode的数量(用于orlov算法分配目录) */
    __le16  bg_pad;               /* 填充字段(对齐用途) */
    
    __le32  bg_reserved[3];       /* 保留字段(未来扩展用) */
};

③ 块位图(Block Bitmap

Block Bitmap 中记录着Data Block中哪个数据块已经被占用,哪个数据块没有被占用。如果数据块被占用就将对应位图的bit位置为1,释放数据块就将对应位图bit位清0。

100000个数据块可以被 100000 / (8bits * 4096字节) ≈ 3.05  => 4 个位图块表示。

④ inode位图(Inode Bitmap)

每一个bit表示一个inode是否空闲可用。

⑤ i 节点表(Inode Table)

• 存放文件属性,如文件大小,所有者,最近修改时间等。

• 当前分组所有inode属性的集合。

• inode编号以分区为单位,整体划分,不可跨分区。 

• 文件内容 通过 inode 的块指针映射到磁盘数据块。块指针它记录了数据块在磁盘上的物理位置。所以拿到inode,就能得到文件的内容和属性。(块指针不是块位图,不要混淆了)

⑥ 数据块(Data Block)

Data Block(数据块) 是存储文件实际内容的最小单位,是以4KB为单位划分的无数个数据块。以4KB为单位把文件内容保存在Data Block若干文件块当中。根据不同的文件类型有以下几种情况:

• 对于普通文件,文件的数据存储在数据块中。

对于目录,该目录下的所有文件名和目录名存储在所在目录的数据块中,除了文件名外,ls -l命令看到的其他信息保存在该文件的inode中。

• Block号按照分区划分,不可跨分区。

注意:inode和数据块都是跨组编号,不能跨分区。

---> 同一个分区内,inode与块号是唯一的。 

(4)inode和Data Block 映射关系

前面我们查看ext2 文件系统磁盘上的 inode 结构体定义(struct ext2_inode),注意到ext2文件系统的inode包含15个数据块指针,分为4种类型:

/* 数据块指针类型常量 */
#define EXT2_NDIR_BLOCKS    12  /* 直接块数量 */
#define EXT2_IND_BLOCK      EXT2_NDIR_BLOCKS      /* 一级间接块索引 */
#define EXT2_DIND_BLOCK     (EXT2_IND_BLOCK + 1)  /* 二级间接块索引 */
#define EXT2_TIND_BLOCK     (EXT2_DIND_BLOCK + 1) /* 三级间接块索引 */
#define EXT2_N_BLOCKS       (EXT2_TIND_BLOCK + 1) /* 总块指针数 (15) */

备注:EXT2_N_BLOCKS = 15
  • 直接块(0-11): 直接指向存储文件数据的物理块

  • 一级间接块(12): 指向一个包含256个(假设块大小1KB)块指针的块

  • 二级间接块(13): 指向一个包含256个一级间接块的块

  • 三级间接块(14): 指向一个包含256个二级间接块的块

知道inode号的情况下,在指定分区,对文件进行增、删、查、改是在做什么?

结论:

• 分区之后的格式化操作,就是对分区进行分组,在每个分组中写入SB、GDT、Block Bitmap、Inode Bitmap等管理信息,这些管理信息统称:文件系统。

• 只要知道文件的inode号,就能在指定分区中确定是哪一个分组,进而在哪一个分组确定是哪一个inode。

• 拿到inode文件属性和内容就全部都有了。

所以,创建一个新文件主要有以下4个操作:

  1. 存储属性
    内核先找到一个空闲的i节点(这里是263466)。内核把文件信息记录到其中。

  2. 存储数据
    该文件需要存储在三个磁盘块,内核找到了三个空闲块:300, 500, 800。将内核缓冲区的第一块数据复制到300,下一块复制到500,以此类推。

  3. 记录分配情况
    文件内容按顺序300, 500, 800存放。内核在inode上的磁盘分布区记录了上述块列表。

  4. 添加文件名到目录
    新的文件名是abc。Linux如何在当前的目录中记录这个文件?内核将入口(263466,abc)添加到目录文件。文件名和inode之间的对应关系将文件名和文件的内容及属性连接起来。

 

(5)目录与文件名

前面介绍inode时说过,文件名不会作为属性保存在inode中,但是我们查找文件时一直都用的是文件名,没有用过inode查找啊?

其实,目录也是文件,目录也有inode(属性)和数据内容。而目录的数据内容保存的是文件名与inode号的映射关系。所以,在磁盘里面没有目录的概念,文件系统只认inode。

所以用文件名访问文件的流程:先打开文件所处的路径,读取对应目录里面的数据内容,得到文件名和inode的映射关系,文件名 ---> inode  ---> inode进行文件查找。

 验证代码:

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

int main(int argc, char *argv[]) {
    // 检查参数数量是否正确
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s 
", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    // 打开目录
    DIR *dir = opendir(argv[1]);  // 系统调用,打开指定目录
    if (!dir) {
        perror("opendir");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    struct dirent *entry;
    // 遍历目录中的每个条目
    while ((entry = readdir(dir)) != NULL) {  // 系统调用,读取目录条目
        // 跳过当前目录"."和上级目录".."
        if (strcmp(entry->d_name, ".") == 0 || strcmp(entry->d_name, "..") == 0) {
            continue;
        }
        
        // 打印文件名和inode号
        printf("Filename: %s, Inode: %lu
", entry->d_name, (unsigned long)entry->d_ino);
    }

    // 关闭目录
    closedir(dir);
    return 0;
}

 程序类似于简化版的ls命令,但额外显示了inode信息。

zyt@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~/linux-journey-log/code_25_5_9$ ./code ~/linux-journey-log/code_25_5_9/
Filename: code.c, Inode: 946052
Filename: Makefile, Inode: 946062
Filename: code, Inode: 946083

zyt@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~/linux-journey-log/code_25_5_9$ ll
total 32
drwxrwxr-x  2 zyt zyt  4096 May  9 12:38 ./
drwxrwxr-x 22 zyt zyt  4096 May  9 12:33 ../
-rwxrwxr-x  1 zyt zyt 16288 May  9 12:38 code*
-rw-rw-r--  1 zyt zyt   994 May  9 12:37 code.c
-rw-rw-r--  1 zyt zyt    57 May  9 12:38 Makefile

• 访问文件,必须打开当前目录,根据文件名获得对应的inode号,然后进行文件访问。

• 访问文件必须知道当前工作目录,本质是必须能打开当前工作目录文件,查看目录文件的内容。

(6)路径解析

打开当前工作目录文件,查看当前工作目录文件的内容?当前工作目录不也是文件吗?我们访问当前工作目录不也是只知道当前工作目录的文件名吗?要访问它,不也得知道当前工作目录的inode吗?

而实际上,任何文件,都有路径,访问目标文件,比如:/home/zyt/code/test/test/test.c,都要从根目录开始,依次打开每一个目录,根据目录名,依次访问每个目录下指定的目录,直到访问到test.c。这个过程叫做Linux路径解析。 

注意:

• 所以,我们知道了:访问文件必须要有目录+文件名=路径的原因。

• 根目录固定文件名,inode号,无需查找,系统开机之后就必须知道。

可是路径谁提供?

• 你访问文件,都是指令/工具访问,本质是进程访问,进程有CWD!进程提供路径。

• 你open文件,提供了路径。

可是最开始的路径从哪里来?

在计算机系统中,路径是用来定位文件或目录的。路径的起点是根目录(/)。根目录是文件系统树的最顶层,所有其他目录和文件都从根目录开始。当你访问一个文件时,你必须从根目录开始,逐步定位到目标文件。 

所以Linux为什么要有根目录,根目录下为什么要有那么多缺省目录?

