2009年12月1日星期二

平民投资

1、发展至21世纪,资本家的结构已演变。普罗大众的储蓄及退休计划是最大资金来源,无论是透过强积金、公积金、互惠基金、或直接买卖股票,平民已成为最大资本家。
2、面对全球资金泛滥,金融市场大幅波动是无法避免的。企业盛衰此起彼落,股市本身的循环期已是滔天巨浪。大量资金追逐少数有前景的行业,估值时有超愈常理。股市泡沫有如烟花汇演,既迷人又灿烂,尾段往往以倍数直线急升,结果是太早落车,心有不甘,抵受不了贪念,重新投入时,遇上爆破机会大增。
3、投资之道,在于长期吸纳盈利增长稳定的企业股票。股息增长带来的现金流可供再投资,加上时间值及复息效应,投资回报以倍数递升,肯定是龟兔赛跑中的最后胜利者。
4、所谓成功投资,难处在于物色能够恒常增长的企业。只有循基础分析途径,才可成为伯乐,挑选企业中的千里马。要是手上持有优质千里马,金科玉律是"低价买,高价不卖;高价买,更高价也不卖";相反,倘若持有跛脚马,什么价钱都必须抛售,心中千里马一旦出现瘸子征兆,就要当机立断,壮士断腕。
5、先选择高增长地区,再物色优胜行业,在行业中挑选长胜战士,最后便是紧抓不放,千万不要贪图小利而太早离场,用长线的方法去分享公司的高速增长、高速派息,使自己现金流更加充实,待公司老化时或客观环境有改变才落车。
6、争取长期高回报不是靠短线炒卖,应着重企业素质,将资金投入一门经营得法,能够为股东创造财富的好生意,作为长期积累对象。同时作为资本家要懂得利用公司的派息,增加投资,透过时间积累,产生复息效应。
7、昔日开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶。今日开门七件事:第一是银行服务;第二是人寿保险;第三是水;第四是电;第五是煤气;第六是电话、宽带;第七是手机。银行好,保险更好,基建多数不好。
8、解密长期投资汇丰控股的神话:
例1、由1977年起,每月储蓄1000港元,一年共12000港元,每年买入汇控,像供保险一样,并将股息收入再买入汇控。三十年投入的本金为360,000元,但手上所积累的汇控股票总数已达到121,212股,以2007年4月市价140港元计算,市值已达到16,969,680元。较投入本金上升了接近47倍。以2006年派息计算,单是该年的股息收入已是764,847港元,足够一家人的退休生活。
例2、用每年储蓄的12000元买入汇控,收取送股及配股,但不再投入股息。30年积累的汇控股数是40322股,市值为5,645,080港元,较投入本金只是上升14.7倍。
两种投资方法的回报存在很大差距,原因是来自股息的再投资。
因此,一旦发掘到优质的千里马,一间好的公司,要具备信心作长线投资,心态应有如买人寿保险一样,应该当这公司的股票为人寿保险,不断积累,并将股息收入用作再投资,表现肯定会好过人寿保险的回报。




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显示16进制数据(vim和hexdump)

一、vim下显示16进制数据
:%!xxd -g 1 表示每1个字节为1组
:%!xxd -g 2 表示每2个字节为1组(默认)
:%!xxd -g 4 表示每4个字节为1组
:%!xxd -r 将vim恢复成原来的显示
man xxd可以获得xxd的帮助文件
二、hexdump显示16进制数据

hexdump可以以16进制形式显示文件内容,比如一个内容为01234567890的文件

记住一个用法即可(-C):

hexdump a -C
00000000 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 0a |01234567890. |
0000000c

