2009年2月26日星期四

一家三口两三事

转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_50bddc800100cm6w.html

老公的新手机
新年,在我明目张胆地问老公要压岁钱和新年礼物,被拒后,他公然为自己买了个新手机。新手机还是个山寨机,声音那叫一个敞亮。从小我就有个心愿,在郊游的时候,要能带个录音机,边听歌边爬山,人生还有比这惬意的事吗?看到这个手机,我想我的心愿了了。新手机的屏幕也好大,男同事们跟我说过,为什么男人喜欢用大屏幕手机呢?因为这样他们就能随时随地看黄色小说和黄色视频了!呵呵,真是居家旅游、开会加班的必备佳品呀!
新手机设计很贴心,有许多新功能,其中最体贴的是,当充电的时候,你一插上电,就会有一个很嗲的女声:"老板您好,您的手机开始充电了",您说这不是气人嘛!可是,要知道,一般大伙儿充电,都是晚上临睡前,放在床头的,于是三更半夜,就被贞子的声音吓醒:大爷,您的手机充好电啦。嘻嘻,当然,这个声音是我啦,谁叫老公每次听到那个很嗲的女声,都很受用地向我得瑟呢!

豆子的新烦恼
过年了,豆子长大了一岁,也有了新的烦恼。他在幼儿园有个好朋友,是个小女孩,如何维系好和异性的关系,他很焦虑,遇到感情问题,自然要讨教妈妈。他问我:"妈妈,好奇怪呦,怎么XXX一天对我好,一天对我不好呢?还有,为什么XXX欺负了我,把我的手都弄破了,还老怪我呢?"我轻描淡写地告诉他:"女人都是这样啦,小女孩也不例外呀!",老公接着很负责任地继续教育:"是呀,豆子,你没发现,你妈也是这样呀?我从来就搞不清楚,哪一天你妈就喜欢你老爸我了,哪一天你妈又好嫌我了!"我赞许地望着老公,他终于深深领会到人生的真谛了,是呀,人生嘛,就是要这样充满未知挑战,跌宕起伏,才刺激有趣呀!

豆子好像很快就理解了这个人生真谛,而且还找到了应对方法。第二天,我带他去公园玩,正好碰上了那个小女孩,两个小朋友玩了一会,人家就去旁边画画了,我奚落豆子:"人家不和你玩喽!"豆子晃了晃大脑袋,胸有成竹地说:"没事,她过会儿就会来再找我玩,她离了我不行!"。说完,就满头大汗地从我身边呼啸而过,继续和别的小朋友疯跑撕打去了。

好看的新动画片
过年下雨,于是在家陪豆子看《喜羊羊和灰太狼》的动画片,我问他:"红太狼是谁呀?",豆子头也不抬,答曰"同学",还强调一句:女同学!我惊讶地问:"它们也上幼儿园呀?",豆子依然很平静地回答:"对,它们上课的内容就是抓羊!"我大惊失色!后来看了电影版《喜洋洋和灰太狼》,其实红太狼是灰太狼的老婆!自然也不上什么幼儿园!我问豆子:"怎么是老婆呀,不是同学吗?",豆子目不转睛地盯着屏幕,百忙之中很不耐烦地回答:"同学久了,日久生情,就好上了呗!这都不知道!"
电影里,红太狼责骂灰太郎:"你这个老爸是怎么当的!我们的小狼宝宝,从生下来,就没有吃过烤全羊!"豆子立即对老公怒目而视:"你这个老爸是怎么当的!我也从来没有吃过烤全羊!"。老公暴跳如雷,说:"你小子还不幸福呀,天天肯德基、麦当劳,还有牛排披萨,北京、深圳、香港迪斯尼也去过了,还想怎么样呀!反了你的!"。豆子立即吓得钻进我怀里,指着老公说:"妈妈,那个就是叫做"爸爸"的凶狠的动物,千万不要被他发现呦!"

