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  • 最近用虚拟机里的linux配置海思的开发环境,大型文件需要从win10系统传到虚拟机的Ubuntu里。方法很笨,新手上路,不喜勿喷,欢迎交流。 邮箱互传 最原始的方法,在win10系统里的QQ邮箱给linux 系统里的163邮箱...

    前言

    最近用虚拟机里的linux配置海思的开发环境,有很多大型文件需要从win10系统传到虚拟机的Ubuntu里。方法很笨,新手上路,不喜勿喷,欢迎交流。

    邮箱互传

    最原始的方法,在win10系统里的QQ邮箱给linux 系统里的163邮箱上传文件(仅限于3G以内),超过3G的就要对文件进行分卷。遇见的问题及解决方案整理如下:
    Q1:在Ubuntu里的thunderbird上配置163邮箱输入163的登录密码后出现“配置无法被验证,请查看用户名或密码是否正确”的问题。
    S1:这里的登录密码并不是我们的登录密码而是授权密码(只显示一次,记得留存后再点确定哦)。登录网易邮箱,点击上方确定按钮,选择POP3/SMTP/IMAP,进入后开启IMAP和POP3服务得到授权密码,回到thunderbird里输入密码即可。
    在这里插入图片描述
    Q2:linux里如何解压rar文件?
    S2:参考: link.
    Q3:邮箱只能传递低于3G的文件,超过3G要分压缩为几个低于3G的(超过3G的文件用这个方法很麻烦)
    S3:选择压索到文件,出现下图,选择切分为分卷的文件容量,压索后发送。注意再Ubuntu里解压时要把这些文件都收集完毕后输入解压命令。
    在这里插入图片描述

    利用WinSCP软件

    STEP1:官网下载安装包,按推荐步骤安装后出现如图所示界面:
    在这里插入图片描述

    STEP2:主机名为虚拟机的IP,查找方法,打开linux的终端,输入ifconfig -a即可查出ip(inet),端口号不变。
    STEP3:虚拟机开通SSH服务:打开终端窗口,①输入sudo apt-get update,②安装openssh-server,终端输入sudo apt-get install openssh-server,③查看SSH服务是否开启,输入sudo ps -e|grep ssh,看到sshd即开启成功。
    STEP4:输入虚拟机的用户名和密码,登录,大功告成!
    在这里插入图片描述
    :后来虚拟机在ping通开发板时动了网络设置连不上了,检查SSH服务处于开启状态,虚拟机网络设置改成桥接模式后,就成功了~

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    请关注本头条号,每天坚持更新原创干货技术文章。

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    1. 前言

    本文主要讲解如何正确选择linux根分区文件系统类型,文件系统类型并不是分区时确认的,而是在格式化阶段确认和实施的,格式分区时,选择合适的文件系统很重要。

    大家知道,Windows操作系统里最常用的文件系统是NTFS,而Linux系统则大为不同。

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    linux文件系统格式类型介绍

    2. 了解各种文件系统类型特性

    Linux 支持多种不同的文件系统。每种文件系统都有其优点和缺点,以及它们自己的一组性能特征。文件系统的一个重要属性是日志,它有助于在发生系统崩溃后更快地恢复。一般而言,在选择时,日志文件系统优先于非日志文件系统。您可能还希望考虑您选择的文件系统是否支持安全增强 Linux(或 SELinux)。两种较新的文件系统 ZFS 和 btrfs 都使用了一种称为 Copy on Write(写时复制)的技术来改进数据完整性和解决大型存储需求。以下是应对 LPI 考试您需要知道的文件系统类型的简介。请参见 参考资料,获取额外的背景信息。

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    了解各种文件系统类型特性

    2.1 ext2 文件系统介绍

    ext2 文件系统(也称为第二个扩展文件系统)被开发用来补充早期 Linux 版本中使用的 Minix 文件系统中的不足之处。多年以来,它被广泛用于 Linux 之上。ext2 中没有日志,它在很大程度上已被 ext3 和最新的 ext4 所取代。

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    ext2 文件系统介绍

    2.2 ext3 文件系统介绍

    ext3 文件系统向标准的 ext2 文件系统添加了日志功能,因此是一个非常稳定的文件系统的一次革命性改进。它在大部分条件下都提供了合理的性能,而且仍在不断改进。因为它在成熟的 ext2 文件系统上添加了日志,所以可以将现有的 ext2 文件系统转换为 ext3,甚至可以在需要时再次转换回来。