红色部分是对应的16进制 和 ascii码

\r --> 0x0d 回车符

\n --> 0x0a 换行符

Linux指定动态库搜索路径

众所周知,Linux动态库的默认搜索路径是/lib和/usr/lib。动态库被创建后,一般都复制到这两个目录中。当程序执行时需要某动态库,
并且该动态库还未加载到内存中,则系统会自动到这两个默认搜索路径中去查找相应的动态库文件,然后加载该文件到内存中,这样程序就可以使用该动态库中的函
数,以及该动态库的其它资源了。在Linux
中,动态库的搜索路径除了默认的搜索路径外,还可以通过以下三种方法来指定。
方法一:在配置文件/etc/ld.so.conf中指定动态库搜索路径。
可以通过编辑配置文件/etc/ld.so.conf来指定动态库的搜索路径,该文件中每行为一个动态库搜索路径。每次编辑完该文件后,都必须运行命令ldconfig使修改后的配置生效。我们通过例1来说明该方法。
例1:
我们通过以下命令用源程序pos_conf.c(见程序1)来创建动态库
libpos.so,详细创建过程请参考文[1]。
# gcc -c pos_conf.c
# gcc -shared -fPCI -o libpos.so pos_conf.o
#
#include <stdio.h>
void pos()
{
printf("/root/test/conf/lib\n");
}
程序1: pos_conf.c
接着通过以下命令编译main.c(见程序2)生成目标程序pos。
# gcc -o pos main.c -L. -lpos
#
void pos();
int main()
{
pos();
return 0;
}
程序2: main.c
然后把库文件移动到目录/root/test/conf/lib中。
# mkdir -p /root/test/conf/lib
# mv libpos.so /root/test/conf/lib
#
最后编辑配置文件/etc/ld.so.conf,在该文件中追加一行"/root/test/conf/lib"。
运行程序pos试试。
# ./pos
./pos: error while loading shared libraries: libpos.so: cannot open shared
object file: No such file or directory
#
出错了,系统未找到动态库libpos.so。找找原因,原来在编辑完配置文件/etc/ld.so.conf后,没有运行命令ldconfig,所以刚才的修改还未生效。我们运行ldconfig后再试试。
# ldconfig
# ./pos
/root/test/conf/lib
#
程序pos运行成功,并且打印出正确结果。
方法二:通过环境变量LD_LIBRARY_PATH指定动态库搜索路径。
通过设定环境变量LD_LIBRARY_PATH也可以指定动态库搜索路径。当通过该环境变量指定多个动态库搜索路径时,路径之间用冒号":"分隔。下面通过例2来说明本方法。
例2:
我们通过以下命令用源程序pos_env.c(见程序3)来创建动态库libpos.so。
# gcc -c pos_env.c
# gcc -shared -fPCI -o libpos.so pos_env.o
#
#include <stdio.h>
void pos()
{
printf("/root/test/env/lib\n");
}
程序3: pos_env.c
测试用的可执行文件pos可以使用例1中的得到的目标程序pos,不需要再次编译。因为pos_conf.c中的函数pos和pos_env.c中的函数pos
函数原型一致,且动态库名相同,这就好比修改动态库pos后重新创建该库一样。这也是使用动态库的优点之一。
然后把动态库libpos.so移动到目录/root/test/conf/lib中。
# mkdir -p /root/test/env/lib
# mv libpos.so /root/test/env/lib
#
我们可以使用export来设置该环境变量,在设置该环境变量后所有的命令中,该环境变量都有效。
例如:
# export LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib
#
但本文为了举例方便,使用另一种设置环境变量的方法,既在命令前加环境变量设置,该环境变量只对该命令有效,当该命令执行完成后,该环境变量就无效了。如下述命令:
# LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib ./pos
/root/test/env/lib
#
程序pos运行成功,并且打印的结果是"/root/test/env/lib",正是程序pos_env.c中的函数pos的运行结果。因此程序pos搜索到的动态库是/root/test/env/lib/libpos.so。
方法三:在编译目标代码时指定该程序的动态库搜索路径。
还可以在编译目标代码时指定程序的动态库搜索路径。-Wl,表示后面的参数将传给link程序ld(因为gcc可能会自动调用ld)。这里通过gcc
的参数"-Wl,-rpath,"指定(如例3所示)。当指定多个动态库搜索路径时,路径之间用冒号":"分隔。
例3:
我们通过以下命令用源程序pos.c(见程序4)来创建动态库libpos.so。
# gcc -c pos.c
# gcc -shared -fPCI -o libpos.so pos.o
#
#include <stdio.h>
void pos()
{
printf("./\n");
}
程序4: pos.c
因为我们需要在编译目标代码时指定可执行文件的动态库搜索路径,所以需要用gcc命令重新编译源程序main.c(见程序2)来生成可执行文件pos。
# gcc -o pos main.c -L. -lpos -Wl,-rpath,./
#
再运行程序pos试试。
# ./pos
./
#
程序pos运行成功,输出的结果正是pos.c中的函数pos的运行结果。因此程序pos搜索到的动态库是./libpos.so。
example:
gcc
-Wl,-rpath,/home/arc/test,-rpath,/lib/,-rpath,/usr/lib/,-rpath,/usr/local/lib
test.c
以上介绍了三种指定动态库搜索路径的方法,加上默认的动态库搜索路径/lib和/usr/lib,共五种动态库的搜索路径,那么它们搜索的先后顺序是什么呢?
在 介绍上述三种方法时,分别创建了动态库./libpos.so、
/root/test/env/lib/libpos.so和/root/test/conf/lib/libpos.so。我们再用源程序
pos_lib.c(见程序5)来创建动态库/lib/libpos.so,用源程序pos_usrlib.c(见程序6)来创建动态库
/usr/lib/libpos.so。
#include <stdio.h>
void pos()
{
printf("/lib\n");
}
程序5: pos_lib.c
#include <stdio.h>
void pos()
{
printf("/usr/lib\n");
}
程序6: pos_usrlib.c