修理豆子的新办法
过新年,豆子天天叫嚷着要出去玩,要买玩具,而金融危机下的老公,囊中羞涩,连吃个98块钱的"猪肚包鸡",都想着要多叫几个朋友好一起还个人情,自然对于豆子的无理要求,是又打又骂。一天晚上,豆子悄悄跟我说:"妈妈,老爸好傻耶,其实他不用打我骂我,只要做一件事情,我就立刻会乖乖的!"我也很好奇,问他:"什么办法呀?"他在一再要我保证不告诉老公的前提下,终于说出来了:"就是扣我的压岁钱呀!"(小家伙从爷爷奶奶姑姑那里得到了1000块压岁钱)。呵呵,老公呀老公,这样又能拿钱又能制服儿子的办法,你咋就想不到呢?看来在以后斗智斗勇的父子大战,你要落败喽!

老公的新理论
一天,我们一家三口出去吃饭,服务员问我:"喝什么茶呢?"我说:"能不能不喝茶呀?",瞧我多会过日子呀!过了会儿,老公打完电话进来(估计是个融资几百万的电话呦,嘻嘻!)立即怒斥服务员:"怎么连茶都没倒!"服务员委屈地说:"这位小姐说不喝茶呀!"。老公立即心疼的劝慰我说:"现在是物质极大丰富的年代呀!"然后大声吩咐服务员:"来壶铁观音!"服务员很有眼力架,不失时机地提醒道:"铁观音两元一位!"老公很镇定地回答道:"噢,那就绿茶吧(绿茶一元一位),我每次都喝铁观音,今天也尝尝绿茶吧!"哈哈,绿茶这个物质大概更极大丰富吧!

linux下编译打包生成deb

配置基础开发环境GCC
刚装好的系统中已经有GCC了,但是这个GCC几乎什么文件都不能编译,因为缺少一些必须的头文件,所以要安装build-essential这个软件包:
sudo apt-get install build-essential

安装GTK/GNOME开发环境
安装GTK环境只要安装一个libgtk2.0-dev就可以了,而安装gnome开发环境的话,需要装gnome-core-devel,它包含GTK开发包。
但在一般情况下,我们需要有一个ide开发环境,需要帮助文件,于是我们安装
sudo apt-get install gnome-devel gnome-dev-doc

根据软件包的不同可能还存在对其他软件包的依赖,根据错误提示进行安装所需软件包
sudo apt-get install dpkg-dev dh-make debhelper fakeroot gnupg pbuilder

制作DEB软件包
解压后进入源码包目录,执行
./configure
make
sudo checkinstall -D make install
或(因为软件包的执行标准不同)
dpkg-buildpackage –rfakeroot

执行完毕后deb软件包就会出现在这个目录里面了。

附:
checkinstall是一个deb打包程序,安装:sudo apt-get install checkinstall

使用:一般需要编译的程序是/.configure;make;make install 三步
checkinstall就是在该makeinstall的时候使用,取代实际安装,而生成为deb包的。

在./configure ,make以后
checkinstall
然后会出现
The package documentation directory ./doc-pak does not exist.
Should I create a default set of package docs? [y]:
的提示,选n,自己输入deb包的描述,输入一个空行结束

然后会出现
0 - Maintainer: [ jarlyyn@Home ]
1 - Summary: [ Package created with checkinstall 1.6.0 ]
2 - Name: [ syncevolution ]
3 - Version: [ 0.4 ]
4 - Release: [ 1 ]
5 - License: [ GPL ]
6 - Group: [ checkinstall ]
7 - Architecture: [ i386 ]
8 - Source location: [ syncevolution-0.4 ]
9 - Alternate source location: [ ]
10 - Requires: [ ]

按需要选取相应数字编辑你需要改变的项目,当然,如果你什么都不需要改变也可以

然后输入回车,开始生成deb包。

2009年2月25日星期三

linux中单引号和双引号的区别

在学习shell命令时,经常会分不清什么时候使用双引号什么时候使用单引号,或者认为没区别无所谓.
其实,还是有区别的:
单引号和双引号都能关闭shell对特殊字符的处理。不同的是,双引号没有单引号严格,单引号关闭所有有特殊作用的字符,而双引号只要求shell忽略大多数,具体的说,就是①美元符号②反引号③反斜杠,这3种特殊字符不被忽略。
不忽略美元符号意味着shell在双引号内部也进行变量名替换。

举例说明:
比如我定义一个变量name=bane,那么echo $name的结果就是bane;
将变量name放到双引号中,如:echo "the name is $name",结果会是the name is
bane.
将变量name放到单引号中,如:echo 'the name is $name',结果会是the name is
$name.

