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20230415 | 初版 |
本课程的笔记已经更新完毕,各位可以通过点击黑马程序员2023年新版Linux零基础快速入门到精通》学习笔记总目录查看所有知识点,同时也能免费下载学习笔记和思维导图。
•Linux某些程序的运行,如果想要强制停止它,可以使用快捷键ctrl + c
•命令输入错误,也可以通过快捷键ctrl + c,退出当前输入,重新输入
•可以通过快捷键:ctrl + d,退出账户的登录
•或者退出某些特定程序的专属页面
ps:不能用于退出vi/vim
•可以通过history命令,查看历史输入过的命令
•可以通过:!命令前缀,自动执行上一次匹配前缀的命令
•可以通过快捷键:ctrl + r,输入内容去匹配历史命令
如果搜索到的内容是你需要的,那么:
•回车键可以直接执行
•键盘左右键,可以得到此命令(不执行)
•ctrl + a,跳到命令开头
•ctrl + e,跳到命令结尾
•ctrl + 键盘左键,向左跳一个单词
•ctrl + 键盘右键,向右跳一个单词
•通过快捷键ctrl + l,可以清空终端内容
•或通过命令 clear 得到同样效果
操作系统安装软件有许多种方式,一般分为:
•下载安装包自行安装
•如win系统使用exe文件、msi文件等
•系统的应用商店内安装
•如win系统有Microsoft Store商店
Linux系统同样支持这两种方式,我们首先来学习使用Linux命令行内的”应用商店”,进行yum命令安装软件
在CentOS系统中,使用yum命令联网管理软件安装
yum:RPM包软件管理器,用于自动化安装配置Linux软件,并可以自动解决依赖问题。
语法:
yum [-y] [install | remove | search] 软件名称
•选项:-y,自动确认,无需手动确认安装或卸载过程
•install:安装
•remove:卸载
•search:搜索
注:
yum命令需要root权限哦,可以su切换到root,或使用sudo提权。
yum命令需要联网!
示例:
•yum [-y] install wget, 通过yum命令安装wget程序
•yum [-y] remove wget,通过yum命令卸载wget命令
•yum search wget,通过yum命令,搜索是否有wget安装包
Linux系统很多软件(内置或第三方)均支持使用systemctl命令控制:启动、停止、开机自启
能够被systemctl管理的软件,一般也称之为:服务
语法:
systemctl start丨stop丨status | enable丨disable 服务名
•start 启动
•stop 关闭
•status 查看状态
•enable 开启开机自启
•disable 关闭开机自启
系统内置的服务比较多,比如:
•NetworkManager,主网络服务
•network,副网络服务
•firewalld,防火墙服务
•sshd,ssh服务(FinalShell远程登录Linux使用的就是这个服务)
除了内置的服务以外,部分第三方软件**(可以自动集成到systemctl中)**安装后也可以以systemctl进行控制。
•yum install -y ntp,安装ntp软件
可以通过 ntpd 服务名,配合systemctl进行控制
•yum install -y httpd,安装apache服务器软件
可以通过 httpd 服务名,配合systemctl进行控制
**在系统中创建软链接,可以将文件、文件夹链接到其它位置。**类似Windows系统中的《快捷方式》。
语法:
ln -s 参数1 参数2
•-s选项,创建软连接
•参数1:被链接的文件或文件夹
•参数2:要链接去的目的地
实例:
•ln -s /etc/yum.conf ~/yum.conf(软链接文件,注意前面是l开头)
•ln -s /etc/yum ~/yum(软链接文件夹,注意前面是l开头)
通过date命令可以在命令行中查看系统的时间
语法:
date [-d] [+格式化字符串]
•-d 按照给定的字符串显示日期,一般用于日期计算
•格式化字符串:通过特定的字符串标记,来控制显示的日期格式
•%Y 年