样我们得到五个动态库libpos.so,这些动态库的名字相同,且都包含相同函数原型
的公用函数pos。但存储的位置不同和公用函数pos
打印的结果不同。每个动态库中的公用函数pos都输出该动态库所存放的位置。这样我们可以通过执行例3中的可执行文件pos得到的结果不同获知其搜索到了
哪个动态库,从而获得第1个动态库搜索顺序,然后删除该动态库,再执行程序pos,获得第2个动态库搜索路径,再删除第2个被搜索到的动态库,如此往复,
将可得到Linux搜索动态库的先后顺序。程序pos执行的输出结果和搜索到的动态库的对应关系如表1所示:程序pos输出结果 使用的动态库 对应的动态库搜索路径指定方式
./ ./libpos.so 编译目标代码时指定的动态库搜索路径
/root/test/env/lib /root/test/env/lib/libpos.so 环境变量LD_LIBRARY_PATH指定的动态库搜索路径
/root/test/conf/lib /root/test/conf/lib/libpos.so 配置文件/etc/ld.so.conf中指定的动态库搜索路径
/lib /lib/libpos.so 默认的动态库搜索路径/lib
/usr/lib /usr/lib/libpos.so 默认的动态库搜索路径/usr/lib
表1: 程序pos输出结果和动态库的对应关系
创建各个动态库,并放置在相应的目录中。测试环境就准备好了。执行程序pos,并在该命令行中设置环境变量LD_LIBRARY_PATH。
# LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib ./pos
./
#
根据程序pos的输出结果可知,最先搜索的是编译目标代码时指定的动态库搜索路径。然后我们把动态库./libpos.so删除了,再运行上述命令试试。
# rm libpos.so
rm: remove regular file `libpos.so'? y
# LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib ./pos
/root/test/env/lib
#
根据程序pos的输出结果可知,第2个动态库搜索的路径是环境变量LD_LIBRARY_PATH指定的。我们再把/root/test/env/lib/libpos.so删除,运行上述命令。
# rm /root/test/env/lib/libpos.so
rm: remove regular file `/root/test/env/lib/libpos.so'? y
# LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib ./pos
/root/test/conf/lib
#
第3个动态库的搜索路径是配置文件/etc/ld.so.conf指定的路径。删除动态库/root/test/conf/lib/libpos.so后再运行上述命令。
# rm /root/test/conf/lib/libpos.so
rm: remove regular file `/root/test/conf/lib/libpos.so'? y
# LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib ./pos
/lib
#
第4个动态库的搜索路径是默认搜索路径/lib。我们再删除动态库/lib/libpos.so,运行上述命令。
# rm /lib/libpos.so
rm: remove regular file `/lib/libpos.so'? y
# LD_LIBRARY_PATH=/root/test/env/lib ./pos
/usr/lib
#
最后的动态库搜索路径是默认搜索路径/usr/lib。
综合以上结果可知,动态库的搜索路径搜索的先后顺序是:
1.编译目标代码时指定的动态库搜索路径;
2.环境变量LD_LIBRARY_PATH指定的动态库搜索路径;
3.配置文件/etc/ld.so.conf中指定的动态库搜索路径;
4.默认的动态库搜索路径/lib;
5.默认的动态库搜索路径/usr/lib。
在上述1、2、3指定动态库搜索路径时,都可指定多个动态库搜索路径,其搜索的先后顺序是按指定路径的先后顺序搜索的。对此本文不再举例说明,有兴趣的读者可以参照本文的方法验证。

Linux下配置ip地址

即时生效:
ifconfig eth0 192.168.1.102 netmask 255.255.255.0
启动生效:
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
加入
IPADDR=192.168.1.102
NETMASK=255.255.255.0