  • 根目录(/:根目录是文件系统树的最顶层,是所有路径的起点。它必须存在,因为它是文件系统的基础。

  • 缺省目录:根目录下有许多缺省目录(如/bin/etc/home/usr等),这些目录是系统正常运行所必需的。

你为什么要有家目录,你自己可以新建目录?

  • 家目录(/home/username:每个用户都有一个家目录,这是用户的工作空间。家目录是用户存储个人文件和配置的地方。

  • 新建目录:用户可以根据需要在自己的家目录或其他有权限的目录下新建目录。这些新建的目录会自动成为文件系统的一部分,并且有唯一的路径。

★ 上面所有行为:本质就是在磁盘文件系统中,新建目录文件。而你新建的任何文件,都在你或者系统指定的目录下新建,这不就是天然就有路径了嘛!

也就是说:当你在某个目录下新建文件或目录时,这些新创建的文件或目录会自动继承其父目录的路径。例如,你在/home/zyt目录下新建一个文件test.txt,它的路径就是 /home/zyt/test.txt。 

• 系统+用户共同构建Linux路径结构。

  • 系统角色:系统负责创建和管理根目录和缺省目录,确保系统的基本功能和结构。

  • 用户角色:用户可以在自己的家目录或其他有权限的目录下创建和管理自己的文件和目录。用户的行为会扩展和丰富文件系统的结构。

(7)路径缓存

访问任何文件,都要从/目录开始进行路径解析? 原则上是,但是这样太慢,所以Linux会缓存历史路径结构。

Linux目录的概念,怎么产生的? 答案:打开的文件是目录的话,由OS自己在内存中进行路径维护。

Linux中,在内核中维护树状路径结构的内核结构体叫做: struct dentry 

struct dentry {
    atomic_t d_count;                // 引用计数
    unsigned int d_flags;           // 标志位,受 d_lock 保护
    spinlock_t d_lock;              // dentry 自旋锁
    
    /* 关联的 inode 结构(NULL 表示负 dentry) */
    struct inode *d_inode;          
    
    /* 以下三个字段由 __d_lookup 使用,放在同一缓存行以提高性能 */
    struct hlist_node d_hash;       // 哈希链表节点(用于快速查找)
    struct dentry *d_parent;        // 父目录的 dentry
    struct qstr d_name;             // 文件名(快速字符串结构)
    
    struct list_head d_lru;         // LRU 链表节点(用于缓存管理)
    
    /* d_child 和 d_rcu 共用内存空间 */
    union {
        struct list_head d_child;   // 父目录的子 dentry 链表
        struct rcu_head d_rcu;      // RCU 回调头(用于安全释放)
    } d_u;
    
    struct list_head d_subdirs;     // 子目录链表(当前目录下的所有 dentry)
    struct list_head d_alias;       // inode 别名链表(硬链接场景)
    unsigned long d_time;           // 用于 d_revalidate 的时间戳
    
    struct dentry_operations *d_op; // dentry 操作函数表
    struct super_block *d_sb;       // 所属的超级块(文件系统根)
    void *d_fsdata;                 // 文件系统私有数据
    
#ifdef CONFIG_PROFILING
    struct dcookie_struct *d_cookie; // 调试用的 cookie(可选)
#endif
    
    int d_mounted;                  // 是否是挂载点(1=是, 0=否)
    
    /* 短文件名内联存储(避免额外分配内存) */
    unsigned char d_iname[DNAME_INLINE_LEN_MIN]; 
};

每个文件其实都要有对应的dentry结构,包括普通文件。这样所有被打开的文件,就可以在内存中形成整个树形结构。

• 整个树形节点也同时会隶属于LRU(Least Recently Used,最近最少使用)结构中,进行节点淘汰。

• 整个树形节点也同时会隶属于Hash,方便快速查找。

• 更重要的是,这个树形结构,整体构成了Linux的路径缓存结构,打开访问任何文件,都在先在这棵树下根据路径进行查找,找到就返回属性inode和内容,没找到就从磁盘加载路径,添加dentry结构,缓存新路径。

(8)挂载分区

我们已经能够根据inode号在指定分区找文件了,也已经能根据目录文件内容,找指定的inode了,在指定的分区内,我们可以为所欲为了。

可是问题是:inode不是不能跨分区吗?Linux不是可以有多个分区吗?我怎么知道我在哪一个分区?

① 分区必须挂载才能使用

  • 原始分区:一个新格式化的分区(如/dev/sdb1)只是存储设备上的一个“裸容器”,无法直接通过路径访问。

  • 挂载(Mount)
    将分区关联到文件系统树中的某个目录(称为挂载点)。

mount /dev/sdb1 /mnt/data  # 将分区sdb1挂载到目录/mnt/data

② 为什么需要挂载?

  • 统一命名空间:Linux所有文件(无论来自哪个分区)都必须在单一的目录树下呈现(根目录/为起点)。

  • 隔离与组织

    • 不同分区可以挂载到不同目录(如/home/var),实现物理存储的隔离。

    • 例如:将SSD挂载到/,HDD挂载到/home,优化性能与容量。

总结:分区写入文件系统无法被直接使用,需要和指定的目录关联,进行挂载才能使用。挂载就是将分区关联到文件系统树中的某个目录,使得目录(路径前缀)成为访问该分区的入口。

③ 如何通过“路径前缀”确定分区?

【df -h】查看当前系统的分区挂载情况,我们来分析如何通过这些信息理解路径前缀与分区的对应关系。

zyt@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           168M  1.2M  167M   1% /run
efivarfs        256K  7.3K  244K   3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/vda3        49G  6.4G   41G  14% /
tmpfs           839M     0  839M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/vda2       197M  6.2M  191M   4% /boot/efi
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/0
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/1001
FilesystemMounted on(挂载点)说明
/dev/vda3/根分区,所有未明确挂载的路径默认归属于此(如/etc/usr
/dev/vda2/boot/efiEFI系统分区,存放启动文件
tmpfs/run/dev/shm内存虚拟文件系统(非物理分区)
efivarfs/sys/firmware/efi/efivarsEFI变量存储

通过“路径前缀”确定分区:挂载点是分区在目录树中的“入口”,路径中最长的挂载点前缀决定文件所在分区。示例:

  1. 路径 /home/user/file

    • 没有单独挂载/home,因此匹配最长前缀 / → 属于根分区 /dev/vda3

  2. 路径 /boot/efi/grub.cfg

    • 匹配前缀 /boot/efi → 属于 /dev/vda2

内核实现:挂载表(Mount Table):内核维护一个全局挂载表,记录所有分区的挂载点信息。
路径解析时:从根目录(/)开始逐级匹配路径。当遇到某个目录是挂载点时,切换到对应分区的文件系统继续查找。

④ 实验 

• 创建虚拟磁盘文件 :【dd if=/dev/zero of=./disk.img bs=1M count=5 】生成一个5MB的空文件,模拟物理磁盘分区。

root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# dd if=/dev/zero of=./disk.img bs=1M count=5 
5+0 records in
5+0 records out
5242880 bytes (5.2 MB, 5.0 MiB) copied, 0.00871276 s, 602 MB/s

• 格式化为ext4文件系统:【mkfs.ext4 disk.img】
将文件初始化为ext4格式,写入文件系统元数据(超级块、inode表等)。

root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# mkfs.ext4 disk.img
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)

Filesystem too small for a journal
Discarding device blocks: done                            
Creating filesystem with 1280 4k blocks and 1280 inodes

Allocating group tables: done                            
Writing inode tables: done                            
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

