ext3-全解
刷机英文解析

7、Other——其它
7-1、Fix apk uid mismatches——修复apk 程序
7-2、Move apps+dalv to SD——移动程序和虚拟缓存到sd 卡(这个可不是 app2sd)
5-5、Wipe rotate settings——清除传感器内设置的数据
6、Partition sdcard——分区sd 卡
6-1、Partition SD——自动为sd 卡分区
6-2、Repair SD:ext——修复ext 分区
6-3、SD:ext2 to ext3——将ext2 分区转换为ext3 分区(推荐)
5-4、Wipe battery stats——清除电池数据
5-5、Wipe rotate settings——清除传感器内设置的数据
分区
6、Partition sdcard——分区sd 卡
6-1、Partition SD——自动为sd 卡分区
6-2、Repair SD:ext——修复ext 分区
BAR T则可以备份到ext 分区 用BART 恢复则可以恢复整个系统 可以使它和你备份前一模一样,不会有一点文件信息的丢失(包括联系人、短信、图片、影音等,所以如果你装的东西比较多,那么备份和恢复会比较慢)
4、Flash zip from sdcard——从sd卡根目录的.ห้องสมุดไป่ตู้ip ROM 刷机包刷机
5、Wipe——清除
5-1、Wipe data/factory reset——清除内存数据和缓存数据
5-2、Wipe Dalvik-cache——清除缓存数据 + ext 分区内数据
ABB变频器基础知识全解

带你进入工控之门——学一种变频器序言:初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手。
其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件,了解各部件的性能及要点,然后再整合起来,就清晰多了。
整个工控的组成好似人体一样,一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络),躯干(PLC),手脚(现场执行器),五观(现场传感器)。
今天我为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器。
变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快,广泛应用于各邻域。
对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多,我们往往第一次接触会感到无从下手,但我们可以从各种变频器的共性中学习,掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用。
下面我就用一种常用的变频器ABB-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。
一、安装:打开包装我们首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致,要求是变频器功率≥电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏。
变频器上一般会有如下标签:表示该变频器输入要求电压为3相380电压,频率50HZ,其上边的数字是一个适用范围,我们一般不用理会,因为国内的电压等级均满足其要求。
输出电压为0至380V,3相交流,电流为6.9A,也就是能带3KW左右的电机,频率可调0-500Hz,一般我们应用中最大也只有60Hz。
一般变频器要求安装在无尘,无水气,无腐蚀的环境中,并在变频器本身上下左右周围留有一定的空间,有利散热。
条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备,因为变频器本身也有发热,其电子元件会受温度的影响,如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏。
由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有一定的影响,由其是对周围有DCS,PLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节。
其解决方法有:1、在电源输入侧加装电抗器,现在有些变频器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器,可以在订购时加以注意。
EXT2、EXT3、EXT4、XFS、GPT详解

EXT2、EXT3、EXT4、XFS、GPT详解原创:运维老司机小柒博客7月18日EXT2与EXT3区别Linux之前缺省情况下使用的文件系统为Ext2,ext2文件系统的确高效稳定。
但是,随着Linux系统在关键业务中的应用,Linux文件系统的弱点也渐渐显露出来了:其中系统缺省使用的ext2文件系统是非日志文件系统。
这在关键行业的应用是一个致命的弱点,Ext3文件系统是直接从Ext2文件系统发展而来,目前ext3文件系统已经非常稳定可靠。
它完全兼容ext2文件系统。
用户可以平滑地过渡到一个日志功能健全的文件系统中来。
这实际上了也是ext3日志文件系统初始设计的初衷。
1) ext3和ext2的主要区别在于,ext3引入Journal(日志)机制,Linux内核从2.4.15开始支持ext3,它是从文件系统过渡到日志式文件系统最为简单的一种选择,ext3提供了数据完整性和可用性保证。
2) ext2和ext3的格式完全相同,只是在ext3硬盘最后面有一部分空间用来存放Journal的记录;3) 在ext2中,写文件到硬盘中时,先将文件写入缓存中,当缓存写满时才会写入硬盘中;4) 在ext3中,写文件到硬盘中时,先将文件写入缓存中,待缓存写满时系统先通知Journal,再将文件写入硬盘,完成后再通知Journal,资料已完成写入工作;5) 在ext3中,也就是有Journal机制里,系统开机时检查Journal的内容,来查看是否有错误产生,这样就加快了开机速度;EXT3日志文件系统的特点1、高可用性系统使用了ext3文件系统后,即使在非正常关机后,系统也不需要检查文件系统。
宕机发生后,恢复ext3文件系统的时间只要数十秒钟。
2、数据的完整性ext3文件系统能够极大地提高文件系统的完整性,避免了意外宕机对文件系统的破坏。
在保证数据完整性方面,ext3文件系统有2种模式可供选择。
其中之一就是"同时保持文件系统及数据的一致性"模式。
EXT详解