对比一下,在双引号中引用的是变量的值,单引号中则是单纯的字串!

磁盘与文件系统

目前,UNIX的文件系统有很多种实现,例如UFS(基于BSD的UNIX文件系统)、ext3、ext4、ZFS和Reiserfs等等。

不论哪一种文件系统,总是需要存储数据。硬盘的最小存储单位是扇区,数据所存储的最小单位则不是扇区,因为用扇区来存储效率就太低了。一个扇区只有512字节,而磁头是一个扇区一个扇区地读取,也就是说,如果文件是10MB,那么为了读这个文件,磁头必须要进行读取20480次。这样效率是极其低下的。


逻辑块

为了提高效率,就有了逻辑块(Block)的概念,也可以叫做数据块。逻辑块是在分区进行文件系统的格式化时所指定的"最小存储单位",这个最小存储单位是以扇区为基础的,所以逻辑块的大小总是扇区的2的n次方倍。此时,磁头可以一次读取一个块,这样效率可就高了!

逻辑块的规划是很有学问的,并不是越大越好,因为一个逻辑块最多也只能容纳一个文件(在Linux的ext2中),所以如果逻辑块被规划的太大,那么会很浪费磁盘空间。举个例子,如果一个逻辑块为4KB,而有一个文件只有0.1KB大小,而这个小文件仍然要占用一个逻辑块,因此就会浪费3.9KB的空间。

所以,在规划磁盘时,需要考虑到主机的用途。比如BBS主机,由于文章短小,文件较小,那么逻辑块分配的小一点好。如果主机主要用在存储大容量的文件,那么考虑到使用效率,还是逻辑块大一点好!

磁盘的组成

我们可以把一个磁盘分成一个或多个分区。每个分区可以包含一个文件系统。

我们下面要描述一个分层细化的过程,请您集中精力来随我思考:

1 磁盘是由一个一个分区组成的,即磁盘=分区+分区+分区…

2 每一个分区内都有一个文件系统,且一个分区内有且仅有一个文件系统。

3
每个分区内都依次包含这些内容:自举块(也叫引导块),超级块,柱面组0,柱面组1,…柱面组n。即分区=自举块+超级块+柱面组(若干)

4
每个柱面组又包括了这些内容:超级块副本,配置信息,i节点图(记录哪些i节点可用),块位图(记录哪些块是否可用),i节点(许多),数据块(也叫逻辑块)

好了,你应该可以根据1,2,3,4在脑海里构造出一张分层图了,如果你把它画出来,对你记忆i节点的概念会更有好处。

超级块

超级块(superblock)的作用是存储文件系统的大小、空的和填满的块,以及它们各自的总数和其他诸如此类的信息。要使用一个分区来进行数据访问,那么第一个要访问的就是超级块。所以,如果超级块坏了,那磁盘也就基本没救了。

i节点

下面要讲到i节点,就不能不提提Linux的安全性。由于Linux操作系统是一个多用户、多任务的环境,为了保护每个用户所拥有数据的隐密性,就将每个文件分成了两个部分来存储:一个是文件的属性,另一个则是文件的内容。

i节点(iinode)就是用来存储文件的属性的;而数据块(逻辑块)是用来存储文件的内容的!

如果要格式化一个分区,就要指定inode的大小和块的大小才行!更通俗的说,一个ext2文件系统是一定要包括inode表与块区域这两个部分的!