• 创建挂载点目录 【sudo mkdir /mnt/mydisk】(/mnt目录通常属于root)。

root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# mkdir /mnt/mydisk 
root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# df -h 
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           168M  1.2M  167M   1% /run
efivarfs        256K  7.3K  244K   3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/vda3        49G  6.4G   41G  14% /
tmpfs           839M     0  839M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/vda2       197M  6.2M  191M   4% /boot/efi
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/0
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/1001

• 挂载虚拟磁盘【sudo mount -t ext4 ./disk.img /mnt/mydisk/】
将disk.img挂载到/mnt/mydisk,此时访问该目录即访问虚拟磁盘内容。

root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# sudo mount -t ext4 ./disk.img /mnt/mydisk/
root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           168M  1.2M  167M   1% /run
efivarfs        256K  7.3K  244K   3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/vda3        49G  6.4G   41G  14% /
tmpfs           839M     0  839M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/vda2       197M  6.2M  191M   4% /boot/efi
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/0
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/1001
/dev/loop0      4.7M   24K  4.4M   1% /mnt/mydisk

/dev/loop0 在 Linux 系统中代表第一个循环设备(loop device)。循环设备,也被称为回环设备或者 loopback 设备,是一种伪设备(pseudo-device),它允许将文件作为块设备(block device)来使用。这种机制使得可以将文件(比如 ISO 镜像文件)挂载(mount)为文件系统,就像它们是物理硬盘分区或者外部存储设备一样。 

• 卸载虚拟磁盘,解除关联后,/mnt/mydisk恢复为空目录。

root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# sudo umount /mnt/mydisk
root@iZ2vcf9wvlgcetfeub9f11Z:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           168M  1.2M  167M   1% /run
efivarfs        256K  7.3K  244K   3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/vda3        49G  6.4G   41G  14% /
tmpfs           839M     0  839M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/vda2       197M  6.2M  191M   4% /boot/efi
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/0
tmpfs           168M   12K  168M   1% /run/user/1001

 (9)文件系统总结

 

4、软硬链接

(1)硬链接

硬链接本质不是一个独立的文件,没有独立的inode,而是一组新的的文件名与目标inode nummber的映射关系。【只能链接普通文件,不能链接目录】

abc和def的链接状态完全相同,他们被称为指向文件的硬链接。内核记录了这个连接数,每一个inode节点都有一个链接计数,其值是指向该inode节点的目录项数。inode 946085 的硬连接数为2。 

$ ln abc def
$ ls -li
total 0
946085 -rw-rw-r-- 2 zyt zyt 0 May  9 16:00 abc
946085 -rw-rw-r-- 2 zyt zyt 0 May  9 16:00 def

★ 我们在删除文件时干了两件事情:1.在目录中将对应的记录删除,2.将硬连接数-1,如果为0,则将对应的磁盘释放。

用途:
① 隐藏文件【.】和【..】就是硬链接

② 用于文件备份

只有当链接计数减少至0时,才可以删除该文件(也就是释放该文件占用的数据块),这就是为什么“解除对一个文件的链接”操作并不总是意味着“释放该文件占用的数据块”的原因。这也是为什么删除一个目录项的函数被称为unlink而不是delete的原因。

(2)软连接

软连接是通过inode引用另外一个文件,实际上新文件和被引用的文件的inode不同。也就是说:软链接本质是一个独立的文件,里面的内容是保存目标文件的路径。

 用abc.s链接abc后我们发现,它们的inode号是不同的,证明了软链接生成的是一个独立的文件。

$ ln -s abc abc.s # 用abc.s链接abc
$ ls -li
total 0
946085 -rw-rw-r-- 1 zyt zyt 0 May  9 16:00 abc
946086 lrwxrwxrwx 1 zyt zyt 3 May  9 16:00 abc.s -> abc

用途类比成windows下的快捷方式。 

(3)硬链接局限性

① 硬链接通常要求链接和文件位于同一个文件系统中。

② 只有超级用户才能创建指向目录的硬链接。(在底层文件系统支持的情况下)

③ 使用软链接可能在文件系统中引入循环。大多数查找路径名的函数在该情况发生时都将出错返回,但都是好消除的,可是对于硬链接就很难了。

$ mkdir foo                # 创建一个新目录
$ touch foo/a              # 创建一个长度为0的文件
$ ln -s ../foo foo/testdir # 创建一个软链接
$ ls -li foo
total 0
946073 -rw-rw-r-- 1 zyt zyt 0 May  9 17:31 a
946074 lrwxrwxrwx 1 zyt zyt 6 May  9 17:32 testdir -> ../foo

这里我们创建了一个目录foo,它包含了一个名为a的文件以及指向foo的软链接。下图显示了这种结果(圆表示目录,正方形表示一个文件)。

如果我们写一段简单程序,使用ftw(3)函数以降序遍历文件结构,打印每个遇到的路径名,其输出是:

foo                              
foo/a                
foo/testdir       
foo/testdir            # 进入链接
foo/testdir/a          # 重新遍历
foo/testdir/testdir    # 再次进入
foo/testdir/testdir/a  # 无限循环...
...
[最终因堆栈溢出或 ELOOP (errno) 错误终止]

这样一个循环是很好消除的,因为unlink并不跟随软链接,所以可以unlink文件foo/testdir。但如果创建了一个构成这种循环的硬链接,就很难消除了。这就是为什么link函数不允许构造指向目录的硬链接的原因(除非进程有超级用户权限)。