修改default gateway
即时生效:
route add default gw 192.168.1.1
启动生效:
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
加入
GATEWAY=192.168.1.1
最后结果如下:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.102
NETMASK=255.255.255.0
GETEWAY=192.168.1.1
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
注:BOOTPROTO只有在static(静态)模式下才可以使用设置的IP信息
修改dns
vim /etc/resolv.conf
修改后可即时生效,启动同样有效

形式
加入nameserver= ***.***.***.***
最多可有三个,作为上一个失败后的候选

修改host name
即时生效:
hostname fc2
启动生效:
vim /etc/sysconfig/network
形式如下:
NETWORKING=yes
HOSTNAME=rh-linux.fc.org
##########################################################
首先,先了解传统的网络配置命令:
1. 使用ifconfig命令配置并查看网络接口情况
示例1: 配置eth0的IP,同时激活设备:
ifconfig eth0 192.168.4.1 netmask 255.255.255.0 up
示例2: 配置eth0别名设备 eth0:1 的IP,并添加路由
ifconfig eth0:1 192.168.4.2
route add –host 192.168.4.2 dev eth0:1
示例3:激活(禁用)设备
ifconfig eth0:1 up(down)
示例4:查看所有(指定)网络接口配置
ifconfig (eth0)
—————————
2. 使用route 命令配置路由表
示例1:添加到主机路由
route add –host 192.168.4.2 dev eth0:1
route add –host 192.168.4.1 gw 192.168.4.250
示例2:添加到网络的路由
route add –net IP netmask MASK eth0
route add –net IP netmask MASK gw IP
route add –net IP/24 eth1
示例3:添加默认网关
route add default gw IP
示例4:删除路由
route del –host 192.168.4.1 dev eth0:1
示例5:查看路由信息
route 或  route -n  (-n 表示不解析名字,列出速度会比route 快)
—————————
3.ARP 管理命令
示例1:查看ARP缓存
arp
示例2: 添加
arp –s IP MAC
示例3: 删除
arp –d IP
—————————
4. ip是iproute2软件包里面的一个强大的网络配置工具,它能够替代一些传统的网络管理工具。例如:ifconfig、route等,
上面的示例完全可以用下面的ip命令实现,而且ip命令可以实现更多的功能.下面介绍一些示例:

4.0 ip命令的语法
ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]]

4.1 ip link set–改变设备的属性. 缩写:set、s

示例1:up/down 起动/关闭设备。
ip link set dev eth0 up
这个等于传统的
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 down
示例2:改变设备传输队列的长度。
参数:txqueuelen NUMBER或者txqlen NUMBER
ip link set dev eth0 txqueuelen 100
示例3:改变网络设备MTU(最大传输单元)的值。
ip link set dev eth0 mtu 1500
示例4: 修改网络设备的MAC地址。
参数: address LLADDRESS
ip link set dev eth0 address 00:01:4f:00:15:f1

4.2 ip link show–显示设备属性.  缩写:show、list、lst、sh、ls、l
-s选项出现两次或者更多次,ip会输出更为详细的错误信息统计。
示例:
ip -s -s link ls eth0
这个命令等于传统的
ifconfig eth0
—————————
5.1 ip address add–添加一个新的协议地址. 缩写:add、a
示例1:为每个地址设置一个字符串作为标签。为了和Linux-2.0的网络别名兼容,这个字符串必须以设备名开头,接着一个冒号,
ip addr add local 192.168.4.1/28 brd + label eth0:1 dev eth0
等价于
ifconfig eth0:5 192.168.4.1/28
ip addr add local 192.168.4.1/28 dev eth0
示例2:
在以太网接口eth0上增加一个地址192.168.20.0,掩码长度为24位(155.155.155.0),标准广播地址,标签为eth0:Alias:
ip addr add 192.168.4.2/24 brd + dev eth1 label eth1:1
这个命令等于传统的: 
ifconfig eth1:1 192.168.4.2/24

5.2 ip address delete–删除一个协议地址. 缩写:delete、del、d
ip addr del 192.168.4.1/24 brd + dev eth0 label eth0:Alias1

5.3 ip address show–显示协议地址. 缩写:show、list、lst、sh、ls、l
ip addr ls eth0

5.4.ip address flush–清除协议地址. 缩写:flush、f
示例1 : 删除属于私网10.0.0.0/8的所有地址:
ip -s -s a f to 10/8
示例2 : 取消所有以太网卡的IP地址
ip -4 addr flush label "eth0″
—————————
6. ip neighbour–neighbour/arp表管理命令
缩写 neighbour、neighbor、neigh、n
命令 add、change、replace、delete、fulsh、show(或者list)