    EXT3文件系统的唯一目标是克服fsck程序需要大量时间来完全恢复因文件更新操作期间发生的不正确关闭而损坏的磁盘结构的问题。EXT文件系统的唯一增加是journal,它预先记录了将对文件系统执行的改动。磁盘结构的其余部分和EXT2中是相同的。

    EXT3中的journal并不是直接将数据写入磁盘的数据区域,而是将文件数据及其元数据写入到磁盘上的指定区域。一旦数据安全地存储在硬盘上,它就可以合并到目标文件或附加到目标文件中,而这几乎不会丢失数据。由于该数据被提交到磁盘的数据区域,因此需更新journal以便在发生系统故障时文件系统保持一致状态,然后该journal中的所有数据都被提交。在下次启动时,将检查文件系统是否存在不一致性,然后将journal中剩余的数据提交到磁盘的数据区域以完成对目标文件的更新。

    Linux实现的ext3文件系统,包括3个级别的日志:

    日记:(慢,但风险小)元数据和文件内容都在提交到主文件系统前写入。这样将提高稳定性但性能上有所损失,因为所有的数据都要写入2次。如果没有在/etc/fstab中加上这个选项,修改中的文件遇上kernel panic或突然断电的时候就可能发生损毁的情况,当然,这还是得看软体是怎么写入文件的。

    顺序:(中速,中等风险)顺序和写回类似,但在对应的元数据标记为提交前,强制写入文件内容。这是很多Linux发行版默认的方式。

    回写:(快,但风险最大;在某种感觉上和ext2相当)这边会写入日志的只有metadata而已,文件的内容并不会跟着写入日志里面。这样的作法让整个效率变快了不少,不过也同样造成了文件写入时不按顺序的结果。举例来说,文件在附加变大的同时发生了crash的情况,就可能造成下次挂载时文件后面就附加一堆垃圾数据的情况。

    尽管ext3缺少一些当代文件系统的特点,像是动态的inode、树状的资料储放结构等等,都是被视作ext3的缺点之一,不过在这些特点之外,ext3在文件系统回复上面就有了很好的表现。跟树状结构的文件系统相比,在ext3上面metadata是放在固定的位置,而且在写入的同时会重复写入的一些资料让ext2/3在面临资料损毁的情况下还有挽回的机会。

    2.3 ext4 文件系统介绍

    ext4 文件系统最初是 ext3 的扩展,它通过增加存储限制和提高性能来满足更大的文件系统的需求。为了保留 ext3 的稳定性,2006 年 6 月决定将这些扩展分支到一个新文件系统中,也就是 ext4。ext4 文件系统于 2008 年 12 月发布,包含在 2.6.28 内核中。对 ext3 的一些更改包括:

    • 文件系统最大为 1 EB,可包含最大 16 TB 的文件
    • 使用盘区来取代块映射,以此作为提高性能的一种途径
    • 使用日志校验和提高可靠性
    • 因为在检查期间会跳过未分配的块,所以文件系统检查更快。
    • 延迟的分配和多块分配器提高了性能并减少了文件碎片。
    • 时间戳更改提供了更细的粒度,增加了一个新的创建日期(需要最终更新许多库和实用程序才能完-全发挥作用)。一项进一步的时间戳更改解决了将时间戳存储为有符号 32 位整数所导致的 2038 年问题。
    • 大型文件系统
    • ext4文件系统可支持最高1 Exbibyte的分区[6]与最大16 Tebibyte的文件。
    • Extents
    • ext4引进了Extent文件存储方式,以取代ext2/3使用的block mapping方式。Extent指的是一连串的连续实体block,这种方式可以增加大型文件的效率并减少分裂文件。ext4支持的单一Extent,在单一block为4KB的系统中最高可达128MB[1]。单一inode中可存储4笔Extent;超过四笔的Extent会以Htree方式被索引。
    • 向下兼容
    • ext4向下兼容于ext3与ext2,因此可以将ext3和ext2的文件系统挂载为ext4分区。由于某些ext4的新功能可以直接运用在ext3和ext2上,直接挂载即可提升少许性能。
    • ext3文件系统可以部分向上兼容于ext4(也就是说ext4文件系统可以被挂载为ext3分区)。然而若是使用到Extent技术的ext4将无法被挂载为ext3。
    • 预留空间
    • ext4允许对一文件预先保留磁盘空间。当前大多数文件系统做到这点的方式是直接产生一个填满0的文件;ext4和XFS可以使用Linux核心中的一个新的系统调用“fallocate()”获取足够的预留空间。
    • 延迟获取空间
    • ext4使用一种称为allocate-on-flush的方式,可以在数据将被写入磁盘(sync)前才开始获取空间;大多数文件系统会在之前便获取需要的空间。这种方式可以增加性能并减少文件分散程度。
    • 突破32000子目录限制
    • ext3的一个目录下最多只能有32000个子目录。ext4的子目录最高可达64000,且使用“dir_nlink”功能后可以达到更高(虽然父目录的link count会停止增加)。为了避免性能受到大量目录的影响,ext4默认打开Htree(一种特殊的B树)索引功能。该功能已经实现于Linux核心2.6.23版。
    • 日志校验和
    • Ext4使用校验和特性来提高文件系统可靠性,因为日志是磁盘上被读取最频繁的部分之一。这个特性还有一个好处就是可以安全地避免日志处理时磁盘I/O的等待,而稍微提高一些性能。日志校验和的技术源于威斯康辛大学的一篇名为IRON File Systems的研究论文(见第六节transaction checksums校验和处理
    • 在线磁盘整理
    • 对于在线磁盘整理工具有许多草案,但是这些草案都没有被包含在主流的内核当中。即使Ext4包含有许多避免磁盘碎片的技术,但是磁盘碎片还是难免会在一个长时间使用过的文件系统中存在。Ext4将会有一个具有磁盘整理功能的工具。
    • 快速文件系统检查
    • Ext4将未使用的区块标记在inode当中,这样可以使诸如e2fsck之类的工具在磁盘检查时将这些区块完全跳过,而节约大量的文件系统检查的时间。这个特性已经在2.6.24版本的Linux内核中实现。

    2.4 XFS 文件系统介绍

    XFS,一种高性能的日志文件系统,最早于1993年,由Silicon Graphics为他们的IRIX操作系统而开发,是IRIX 5.3版的默认文件系统。2000年5月,Silicon Graphics以GNU通用公共许可证发布这套系统的源代码,之后被移植到Linux内核上。XFS特别擅长处理大文件,同时提供平滑的数据传输。当前CentOS 7也将XFS+LVM作为默认的文件系统。

    XFS 是一种包含日志功能的文件系统。它拥有可靠的功能并针对可伸缩性进行了优化。XFS 大胆地将传输中的数据缓存在 RAM 中,所以在使用 XFS 时,推荐使用不会中断的电源。

    交换文件系统

    交换空间必须格式化才能用作交换空间,但它一般不会被视为文件系统。

    XFS的开发始于1993年,在1994年被首次部署在IRIX 5.3上。2000年5月,XFS在GNU通用公共许可证下发布,并被移植到Linux上。2001年XFS首次被Linux发行版所支持,现在所有的Linux发行版上都可以使用XFS。

    XFS最初被合并到Linux 2.4主线中,这使得XFS几乎可以被用在任何一个Linux系统上。Arch, Debian, Fedora, openSUSE, Gentoo, Kate OS, Mandriva, Slackware, Ubuntu, VectorLinux和Zenwalk的安装程序中都可选择XFS作为文件系统,但由于默认的启动管理器GRUB中存在bug[1],以上发行版中只有少数几个允许用户在 /boot 挂载点(引导目录)上使用XFS文件系统。

    FreeBSD在2005年12月获得了对XFS的只读支持,并在次年6月引入了试验性的写支持。不过这些只是为了方便用户从Linux上迁移到FreeBSD上,并不是为了把XFS作为主打文件系统使用。Red Hat Enterprise Linux 5.4 64位版的内核完整支持XFS,但未包含创建和使用XFS的命令行工具(CentOS正在进行这方面的尝试),原因是这些软件包还不够稳定[2]。Red Hat Enterprise Linux 7/CentOS默认使用XFS文件系统。