本文地址:https://www.vps345.com/9811.html

搜索文章

Tags

PV计算 带宽计算 流量带宽 服务器带宽 上行带宽 上行速率 什么是上行带宽? CC攻击 攻击怎么办 流量攻击 DDOS攻击 服务器被攻击怎么办 源IP docker 容器 运维 java-rabbitmq java 服务器安全 网络安全策略 防御服务器攻击 安全威胁和解决方案 程序员博客保护 数据保护 安全最佳实践 服务器 linux 游戏 云计算 网络工程师 网络管理 软考 2024 2024年上半年 下午真题 答案 Deepseek Deepseek-R1 大模型 私有化部署 推理模型 物联网 ubuntu deepseek DeepSeek-R1 API接口 英语 RTSP xop RTP RTSPServer 推流 视频 Ollama Qwen2.5-coder 离线部署 人工智能 redis DNS c语言 神经网络 深度学习 计算机视觉 卷积神经网络 CH340 单片机 嵌入式硬件 串口驱动 CH341 uart 485 centos gcc centos 7 macos windows conda 网络 tcp/ip 网络协议 ip协议 ddos android 网络安全 web安全 javascript 前端 chrome edge django YOLO pytorch vscode python yolov5 阿里云 llama 算法 opencv 自然语言处理 语言模型 php 开发语言 ssh 经验分享 学习 笔记 学习方法 mysql adb 数据库系统 进程 操作系统 进程控制 Ubuntu 计算机外设 bug ai nlp 部署 MCP 开发环境 arm开发 架构 网络结构图 pycharm ide nginx 负载均衡 tomcat 游戏引擎 模型联网 API CherryStudio harmonyos 华为 vue.js spring boot https jvm 虚拟机 智能路由器 外网访问 内网穿透 端口映射 ui vnc 后端 机器学习 eureka 像素流送api 像素流送UE4 像素流送卡顿 像素流送并发支持 高级IO epoll 科技 个人开发 ffmpeg 音视频 视频编解码 pip fstab mcu asm typescript 计算机网络 ubuntu 18.04 安装教程 jenkins gitee 云原生 ip 数据分析 数据库 oracle 关系型 安全 分布式 fastapi mcp mcp-proxy mcp-inspector fastapi-mcp agent sse kubernetes debian PVE springsecurity6 oauth2 授权服务器 前后端分离 live555 rtsp rtp word图片自动上传 word一键转存 复制word图片 复制word图文 复制word公式 粘贴word图文 粘贴word公式 jellyfin nas c++ 并查集 leetcode 自动化 udp 本地环回 bind dify prometheus grafana gnu outlook 错误代码2603 无网络连接 2603 策略模式 apache Ubuntu DeepSeek DeepSeek Ubuntu DeepSeek 本地部署 DeepSeek 知识库 DeepSeek 私有化知识库 本地部署 DeepSeek DeepSeek 私有化部署 node.js virtualenv 知识库 本地化部署 鸿蒙 USB转串口 windows 服务器安装 opengl 多线程 EtherNet/IP串口网关 EIP转RS485 EIP转Modbus EtherNet/IP网关协议 EIP转RS485网关 EIP串口服务器 c# AI编程 pygame xcode axure 富文本编辑器 Linux 维护模式 maven svn 宝塔面板访问不了 宝塔面板网站访问不了 宝塔面板怎么配置网站能访问 宝塔面板配置ip访问 宝塔面板配置域名访问教程 宝塔面板配置教程 Dify qt QT 5.12.12 QT开发环境 Ubuntu18.04 audio vue音乐播放器 vue播放音频文件 Audio音频播放器自定义样式 播放暂停进度条音量调节快进快退 自定义audio覆盖默认样式 kylin zotero WebDAV 同步失败 代理模式 监控k8s集群 集群内prometheus ssh漏洞 ssh9.9p2 CVE-2025-23419 Ubuntu20.04 GLIBC 2.35 运维开发 perf LDAP vim ollama llm spring cloud HarmonyOS Next kafka AI大模型 大模型技术 本地部署大模型 dubbo 面试 json 聚类 UEFI Legacy MBR GPT U盘安装操作系统 compose 持续部署 C# MQTTS 双向认证 emqx 进程优先级 调度队列 进程切换 github uni-app 上传视频文件到服务器 uniApp本地上传视频并预览 uniapp移动端h5网页 uniapp微信小程序上传视频 uniapp app端视频上传 uniapp uview组件库 yum docker-compose docker compose 大数据 spark hive AIGC 人工智能生成内容 matplotlib fonts-noto-cjk protobuf 序列化和反序列化 安装 transformer 虚拟现实 JAVA Java 快捷键 旋转屏幕 自动操作 课程设计 华为云 虚拟显示器 远程控制 Alexnet websocket 媒体 数据结构 链表 pillow 小程序 微信小程序域名配置 微信小程序服务器域名 微信小程序合法域名 小程序配置业务域名 微信小程序需要域名吗 微信小程序添加域名 grub 版本升级 扩容 腾讯云 环境变量 TCP WebServer openvpn server openvpn配置教程 centos安装openvpn C 进程地址空间 目标跟踪 目标检测 OpenVINO 推理应用 cron crontab日志 Linux PID ue4 着色器 ue5 虚幻 思科 react.js 前端面试题 安卓模拟器 mac git cpu 内存 实时 使用 arm devops elasticsearch Doris搭建 docker搭建Doris Doris搭建过程 linux搭建Doris Doris搭建详细步骤 Doris部署 集成学习 集成测试 spring ubuntu20.04 Linux 开机黑屏 AI 机器人 VMware IIS .net core Hosting Bundle .NET Framework vs2022 vr 软件工程 软件构建 DeepSeek SRS 流媒体 直播 dell服务器 webdav 华为od 沙盒 gateway Clion Nova ResharperC++引擎 Centos7 远程开发 ip命令 新增网卡 新增IP 启动网卡 gpu算力 tcp .netcore openEuler 编辑器 iftop 网络流量监控 redhat 区块链 C++ WSL2 Ubuntu22.04 虚拟化 开发人员主页 云电竞 云电脑 todesk TrueLicense C语言 rust腐蚀 webrtc DevEco Studio 前端框架 flask rabbitmq jupyter 嵌入式 linux驱动开发 WebUI DeepSeek V3 vSphere vCenter 软件定义数据中心 sddc Linux无人智慧超市 LInux多线程服务器 QT项目 LInux项目 单片机项目 AI-native gpt jar Agent LLM CrewAI edge浏览器 互信 efficientVIT YOLOv8替换主干网络 TOLOv8 MacOS录屏软件 jmeter 软件测试 性能优化 stm32项目 stm32 ocr 缓存 大语言模型 LLMs 网络药理学 生信 生物信息学 gromacs 分子动力学模拟 MD 动力学模拟 agi 虚拟局域网 bash unix http notepad IM即时通讯 QQ 微信 企业微信 剪切板对通 HTML FORMAT 硬件架构 系统架构 database maxkb ARG vmware 卡死 hadoop burp suite 抓包 rancher wsl 安卓 远程连接 rdp 实验 powerpoint Kali Linux 黑客 渗透测试 信息收集 开源 智慧农业 开源鸿蒙 团队开发 GPU环境配置 Ubuntu22 CUDA PyTorch Anaconda安装 sublime text flutter Google pay Apple pay 灵办AI vue3 大文件分片上传断点续传及进度条 如何批量上传超大文件并显示进度 axios大文件切片上传详细教 node服务器合并切片 vue3大文件上传报错提示错误 vu大文件秒传跨域报错cors 1024程序员节 nftables 防火墙 电脑 软件需求 filezilla 无法连接服务器 连接被服务器拒绝 vsftpd 331/530 intellij idea 实时音视频 远程工作 微信小程序 创意 社区 ruoyi VMware创建虚拟机 rpc java-ee 多层架构 解耦 WSL2 上安装 Ubuntu 私有化 本地部署 程序 编程 性能分析 