6.1 ip neighbour add — 添加一个新的邻接条目
ip neighbour change–修改一个现有的条目
ip neighbour replace–替换一个已有的条目
缩写:add、a;change、chg;replace、repl
示例1: 在设备eth0上,为地址10.0.0.3添加一个permanent ARP条目:
ip neigh add 10.0.0.3 lladdr 0:0:0:0:0:1 dev eth0 nud perm
示例2:把状态改为reachable
ip neigh chg 10.0.0.3 dev eth0 nud reachable

6.2.ip neighbour delete–删除一个邻接条目
示例1:删除设备eth0上的一个ARP条目10.0.0.3
ip neigh del 10.0.0.3 dev eth0
6.3.ip neighbour show–显示网络邻居的信息. 缩写:show、list、sh、ls
示例1: ip -s n ls 193.233.7.254
193.233.7.254. dev eth0 lladdr 00:00:0c:76:3f:85 ref 5 used 12/13/20 nud
reachable
6.4.ip neighbour flush–清除邻接条目. 缩写:flush、f
示例1: (-s 可以显示详细信息)
ip -s -s n f 193.233.7.254
—————————
7. 路由表管理
7.1.缩写 route、ro、r
7.5.路由表
从Linux-2.2开始,内核把路由归纳到许多路由表中,这些表都进行了编号,编号数字的范围是1到255。另外,
为了方便,还可以在/etc/iproute2/rt_tables中为路由表命名。
默认情况下,所有的路由都会被插入到表main(编号254)中。在进行路由查询时,内核只使用路由表main。

7.6.ip route add — 添加新路由
ip route change — 修改路由
ip route replace — 替换已有的路由
缩写:add、a;change、chg;replace、repl
示例1: 设置到网络10.0.0/24的路由经过网关193.233.7.65
ip route add 10.0.0/24 via 193.233.7.65

示例2: 修改到网络10.0.0/24的直接路由,使其经过设备dummy
ip route chg 10.0.0/24 dev dummy

示例3:
实现链路负载平衡.加入缺省多路径路由,让ppp0和ppp1分担负载(注意:scope值并非必需,它只不过是告诉内核,这个路由要经过网关而不是直连的。实际上,如果你知道远程端点的地址,使用via参数来设置就更好了)。
ip route add default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
ip route replace default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
示例4:
设置NAT路由。在转发来自192.203.80.144的数据包之前,先进行网络地址转换,把这个地址转换为193.233.7.83
ip route add nat 192.203.80.142 via 193.233.7.83

示例5: 实现数据包级负载平衡,允许把数据包随机从多个路由发出。weight
可以设置权重.
ip route replace default equalize nexthop via 211.139.218.145 dev eth0
weight 1 nexthop via 211.139.218.145 dev eth1 weight 1

7.7.ip route delete– 删除路由
缩写:delete、del、d
示例1:删除上一节命令加入的多路径路由
ip route del default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1

7.8.ip route show — 列出路由
缩写:show、list、sh、ls、l

示例1: 计算使用gated/bgp协议的路由个数
ip route ls proto gated/bgp |wc
1413  9891  79010

示例2:
计算路由缓存里面的条数,由于被缓存路由的属性可能大于一行,以此需要使用-o选项
ip -o route ls cloned |wc
159  2543  18707
示例3: 列出路由表TABLEID里面的路由。缺省设置是table
main。TABLEID或者是一个真正的路由表ID或者是/etc/iproute2/rt_tables文件定义的字符串,
或者是以下的特殊值:
all — 列出所有表的路由;
cache — 列出路由缓存的内容。
ip ro ls 193.233.7.82 tab cache
示例4: 列出某个路由表的内容
ip route ls table fddi153

示例5: 列出默认路由表的内容
ip route ls
这个命令等于传统的: route

7.9.ip route flush — 擦除路由表
示例1: 删除路由表main中的所有网关路由(示例:在路由监控程序挂掉之后):
ip -4 ro flush scope global type unicast
示例2:清除所有被克隆出来的IPv6路由:
ip -6 -s -s ro flush cache
示例3: 在gated程序挂掉之后,清除所有的BGP路由:
ip -s ro f proto gated/bgp
示例4: 清除所有ipv4路由cache
ip route flush cache
*** IPv4 routing cache is flushed.