•%y 年份后两位数字 (00…99)
•%m 月份 (01…12)
•%d 日 (01…31)
•%H 小时 (00…23)
•%M 分钟 (00…59)
•%S 秒 (00…60)
•%s 自 1970-01-01 00:00:00 UTC 到现在的秒数(也就是:时间戳)
•使用date命令本体,无选项,直接查看时间
•按照2022-01-01的格式显示日期
•按照2022-01-01 10:00:00的格式显示日期(如果不加双引号,后面会被看成一个独立的参数)
如上,由于中间带有空格,所以使用双引号包围格式化字符串,作为整体。
•-d选项,可以按照给定的字符串显示日期,一般用于日期计算
•其中支持的时间标记为:
•year年
•month月
•day天
•hour小时
•minute分钟
•second秒
•-d 选项可以和 格式化字符串 配合一起使用哦
通过date查看的日期时间是不准确的,这是因为:系统默认时区非中国的东八区。
使用root权限,执行如下命令,修改时区为 东八区时区
rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
将系统自带的localtime文件删除,并将/usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai文件软链接为localtime文件即可
我们可以通过ntp程序自动校准系统时间
安装ntp:
yum -y install ntp
启动并设置开机自启:
systemctl start ntpd
systemctl enable ntpd
当ntpd启动后会定期的帮助我们联网校准系统的时间
•也可以手动校准(需root权限):通过阿里云提供的服务网址配合ntpdate(安装ntp后会附带这个命令)命令自动校准
ntpdate -u ntp.aliyun.com
每一台联网的电脑都会有一个地址,用于和其它计算机进行通讯
IP地址主要有2个版本,V4版本和V6版本(V6很少用,课程暂不涉及)
IPv4版本的地址格式是:a.b.c.d,其中abcd表示0~255的数字,如192.168.88.101就是一个标准的IP地址
可以通过命令:ifconfig,查看本机的ip地址,如无法使用ifconfig命令,可以安装:
yum -y install net-tools
可看出我们的IP地址为:10.0.0.100
•127.0.0.1,这个IP地址用于指代本机
•0.0.0.0,特殊IP地址
•可以用于指代本机
•可以在端口绑定中用来确定绑定关系
•在一些IP地址限制中,表示所有IP的意思,如放行规则设置为0.0.0.0,表示允许任意IP访问
每一台电脑除了对外联络地址(IP地址)以外,也可以有一个名字,称之为主机名
无论是Windows或Linux系统,都可以给系统设置主机名
•Windows系统主机名可在设置里看
•Linux系统主机名,使用命令:hostname 来看
•可以使用命令来查看主机名
hostname
•可以使用命令来修改主机名(需root)
hostnamectl set-hostname 主机名
•重新登录FinalShell即可看到主机名已经正确显示(左:用户 右:主机名称)
实际上,我们一直都是通过字符化的地址去访问服务器,很少指定IP地址
比如,我们在浏览器内打开:www.baidu.com,会打开百度的网址
其中,www.baidu.com,是百度的网址,我们称之为:域名
访问www.baidu.com的流程如下:
即:
•先查看本机的记录(私人地址本)
•Windows看:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
•Linux看:/etc/hosts
•再联网去DNS服务器(如114.114.114.114,8.8.8.8等)询问
我们FinalShell是通过IP地址连接到的Linux服务器,那通过域名(主机名)连接只需要在Windows系统的:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件中配置记录即可。
当前我们虚拟机的Linux操作系统,其IP地址是通过DHCP服务获取的。