GaN HEMT 氮化镓 单粒子烧毁 辐射损伤 辐照效应 实时互动 程序人生 matlab 微信分享 Image wxopensdk 驱动开发 远程桌面 远程服务 串口服务器 大模型入门 大模型教程 GPU Mac内存不够用怎么办 深度求索 私域 CPU 使用率 系统监控工具 linux 命令 golang intellij-idea 7z lvm 磁盘挂载 磁盘分区 MacMini Mac 迷你主机 mini Apple 主从复制 etcd 数据安全 RBAC ESP32 camera Arduino 电子信息 EtherCAT转Modbus ECT转Modbus协议 EtherCAT转485网关 ECT转Modbus串口网关 EtherCAT转485协议 ECT转Modbus网关 报错 numpy cursor chatgpt oneapi 游戏程序 ios fork wait waitpid exit pdf iot 信息与通信 deepseek-r1 大模型本地部署 list vite ros 话题通信 服务通信 elk Docker Desktop Hyper-V WinRM TrustedHosts python2 ubuntu24.04 milvus VMware安装mocOS macOS系统安装 华为认证 交换机 ssl centos-root /dev/mapper yum clean all df -h / du -sh rtsp服务器 rtsp server android rtsp服务 安卓rtsp服务器 移动端rtsp服务 大牛直播SDK ecmascript nextjs react reactjs 读写锁 oracle fusion oracle中间件 Cursor 产品经理 microsoft remote-ssh 3d 数学建模 计算生物学 生物信息 基因组 压测 ECS HTML audio 控件组件 vue3 audio音乐播放器 Audio标签自定义样式默认 vue3播放音频文件音效音乐 自定义audio播放器样式 播放暂停调整声音大小下载文件 国产数据库 瀚高数据库 数据迁移 下载安装 升级 CVE-2024-7347 漏洞 sql linux内核 onlyoffice gitlab unity 统信 NFS vue odoo 服务器动作 Server action Dell R750XS 命令 温湿度数据上传到服务器 Arduino HTTP visual studio code oceanbase 传统数据库升级 银行 Flask FastAPI Waitress Gunicorn uWSGI Uvicorn 指令 VMware安装Ubuntu Ubuntu安装k8s k8s postman 测试工具 aws 进程信号 ipython eclipse 热榜 open webui 多线程服务器 Linux网络编程 rust shell Trae IDE AI 原生集成开发环境 Trae AI mount挂载磁盘 wrong fs type LVM挂载磁盘 Centos7.9 rag ragflow 大模型部署 硬件工程 嵌入式实习 离线部署dify html Cline 浪潮信息 AI服务器 CPU 主板 电源 网卡 qps 高并发 数据挖掘 高效I/O mq rocketmq zabbix mariadb 服务器配置 5G 3GPP 卫星通信 ansible cuda selenium c/c++ 串口 html5 firefox 正则表达式 kamailio sip VoIP 大数据平台 retry 重试机制 ESXi 智能手机 Linux的权限 flash-attention 毕设 .net frp 监控k8s 监控kubernetes Samba NAS sqlserver 模拟实现 WLAN rc.local 开机自启 systemd 麒麟 Docker Hub docker pull 镜像源 daemon.json 搜索引擎 okhttp top Linux top top命令详解 top命令重点 top常用参数 Chatbox 爬虫 数据集 Invalid Host allowedHosts 功能测试 自动化测试 zip unzip asp.net大文件上传 asp.net大文件上传下载 asp.net大文件上传源码 ASP.NET断点续传 文件系统 路径解析 ping++ ebpf uprobe 无人机 threejs 3D Termux 智能体 autogen openai coze jdk 监控 自动化运维 教程 环境搭建 Maven 低代码 WebVM samba 基础环境 网络爬虫 鲲鹏 昇腾 npu 流水线 脚本式流水线 ufw MCP server C/S 计算机系统 网络编程 c DIFY sysctl.conf vm.nr_hugepages linux上传下载 中间件 iis linux环境变量 移动云 JDK LInux Windows 安防软件 burpsuite 安全工具 mac安全工具 burp安装教程 渗透工具 Cookie H3C bcompare Beyond Compare 进程程序替换 execl函数 execv函数 execvp函数 execvpe函数 putenv函数 nvm 云服务 IO RAGFLOW go 自动化编程 匿名管道 命名管道 openwrt 个人博客 浏览器自动化 隐藏文件 隐藏目录 管理器 通配符 程序员创富 嵌入式系统开发 ai小智 语音助手 ai小智配网 ai小智教程 智能硬件 esp32语音助手 diy语音助手 selete linux安装配置 tar 云桌面 微软 AD域控 证书服务器 kali 共享文件夹 键盘 ros2 moveit 机器人运动 visual studio 豆瓣 追剧助手 迅雷 全文检索 图搜索算法 中兴光猫 换光猫 网络桥接 自己换光猫 环境配置 unity3d 通信工程 毕业 银河麒麟 kylin v10 麒麟 v10 DigitalOcean GPU服务器购买 GPU服务器哪里有 GPU服务器 Mermaid 可视化图表 自动化生成 王者荣耀 wireshark 显示过滤器 ICMP Wireshark安装 copilot 磁盘清理 实战案例 fpga开发 kotlin android studio iphone 鸿蒙系统 rime vmamba 硬件 设备 PCI-Express ux 网络用户购物行为分析可视化平台 大数据毕业设计 显示器 AutoDL HCIE 数通 string模拟实现 深拷贝 浅拷贝 经典的string类问题 三个swap openstack Xen KVM 代码调试 ipdb Docker Compose adobe 一切皆文件 nac 802.1 portal MQTT协议 消息服务器 代码 视觉检测 db VMware Tools vmware tools安装 vmwaretools安装步骤 vmwaretools安装失败 vmware tool安装步骤 vm tools安装步骤 vm tools安装后不能拖 vmware tools安装步骤 客户端与服务端通信 x64 SIGSEGV SSE xmm0 源码剖析 rtsp实现步骤 流媒体开发 TRAE 压力测试 机柜 1U 2U Windsurf 系统安全 termux netty Qualcomm WoS Python QNN AppBuilder 远程看看 远程协助 yolov8 直播推流 sqlite3 软链接 硬链接 npm ArkTs ArkUI postgresql chatbox 框架搭建 政务 分布式系统 监控运维 Prometheus Grafana yaml Ultralytics 可视化 gradle tcpdump 物联网开发 MQTT springboot r语言 云耀服务器 大模型应用 systemctl ci/cd composer KylinV10 麒麟操作系统 Vmware 执法记录仪 智能安全帽 smarteye webstorm 宠物 毕业设计 免费学习 宠物领养 宠物平台 Ubuntu 22.04 MySql 算家云 算力租赁 IPMI SSH 密钥生成 SSH 公钥 私钥 生成 kind 雨云 NPS 交互 seatunnel 腾讯云大模型知识引擎 统信UOS bonding 链路聚合 CosyVoice HP Anyware glibc SSH Xterminal iBMC UltraISO windows日志 强制清理 强制删除 mac废纸篓 diskgenius docker搭建pg docker搭建pgsql pg授权 postgresql使用 postgresql搭建 iperf3 带宽测试 云原生开发 K8S k8s管理系统 GCC aarch64 编译安装 HPC Linux的基础指令 AI写作 xml 开发 su sudo 程序员 docker搭建nacos详解 docker部署nacos docker安装nacos 腾讯云搭建nacos centos7搭建nacos ROS PX4 MAVROS 四旋翼无人机 磁盘监控 内网渗透 靶机渗透 大模型微调 rsyslog YOLOv12 工具 大屏端 file server http server web server HiCar CarLife+ CarPlay QT RK3588 shell脚本免交互 expect linux免交互 远程 执行 sshpass 操作 