    2.5 vfat 文件系统

    此文件系统(也称为 FAT32)没有日志功能,缺少完整的 Linux 文件系统实现所需的许多功能。它对在 Windows 与 Linux 系统之间交换数据很有用,因为它可以同时被 Windows 和 Linux 读取。不要将此文件系统用于 Linux,除非用该文件系统在 Windows 和 Linux 之间共享数据。如果将 Linux 存档文件解压到 vfat 磁盘上,您将失去一些权限,比如执行权限,而且您将失去可能存储在该存档文件中的所有符号链接。

    2.6 ReiserFS 文件系统

    ReiserFS 是一种基于 B 树的文件系统,它具有非常好的整体性能,尤其对于大量小文件。ReiserFS 还具有良好的扩展性能并具有日志功能。它没有再得到积极开发,不支持 SELinux,在很大程度上已被 Reiser4 取代,而后者的未来并不明朗。

    • 先进的日志机制
    • ReiserFS有先进的日志(Journaling/logging)机制,在系统意外崩溃的时候,未完成的文件操作不会影响到整个文件系统结构的完整性。 ext2虽然健壮性很强,但一旦文件系统被不正常地断开,在下一次启动时它将不得不进行漫长的检查系统数据结构的完整性的过程,这是为了防止数据丢失而必需的操作。对于较大型的服务器文件系统,这种"文件系统检查"可能要持续好几个小时,在很多场合下这样长的时间是无法接受的。 解决这个问题的一种技术"日志文件系统"。在日志的帮助下,每个对数据结构的改变都被记录下来,日志在机制保证了在每个实际数据修改之前,相应的日志已经写入硬盘。正因为如此,在系统突然崩溃时,在下次启动几秒钟后就能恢复成一个完整的系统,系统也就能很快的使用了。
    • 支持海量磁盘和优秀的综合性能
    • ReiserFS是一个相当现代化的文件系统,相比之下,ext2虽然性能已经很好了,但其设计还只是20世纪80年代的水准。ReiserFS的出现,使Linux拥有了像Irix/AIX那样的高档商用Unix才有的高级文件系统。ReiserFS可轻松管理上百G的文件系统,在企业级应用中有其用武之地,由于它的高效存储和快速小文件I/O特点,它在桌面系统上也表现出色:启动X窗口系统的时间ReiserFS比ext2少1/3。而ext2则无法管理2G以上的单个文件,这也使得ReiserFS在某些大型企业级应用中比ext2要出色。
    • ReiserFS的缺点
    • ReiserFS一个最受人批评的缺点是每升级一个版本,都将要将磁盘重新格式化一次,这个缺点也正在改进中。

    2.7 btrfs 文件系统

    btrfs(B 树文件系统)最初由 Oracle 开发,可根据 GPL 许可来获得(参见 参考资料)。它是一种用于 Linux 的新的写时复制文件系统,旨在实现高级功能,同时专注于容错、修复和轻松的管理。Btrfs 文件系统代码自 2009 年的 2.6.29 版开始已加入主线内核中。具体地讲,该文件系统旨在高效地处理大型文件,处理贯穿多个设备的文件系统。

    一些设计目标包括:

    • 很大的文件大小(高达 2^64 字节)
    • 数据和元数据的校验和
    • 集成了对多个设备的支持
    • SSD 感知
    • 高效的增量备份
    • 数据完整性
    • 写时复制不会重写数据,所以硬件故障不会让数据处于不一致状态
    • 像大部分新文件系统一样,该系统花了很长时间才获得了足够的稳定性,以供用户向其提交重要的数据,所以它还不是大多数 Linux 发行版的主要文件系统。

    3. 适合Linux根分区的文件系统

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    适合Linux根分区的文件系统

    CentOS 7.0开始默认文件系统是xfs,CentOS 6是ext4,CentOS 5是ext3

    xfs是一种非常优秀的日志文件系统,它是SGI公司设计的。xfs被称为业界最先进的、最具可升级性的文件系统技术xfs是一个64位文件系统,最大支持8EB减1字节的单个文件系统,实际部署时取决于宿主操作系统的最大块限制。对于一个32位Linux系统,文件和文件系统的大小会被限制在16TB。