EXT 中文手册前言本手册所有内容均粘贴自互联网,如有错误,请多见谅。
目录EXT 中文手册 (1)EXT简介 (4)目錄 (4)下载Ext (5)开始! (5)Element:Ext的核心 (5)获取多个DOM的节点 (6)响应事件 (6)使用Widgets (8)使用Ajax (10)EXT源码概述 (12)揭示源代码 (12)发布Ext源码时的一些细节 (13)我应该从哪里开始? (14)适配器Adapters (14)核心Core (14)Javascript中的作用域(scope) (14)事前准备 (14)定义 (14)正式开始 (15)window对象 (15)理解作用域 (16)变量的可见度 (16)EXT程序规划入门 (17)事前准备 (17)需要些什么? (17)applayout.html (17)applayout.js (18)公开Public、私有Private、特权的Privileged? (20)重写公共变量 (22)重写(Overriding)公共函数 (22)DomQuery基础 (23)DomQuery基础 (23)扩展EXT组件 (30)文件的创建 (30)Let's go (34)完成 (36)EXT的布局(Layout) (38)简单的例子 (39)加入内容 (42)开始使用Grid (52)步骤一定义数据(Data Definition) (52)步骤二列模型(Column Model) (53)Grid组件的简易分页 (54)G r i d数据 (54)怎么做一个分页的G r i d (55)分页栏T o o l b a r (55)EXT Menu组件 (56)创建简易菜单 (56)各种I t e m的类型 (58)I t e m属性 (58)在U I中摆放菜单 (58)M e n u的分配方式: (59)练一练 (61)动态添加菜单按钮到T o o l b a r (61)更方便的是 (62)下一步是 (62)模板(Templates)起步 (62)第一步您的HTML模板 (62)第二步,将数据加入到模板中 (63)下一步 (63)学习利用模板(Templates)的格式化功能 (63)正式开始 (63)下一步 (65)事件处理 (65)非常基础的例子 (65)处理函数的作用域 (65)传递参数 (66)类设计 (66)对象创建 (66)使用构造器函数 (67)方法共享 (67)表单组件入门 (68)表单体 (68)创建表单字段 (68)完成表单 (69)下一步 (70)为一个表单填充或提交数据 (70)让我们开始吧 (70)读取我们的数据 (71)EXT中的继承 (72)补充资料 (73)Ext 2 概述 (73)组件模型Component Model (75)容器模型Container Model (79)布局Layouts (80)Grid (83)XTemplate (83)DataView (84)其它新组件 (84)EXT2简介 (85)下载Ext (85)开始! (86)Element:Ext的核心 (86)获取多个DOM的节点 (87)响应事件 (87)使用Widgets (89)編輯使用Ajax (92)TabPanel基础 (95)Step 1: 创建HTML 骨架 (95)Step 2: Ext结构的构建 (96)Step 3: 创建Tab控制逻辑 (98)EXT简介无论你是Ext库的新手,抑或是想了解Ext的人,本篇文章的内容都适合你。
三维实体建模详解

