- 4月8日 AI-OPS Meetup 留存的知识点 参加感想公开的、AIOps方向的meetup。上学时,我真是应该好好了解这方面的平台资源。一个下午,听四小时的分享,收获良多。 4月9日 Kernel Meetup 留存的知识点 参加感想整个meetup氛围是很和谐的,都是技术大佬,会中还有位特意赶来参加的博导。 推荐了解与参加喜欢技术的同学,可以多多留意相关的开源社区举办的线上、线... 4月8日 AI-OPS Meetup 留存的知识点 参加感想公开的、AIOps方向的meetup。上学时,我真是应该好好了解这方面的平台资源。一个下午,听四小时的分享,收获良多。 4月9日 Kernel Meetup 留存的知识点 参加感想整个meetup氛围是很和谐的,都是技术大佬,会中还有位特意赶来参加的博导。 推荐了解与参加喜欢技术的同学,可以多多留意相关的开源社区举办的线上、线...
- HCCDA-HCE-OS HCCDA-HCE-OS
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- 创建 zabbix-server.service 文件vim /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service 写入内容 [Unit]Description=Zabbix ServerAfter=syslog.target network.target mysqld.service [Service]Type=simpl... 创建 zabbix-server.service 文件vim /usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service 写入内容 [Unit]Description=Zabbix ServerAfter=syslog.target network.target mysqld.service [Service]Type=simpl...
- 1、安装Firewall命令:yum install firewalld firewalld-config12、Firewall开启常见端口命令firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanentfirewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanentfirewall-cmd... 1、安装Firewall命令:yum install firewalld firewalld-config12、Firewall开启常见端口命令firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanentfirewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanentfirewall-cmd...
- openEuler20.03 yum源使用的php版本为7.2版本,想要使用PHP-7.4.x以及更高版本只能选择编译安装 。写此操作流程,供大家参考。 转载链接:https://blog.csdn.net/CharlesE_233/article/details/115420610 openEuler20.03 yum源使用的php版本为7.2版本,想要使用PHP-7.4.x以及更高版本只能选择编译安装 。写此操作流程,供大家参考。 转载链接:https://blog.csdn.net/CharlesE_233/article/details/115420610
- openEuler 作为国产开源操作系统,已深度适配戴尔 PowerEdge 系列服务器(如 R740、R750、R940 等主流机型)。本文以戴尔 PowerEdge R750 为例,详细讲解 openEuler 22.03 LTS SP3 版本的部署流程,涵盖前期准备、BIOS 配置、系统安装、驱动适配及验证环节,确保部署过程稳定可靠。一、部署前期准备1. 硬件与软件适配确认服务器型号验... openEuler 作为国产开源操作系统,已深度适配戴尔 PowerEdge 系列服务器(如 R740、R750、R940 等主流机型)。本文以戴尔 PowerEdge R750 为例,详细讲解 openEuler 22.03 LTS SP3 版本的部署流程,涵盖前期准备、BIOS 配置、系统安装、驱动适配及验证环节,确保部署过程稳定可靠。一、部署前期准备1. 硬件与软件适配确认服务器型号验...
- 本实验深入探索了 OpenEuler 系统的网络隔离与观测技术。通过 ip-netns 手工搭建虚拟网络沙盒,直观理解了容器网络隔离的底层逻辑与 Veth-pair 的链路原理。随后利用 eBPF 这一“内核透视镜”,在不修改应用源码的前提下,实现了对 TCP 连接延迟与系统调用的精准监控。最后,通过 OpenEuler 特色工具 gala-gopher 展现了生产级的智能化运维能力。、 本实验深入探索了 OpenEuler 系统的网络隔离与观测技术。通过 ip-netns 手工搭建虚拟网络沙盒,直观理解了容器网络隔离的底层逻辑与 Veth-pair 的链路原理。随后利用 eBPF 这一“内核透视镜”,在不修改应用源码的前提下,实现了对 TCP 连接延迟与系统调用的精准监控。最后,通过 OpenEuler 特色工具 gala-gopher 展现了生产级的智能化运维能力。、