7.10 ip route get — 获得单个路由 .缩写:get、g
使用这个命令可以获得到达目的地址的一个路由以及它的确切内容。
ip route get命令和ip route show命令执行的操作是不同的。ip route
show命令只是显示现有的路由,而ip route get命令在必要时会派生出新的路由。
示例1: 搜索到193.233.7.82的路由
ip route get 193.233.7.82
193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms inr.ac cache mtu 1500 rtt
300
示例2:
搜索目的地址是193.233.7.82,来自193.233.7.82,从eth0设备到达的路由(这条命令会产生一条非常有意思的路由,这是一条到193.233.7.82的回环路由)
ip r g 193.233.7.82 from 193.233.7.82 iif eth0
193.233.7.82 from 193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms
inr.ac/inr.ac
cache

示例1: 通过路由表inr.ruhep路由来自源地址为192.203.80/24的数据包
ip ru add from 192.203.80/24 table inr.ruhep prio 220

示例2:把源地址为193.233.7.83的数据报的源地址转换为192.203.80.144,并通过表1进行路由
ip ru add from 193.233.7.83 nat 192.203.80.144 table 1 prio 320

示例3:删除无用的缺省规则
ip ru del prio 32767

8.7. ip rule show — 列出路由规则
缩写:show、list、sh、ls、l
示例1: 
ip ru ls
0:   from all lookup local
32762: from 192.168.4.89 lookup fddi153
32764: from 192.168.4.88 lookup fddi153
32766: from all lookup main
32767: from all lookup 253
—————————
9. ip maddress — 多播地址管理
缩写:show、list、sh、ls、l
9.3.ip maddress show — 列出多播地址
示例1:
ip maddr ls dummy

9.4. ip maddress add — 加入多播地址
ip maddress delete — 删除多播地址
缩写:add、a;delete、del、d
使用这两个命令,我们可以添加/删除在网络接口上监听的链路层多播地址。这个命令只能管理链路层地址。

示例1: 增加    ip maddr add 33:33:00:00:00:01 dev dummy
示例2: 查看   
ip -O maddr ls dummy
2: dummy
link 33:33:00:00:00:01 users 2 static
link 01:00:5e:00:00:01
示例3: 删除  
ip maddr del 33:33:00:00:00:01 dev dummy
—————————
10.ip mroute — 多播路由缓存管理

10.4. ip mroute show — 列出多播路由缓存条目
缩写:show、list、sh、ls、l

示例1:查看  ip mroute ls
(193.232.127.6, 224.0.1.39)   Iif: unresolved
(193.232.244.34, 224.0.1.40)   Iif: unresolved
(193.233.7.65, 224.66.66.66)   Iif: eth0    Oifs: pimreg
示例2:查看  ip -s mr ls 224.66/16
(193.233.7.65, 224.66.66.66)   Iif: eth0    Oifs: pimreg
9383 packets, 300256 bytes
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11. ip tunnel — 通道配置
缩写 tunnel、tunl

11.4.ip tunnel add — 添加新的通道
ip tunnel change — 修改现有的通道
ip tunnel delete — 删除一个通道
缩写:add、a;change、chg;delete、del、d
示例1:建立一个点对点通道,最大TTL是32
ip tunnel add Cisco mode sit remote 192.31.7.104 local 192.203.80.1 ttl 32

11.4.ip tunnel show — 列出现有的通道
缩写:show、list、sh、ls、l
示例1:  ip -s tunl ls Cisco
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12. ip monitor和rtmon — 状态监视
ip命令可以用于连续地监视设备、地址和路由的状态。这个命令选项的格式有点不同,命令选项的名字叫做monitor,接着是操作对象:
ip monitor [ file FILE ] [ all | OBJECT-LIST ]
示例1: 
rtmon file /var/log/rtmon.log
示例2: 
ip monitor file /var/log/rtmon.log r