三维实体建模三维实体建模的方法主要有以下几种方式如:三维线架建模、叠加法建模、混合建模法等。
在三维实体建模中,具体运用何种建模法,应根据模型的具体情况而定。
●三维线架法建模:三维线架建模法是指在空间各坐标平面内绘制相应的平面图,由这些平面图图形搭建起空间的三维线架图。
然后,用生成三维实体的命令,创建三维实体模型。
●叠加建模法:叠加法建模是指在创建的基本实体的基础上,通过加、减实体进行实体模型的创建。
●混合法建模:混合法是综合以上的建模方法。
【实训任务1】运用“线架结构建模法”绘制如图1所示的支架三维实体模型。
图1 支架三维实体模型●应用线架结构建模方法创建三维模型的操作步骤:在前视平面上绘制草图(1)在前视平面中绘制平面图形。
单击【视图】工具栏上的【前视】工具按钮,将【前视平面】设置为当前的绘图面。
绘制如图1-1所示的图形,并将图形2、5生成【面域】。
在前视平面上,绘制6个独立的图形,其中:二个同心圆(3、4):其中心高度为50,圆直径大小分别为“70”和“38”(将生成圆筒造型);二个矩形(1、5):下面的矩形其大小为:70 ×5(该矩形将生成支架底坐标底部的通槽)。
上面的矩形大小为:图1-2 在前视平面绘制平面图8 × 48(该矩形将生成上面的“开口通槽”)。
草图(2):用于创建圆筒两端的支撑。
长度为70,高度为35,垂直高度为50,其圆弧半径比R35略小一点。
直线(6):该直线用于定位直径分别为26和16的圆。
直线的长度为85,垂直高度为90。
在左视平面上绘制草图(2)在左视平面上绘制草图。
单击【视图】工具栏上的【左视】工具按钮,将【左视平面】设置为当前的绘图面。
绘制如图1-3所示的图形,并将各图其生成【面域】。
在左视平面上绘制4个独立的图形。
其中:底座草图(7):如图中“红色”图形所示。
坚固座草图(8):宽度为40,顶端圆弧半径为R20,圆弧中心高度为90。
两个同心圆(9、10):用于创建紧固座图1-3 在左视平面上绘制草图两端的沉孔造型。
parted命令详解

?
删除一个分区
命令格式:
parted device rm partition
实例: 删除分区/dev/sda1
[root@dev3-28 ~]# parted /dev/sda print
?
Model: MAXTOR ATLAS10K5_73SCA (scsi)
Disk /dev/sda: 73.6GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
?
Number? Start?? End???? Size??? Type????? File system? Flags
?6????? 20.4GB? 32.1GB? 11.6GB? logical?? ext3?????????????
?7????? 32.1GB? 73.6GB? 41.5GB? logical?? ext3
调整文件系统大小
命令格式:
parted device resize partition start end
?6????? 20.4GB? 32.1GB? 11.6GB? logical?? ext3?????????????
?7????? 32.1GB? 73.6GB? 41.5GB? logical?? ext3?????????????
?
Information: Don't forget to update /etc/fstab, if necessary.????????????
了解电脑文件系统FATNTFS和ext的比较

