Linux的确实挺复杂的

C语言与CPP编程 2024-03-11 08:30

最近有小伙伴说没有收到当天的文章推送,这是因为微信改了推送机制,有一部分小伙伴刷不到当天的文章,一些比较实用的知识和信息,错过了就是错过了,建议大家加个星标⭐️,就能第一时间收到推送



前言

Linux 的优秀之处自然不必多说。

如果将操作系统比作一辆汽车,那 Linux 就是一辆性能出色的多功能越野车,上山下海飞天无所不能。

如果你拥有了它,一定不会只满足于驾驶它上下班,不能只会挂挡、踩油门和控制方向之类的基本操作。我们想充分了解并掌握它,挖掘其更多潜能。但是,这个过程有相当的难度。

Linux 系统编程的难点

  • 对于有一定 Linux 开发基础希望进阶学习 Linux 系统编程的开发人员来说,其难点在于,Linux 所囊括的技术点繁杂,往往不知从何下手。

  • 对于稍有些系统编程经验的 Linux 开发者来说,难点往往在于,缺乏对底层技术的透彻理解,而不能自如地把握和控制好系统的复杂行为,同时,底层技术也经常成为中级开发者晋升到高级职位的瓶颈。

技术繁杂,很难把握头绪

Linux 内容纷繁复杂,会让学习者不知从何处下手。虽说 Linux 开放了所有设计图纸,可如果将这些图纸全部打印出来,可能要装满整个房间,即使号称 Linux 源码航海图的《深入理解 Linux 内核》图书也有 800 多页。如果毫无方向地从头看起,看不了几页可能就昏昏欲睡了。

在我最开始接触 Linux 系统开发,还没有多少真实项目经验时,就曾数次扑进 Linux 设计图纸里,但每次都坚持不了几个月,然后带着受伤的自信心惨败而归。

对于 Linux 开发者,这时如果能有一本 Linux 航海图的阅读指引,标注出航海图上宝藏的埋藏位置和宝藏简介,一定可以让学习过程更有方向性,也更加轻松愉悦。

不了解底层原理,难从根源解决问题

开发者在最初开发 Linux 系统上的应用和服务时,往往会将大量精力倾注在实现业务需求上,对底层技术的实现细节并没有特别深刻的理解。

但随着系统复杂性的提高,开发人员只有对底层实现细节有越来越透彻的理解,才能更好地把握和控制系统的复杂行为。否则一旦遇到如下这些问题,将很难从根源上解决。

  • 程序在某个位置出现间歇性崩溃,可当我添加一行调试用的日志后,就再也没崩溃过了,这背后到底是怎么回事呢?

  • 我写了一个多进程模型的服务器,但总感觉新进程启动地不干净,有时会有些父进程的东西掺和到子进程里来。可如果让父进程在启动子进程之前做更多的计算,或者单纯多等一会,这种情况发生的概率便大大减少了,该系统的行为让人有点捉摸不透,其背后的原因是什么呢?

  • 我的信号处理程序与主程序使用同一个共享变量来交换信息,大多数时候都能正常工作,可总会时不时抽风一下,代码都已仔细检查过,找不出任何逻辑上的问题。这让人非常苦恼,到底是哪里出现问题了?

类似这种程序表现与预期不完全一致的情况会让开发者非常头疼,尤其是那种大部分时间表现正常,偶尔会“抽风”的情况。这些令人头疼的问题,我不止一次地经历过,数次被 Linux 伤害自信的感觉至今仍记忆犹新。

幸运的是,在经历了多次探索、踩坑之后,Linux 系统的行为特点以及如此设计的内在原因终于在我眼前逐渐明晰起来,这个系统内部精巧的设计也越来越清晰地展现在我眼前。

如今,再回想那段在 Linux 世界中几度迷失的经历,已经能够明确知道问题出在了哪里——还不知道它能做什么时,便试图弄清它是如何运作的。正如还不知道一辆车发动后如何前进,便开始研究发动机、变速箱里的那一堆齿轮、联动部件,结果自然是事倍功半。

相信很多 Linux 开发者都曾经或正在遭遇与我类似的痛苦经历。

版权声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。

编程资源&影视资源分享

近期发现了一份 20T各类编程/影视/学习资源的腾讯文档,其中除了互联网编程学习资源外,还有不少影视资源,分享给各位:

资源链接:https://docs.qq.com/sheet/DY3VPVklVaFFMcUZ4?tab=9h5afr  (右键复制到浏览器地址栏打开),或者点击文末「阅读原文」也可查看。

欢迎你添加我的微信,我拉你进技术交流群。此外,我也会经常在微信上分享一些好用工具、白嫖福利、各类资源以及工作体验,还有一些内推机会

加个微信,打开另一扇窗

C语言与CPP编程 C语言/C++开发,C语言/C++基础知识,C语言/C++学习路线,C语言/C++进阶,数据结构;算法;python;计算机基础等
评论
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 125浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 40浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 167浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 103浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 141浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 113浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 63浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 66浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