性升级Linux致命升级:破坏性不容乐观
随着Linux操作系统的日益重要,其惊人之处在于它具有强大的功能和极高的可靠性。另一方面,当进行性能升级时,也会带来极大的破坏力。
Linux性能升级是指改进Linux操作系统性能的行为,通常是安装新的软件和硬件,或者修改系统的设置或行为。在对Linux性能进行升级时,需要特别小心,因为一旦发生了一些破坏性的设置,可能会导致系统无法正常工作,甚至引发致命错误。
例如,如果Linux系统的文件系统发生变化,可能会导致系统无法启动,或者硬件得不到正确地支持。类似地,Linux系统运行稳定性可能受到影响,如果内核发生变化,可能会导致程序崩溃或内存泄漏,而且这些问题本身很难被发现,并且很难修复。
因此,在对Linux系统进行性能升级之前,最好尝试使用官方工具来确保升级过程是正确的。这样可以避免破坏性变更带来的不可预测后果。例如,对软件包进行更新时,可以使用如下命令:
# yum update
如果系统发现不兼容的更新,则可以使用–-skip-broken 参数跳过不兼容的更新。
总的来说,Linux系统的性能升级包括多个方面,因此必须慎重,以免产生破坏性的后果。只有按照正确的步骤进行升级,才能确保Linux性能的垂直提升。
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linux的操作系统好吗?
同样作为操作系统,Linux与WINDOWS相比主要的优势和劣势有哪些?同样作为操作系统,Linux与Windows相比主要的优势和劣势有哪些?做为公司的管理人员,我准备进行采购。 对于以Linux作为操作系统,一直是一个讨论中的问题,这取决于你问谁以及他们的建议,它的优劣可以很容易的显现出来: 优势 购置成本:在最初的软件投资中的成本显然要比Windows低,你到底能节省的金额取决于你的选择。 而且由于不再需要微软的客户许可证,在你的服务器中使用Linux时可以同样省下不少花销。 可用到的源代码:既然Linux是一个自由软件,它的源代码自然也是免费可用的。 若是需要定制一些服务,你的程序员自己就可以实现。 支持:若是有bug,这些bug会很快被解决的。 同样,当你有问题的时候,你可以从众多的论坛中或者通过邮件寻求帮助。 稳定性和安全性:Linux是一个稳定的操作系统,不会很容易的受到病毒的攻击,至少,我现在还没有看到。 连通性:若不是要全部的,大家需要的大部分功能目前都已经有了,有很多的连接方式来集成现有的IT环境 更廉价的硬件:Linux可以在一些老的机器上运行,因此,对Linux的升级并不是意味着你需要再购置一些新的电脑。 便于安装:有些产品需要用户在安装时仅作出一些选择,用不了10分钟就可以安装完成。 如果你想高效的工作,可以很简单地配置好。 不足之处 软件的兼容性:并不是所有的软件都能在Linux下运行,他们是有选择的,这就意味着,你不得不再想想你怎样才能得到你所需要的功能。 学习过程:目前Windows被广泛的应用着,因此大多数人熟悉Windows的操作系统,在操作上Linux在有些方面可能与Windows不同,这就意味着你的用户可能需要接受一些培训。 用户:起初,一些用户在转学Linux时会比较费劲,若是这个过程不能很好的处理的话,工作效率就可能受到相应的影响。 若是你希望在一天中Linux就可以给你省下花销的话,就不要想了。 若是你想有一个好的ROI而且从长远的角度上节省开支的话,Linux或许能帮上忙。 省去了许可证的花费,几乎没有病毒,没有监听软件。 在各种的移植中真正的成功在于一个好的规划。 引入开源可能会有帮助。 许多应用程序都能在 Windows和Linux下运行,若是用户习惯了新软件,那么用户最终选择Linux将不是一个不可预料的惊人之事。 图片
为什么目前Linux系统上的病毒极少?