了解电脑文件系统FATNTFS和ext的比较了解电脑文件系统FAT、NTFS和ext的比较电脑文件系统是操作系统用来管理和组织存储设备上文件和文件夹的方法。
而在电脑世界中,常见的文件系统有FAT、NTFS和ext。
这三种文件系统在不同的操作系统中得到广泛应用,因此了解它们的特点和差异对于用户来说是必要的。
本文将比较FAT、NTFS和ext这三种常见文件系统,帮助读者更好地了解它们。
一、FAT文件系统FAT(File Allocation Table)文件系统是微软公司早期的文件系统,最早用于DOS操作系统。
虽然它已经存在多年,但它仍然可以在当前的Windows系统中看到。
FAT文件系统具有以下特点:1. 兼容性:FAT文件系统被广泛应用于许多不同的操作系统中,例如Windows、Mac OS和Linux等。
这使得在不同平台之间共享文件变得更加容易。
2. 简单和高效:FAT文件系统使用了简单的目录结构和文件组织方式,使得文件系统本身较为轻量,占用较少的磁盘空间。
这也使得FAT文件系统在较小容量的存储设备上表现优秀。
3. 文件大小限制:FAT文件系统的一个主要限制是对单个文件的大小有限制,小于4GB。
这对于如今需要存储大型文件的应用来说可能是一个问题。
二、NTFS文件系统NTFS(New Technology File System)文件系统是微软公司在Windows NT操作系统中引入的新一代文件系统。
与FAT相比,NTFS 文件系统具有以下特点:1. 安全性:NTFS文件系统使用了高级的访问控制机制,可以对文件和文件夹设置更详细的权限。
这使得NTFS文件系统更加安全,并且可以更好地管理和保护数据。
2. 大容量支持:NTFS文件系统支持更大容量的存储设备,可以处理大型文件和大容量存储需求。
文件大小和分区大小的限制是相对较高的,远远超过FAT文件系统的限制。
3. 冗余和恢复:NTFS文件系统具有数据冗余和恢复功能。
Linux常用命令(3)--文件管理(查看文件大小权限信息、修改文件所属用户和操作权限、压。。。

Linux常⽤命令(3)--⽂件管理(查看⽂件⼤⼩权限信息、修改⽂件所属⽤户和操作权限、压。
⼀、查看⽂件⼤⼩、⽂件夹⼦⽬录1、查看⽂件系统磁盘⼤⼩、挂载点df :可以查看⼀级⽂件夹⼤⼩(默认单位为:k)、使⽤⽐例、档案系统及其挂⼊点(但对⽂件却⽆能为⼒)。
df -T :显⽰分区的⽂件系统(不带单位,默认为k;结果中包含分区⽂件类型Type)df -h :显⽰⽂件系统的可⽤空间及使⽤情形(采⽤⽤户易读的⽅式)概念解析:挂载点 Linux是树型⽬录结构,Linux只有⼀个根⽬录'/',其余各个⽬录都是基于这个根⽬录发散,就是树形结构。
Linux分区是将某个分区挂到⼀个对应的⽬录上。
例如/home对应⼀块分区,home⽬录就是这块分区的挂载点;/boot对应 虽然硬盘分区表中最多能存储四个分区,但我们实际使⽤时⼀般只分为两个分区,⼀个是主分区(Primary Partion)⼀个是扩展分区(extended partition)两种,主分区可以马上被使⽤但不能再分区,扩展分区必须再进⾏分区后才能使⽤,也就是说它必须还要进⾏⼆次分区。
那么由扩充分区再分下去的是什么呢?它就是逻辑分区(LogicalPartion),况且逻辑分区没有数量上限制。
Linux⽆论有⼏个分区,分给哪⼀⽬录使⽤,它归根结底就只有⼀个根⽬录,⼀个独⽴且唯⼀的⽂件结构。
每个分区都是⽤来组成整个⽂件系统的⼀部分,因为它采⽤了⼀种叫“挂载点”的处理⽅法,它的整个⽂件系统中包含了⼀整套的⽂件和⽬录,且将⼀个分区和⼀个⽬录联系起来。
这时要载⼊的⼀个分区将使它的存储空间在⼀个⽬录下获得。
Linux的分区是不同于其它操作系统的分区,它的分区格式常⽤的有Ext3和Swap两种,Ext3⽤于存放系统⽂件,Swap则作为交换分区(相当于windows中的虚拟内存⽂件)。
推荐阅读:概念解析:tmpfs tmpfs是⼀种虚拟内存⽂件系统,⽽不是块设备。