    Linux kernel 自 2.6.28 开始正式支持新的文件系统 Ext4。 Ext4 是 Ext3 的改进版,修改了 Ext3 中部分重要的数据结构,而不仅仅像 Ext3 对 Ext2 那样,只是增加了一个日志功能而已。Ext4 可以提供更佳的性能和可靠性,还有更为丰富的功能:

    ext3和ext4的最大区别在于,ext3在fsck时需要耗费大量时间(文件越多,时间越长),而ext4在fsck时用的时间会少非常多ext4是第四代扩展文件系统(英语:Fourth EXtended filesystem,缩写为ext4)是linux系统下的日志文件系统,是ext3文件系统的后继版本。

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  • 以前没有注意过这个问题,今天查看一个文件夹的时候,发现这两个值差距还是很的,尤其是在一个文件夹中多文件的这种情况下。   一般情况下,两者的大小应该很接近。但是当文件夹中细小的文件特别的时候,...

    以前没有注意过这个问题,今天查看一个文件夹的时候,发现这两个值差距还是很大的,尤其是在一个文件夹中有很多文件的这种情况下。

     

    一般情况下,两者的大小应该很接近。但是当文件夹中细小的文件特别多的时候,这时候就会有很大的出入。这个跟硬盘的格式有关。这个涉及到硬盘的allocation unit, 最小存储单元。

     

     

    现在的硬盘FAT32作为例子。如果一个文件夹中有50000个小的文本文件,allocationunit32KB, 但是我们的小文件每个只有2KB,但是这个小文件也要占用一个独立的存储单元。所以,在硬盘上,这个文件夹的实际大小就是2KB * 50000 = 100000 KB 而实际占用的硬盘空间大小就是 32KB * 50000 = 1600000 KB, 所以我们可以看出,散碎的文件越小,越多,前后两个数值的差别越大。




    http://www.howtogeek.com/180369/why-is-there-a-big-difference-between-size-and-size-on-disk/



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  • 最通用的的是FAT32,很U盘上都是FAT32格式,时候,我们向U盘拷贝大文件时,会发现拷不进去,实际上就是因为这个U盘是FAT32格式的,单个文件最大为4G 注意 : 1、单个文件最大为4G 2、最大文件数量268,435,437 3...

    三种文件系统(格式)类型 :FAT、NTFS、exFAT。

    1、FAT

    最通用的的是FAT32,很多U盘上都是FAT32格式,有时候,我们向U盘拷贝大文件时,会发现拷不进去,实际上就是因为这个U盘是FAT32格式的,单个文件最大为4G
    注意 :

    1、单个文件最大为4G
    2、最大文件数量268,435,437
    3、分区最大容量8TB
    4、可在多种操作系统读写
    

    有时候,我们向U盘拷贝大文件时,会发现拷不进去,实际上就是因为这个U盘是FAT32格式的。
    注意 :
    FAT32与exFAT可用4GB文件的区别:

    • 多数优盘在格式化时选用FAT32为默认文件系统,它最大优点就是在一个不超过8GB的分区中,FAT32分区格式的每个簇容量都固定为4KB,与前代相比可以大大地减少磁盘的浪费,提高磁盘利用率。
    • 虽然对于最大分区容量的支持上面,FAT32 2TB最大分区的容量时至今日仍不过时,但FAT32无法传输并存放超过4GB容量的光盘ISO镜像、高清视频、各种图形作品文件等等,这是其致命的弊端。

    2、NTFS(New Technology File System,新技术文件系统)

    注意 : 由于在Mac系统下,ntfs是只读的,所以要想在Mac下想ntfs格式的硬盘写入数据,要装一个插件Paragon NTFS,但据说不是太稳定。

    • NTFS系统是一个日志性的文件系统,系统中对文件的操作都可以被记录下来,当系统崩溃之后,利用日志功能可以修复数据。
    • NTFS文件系统是windows操作系统中的一种安全的文件系统,管理员或用户可以设置每个文件夹的访问权限,从而限制一些用户和用户组的访问,以保障数据的安全。
    • NTFS 支持文件加密和分别管理功能(也就是著名的EFS加密格式),可为用户提供更高层次的安全保证。
    • NTFS 具有更好的磁盘压缩性能,可进一步满足小硬盘用户的需要(读取会慢一些)。
    • NTFS 最大支持高达 2TB (1TB=1024GB)的大硬盘,而且它的性能不会随着磁盘容量的增大而降低。
    • 超过4GB的U盘格式化时默认是NTFS分区,但是这种格式是很伤U盘的,因为NTFS分区是采用“日志式”的文件系统,需要记录详细的读写操作,肯定会比较伤闪盘芯片,因为要不断读写。
    • 建议使用ExFAT
      FAT32支持4G,NTFS是无限。