Linux库文件的搜索路径

  linux有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍linux库文件,经过搜集和整理linux库文件材料,在这里拿出来和大家分享一下,希望大家看后会有不少收获。
  linux库文件在连接(静态库和共享库)和运行(仅限于使用共享库的程序)时被使用,其搜索路径是在系统中进行设置的。
  一般 Linux 系统把 /lib 和 /usr/lib
两个目录作为默认的库搜索路径,所以使用这两个目录中的库时不需要进行设置搜索路径即可直接使用。对于处于默认库搜索路径之外的库,需要将库的位置添加到库的搜索路径之中。
  设置linux库文件的搜索路径有下列两种方式,可任选其一使用:
  在环境变量 LD_LIBRARY_PATH 中指明库的搜索路径。
  在 /etc/ld.so.conf 文件中添加库的搜索路径。
  将自己可能存放库文件的路径都加入到/etc/ld.so.conf中是明智的选择
  添加方法也极其简单,将linux库文件的绝对路径直接写进去就OK了,一行一个。
  例如:
  /usr/X11R6/lib
  /usr/local/lib
  /opt/lib
  需要注意的是:第二种搜索路径的设置方式对于程序连接时的库(包括共享库和静态库)的定位已经足够了,但是对于使用了共享库的程序的执行还是不
够的。这是因为为了加快程序执行时对共享库的定位速度,避免使用搜索路径查找共享库的低效率,所以是直接读取库列表文件
/etc/ld.so.cache 从中进行搜索的。/
  etc/ld.so.cache 是一个非文本的数据文件,不能直接编辑,它是根据
/etc/ld.so.conf 中设置的搜索路径由 /sbin/ldconfig
命令将这些搜索路径下的共享库文件集中在一起而生成的(ldconfig 命令要以 root
权限执行)。因此,为了保证程序执行时对库的定位,在 /etc/ld.so.conf
中进行了库搜索路径的设置之后,还必须要运行 /sbin/ldconfig 命令更新
/etc/ld.so.cache 文件之后才可以。
  ldconfig
,简单的说,它的作用就是将/etc/ld.so.conf列出的路径下的linux库文件缓存到/etc/ld.so.cache
以供使用。因此当安装完一些库文件,(例如刚安装好glib),或者修改ld.so.conf增加新的库路径后,需要运行一下
/sbin/ldconfig使所有的库文件都被缓存到ld.so.cache中,如果没做,即使库文件明明就在/usr/lib下的,也是不会被使用
的,结果编译过程中抱错,缺少xxx库,去查看发现明明就在那放着,搞的想大骂computer蠢猪一个。
  在程序连接时,对于linux库文件(静态库和共享库)的搜索路径,除了上面的设置方式之外,还可以通过
-L 参数显式指定。因为用 -L
设置的路径将被优先搜索,所以在连接的时候通常都会以这种方式直接指定要连接的库的路径。
  前面已经说明过了,库搜索路径的设置有两种方式:在环境变量
LD_LIBRARY_PATH 中设置以及在 /etc/ld.so.conf
文件中设置。其中,第二种设置方式需要 root 权限,以改变 /etc/ld.so.conf
文件并执行 /sbin/ldconfig 命令。而且,当系统重新启动后,所有的基于 GTK2
的程序在运行时都将使用新安装的 GTK+ 库。不幸的是,由于 GTK+
版本的改变,这有时会给应用程序带来兼容性的问题,造成某些程序运行不正常。为了避免出现上面的这些情况,在
GTK+
及其依赖库的安装过程中对于linux库的搜索路径的设置将采用第一种方式进行。
  这种设置方式不需要 root 权限,设置也简单:
  $ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/gtk/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  可以用下面的命令查看 LD_LIBRAY_PATH 的设置内容:
  $ echo $LD_LIBRARY_PATH
  至此,库的两种设置就完成了。

内存开始1M地址的介绍

存储器(仅指内存)分为rom和ram,在物理上是独立的器件,cpu操作他们时,都做为内存来处理,把他们总的看作一个若干存储单元构成的逻辑存储器,这个逻辑存储器就是我们所说的内存地址空间
8086的内存地址空间分布如下:
0x00000-0x9ffff 为主存(ram)
0xa0000-0xbffff为显存地址空间
0xc0000-0xfffff为各类rom地址空间
bios(各个部件的,包括主板,显卡,网卡等)使用rom存储,所以存储在第三段地址空间中,cpu上电后会把cs=0xffff,ip=0,此地址在rom中,ffff:0处有一跳转指令,cpu执行后,转去执行bios中的硬件系统检测和初始化程序,初始化程序会建立中断向量表,仅把rom中中断处理程序的入口地址登记到中断向量表中,硬件系统检测和初始化完成后,则会调用int
19h进行操作系统的启动
中断向量表不是内存的前一兆空间,而是1k。
rom中的数据不会被加载或拷贝到主存(ram)中的,会直接寻址,因为他处在内存地址空间中,rom不是内存的说法好像是不正确的,内存是指内部存储器,与硬盘和磁盘等外部存储器相对而言,内存应该和ram不等同
如果你的ram超过1m的大小,实模式下,ram应该不会被完全使用,因为没有多与的逻辑地址空间供他们使用