DHCP:动态获取IP地址,即每次重启设备后都会获取一次,可能导致IP地址频繁变更
原因1:办公电脑IP地址变化无所谓,但是我们要远程连接到Linux系统,如果IP地址经常变化我们就要频繁修改适配很麻烦
原因2:在刚刚我们配置了虚拟机IP地址和主机名的映射,如果IP频繁更改,我们也需要频繁更新映射关系
综上所述,我们需要IP地址固定下来,不要变化了。
配置固定IP需要2个大步骤:
1.在VMware Workstation(或Fusion)中配置IP地址网关和网段(IP地址的范围)(网关10.0.0.254,子网10.0.0.0)
2.在Linux系统中手动修改配置文件,固定IP
•使用vim编辑/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33文件,填入如下内容
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
执行:重启网卡,执行ifconfig即可看到ip地址固定为
systemctl restart network
注:若在之前已配置好,则无需在次配置了,如:
可以通过ping命令,检查指定的网络服务器是否是可联通状态
语法:
ping [-c num]ip或主机名
•选项:-c,检查的次数,不使用-c选项,将无限次数持续检查
•参数:ip或主机名,被检查的服务器的ip地址或主机名地址
示例:
•检查到bilibili.com是否联通
wget 是非交互式的文件下载器,可以在命令行内下载网络文件
语法:
wget [-b] url
•选项:-b,可选,后台下载,会将日志写入到当前工作目录的wget-log文件
•参数:url,下载链接
示例:
•下载apache-hadoop 3.3.0版本:wget http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz
•在后台下载:wget -b http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz
•通过tail命令可以监控后台下载进度:tail -f wget-log [持续跟踪]
curl可以发送http网络请求,可用于:下载文件、获取信息等
语法:
curl [-O] url
•选项:-O[大写O],用于下载文件,当url是下载链接时,可以使用此选项保存文件
•参数:url,要发起请求的网络地址
端口,是设备与外界通讯交流的出入口。端口可以分为:物理端口和虚拟端口两类
•物理端口:又可称之为接口,是可见的端口,如USB接口,RJ45网口,HDMI端口等
•虚拟端口:是指计算机内部的端口,是不可见的,是用来操作系统和外部进行交互使用的
计算机程序之间的通讯,通过IP只能锁定计算机,但是无法锁定具体的程序。
通过端口可以锁定计算机上具体的程序,确保程序之间进行沟通
IP地址相当于小区地址,在小区内可以有许多住户(程序),而门牌号(端口)就是各个住户(程序)的联系地址
Linux系统是一个超大号小区,可以支持65535个端口,这6万多个端口分为3类进行使用:
•公认端口:1~1023,通常用于一些系统内置或知名程序的预留使用,如SSH服务的22端口,HTTPS服务的443端口
非特殊需要,不要占用这个范围的端口
•注册端口:1024~49151,通常可以随意使用,用于松散的绑定一些程序\服务
•动态端口:49152~65535,通常不会固定绑定程序,而是当程序对外进行网络链接时,用于临时使用。
如图中,计算机A的微信连接计算机B的微信,A使用的50001即动态端口,临时找一个端口作为出口
计算机B的微信使用端口5678,即注册端口,长期绑定此端口等待别人连接(仅学习演示,编的端口)
可以通过Linux命令去查看端口的占用情况
•使用nmap命令,安装nmap:yum -y install nmap
语法:nmap 被查看的IP地址
可以看到,本机(127.0.0.1)上有一些端口现在被程序占用了。
其中:
•22端口,一般是SSH服务使用,即FinalShell远程连接Linux所使用的端口
•可以通过netstat命令,查看指定端口的占用情况
语法:
netstat -anp | grep 端口号
安装netstat:
yum -y install net-tools
程序运行在操作系统中,是被操作系统所管理的。
为管理运行的程序,每一个程序在运行的时候,便被操作系统注册为系统中的一个:进程
并会为每一个进程都分配一个独有的:进程ID(进程号)
可以通过ps命令查看Linux系统中的进程信息
语法:
ps [-e -f]
选项:-e,显示出全部的进程
选项:-f,以完全格式化的形式展示信息(展示全部信息)
一般来说,固定用法就是: ps -ef 列出全部进程的全部信息
从左到右分别是:
•UID:进程所属的用户ID
•PID:进程的进程号ID
•PPID:进程的父ID(启动此进程的其它进程)
•C:此进程的CPU占用率(百分比)
•STIME:进程的启动时间
•TTY:启动此进程的终端序号,如显示 ? ,表示非终端启动
•TIME:进程占用CPU的时间
•CMD:进程对应的名称或启动路径或启动命令
我们可以使用管道符配合grep来进行过滤,即可准确的找到tail命令的信息,如:
ps -ef | grep tail
•过滤不仅仅过滤名称,进程号,用户ID等等,都可以被grep过滤哦
•如:ps -ef | grep 30001,过滤带有30001关键字的进程信息(一般指代过滤30001进程号)
在Windows系统中,可以通过任务管理器选择进程后,点击结束进程从而关闭它。
同样,在Linux中,可以通过kill命令关闭进程。
语法:
kill [-9] 进程ID
选项:-9,表示强制关闭进程。不使用此选项会向进程发送信号要求其关闭,但是否关闭看进程自身的处理机制。
•可以通过 top 命令查看CPU、内存使用情况,类似Windows的任务管理器
默认每5秒刷新一次,语法:直接输入top即可,按q或ctrl + c退出
•第一行:
top:命令名称 ,20:35:45:当前系统时间,up 3 min:启动了3分钟,2 users:2个用户登录,load:1、5、15分钟负载(1分钟负载0.22,5分钟负载0.46,15分钟负载0.22,说明我们系统压力低)
•第二行:
Tasks:174个进程,1 running:1个进程子在运行,173 sleeping:173个进程睡眠,0个停止进程,0个僵尸进程
•第三行:
%Cpu(s):CPU使用率,us:用户CPU使用率,sy:系统CPU使用率,ni:高优先级进程占用CPU时间百分比,id:空闲CPU率,wa:IO等待CPU占用率,hi:CPU硬件中断率,si:CPU软件中断率,st:强制等待占用CPU率
•第四、五行:
Kib Mem:物理内存,total:总量,free:空闲,used:使用,buff/cache:buff和cache占用
KibSwap:虚拟内存(交换空间),total:总量,free:空闲,used:使用,buff/cache:buff和cache占用
•PID:进程id
•USER:进程所属用户
•PR:进程优先级,越小越高
•NI:负值表示高优先级,正表示低优先级
•VIRT:进程使用虚拟内存,单位KB
•RES:进程使用物理内存,单位KB
•SHR:进程使用共享内存,单位KB
•S:进程状态(S休眠,R运行,Z僵死状态,N负数优先级,I空闲状态)
•%CPU:进程占用CPU率
•%MEM:进程占用内存率
•TIME+:进程使用CPU时间总计,单位10毫秒
COMMAND:进程的命令或名称或程序文件路径
top命令也支持选项:
当top以交互式运行(非-b选项启动),可以用以下交互式命令进行控制:
•使用df命令,可以查看硬盘的使用情况
语法:
df [-h]
选项:-h,以更加人性化的单位显示
•可以使用 iostat 查看CPU、磁盘的相关信息
语法:
iostat [-x] [num1] [num2]
•选项:-x,显示更多信息
•num1:数字,刷新间隔,num2:数字,刷新几次
tps:该设备每秒的传输次数(Indicate the number of transfers per second that were issued to the device.)。“一次传输"意思是"一次I/O请求”。多个逻辑请求可能会被合并为"一次I/O请求"。"一次传输"请求的大小是未知的。
•使用iostat的-x选项,可以显示更多信息