状态管理的 UDP 服务器 Arduino RTOS WSL win11 无法解析服务器的名称或地址 ubuntu24.04.1 MS Materials 镜像下载 freebsd Ubuntu共享文件夹 共享目录 Linux共享文件夹 信号 内核 firewalld curl wget 硅基流动 ChatBox armbian u-boot 安装MySQL UOS 统信操作系统 LLM Web APP Streamlit mybatis 图文教程 VMware虚拟机 macOS系统安装教程 macOS最新版 虚拟机安装macOS Sequoia 回显服务器 UDP的API使用 mongodb llama3 Chatglm 开源大模型 ragflow 源码启动 Portainer搭建 Portainer使用 Portainer使用详解 Portainer详解 Portainer portainer xrdp RustDesk自建服务器 rustdesk服务器 docker rustdesk nohup 异步执行 系统 黑苹果 迁移指南 cudnn anaconda SWAT 配置文件 服务管理 网络共享 vscode1.86 1.86版本 ssh远程连接 微服务 springcloud Reactor 设计模式 alias unalias 别名 IIS服务器 IIS性能 日志监控 网易邮箱大师 OpenManus 服务器扩容没有扩容成功 版本 gitea playbook 剧本 FTP 服务器 miniapp 真机调试 调试 debug 断点 网络API请求调试方法 CLion ros1 Noetic 20.04 apt 安装 僵尸进程 视频平台 录像 视频转发 性能测试 视频流 存储 图像处理 自动驾驶 矩阵 计算机 VSCode 工业4.0 CentOS ollama下载加速 Hive环境搭建 hive3环境 Hive远程模式 KingBase YOLOv8 NPU Atlas800 A300I pro asi_bench ROS2 客户端 端口号 开放端口 访问列表 博客 windwos防火墙 defender防火墙 win防火墙白名单 防火墙白名单效果 防火墙只允许指定应用上网 防火墙允许指定上网其它禁止 clickhouse 高德地图 鸿蒙接入高德地图 HarmonyOS5.0 v10 软件 Redis Desktop 设置代理 实用教程 GameFramework HybridCLR Unity编辑器扩展 自动化工具 权限 Kylin-Server 国产操作系统 服务器安装 Mac软件 弹性计算 云服务器 裸金属服务器 弹性裸金属服务器 express p2p minicom 串口调试工具 Web服务器 多线程下载工具 PYTHON 飞牛nas fnos mock mock server 模拟服务器 mock服务器 Postman内置变量 Postman随机数据 log4j 宝塔面板无法访问 harmonyOS面试题 dns googlecloud n8n 工作流 DevOps 软件交付 数据驱动 应用场景 服务器无法访问 ip地址无法访问 无法访问宝塔面板 宝塔面板打不开 Xinference RAGFlow Linux24.04 deepin 半虚拟化 硬件虚拟化 Hypervisor 能力提升 面试宝典 技术 IT信息化 Web应用服务器 web3.py safari 行情服务器 股票交易 速度慢 切换 股票量化接口 股票API接口 远程过程调用 Windows环境 micropython esp32 mqtt Obsidian Dataview 历史版本 下载 金仓数据库 2025 征文 数据库平替用金仓 文心一言 etl 边缘计算 DocFlow ubuntu24 vivado24 openssl 密码学 css 数据可视化 业界资讯 python3.11 端口测试 模拟退火算法 田俊楠 ELF加载 国产化 minio 免费域名 域名解析 mosquitto 消息队列 dash nvidia docker命令大全 其他 pyicu pyside6 界面 umeditor粘贴word ueditor粘贴word ueditor复制word ueditor上传word图片 ueditor导入word ueditor导入pdf ueditor导入ppt AISphereButler hibernate NVML nvidia-smi make命令 makefile文件 RAID RAID技术 磁盘 UDP UOS1070e 相机 联网 easyconnect 代理 代码托管服务 影刀 #影刀RPA# FTP服务器 fd 文件描述符 群晖 Carla 智能驾驶 Java Applet URL操作 服务器建立 Socket编程 网络文件读取 用户缓冲区 镜像 ukui 麒麟kylinos openeuler W5500 OLED u8g2 TCP服务器 论文阅读 支付 微信支付 开放平台 ShapeFile GeoJSON Nginx uv Pyppeteer Playwright SenseVoice 实习 Ardupilot web 火绒安全 VPS 大模型面经 职场和发展 大模型学习 大版本升 升级Ubuntu系统 AnythingLLM AnythingLLM安装 具身智能 Isaac Sim 虚拟仿真 智能电视 cocoapods rustdesk Office mamba Vmamba OD机试真题 华为OD机试真题 服务器能耗统计 cnn DenseNet DeepSeek行业应用 Heroku 网站部署 big data opensearch helm sublime text3 kvm qemu libvirt Attention NLP WebRTC uniapp 恒源云 Kali 渗透 rpa LVM lvresize 磁盘扩容 pvcreate can 线程池 聊天服务器 套接字 Socket 智能音箱 智能家居 RAG 检索增强生成 文档解析 大模型垂直应用 考试 kernel IPMITOOL BMC 硬件管理 scapy next.js 部署next.js initramfs Linux内核 Grub 电视剧收视率分析与可视化平台 大模型训练/推理 推理问题 mindie asp.net上传文件夹 asp.net上传大文件 .net core断点续传 繁忙 服务器繁忙 解决办法 替代网站 汇总推荐 AI推理 信号处理 CDN 蓝桥杯 trea idea token sas dba 医疗APP开发 app开发 ssh远程登录 virtualbox 模拟器 XCC Lenovo 输入法 代码规范 服务器数据恢复 数据恢复 存储数据恢复 raid5数据恢复 磁盘阵列数据恢复 embedding k8s集群资源管理 高效远程协作 TrustViewer体验 跨设备操作便利 智能远程控制 echarts 银河麒麟操作系统 export env 变量 docker run 数据卷挂载 交互模式 wsgiref Web 服务器网关接口 动静态库 nfs 服务器部署ai模型 SSL 域名 skynet 软件卸载 系统清理 Kylin OS 蓝牙 java-rocketmq 机架式服务器 1U工控机 国产工控机 Jellyfin 网络攻击模型 宝塔面板 同步 备份 建站 LORA 安全威胁分析 技能大赛 scikit-learn 阻塞队列 生产者消费者模型 服务器崩坏原因 Netty telnet 远程登录 图形化界面 黑客技术 空间 查错 URL 代理服务器 api 免密 登录 公钥 私钥 pyqt dity make eNSP 网络规划 VLAN 企业网络 多端开发 智慧分发 应用生态 鸿蒙OS 内网环境 k8s资源监控 annotations自动化 自动化监控 监控service 监控jvm Linux Vim 单元测试 华为OD 可以组成网络的服务器 实时内核 跨平台 大文件秒传跨域报错cors cpp-httplib nohup后台启动 searxng 网工 Linux awk awk函数 awk结构 awk内置变量 awk参数 awk脚本 awk详解 反向代理 Docker引擎已经停止 Docker无法使用 WSL进度一直是0 镜像加速地址 服务器主板 AI芯片 import save load 迁移镜像 MI300x Echarts图表 折线图 柱状图 异步动态数据 鸿蒙开发 可视化效果 ajax CORS 跨域 less 单例模式 Linux权限 权限命令 特殊权限 arcgis 拓扑图 vasp安装 sudo原理 su切换 产测工具框架 IMX6ULL 管理框架 conda配置 conda镜像源 firewall 游戏服务器 TrinityCore 魔兽世界 zerotier grep 换源 国内源 Debian cfssl SVN Server tortoise svn 文件分享 pppoe radius P2P HDLC Typore trae 雨云服务器 langchain deep learning openjdk 健康医疗 互联网医院 stable diffusion 稳定性 看门狗 iTerm2 终端 code-server wsl2 高效日志打印 串口通信日志 服务器日志 系统状态监控日志 异常记录日志 信息可视化 网页设计 ftp服务 文件上传 saltstack 相差8小时 UTC 时间 vpn 虚拟机安装 ceph 分析解读 交叉编译 三级等保 服务器审计日志备份 AI代码编辑器 laravel lb 协议 risc-v 强化学习 wps EMQX 通信协议 perl Linux环境 linuxdeployqt 打包部署程序 appimagetool gpt-3 React Next.js 开源框架 联想开天P90Z装win10 加解密 Yakit yaklang 可信计算技术 安全架构 显卡驱动 bootstrap 容器技术 cmake 小番茄C盘清理 便捷易用C盘清理工具 小番茄C盘清理的优势尽显何处? 