linux用户空间和内核空间之细说

从以上几讲我们知道,Linux简化了分段机制,使得虚拟地址与线性地址总是一致,因此,Linux的虚拟地址空间也为0~4G。Linux内核将这4G字节的空间分为两部分。将最高的1G字节(从虚拟地址0xC0000000到0xFFFFFFFF),供内核使用,称为"内核空间"。而将较低的3G字节(从虚拟地址0x00000000到0xBFFFFFFF),供各个进程使用,称为"用户空间)。因为每个进程可以通过系统调用进入内核,因此,Linux内核由系统内的所有进程共享。于是,从具体进程的角度来看,每个进程可以拥有4G字节的虚拟空间。
Linux使用两级保护机制:0级供内核使用,3级供用户程序使用。从图中可以看出(这里无法表示图),每个进程有各自的私有用户空间(0~3G),这个空间对系统中的其他进程是不可见的。最高的1GB字节虚拟内核空间则为所有进程以及内核所共享。
1.虚拟内核空间到物理空间的映射
内核空间中存放的是内核代码和数据,而进程的用户空间中存放的是用户程序的代码和数据。不管是内核空间还是用户空间,它们都处于虚拟空间中。读者会问,系统启动时,内核的代码和数据不是被装入到物理内存吗?它们为什么也处于虚拟内存中呢?这和编译程序有关,后面我们通过具体讨论就会明白这一点。
虽然内核空间占据了每个虚拟空间中的最高1GB字节,但映射到物理内存却总是从最低地址(0x00000000)开始。对内核空间来说,其地址映射是很简单的线性映射,0xC0000000就是物理地址与线性地址之间的位移量,在Linux代码中就叫做PAGE_OFFSET。


我们来看一下在include/asm/i386/page.h中对内核空间中地址映射的说明及定义:
/*
* This handles the memory map.. We could make this a config
* option, but too many people screw it up, and too few need
* it.
*
* A __PAGE_OFFSET of 0xC0000000 means that the kernel has
* a virtual address space of one gigabyte, which limits the
* amount of physical memory you can use to about 950MB.
*
* If you want more physical memory than this then see the CONFIG_HIGHMEM4G
* and CONFIG_HIGHMEM64G options in the kernel configuration.
*/

#define __PAGE_OFFSET (0xC0000000)
……
#define PAGE_OFFSET ((unsigned long)__PAGE_OFFSET)
#define __pa(x) ((unsigned long)(x)-PAGE_OFFSET)
#define __va(x) ((void *)((unsigned long)(x)+PAGE_OFFSET))
源代码的注释中说明,如果你的物理内存大于950MB,那么在编译内核时就需要加CONFIG_HIGHMEM4G和CONFIG_HIGHMEM64G选项,这种情况我们暂不考虑。如果物理内存小于950MB,则对于内核空间而言,给定一个虚地址x,其物理地址为"x-
PAGE_OFFSET",给定一个物理地址x,其虚地址为"x+ PAGE_OFFSET"。
这里再次说明,宏__pa()仅仅把一个内核空间的虚地址映射到物理地址,而决不适用于用户空间,用户空间的地址映射要复杂得多。
2.内核映像
在下面的描述中,我们把内核的代码和数据就叫内核映像(kernel
image)。当系统启动时,Linux内核映像被安装在物理地址0x00100000开始的地方,即1MB开始的区间(第1M留作它用)。然而,在正常运行时,
整个内核映像应该在虚拟内核空间中,因此,连接程序在连接内核映像时,在所有的符号地址上加一个偏移量PAGE_OFFSET,这样,内核映像在内核空间的起始地址就为0xC0100000。
例如,进程的页目录PGD(属于内核数据结构)就处于内核空间中。在进程切换时,要将寄存器CR3设置成指向新进程的页目录PGD,而该目录的起始地址在内核空间中是虚地址,但CR3所需要的是物理地址,这时候就要用__pa()进行地址转换。在mm_context.h中就有这么一行语句:
asm volatile("movl %0,%%cr3": :"r" (__pa(next-&gt;pgd));
这是一行嵌入式汇编代码,其含义是将下一个进程的页目录起始地址next_pgd,通过__pa()转换成物理地址,存放在某个寄存器中,然后用mov指令将其写入CR3寄存器中。经过这行语句的处理,CR3就指向新进程next的页目录表PGD了。