至于块,我在前面提到过,它也叫逻辑块,还叫数据块,它是数据存储的最小单位。

而inode"记录文件属性以及文件内容放置在哪一个块内"的信息,更通俗的说,inode除了包含文件的属性之外,还包括一个指针,这个指针就指向文件内容放置的数据块的位置,好让操作系统可以方便的去读取文件内容。

在inode中一般包括了这样一些文件属性信息:
文件的拥有者和所属用户组;
文件的访问权限设定;
文件的类型;
文件的访问、修改等时间
文件的大小;
文件的各种标志,如SUID和SGID等;
指向文件内容数据块的指针。

一个inode的大小通常为128字节。(在ext4中这个知识将被颠覆,ext4中的inode大小将扩展到256字节)

好,下面就来看看到底我们怎么利用inode来管理文件呢?

目录

先来看看有关目录操作的细节:

如果我们建立了一个目录,那么系统会分配给该目录一个inode和至少一个块。这个inode就记录该目录的相关属性,并将其中的指针指向分配的那个数据块。而所分配的块内则记录了这个目录下的相关文件(和子目录)的关联性,更通俗的说,目录块中存储了一个包括三列的表,三列分别为:inode,文件名或目录名,指向数据块的指针。

我们用vi命令来查看一下一个目录的内容到底是什么:(当然这只是用户看到的,和文件系统的底层实现是不同的。)
"
============================================================================
" Netrw Directory Listing (netrw
v109)
" /rocrocket/PSB/home/git27
" Sorted by name
" Sort sequence:
[\/]$,\.h$,\.c$,\.cpp$,\.[a-np-z]$,*,\.info$,\.swp$,\.o$\.obj$,\.bak$
" Quick Help: <F1>:help -:go up dir D:delete R:rename s:sort-by
x:exec
"
============================================================================
../
./
.git/
roc.c

双引号开头的是注释部分,而后紧跟着四个项,前两个是任何目录都固有的"上级目录"和"当前目录",而后是一个隐藏目录.git,最后是一个当前目录下的文件roc.c。可见,一个目录其实也是一个文件,只不过它其中不存储用户数据,而是存储目录下的文件和子目录列表。

如果在Linux中新建一个普通文件,则系统会为该文件分配至少一个inode与相对于该文件大小的块数量。例如,假设一个块为4KB,要建一个100KB的文件,则Linux将分配一个inode与25个块来存储该文件。

有一点要特别!特别!特别!提醒的是:inode本身并不记录文件名,而是记录文件的相关的属性(在上文提到过的那些属性),文件名则记录在目录所属的块区域。正因为这个原因,使得如果Linux读取一个文件的内容,就要先由根目录/获取该文件的上层目录所在的inode,再由该目录所记录的的文件关联性获取该文件的inode,最后通过inode内提供的块指针来获取最终的文件内容。

链接计数

而当谈到链接数的时候,这里我还要提出一些概念和几个规律性的结论:

每个i节点中都存有一个链接计数,其值是指向该i节点的目录项数。

只有当链接技术减少到0时,才可删除该文件(也就是释放该文件占有的数据块)

能够增加链接数的链接为硬链接。

软链接也叫符号链接,它的inode的文件类型是S_IFLNK。它只是存储了另一个文件的路径和名称而已。

任何一个叶目录(不包含任何其他目录的目录)的链接计数总是2,数值2来自于命名该目录的目录项以及在该目录中的.项。

父目录中的每一个子目录都会使该父目录的链接计数增1。

精彩引文

最后给出csdn网上qxp网友的一段关于软链接和硬链接的评论,很不错:

我们知道unix文件大致可以分为这样三部分:目录(文件名),inode 和数据区。

对于复制来说,不仅仅创建了新的目录项(文件名),新的inode,还复制了该文件的所有数据;

而硬连结则仅仅创建了新的目录项,并且在目录项中相应的inode编号被连结到相应的文件的inode编号,同时,该文件的inode引用计数加1;