教你深度体验小番茄C盘清理 C盘变红?!不知所措? C盘瘦身后电脑会发生什么变化? 序列化反序列化 jina 小艺 Pura X RTMP 应用层 IPv4 子网掩码 公网IP 私有IP excel 桌面环境 netlink libnl3 宕机切换 服务器宕机 金融 idm 计算机科学与技术 es6 qt6.3 g726 底层实现 华为证书 HarmonyOS认证 华为证书考试 java-zookeeper Minecraft opcua opcda KEPServer安装 DOIT 四博智联 ruby ArkTS 移动端开发 线程 数据库架构 数据管理 数据治理 数据编织 数据虚拟化 玩游戏 数码 联机 僵尸毁灭工程 游戏联机 开服 iDRAC R720xd 域名服务 DHCP 符号链接 配置 powerbi autoware VR手套 数据手套 动捕手套 动捕数据手套 双系统 GRUB引导 Linux技巧 Ark-TS语言 树莓派 VNC AD域 thingsboard springboot远程调试 java项目远程debug docker远程debug java项目远程调试 springboot远程 笔灵AI AI工具 工具分享 cmos macbook 京东云 av1 电视盒子 机顶盒ROM 魔百盒刷机 lio-sam SLAM 日志分析 系统取证 beautifulsoup 自定义客户端 SAS XFS xfs文件系统损坏 I_O error visualstudio 自学笔记 小米 澎湃OS Android 蓝桥杯C++组 keepalived X11 Xming 多进程 sonoma 自动更新 Node-Red 编程工具 流编程 重启 排查 系统重启 日志 原因 宝塔 neo4j 数据仓库 数据库开发 终端工具 远程工具 新盘添加 partedUtil 生活 FunASR ASR MobaXterm 文件传输 fast Spring Security EasyConnect AP配网 AK配网 小程序AP配网和AK配网教程 WIFI设备配网小程序UDP开 ArcTS ArcUI GridItem workflow arkUI 图片增强 增强数据 js AimRT Xshell 流式接口 HarmonyOS NEXT 原生鸿蒙 办公自动化 pdf教程 rnn chrome devtools chromedriver Wi-Fi AI作画 SysBench 基准测试 css3 系统开发 binder 车载系统 framework 源码环境 ssrf 失效的访问控制 MNN Qwen 本地部署AI大模型 SSL证书 pyautogui 多产物 ftp HarmonyOS OpenHarmony ShenTong DBeaver 开机自启动 Reactor反应堆 深度优先 图论 并集查找 换根法 树上倍增 语音识别 CUPS 打印机 Qt5 分子对接 autodock mgltools PDB PubChem Dell HPE 联想 浪潮 图形渲染 小游戏 五子棋 即时通信 NIO 音乐服务器 Navidrome 音流 sdkman bot Docker gaussdb llama.cpp 环境迁移 网络文件系统 .net mvc断点续传 localhost DeepSeek r1 Open WebUI cd 目录切换 CentOS Stream 思科模拟器 Cisco nuxt3 Kubernetes 测试用例 NLP模型 微信公众平台 VPN wireguard mysql离线安装 ubuntu22.04 mysql8.0 源码 muduo apt 飞牛 混合开发 环境安装 HistoryServer Spark YARN jobhistory 银河麒麟服务器操作系统 系统激活 tensorflow Tabs组件 TabContent TabBar TabsController 导航页签栏 滚动导航栏 算力 服务器管理 配置教程 网站管理 命令行 基础入门 xpath定位元素 bat webgl 源代码 考研 在线office 社交电子 RoboVLM 通用机器人策略 VLA设计哲学 vlm fot robot 视觉语言动作模型 chrome 浏览器下载 chrome 下载安装 谷歌浏览器下载 vscode 1.86 网站搭建 serv00 服务器部署 本地拉取打包 直流充电桩 充电桩 微信开放平台 微信公众号配置 管道 服务器时间 SEO chfs ubuntu 16.04 显示管理器 lightdm gdm linux 命令 sed 命令 SSH 服务 SSH Server OpenSSH Server CNNs 图像分类 NAT转发 NAT Server k8s部署 MySQL8.0 高可用集群(1主2从) 网络穿透 rclone AList fnOS Nuxt.js 自动化任务管理 lighttpd安装 Ubuntu配置 Windows安装 服务器优化 prompt easyui 7-zip nacos banner 向日葵 Webserver 异步 ollama api ollama外网访问 小智 致远OA OA服务器 服务器磁盘扩容 蓝耘科技 元生代平台工作流 ComfyUI Docker快速入门 上传视频至服务器代码 vue3批量上传多个视频并预览 如何实现将本地视频上传到网页 element plu视频上传 ant design vue vue3本地上传视频及预览移除 Linux find grep 游戏机 飞牛NAS 飞牛OS MacBook Pro yum源切换 更换国内yum源 邮件APP 免费软件 常用命令 文本命令 目录命令 网卡的名称修改 eth0 ens33 Ubuntu Server Ubuntu 22.04.5 毕昇JDK 推荐算法 查询数据库服务IP地址 SQL Server 弹性服务器 NVIDIA 智能合约 哈希算法 sqlite pgpool deepseek r1 怎么卸载MySQL MySQL怎么卸载干净 MySQL卸载重新安装教程 MySQL5.7卸载 Linux卸载MySQL8.0 如何卸载MySQL教程 MySQL卸载与安装 电路仿真 multisim 硬件工程师 硬件工程师学习 电路图 电路分析 仪器仪表 星河版 vsxsrv rtc 银河麒麟高级服务器 外接硬盘 Kylin flink WINCC 配置原理 word docker部署Python Helm k8s集群 Python基础 Python教程 Python技巧 Ubuntu 24 常用命令 Ubuntu 24 Ubuntu vi 异常处理 服务器ssl异常解决 VGG网络 卷积层 池化层 deepseak 豆包 KIMI 腾讯元宝 comfyui comfyui教程 Claude 超融合 内网服务器 内网代理 内网通信 navicat docker search ranger MySQL8.0 银河麒麟桌面操作系统 在线预览 xlsx xls文件 在浏览器直接打开解析xls表格 前端实现vue3打开excel 文件地址url或接口文档流二进 飞书 视频监控 网站 figma web3 子系统 servlet shard 增强现实 沉浸式体验 技术实现 案例分析 AR 智能体开发 我的世界服务器搭建 minecraft GoogLeNet IPv4/IPv6双栈 双栈技术 网路规划设计 ensp综合实验 IPv4过渡IPv6 IPv4与IPv6 csrf 问题解决 USB网络共享 Headless Linux 虚幻引擎 程序化交易 量化交易 高频交易 根服务器 浏览器开发 AI浏览器 Sealos zookeeper Anolis nginx安装 linux插件下载 烟花代码 烟花 元旦 EMUI 回退 降级 分布式账本 信任链 共识算法 性能调优 安全代理 本地知识库部署 DeepSeek R1 模型 ai工具 阿里云ECS ldap lsb_release /etc/issue /proc/version uname -r 查看ubuntu版本 冯诺依曼体系 进程间通信 嵌入式Linux IPC junit 网页服务器 web服务器 需求分析 规格说明书 支持向量机 项目部署到linux服务器 项目部署过程 架构与原理 resolv.conf 安全漏洞 信息安全 网络建设与运维 网络搭建 神州数码 神州数码云平台 云平台 h.264 hdc gunicorn PPI String Cytoscape CytoHubba kerberos mysql安装报错 windows拒绝安装 pthread 文件存储服务器组件 open Euler dde 抗锯齿 postgres Dify重启后重新初始化 论文笔记 多路转接 知识图谱 deekseek Unity Dedicated Server Host Client 无头主机 Zoertier 内网组网 TCP协议 锁屏不生效 NFC 近场通讯 智能门锁 MAC