rrqm/s: 每秒这个设备相关的读取请求有多少被Merge了(当系统调用需要读取数据的时候,VFS将请求发到各个FS,如果FS发现不同的读取请求读取的是相同Block的数据,FS会将这个请求合并Merge, 提高IO利用率, 避免重复调用);
wrqm/s: 每秒这个设备相关的写入请求有多少被Merge了。
rsec/s: 每秒读取的扇区数;sectors
wsec/: 每秒写入的扇区数。
rKB/s: 每秒发送到设备的读取请求数
wKB/s: 每秒发送到设备的写入请求数
avgrq-sz 平均请求扇区的大小
avgqu-sz 平均请求队列的长度。毫无疑问,队列长度越短越好。
await: 每一个IO请求的处理的平均时间(单位是微秒毫秒)。
svctm 表示平均每次设备I/O操作的服务时间(以毫秒为单位)
%util: 磁盘利用率
•可以使用 sar 命令查看网络的相关统计(sar命令非常复杂,这里仅简单用于统计网络)
语法:
sar -n DEV num1 num2
选项:-n,查看网络,DEV表示查看网络接口
num1:刷新间隔(不填就查看一次结束),num2:查看次数(不填无限次数)
信息解读:
•IFACE 本地网卡接口的名称
•rxpck/s 每秒钟接受的数据包
•txpck/s 每秒钟发送的数据包
•rxKB/S 每秒钟接受的数据包大小,单位为KB
•txKB/S 每秒钟发送的数据包大小,单位为KB
•rxcmp/s 每秒钟接受的压缩数据包
•txcmp/s 每秒钟发送的压缩包
•rxmcst/s 每秒钟接收的多播数据包
环境变量是操作系统(Windows、Linux、Mac)在运行的时候,记录的一些关键性信息,用以辅助系统运行。
在Linux系统中执行:env命令即可查看当前系统中记录的环境变量
环境变量是一种KeyValue型结构,即名称和值,如下图:
如上图,图中记录了:
•HOME:/home/itheima,用户的HOME路径
•USER:itheima,当前的操作用户
•PWD:当前工作路径
等等一系列信息,用于辅助系统在运行的时候从环境变量中获取关键信息
PATH记录了系统执行任何命令的搜索路径,如上图记录了(路径之间以:隔开):
•/usr/local/bin
•/usr/bin
•/usr/local/sbin
•/usr/sbin
•/home/itheima/.local/bin
•/home/itheima/bin
当执行任何命令,都会按照顺序,从上述路径中搜索要执行的程序的本体
比如执行cd命令,就从第二个目录/usr/bin中搜索到了cd命令,并执行
在Linux系统中,$符号被用于取”变量”的值。
环境变量记录的信息,除了给操作系统自己使用外,如果我们想要取用,也可以使用。
取得环境变量的值就可以通过语法:
比如:
echo $PATH
就可以取得PATH这个环境变量的值,并通过echo语句输出出来。
当和其它内容混合在一起的时候,可以通过{}来标注取的变量是谁,如:echo ${PATH}ABC
Linux环境变量可以用户自行设置,其中分为:
•临时设置,语法:
export 变量名=变量值
•永久生效
•针对当前用户生效,配置在当前用户的: ~/.bashrc 文件中
•针对所有用户生效,配置在系统的: /etc/profile 文件中
•并通过语法:source 配置文件,进行立刻生效,或重新登录FinalShell生效
环境变量PATH这个项目里面记录了系统执行命令的搜索路径。
这些搜索路径我们也可以自行添加到PATH中去。
测试:
•在当前HOME目录内创建文件夹,myenv,在文件夹内创建文件mkhaha
•通过vim编辑器,在mkhaha文件内填入:echo 哈哈哈
完成上述操作后,随意切换工作目录,执行mkhaha命令尝试一下,会发现无法执行
•修改PATH的值
临时修改PATH:export PATH=$PATH:/home/root/myenv,再次执行mkhaha,无论在哪里都能执行了
或将export PATH=$PATH:/home/root/myenv,填入用户环境变量文件或系统环境变量文件中去
我们可以通过FinalShell工具,方便的和虚拟机进行数据交换。
在FinalShell软件的下方窗体中,提供了Linux的文件系统视图,可以方便的:
•浏览文件系统,找到合适的文件,右键点击下载,即可传输到本地电脑