这样,你删除原来的文件时候,文件数据并不会被删除,因为inode结点引用计数>0,所以,通过硬连结还能继续访问。

换句话说,硬连接使得该文件存在另外一个别名,也就是另外一个入口。

顺便说一下软连结,就是符号连结,其实就相当于是windows下的快捷方式。

创建了一个新的目录项,一个新的inode,只不过数据区里放的是被引用的文件路径和名称。

关于inode和目录的一点优秀评论:一个文件系统维护了一个索引节点的数组,每个文件或目录都与索引节点数组中的唯一的元素对应。每个索引节点在数组中的索引号,称为索引节点号。linux文件系统将文件索引节点号和文件名同时保存在目录中,所以,目录只是将文件的名称和它的索引节点号结合在一起的一张表,目录中每一对文件名称和索引节点号称为一个连接。

参考文献

本文参考《鸟哥的Linux私房菜》和《UNIX高级环境编程》;

更多信息可以查看:
http://baike.baidu.com/view/1097021.htm
http://security.zdnet.com.cn/security_zone/2008/1218/1284126.shtml

Linux启动过程详解

启动第一步--加载BIOS

当你打开计算机电源,计算机会首先加载BIOS信息,BIOS信息是如此的重要,以至于计算机必须在最开始就找到它。这是因为BIOS中包含了CPU的相关信息、设备启动顺序信息、硬盘信息、内存信息、时钟信息、PnP特性等等。在此之后,计算机心里就有谱了,知道应该去读取哪个硬件设备了。

启动第二步--读取MBR

众所周知,硬盘上第0磁道第一个扇区被称为MBR,也就是Master Boot
Record,即主引导记录,它的大小是512字节,别看地方不大,可里面却存放了预启动信息、分区表信息。

系统找到BIOS所指定的硬盘的MBR后,就会将其复制到0×7c00地址所在的物理内存中。其实被复制到物理内存的内容就是Boot
Loader,而具体到你的电脑,那就是lilo或者grub了。

启动第三步--Boot Loader

Boot Loader
就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核做好一切准备。

Boot Loader有若干种,其中Grub、Lilo和spfdisk是常见的Loader。

我们以Grub为例来讲解吧,毕竟用lilo和spfdisk的人并不多。

系统读取内存中的grub配置信息(一般为menu.lst或grub.lst),并依照此配置信息来启动不同的操作系统。

启动第四步--加载内核

根据grub设定的内核映像所在路径,系统读取内存映像,并进行解压缩操作。此时,屏幕一般会输出"Uncompressing
Linux"的提示。当解压缩内核完成后,屏幕输出"OK, booting the kernel"。

系统将解压后的内核放置在内存之中,并调用start_kernel()函数来启动一系列的初始化函数并初始化各种设备,完成Linux核心环境的建立。至此,Linux内核已经建立起来了,基于Linux的程序应该可以正常运行了。

启动第五步--用户层init依据inittab文件来设定运行等级

内核被加载后,第一个运行的程序便是/sbin/init,该文件会读取/etc/inittab文件,并依据此文件来进行初始化工作。

其实/etc/inittab文件最主要的作用就是设定Linux的运行等级,其设定形式是":id:5:initdefault:",这就表明Linux需要运行在等级5上。Linux的运行等级设定如下:

0:关机

1:单用户模式

2:无网络支持的多用户模式

3:有网络支持的多用户模式

4:保留,未使用

5:有网络支持有X-Window支持的多用户模式

6:重新引导系统,即重启

关于/etc/inittab文件的学问,其实还有很多,在后序文章中设计到的,卖个关子,敬请期待,呵呵

启动第六步--init进程执行rc.sysinit

在设定了运行等级后,Linux系统执行的第一个用户层文件就是/etc/rc.d/rc.sysinit脚本程序,它做的工作非常多,包括设定PATH、设定网络配置(/etc/sysconfig/network)、启动swap分区、设定/proc等等。如果你有兴趣,可以到/etc/rc.d中查看一下rc.sysinit文件,里面的脚本够你看几天的:P