SecureCRT wpf crosstool-ng 崖山数据库 YashanDB Logstash 日志采集 iNode Macos midjourney 查看显卡进程 fuser ArtTS IO模型 信创 信创终端 中科方德 商用密码产品体系 sentinel 搭建个人相关服务器 proxy模式 佛山戴尔服务器维修 佛山三水服务器维修 swoole wordpress 无法访问wordpess后台 打开网站页面错乱 linux宝塔面板 wordpress更换服务器 MacOS 无桌面 做raid 装系统 Radius dock 加速 Apache Beam 批流统一 案例展示 数据分区 容错机制 xfce OpenSSH glm4 干货分享 黑客工具 密码爆破 VM搭建win2012 win2012应急响应靶机搭建 攻击者获取服务器权限 上传wakaung病毒 应急响应并溯源 挖矿病毒处置 应急响应综合性靶场 tailscale derp derper 中转 autodl 软考设计师 中级设计师 SQL 软件设计师 triton 模型分析 线性代数 电商平台 流量运营 chromium dpi IDEA 孤岛惊魂4 录音麦克风权限判断检测 录音功能 录音文件mp3播放 小程序实现录音及播放功能 RecorderManager 解决录音报错播放没声音问题 欧标 OCPP EVE-NG 软件开发 lua 单一职责原则 vue-i18n 国际化多语言 vue2中英文切换详细教程 如何动态加载i18n语言包 把语言json放到服务器调用 前端调用api获取语言配置文件 卸载 列表 IMM seleium ECT转485串口服务器 ECT转Modbus485协议 ECT转Modbus串口服务器 对比 meld DiffMerge 音乐库 源代码管理 MDK 嵌入式开发工具 hosts OpenCore IP配置 netplan 项目部署 iventoy VmWare OpenEuler 开源软件 僵尸世界大战 游戏服务器搭建 es ubuntu安装 linux入门小白 GIS 遥感 WebGIS 软负载 c/s xshell termius iterm2 uni-file-picker 拍摄从相册选择 uni.uploadFile H5上传图片 微信小程序上传图片 GRE webpack 多个客户端访问 IO多路复用 TCP相关API 技术共享 我的世界 我的世界联机 llamafactory 微调 csrutil mac恢复模式进入方法 SIP 恢复模式 端口 查看 ss deployment daemonset statefulset cronjob 服务网格 istio IP 地址 Alist mount 挂载 网盘 System V共享内存 进程通信 极限编程 jetty undertow massa sui aptos sei 合成模型 扩散模型 图像生成 ISO镜像作为本地源 游戏开发 负载测试 数据采集 Crawlee g++ g++13 IMX317 MIPI H265 VCU 备份SQL Server数据库 数据库备份 傲梅企业备份网络版 mac设置host WireGuard 异地组网 移动开发 运维监控 可用性测试 k8s二次开发 集群管理 磁盘镜像 服务器镜像 服务器实时复制 实时文件备份 语法 Erlang OTP gen_server 热代码交换 事务语义 Ubuntu 24.04.1 轻量级服务器 用户管理 Trae叒更新了? win服务器架设 windows server 端口聚合 windows11 react native hugo 达梦 DM8 AI员工 dns是什么 如何设置电脑dns dns应该如何设置 钉钉 捆绑 链接 谷歌浏览器 youtube google gmail 打不开xxx软件 无法检查其是否包含恶意软件 分布式训练 聊天室 arkTs 券商 股票交易接口api 类型 特点 prometheus数据采集 prometheus数据模型 prometheus特点 AI agent 抓包工具 Charles NVM Node Yarn PM2 qt项目 qt项目实战 qt教程 国标28181 监控接入 语音广播 流程 SDP regedit 开机启动 docker desktop image 状态模式 whistle 授时服务 北斗授时 qt5 客户端开发 机械臂 Claude Desktop Claude MCP Windows Cli MCP Qwen2.5-VL vllm VS Code 内存管理 AD 域管理 nosql GPU训练 post.io 企业邮箱 搭建邮箱 显卡驱动持久化 GPU持久化 docker部署翻译组件 docker部署deepl docker搭建deepl java对接deepl 翻译组件使用 玩机技巧 软件分享 软件图标 hexo ecm bpm 材料工程 kubeless 小智AI服务端 xiaozhi TTS 区块链项目 rsync 企业网络规划 华为eNSP 裸机装机 linux磁盘分区 裸机安装linux 裸机安装ubuntu 裸机安装kali 裸机 Qwen3 qwen3 32b SystemV 大模型压力测试 EvalScope IPv6 IPv6测试 IPv6测速 IPv6检测 IPv6查询 GeneCards OMIM TTD 移动魔百盒 client-go HTTP 服务器控制 ESP32 DeepSeek 备选 调用 示例 可执行程序 解决方案 物理地址 页表 虚拟地址 静态IP 飞腾处理器 lrzsz 桌面快捷方式 linux子系统 忘记密码 solidworks安装 ABAP 李心怡 粘包问题 authing 存储维护 NetApp存储 EMC存储 fiddler 海康 搜狗输入法 中文输入法 大模型推理 yum换源 网络原理 solr 北亚数据恢复 oracle数据恢复 动态规划 西门子PLC 通讯 easyTier 组网 Python 视频爬取教程 Python 视频爬取 Python 视频教程 Qt QModbus mcp服务器 client close 线程同步 线程互斥 条件变量 HAProxy 计算机学习路线 编程语言选择 大大通 第三代半导体 碳化硅 yashandb ardunio BLE UFW paddle 桥接模式 windows虚拟机 虚拟机联网 创业创新 MVS 海康威视相机 输入系统 百度云 矩池云 数据下载 数据传输 mybase tidb watchtower 火山引擎 框架 RK3568 风扇控制软件 Putty 花生壳 充电桩平台 充电桩开源平台 C++软件实战问题排查经验分享 0xfeeefeee 0xcdcdcdcd 动态库加载失败 程序启动失败 程序运行权限 标准用户权限与管理员权限 设备树 qwen2vl Bug解决 Qt platform OpenCV 华为鸿蒙系统 ArkTS语言 Component 生命周期 条件渲染 Image图片组件 mm-wiki搭建 linux搭建mm-wiki mm-wiki搭建与使用 mm-wiki使用 mm-wiki详解 mvc 免费 Unity插件 数字证书 签署证书 Masshunter 质谱采集分析软件 使用教程 科研软件 AI Agent 字节智能运维 华为机试 电脑桌面出现linux图标 电脑桌面linux图标删除不了 电脑桌面Liunx图标删不掉 linux图标删不掉 带外管理 ACL 流量控制 基本ACL 规则配置 服务器正确解析请求体 sequoiaDB xss AzureDataStudio node brew RDP 金仓数据库概述 金仓数据库的产品优化提案 接口优化 finebi pycharm安装 计算虚拟化 弹性裸金属 Maxkb RAG技术 本地知识库 macOS PyQt PySide6 photoshop 命令模式 三次握手 零售 STL VM虚拟机 AWS vm 华为昇腾910b3 脚本 logstash 元服务 应用上架 homeassistant MinIO pythonai PlaywrightMCP 设计规范 Linux的基础开发工具 caddy vCenter服务器 ESXi主机 监控与管理 故障排除 日志记录 鸿蒙NEXT 向量数据库 安装部署 milvus安装 archlinux kde plasma 跨域请求 webview 知行EDI 电子数据交换 知行之桥 EDI CAD瓦片化 栅格瓦片 矢量瓦片 Web可视化 DWG解析 金字塔模型 gru d3d12 element-ui 上传视频并预览视频 vue上传本地视频及进度条功能 vue2选择视频上传到服务器 upload上传视频组件插件 批量上传视频 限制单个上传视频 Github加速 Mac上Github加速 Chrome浏览器插件 win向maOS迁移数据 网络库 anythingllm open-webui docker国内镜像 DrissionPage web开发 android-studio cpolar #STC8 #STM32 hosts文件管理工具 finalsheel cocos2d 3dcoat 欧拉系统 PTrade QMT 量化股票 deepseek-v3 ktransformers fpga qtcreator 数据库管理 OS 匿名FTP 邮件传输代理 SSL支持 chroot监狱技术 GRANT REVOKE 接口返回 进程池实现 bigdata 教育电商 pxe aac Metastore Catalog