アンドロイドとリナックスの違い
android と linux の違い
次の 3 つの違いがあります:
1. Androidネイティブ ウィンドウ システムは存在せず、Linux には X Window System があります。
2. Android には glibc サポートがありませんが、Linux にはサポートされています。
3. Android には独自のドライバーがあります。
Android は Linux カーネルに基づいていますが、Linux との間には依然として大きな違いがあります。
拡張情報
Android 独自のドライバー
1. Android Binder は OpenBinder A に基づいていますAndroid プラットフォームのプロセス間通信 (InterProcess Communication、IPC) 機能を提供するために使用されるフレームワークのドライバー。ソース コードは drivers/staging/android/binder.c にあります。
2. Android 電源管理 (PM) 標準 Linux 電源管理システムに基づく軽量の Android 電源管理ドライバーで、組み込みデバイス用に最適化されています。ソース コードは次の場所にあります:
kernel/power/earlysuspend.c kernel/power/consoleearlysuspend.c kernel/power/fbearlysuspend.c kernel/power/wakelock.c kernel/power/userwakelock.c
3. 低メモリ キラー (低メモリ キラー) は、Linux の標準 OOM (メモリ不足) メカニズムよりも柔軟で、必要に応じてプロセスを強制終了して、必要なメモリを解放できます。ソース コードは drivers/staging/android/lowmemorykiller.c にあります。
4. 匿名共有メモリ (Ashmem) は、プロセス間で共有メモリの大きなブロックを提供し、このメモリをリサイクルおよび管理するメカニズムをカーネルに提供します。ソース コードは mm/ashmem.c にあります。
5. Android PMEM (物理) PMEM は、ユーザー空間に連続的な物理メモリ領域を提供するために使用され、DSP および一部のデバイスは連続的な物理メモリ上でのみ動作します。ソース コードは drivers/misc/pmem.c にあります。
6. Android Logger は、Android システムのさまざまなログをキャプチャするために使用される軽量のログ デバイスです。ソース コードは drivers/staging/android/logger.c にあります。
7. Android アラームは、デバイスをスリープから解除するためのタイマーを提供し、デバイスがスリープしているときでも実行されるクロック ベースも提供します。ソース コードは drivers/rtc/alarm.c にあります。
8. USB ガジェット ドライバー Linux 標準の USB ガジェット ドライバー フレームワークに基づくデバイス ドライバー Android の USB ドライバーは、gaeget フレームワークに基づいています。ソース コードは drivers/usb/gadget/ にあります。
9. Android Ram コンソール デバッグ機能を提供するために、Android では、RAM ベースのバッファである RAM コンソールと呼ばれるデバイスにデバッグ ログ情報を書き込むことができます。ソース コードは drivers/staging/android/ram_console.c にあります。
10. Android タイミング デバイスはデバイスのタイミング制御機能を提供しており、現在バイブレーターと LED デバイスをサポートしています。ソース コードは drivers/staging/android/timed_output.c(timed_gpio.c) にあります。
推奨 Linux ビデオ チュートリアル、学習アドレス: https://www.php.cn/course/list/33.html
以上がアンドロイドとリナックスの違いの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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Centosとubuntuの重要な違いは次のとおりです。起源(CentosはRed Hat、for Enterprises、UbuntuはDebianに由来します。個人用のDebianに由来します)、パッケージ管理(CentosはYumを使用し、安定性に焦点を当てます。チュートリアルとドキュメント)、使用(Centosはサーバーに偏っています。Ubuntuはサーバーやデスクトップに適しています)、その他の違いにはインストールのシンプルさが含まれます(Centos is Thin)

Dockerデスクトップの使用方法は? Dockerデスクトップは、ローカルマシンでDockerコンテナを実行するためのツールです。使用する手順には次のものがあります。1。Dockerデスクトップをインストールします。 2。Dockerデスクトップを開始します。 3。Docker Imageを作成します(DockerFileを使用); 4. Docker画像をビルド(Docker Buildを使用); 5。Dockerコンテナを実行します(Docker Runを使用)。

Centosは廃止されました、代替品には次のものが含まれます。1。RockyLinux(最高の互換性)。 2。アルマリン(Centosと互換性); 3。Ubuntuサーバー(設定が必要); 4。RedHat Enterprise Linux(コマーシャルバージョン、有料ライセンス); 5。OracleLinux(CentosとRhelと互換性があります)。移行する場合、考慮事項は次のとおりです。互換性、可用性、サポート、コスト、およびコミュニティサポート。

Centosのインストール手順:ISO画像をダウンロードし、起動可能なメディアを燃やします。起動してインストールソースを選択します。言語とキーボードのレイアウトを選択します。ネットワークを構成します。ハードディスクをパーティション化します。システムクロックを設定します。ルートユーザーを作成します。ソフトウェアパッケージを選択します。インストールを開始します。インストールが完了した後、ハードディスクから再起動して起動します。

Dockerプロセス表示方法:1。DockerCLIコマンド:Docker PS; 2。SystemDCLIコマンド:SystemCTL Status Docker; 3。CLIコマンドを作成するDocker:Docker-Compose PS。 4。プロセスエクスプローラー(Windows); 5。 /procディレクトリ(Linux)。

DockerはLinuxカーネル機能を使用して、効率的で孤立したアプリケーションランニング環境を提供します。その作業原則は次のとおりです。1。ミラーは、アプリケーションを実行するために必要なすべてを含む読み取り専用テンプレートとして使用されます。 2。ユニオンファイルシステム(UnionFS)は、違いを保存するだけで、スペースを節約し、高速化する複数のファイルシステムをスタックします。 3.デーモンはミラーとコンテナを管理し、クライアントはそれらをインタラクションに使用します。 4。名前空間とcgroupsは、コンテナの分離とリソースの制限を実装します。 5.複数のネットワークモードは、コンテナの相互接続をサポートします。これらのコア概念を理解することによってのみ、Dockerをよりよく利用できます。

VSコードシステムの要件:オペレーティングシステム:オペレーティングシステム:Windows 10以降、MACOS 10.12以上、Linux Distributionプロセッサ:最小1.6 GHz、推奨2.0 GHz以上のメモリ:最小512 MB、推奨4 GB以上のストレージスペース:最低250 MB以上:その他の要件を推奨:安定ネットワーク接続、XORG/WAYLAND(Linux)

障害のあるDocker画像ビルドのトラブルシューティング手順:DockerFileの構文と依存関係バージョンを確認します。ビルドコンテキストに必要なソースコードと依存関係が含まれているかどうかを確認します。エラーの詳細については、ビルドログを表示します。 -targetオプションを使用して、階層フェーズを構築して障害点を識別します。 Dockerエンジンの最新バージョンを使用してください。 -t [image-name]:デバッグモードで画像を作成して、問題をデバッグします。ディスクスペースを確認し、十分であることを確認してください。 Selinuxを無効にして、ビルドプロセスへの干渉を防ぎます。コミュニティプラットフォームに助けを求め、DockerFilesを提供し、より具体的な提案のためにログの説明を作成します。