•浏览文件系统,找到合适的目录,将本地电脑的文件拓展进入,即可方便的上传数据到Linux中
当然,除了通过FinalShell的下方窗体进行文件的传输以外,也可以通过rz、sz命令进行文件传输。
rz、sz命令需要安装,可以通过如下命令,完成安装。
yum -y install lrzsz
• rz 命令,进行上传,语法:直接输入rz即可(速度很慢,大文件可以直接拖拽,会更快)
• sz 命令进行下载,语法:sz 要下载的文件
文件会自动下载到桌面的:fsdownload文件夹中。
注意,rz、sz命令需要终端软件支持才可正常运行,FinalShell、SecureCRT、XShell等常用终端软件均支持此操作
市面上有非常多的压缩格式
•zip格式:Linux、Windows、MacOS,常用
•7zip:Windows系统常用
•rar:Windows系统常用
•tar:Linux、MacOS常用
•gzip:Linux、MacOS常用
在Windows系统中常用的软件如:winrar、bandizip等软件,都支持各类常见的压缩格式,这里不多做讨论。
我们现在要学习,如何在Linux系统中操作:tar、gzip、zip这三种压缩格式及完成文件的压缩、解压操作。
Linux和Mac系统常用有2种压缩格式,后缀名分别是:
• .tar,称之为tarball,归档文件,即简单的将文件组装到一个.tar的文件内,并没有太多文件体积的减少,仅仅是简单的封装
• .gz,也常见为.tar.gz,gzip格式压缩文件,即使用gzip压缩算法将文件压缩到一个文件内,可以极大的减少压缩后的体积
针对这两种格式,使用 tar 命令均可以进行压缩和解压缩的操作
语法:
tar[-c -v -× -f -z -C]参数1 参数2...参数N
•-c,创建压缩文件,用于压缩模式
•-v,显示压缩、解压过程,用于查看进度
•-x,解压模式
•-f,要创建的文件,或要解压的文件,-f 选项必须在所有选项中位置处于最后一个
•-z,gzip模式,不使用-z就是普通的tarball格式
-C,选择解压的目的地,用于解压模式
tar的常用组合为:
•tar -cvf test.tar 1.txt 2.txt 3.txt
将1.txt 2.txt 3.txt 压缩到test.tar文件内
•tar -zcvf test.tar.gz 1.txt 2.txt 3.txt
将1.txt 2.txt 3.txt 压缩到test.tar.gz文件内,使用gzip模式
注意:
•-z选项如果使用的话,一般处于选项位第一个
-f选项,必须在选项位最后一个
常用的tar解压组合有
•tar -xvf test.tar
解压test.tar,将文件解压至当前目录
•tar -xvf test.tar -C /home/itheima
解压test.tar,将文件解压至指定目录(/home/itheima)
•tar -zxvf test.tar.gz -C /home/itheima
以Gzip模式解压test.tar.gz,将文件解压至指定目录(/home/itheima)
注意:
•-f选项,必须在选项组合体的最后一位
•-z选项,建议在开头位置
•-C选项单独使用,和解压所需的其它参数分开
可以使用zip命令,压缩文件为zip压缩包
语法:
zip[-r]参数1 参数2..参数N
•-r,被压缩的包含文件夹的时候,需要使用-r选项,和rm、cp等命令的-r效果一致
示例:
•zip test.zip a.txt b.txt c.txt
将a.txt b.txt c.txt 压缩到test.zip文件内
•zip -r test.zip test itheima a.txt
将test、itheima两个文件夹和a.txt文件,压缩到test.zip文件内
使用unzip命令,可以方便的解压zip压缩包
语法:
unzip[-d]]参数
•-d,指定要解压去的位置,同tar的-C选项
•参数,被解压的zip压缩包文件
示例:
•unzip test.zip,将test.zip解压到当前目录
•unzip test.zip -d /home/itheima,将test.zip解压到指定文件夹内(/home/itheima)