下面说的相对比较全面:可能不少人持这样一种观点,认为 Linux 病毒少是因为Linux不像Windows那么普及,其实这种观点很早已经被人批驳过了,一个最有力的论据是:如果写病毒的人写 Windows 病毒是因为 Windows 用户多而因此破坏性大,那么 Internet 上大多数服务器都是基于 Unix/Linux 的,攻击这些服务器,破坏性岂不是更大么? 对一个二进制的 Linux 病毒,要感染可执行文件,这些可执行文件对启动这个病毒的用户一定要是可写的。 而实际情况通常并不是这样的。 实际情况通常是,程序被 root 拥有,用户通过无特权的帐号运行。 而且,越是没有经验的用户,他拥有可执行文件的可能性就越小。 因此,越是不了解这种危险的用户的主目录越不适合病毒繁殖。 即使这个病毒成功地感染了这个用户拥有的一个程序,由于这个用户权限受限,它进一步传播的任务也会非常困难(当然,对于运行单用户系统的 Linux 新手,这个论证可能不适用。 这样的用户可能会对 root 帐户比较粗心)。 Linux 网络程序构建地很保守,没有使现在 Windows 病毒如此快速传播变的可能的高级宏工具。 这并不是 Linux 的固有特征;它仅仅是两种用户基础的不同和这种不同导致的在这两种市场中的成功产品的不同的反映。 通过观察这些问题学到的经验也会被用到将来的 Linux 产品中。 Linux的应用软件和系统软件几乎都是开源的。 这对病毒有两方面的影响。 首先,病毒很难藏身于开源的代码中间。 其次,对仅有二进制的病毒,一次新的编译安装就截断了病毒一个主要的传播途径。 虽然 Linux 发行商也提供大量的二进制软件包,但是用户大都是从发行商提供的可靠的软件仓库中下载这些软件包,大都具有 md5 验证机制,安全性极高。 这些障碍每一个都是病毒成功传播的一个重要阻碍。 然而当把他们放在一起考虑的时候,基本的问题才浮现出来。 一个计算机病毒,像生物病毒一样,要想传播开来,其繁殖速度必须超过其死亡(被消灭)的速度。 上面提到的障碍有效地降低了 Linux 病毒的繁殖速度。 如果它的繁殖速度降到取代原来种群所需要的阈值之下,那么这个病毒的厄运从一开始就注定了——甚至在潜在受害人意识到它们之前。 我们没有看到一个真正的 Linux 病毒疯狂传播,原因就在于存在的 Linux 病毒中没有一个能够在 Linux 提供的敌对的环境中茁壮成长。 现在存在的 Linux 病毒仅仅是技术上的好奇;现实是没有能养得活的 Linux 病毒。 当然,这并不意味着永远没有 Linux 病毒能够流行。 然而它确实意味着一个成功的 Linux 病毒要在不适合生存的 Linux 生态系统中存活下来必须是精心制作并具创新的!除些之外,我还认为现在的病毒的发展方向,并不仅仅是破坏了!而是要从中得利。 那么从风险的角度来讲,WINDOWS的风险相对少些!
如何更新linux系统时间
方法/步骤修改系统时间。 linux系统时钟有两个,一个是硬件时钟,即BIOS时间,就是我们进行CMOS设置时看到的时间,另一个是系统时钟,是linux系统Kernel时间。 当Linux启动时,系统Kernel会去读取硬件时钟的设置,然后系统时钟就会独立于硬件运作。 有时我们会发现系统时钟和硬件时钟不一致,因此需要执行时间同步,下面就分享一下时间设置及时钟同步的命令使用方法。 date命令将日期设置为2014年6月18日 ---- date -s 06/18/14将时间设置为14点20分50秒 ---- date -s 14:20:50将时间设置为2014年6月18日14点16分30秒()----date .30 hwclock/clock 命令查看、设置硬件时间查看系统硬件时钟hwclock--sHow 或者clock--show设置硬件时间 hwclock --Set --date=06/18/14 14:55 (月/日/年时:分:秒)或者# clock --set --date=06/18/14 14:55 (月/日/年时:分:秒) 同步系统及硬件时钟。 下图中可以看到硬件和系统时钟相差半小时。 可以使用hwclock或者clock进行同步,硬件时钟与系统时钟同步:# hwclock --hctosys 或者 # clock --hctosyshc代表硬件时间,sys代表系统时间,即用硬件时钟同步系统时钟系统时钟和硬件时钟同步:# hwclock --systohc或者# clock --systohc即用系统时钟同步硬件时钟
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