- 本实验深入探讨了 openEuler 系统的热补丁技术 SysCare。通过理论分析,掌握了热补丁基于“函数重定向”实现零停机修复漏洞的核心原理。实验流程涵盖了 SysCare 环境搭建、基于 zlib 源码与调试信息包的热补丁制作、安装及动态激活全过程。 本实验深入探讨了 openEuler 系统的热补丁技术 SysCare。通过理论分析,掌握了热补丁基于“函数重定向”实现零停机修复漏洞的核心原理。实验流程涵盖了 SysCare 环境搭建、基于 zlib 源码与调试信息包的热补丁制作、安装及动态激活全过程。
- 本实验基于 openEuler 深度实践了国密 SM2/3/4 算法的全栈安全应用。通过构建 SM4-XTS 加密磁盘,实现了底层存储的高安全防护与性能平衡;利用 SM2 证书签名与内核强制校验,确保了驱动模块的可信加载;结合 IMA 完整性评估与 SM3 哈希,有效识别并拦截了文件篡改攻击。实验验证了国密算法在现代系统中的卓越性能与可靠性,为构建自主可控、高安全的工程化存储方案提供了核心技术支持 本实验基于 openEuler 深度实践了国密 SM2/3/4 算法的全栈安全应用。通过构建 SM4-XTS 加密磁盘,实现了底层存储的高安全防护与性能平衡;利用 SM2 证书签名与内核强制校验,确保了驱动模块的可信加载;结合 IMA 完整性评估与 SM3 哈希,有效识别并拦截了文件篡改攻击。实验验证了国密算法在现代系统中的卓越性能与可靠性,为构建自主可控、高安全的工程化存储方案提供了核心技术支持
- 本实验深入探索了 OpenEuler 内核开发基础与 LKM(可加载内核模块)机制。通过对比用户态(Ring 3)与内核态(Ring 0)在权限等级、内存栈空间及稳定性风险上的本质差异,确立了严谨的内核编程意识。 实践环节成功实现了基础内核模块的编写、编译与动态加载。 本实验深入探索了 OpenEuler 内核开发基础与 LKM(可加载内核模块)机制。通过对比用户态(Ring 3)与内核态(Ring 0)在权限等级、内存栈空间及稳定性风险上的本质差异,确立了严谨的内核编程意识。 实践环节成功实现了基础内核模块的编写、编译与动态加载。
- 本实验深入探究了openEuler系统的进程管理与调度机制。通过编程实践了进程创建、阻塞与唤醒等基础操作,并对比实现了FCFS、SJF和RR等经典调度算法。重点通过内核模块模拟了CFS及其openEuler特有的QoS优化策略,验证了在线任务对离线任务的“绝对压制”特性,确保了关键业务的低时延响应,并加深了对Linux内核调度逻辑、红黑树应用及国产系统高性能优化特性的理解。 本实验深入探究了openEuler系统的进程管理与调度机制。通过编程实践了进程创建、阻塞与唤醒等基础操作,并对比实现了FCFS、SJF和RR等经典调度算法。重点通过内核模块模拟了CFS及其openEuler特有的QoS优化策略,验证了在线任务对离线任务的“绝对压制”特性,确保了关键业务的低时延响应,并加深了对Linux内核调度逻辑、红黑树应用及国产系统高性能优化特性的理解。
- 本次实验聚焦 openEuler 在大模型领域的部署与加速实践。通过 Ollama 实现“开箱即用”的快速部署,并利用 llama.cpp 完成模型量化与格式转换。同时介绍了 sysHAX 异构协同技术,验证了 openEuler 在多样性算力环境下,作为高效 AI 底座在提升推理吞吐量与软硬协同方面的卓越价值。 本次实验聚焦 openEuler 在大模型领域的部署与加速实践。通过 Ollama 实现“开箱即用”的快速部署,并利用 llama.cpp 完成模型量化与格式转换。同时介绍了 sysHAX 异构协同技术,验证了 openEuler 在多样性算力环境下,作为高效 AI 底座在提升推理吞吐量与软硬协同方面的卓越价值。
- 本实验深入探讨了容器化技术原理,涵盖Namespace隔离、Cgroups限制及UnionFS分层存储等核心机制。通过实践,掌握了openEuler轻量级引擎iSulad的镜像与容器全生命周期管理。最后,利用WSL2环境部署了openEuler AI容器镜像,成功配置CUDA环境并调用GPU算力,验证了其在AI开发中开箱即用、高效集成的优势。 本实验深入探讨了容器化技术原理,涵盖Namespace隔离、Cgroups限制及UnionFS分层存储等核心机制。通过实践,掌握了openEuler轻量级引擎iSulad的镜像与容器全生命周期管理。最后,利用WSL2环境部署了openEuler AI容器镜像,成功配置CUDA环境并调用GPU算力,验证了其在AI开发中开箱即用、高效集成的优势。
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