Linux目录结构是Linux学习者必须了解的知识,Linux的目录与Windows又有很大的不同,所以搞清楚Linux目录结构是关键。
(部分转自ChinaBytel)
linux有四种基本文件系统类型:普通文件、目录文件、连续文件和特殊文件。可以用file命令来识别。
普通文件:如文本文件、c语言源代码、shell脚本等,可以用cat、less、more、vi等来察看内容,用mv来改名。
目录文件:包括文件名、子目录名及其指针。可以用ls列出目录文件
链接文件:是指向一索引节点的那些目录条目,用ls来查看时,链接文件的标志用l开头,而文件后以"->"指向所链接的文件
特殊文件:如磁盘、终端、打印机等都在文件系统中表示出来,常放在/etc目录内。例如:软驱A称为/dev/fd0,/dev/had来自第一硬 盘。
. / /目录也称为根目录,位于linux文件系统目录结构的顶层。在很多系统中的唯一分区。如果还有其他分区,必须挂在到/目录下某个位置。整个目录结构呈树型结构,因此也称为目录树。 2. bin bin目录为命令文件目录,也称为二进制目录。包含了供系统管理员及普通用户使用的重要的linux命令和二进制(可执行)文件,包含shell解释器等,该目录不能包含子目录。 3. boot boot目录,该目录中存放系统的内核文件和引导装载程序文件。例如:RHEL5的内核文件:vmlinuz-2.6.18-8.el5xen。 4. dev dev目录,也称设备(device)文件目录,存放连接到计算机上的设备(终端、磁盘驱动器、光驱及网卡等)的对应文件,包括字符设备和块设备等。 5. etc etc目录存放系统的大部分配置文件和子目录。X Window系统的文件保存在/etc/X11子目录中,与网络有关的配置文件保存在/etc/sysconfig子目录中。该目录下的文件由系统管理员来使用,普通用户对大部分文件有只读权限。 6. home home目录中包含系统上各个用户的主目录,子目录名称即为各用户名。 7. lib lib目录下存放了各种编程语言库。典型的linux系统包含了C、C++和FORTRAN语言的库文件。用好这些语言开发的应用程序可以是使用这些库文件。这就使软件开发者能够利用那些预先写好并测试过的函数。/lib目录下的库映像文件可以用来启动系统并执行一些命令。目录/lib/modules包含了可加载的内核模块。/lib目录存放了所有重要的库文件,其他的库文件爱你则大部分存放在/usr/lib目录下。 8. lost+found lost+found目录,在EXT2或EXT3文件系统中,当系统意外崩溃或机器意外关机,产生的一些文件碎片放在这里。在系统启动的过程中fsck工具会检查这里,并修复已经损坏的文件系统。有时系统发生问题,有很多的文件被移到这个目录中,可能会用手工的方法来修复,或者移动文件到运来的位置上。 9. opt opt目录表示的是可选择的意思,有些软件包也会被安装在这里,某些第三方应用程序通常安装在这个目录。 10. root root目录为系统管理员的主目录。 11. usr usr目录是linnux系统中最大的系统之一,很多系统中,该目录是最为独立分区挂载的。该目录中主要存放不经常变化的数据,以及系统下安装的应用程序目录。 12. mnt mnt目录主要用来临时挂载文件系统,为某些设备提供默认挂载点,如floppy,cdrom。这样当挂载了一个设备如光驱时,就可以通过访问目录/mnt/cdrom下的文件来访问相应的光驱上的文件了。 13. proc proc目录是一个虚拟的文件系统,该目录中的文件是内存中过的映像。可以通过查看该目录中的文件过去有关系统硬件运行的详细信息,例如使用more或者less命令查看/proc/interrupts文件以获取硬件中断(IRQ)信息,查看/proc/cpuinfo文件以获取CPU的型号、主频等信息。 14. sbin sbin目录下保存系统管理员或者root用户的命令文件。/usr/sbin存放了应用软件,/usr/local/sbin存放了通用的根用户权限的命令。 . / /目录也称为根目录,位于linux文件系统目录结构的顶层。在很多系统中的唯一分区。如果还有其他分区,必须挂在到/目录下某个位置。整个目录结构呈树型结构,因此也称为目录树。 2. bin bin目录为命令文件目录,也称为二进制目录。包含了供系统管理员及普通用户使用的重要的linux命令和二进制(可执行)文件,包含shell解释器等,该目录不能包含子目录。 3. boot boot目录,该目录中存放系统的内核文件和引导装载程序文件。例如:RHEL5的内核文件:vmlinuz-2.6.18-8.el5xen。 4. dev dev目录,也称设备(device)文件目录,存放连接到计算机上的设备(终端、磁盘驱动器、光驱及网卡等)的对应文件,包括字符设备和块设备等。 5. etc etc目录存放系统的大部分配置文件和子目录。X Window系统的文件保存在/etc/X11子目录中,与网络有关的配置文
一 数字数据—数字信号
编码类型:不归零电平 (NRZ-L),,不归零反相(NRZ-I),双极性交替传号翻转(AMI),伪三元码,曼彻斯特,差分曼彻斯特,双极性8零替换(B8ZS),高密度3零码双极性(HDB3)
二 模拟数据—数字信号
比特率= 采样频率 × 采样位数
三 数字数据—模拟信号
调制技术:
(1)幅移键控 (ASK)
(2)频移键控(FSK):BFSK,MFSK
(3)相移键控(PSK):BPSK,DPSK,QPSK/OQPSK,MPSK
(4)正交调幅(QAM)
四 模拟数据—模拟信号
调制类型:调幅(AM),调频(FM),调相(PM)
上篇报告中提到的回归模型是判别模型,也就是根据特征值来求结果的概率。形式化表示为,在参数确定的情况下,求解条件概率。通俗的解释为在给定特征后预测结果出现的概率。
比如说要确定一只羊是山羊还是绵羊,用判别模型的方法是先从历史数据中学习到模型,然后通过提取这只羊的特征来预测出这只羊是山羊的概率,是绵羊的概率。换一种思路,我们可以根据山羊的特征首先学习出一个山羊模型,然后根据绵羊的特征学习出一个绵羊模型。然后从这只羊中提取特征,放到山羊模型中看概率是多少,再放到绵羊模型中看概率是多少,哪个大就是哪个。形式化表示为求(也包括,y是模型结果,x是特征。
利用贝叶斯公式发现两个模型的统一性:
由于我们关注的是y的离散值结果中哪个概率大(比如山羊概率和绵羊概率哪个大),而并不是关心具体的概率,因此上式改写为:
其中称为后验概率,称为先验概率。
由,因此有时称判别模型求的是条件概率,生成模型求的是联合概率。
常见的判别模型有线性回归、对数回归、线性判别分析、支持向量机、boosting、条件随机场、神经网络等。
常见的生产模型有隐马尔科夫模型、朴素贝叶斯模型、高斯混合模型、LDA、Restricted Boltzmann Machine等。
这篇博客较为详细地介绍了两个模型:
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=248173&do=blog&id=227964
2高斯判别分析(Gaussian discriminant analysis)1) 多值正态分布
多变量正态分布描述的是n维随机变量的分布情况,这里的变成了向量,也变成了矩阵。写作