    3、ExFAT(Extended File Allocation Table File System,扩展文件分配表)

    • ExFAT又叫FAT64,看名字就知道它是对FAT文件系统的扩展。它微软专门为闪存盘设计的文件系统,单个文件突破了4G的限制。对于闪存,NTFS文件系统不适合使用,exFAT更为适用。对于磁盘则不太适用
    • ExFAT在windows,Linux以及Mac系统上,都可以读写,作为U盘或者是移动硬盘的格式还是比较合适的
    • 采用ExFAT格式的U盘可以存储4GB以上容量的文件。
      注意exFAT只是一个折中的方案,特别适合于闪存的文件系统。
      exFat 会丢失 macOS / Linux 文件属性,慎用。我的解决方案是,一个硬盘分割两个区域 HFS+ / Fat32,一个日常使用,一个用来交换文件。
      exFAT 可以看作是 FAT32 的64位升级版,ex就是 extended 的缩写(表示"扩展的 FAT32"),功能不如 NTFS,但是解决了文件和分区的大小问题,两者最大都
      可以到 128PB。

    Mac OS系统常见的文件系统

    HFS/HFS+
      HFS全称叫分层文件系统(Hierarchical File System,HFS),诞生于1985年,最初被设计用于软盘和硬盘,同时也可以在在只读媒体如CD-ROM上见到。
      HFS+是一个HFS的改进版本,支持更大的文件,并用Unicode来命名文件或文件夹,代替了Mac OS Roman或其他一些字符集。
      HFS+的最大文件尺寸可以达到8EB,文件数量可以达到232 - 1个。
       由于这两种文件格式是苹果专有的文件系统,所以在windows系统下,是看不到HFS分区的。

    Linux系统常见的文件系统

    1、Ext2
    第二代扩展文件系统(英语:second extended filesystem,缩写为 ext2)
    2、Ext3
    第三代扩展文件系统(英语:Third extended filesystem,缩写为ext3),是一个日志文件系统,常用于Linux操作系统。
    在这里插入图片描述
    3、Ext4
    https://blog.csdn.net/u013301192/article/details/47859899?depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task&utm_source=distribute.pc_relevant.none-task

    参考链接 :
    常见文件系统的格式 : https://blog.csdn.net/u013301192/article/details/47859899?depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task&utm_source=distribute.pc_relevant.none-task

    exFAT 文件系统指南 (Linux 的 exFAT 格式化): http://www.ruanyifeng.com/blog/2018/10/exfat.html

    https://blog.csdn.net/hxxjxw/article/details/90136804

    展开全文
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  • windows-如何复制大量的文件

    千次阅读 2018-05-02 11:00:16
    时候跳槽,公司的电脑是不能...很简洁,功能也是很强大,因为windows系统自带的复制,复制的文件大了话,可能就复制失败了,但是这个,你可以复制很多文件,然后就可以去做其他的事情了,这个会一直复制,很少出...
  • linux和windows文件大小写问题

    千次阅读 2017-08-25 16:04:31
    在Linux系统内核中,由于其能区分小写的特性,故开发时同文件夹下面同名文件,   但是在windows下面不能区分小写,会认为是同一个文件 注意---------->windows下开发环境下没有错误的工程...
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  • 之间复制文件需要很长时间(文件数量越而不是大小越,速度越慢)4、需要很长时间才能显示文件或目录的右键菜单5、建立和显示目录的缩略图导致屏幕闪烁和Explorer卡死6、使用CMD进行操作时不会出现任何上述问题...
  • 说点什么呢 ,请看标题,这段时间网友问我(多半小白),怎么上传大文件到linux,好啦废话不说,上干货1. 首先1> 下载安装x-shell 6(自行下载不再赘述)2>测试环境(vm模拟)[jiazhigang@jiazhigang ~]$ ...
  • Windows系统和Linux系统的区别

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  • windows系统

    2019-03-02 16:09:00
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空空如也

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