启动第七步--启动内核模块

具体是依据/etc/modules.conf文件或/etc/modules.d目录下的文件来装载内核模块。

启动第八步--执行不同运行级别的脚本程序

根据运行级别的不同,系统会运行rc0.d到rc6.d中的相应的脚本程序,来完成相应的初始化工作和启动相应的服务。

启动第九步--执行/etc/rc.d/rc.local

你如果打开了此文件,里面有一句话,读过之后,你就会对此命令的作用一目了然:

# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.

rc.local就是在一切初始化工作后,Linux留给用户进行个性化的地方。你可以把你想设置和启动的东西放到这里。

启动第十步--执行/bin/login程序,进入登录状态

此时,系统已经进入到了等待用户输入username和password的时候了,你已经可以用自己的帐号登入系统了。:)

===

漫长的启动过程结束了,一切都清静了…

其实在这背后,还有着更加复杂的底层函数调用,等待着你去研究…

本文参考:

http://bbs.chinaunix.net/thread-835918-1-1.html

http://hi.baidu.com/fembed/blog/item/b9f0881f51145866f624e4be.html

http://baike.baidu.com/view/9485.htm

printf函数小技巧:用变量控制宽度

在chinaUnix上看到了一个帖子,是关于printf函数的一个小技巧,即用变量可以控制输出宽度。

这个技巧不错,留下,以后未必能用上。 呵呵

原帖地址为:http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=1327871

我自己总结了一下,看例子吧:
#include<stdio.h>

int main()
{
int a1=55;
int a2=99;
int b=10;
printf("%*d%*d\n",b,a1,b,a2);
return 0;
}

你可以知道了吧,%d中间加*就可以用后面的变量来控制输出宽度了,即b就是来控制宽度的!

linux man命令

刚接触linux的时候,都会使用man来查阅一些命令的帮助信息。但是也都只是使用"man
命令名称"这样简单的格式。其实,man还有不少其他小技巧,在这和大家分享一下。

1
当你列出write时,它可能代表了Linux里的用户命令或系统调用,如果我只是想了解write这个系统调用的作用,而对write命令的命令格式没有兴趣,那么我该如何告诉man呢?

man命令后面可以加一个数字参数,表示具体的范围定位:


数字"1"表示用户命令

数字"2"表示系统调用

数字"3"表示C语言库函数

数字"4"表示设备或特殊文件

数字"5"表示文件格式和规则

数字"6"表示游戏及其他

数字"7"表示宏、包及其他杂项

数字"8"表示系统管理员相关的命令

知道了这些,我就可以用man 2 write来查看关于write系统调用的帮助信息了。

再举几个例子,比如你man
named,你观察屏幕左上角会发现NAMED(8)的字样,这就说明这个named是包含在"系统管理员相关的命令"之中的。

再比如man yum.conf,你会发现yum.conf(5)
,我想你现在应该知道它的寓意了。下次你可以直接man
5再加一个配置文件,来查查这个文件的配置方法了。

2
给大家推荐一个man的非常好的网站,http://www.linuxmanpages.com/,在这里有非常全的Linux的man信息,你可以分1-8来查看相应的manual
page!

3 我的这些man信息都存在Linux系统的哪里?

[root@wupengchong ~]# manpath
/usr/kerberos/man:/usr/local/share/man:/usr/share/man/en:/usr/share/man

用manpath命令就可以看到了,当你man的时候,man会到如上这些路径去寻找对应的帮助信息。如果没有的话,那么man会抱怨:

[root@wupengchong ~]# man rocrocket
No manual entry for rocrocket

呵呵

4 如何重新建立man的数据库?

使用makewhatis命令就可以!

5 既然有man数据库,我是否可以像搜索引擎那样搜出里面的关键字?

可以。这样做:

$man -k roc

使用man的-k选项,就可以列出所有包含roc字符串的man帮助信息。

其实,更深一步,man -k和apropos命令作用相同。你完全可以用apropos
roc来代替man -k roc。

其实apropos是一个脚本文件,它不是ELF可执行文件。所以你完全可以用vi
/usr/bin/apropos看看它到底是如何实现都。呵呵llll