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linux内核学习笔记,《linux内核分析》

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于linux内核学习笔记问题,于是小编就整理了2个相关介绍Linux内核学习笔记的解答,让我们一起看看吧。

  1. 如何学习android上的linux kernel,从哪学起,怎么样循序渐进地看不同的部分?
  2. 举例说明Linux内核版本号变化规律。?

如何学习android上的linux kernel,从哪学起,怎么样循序渐进地看不同的部分?

这里本人推荐一本关于学习人工智能机器人操作程序步骤的书籍,你可以循序渐进的学习。本书工程师撰写,介绍机器学习中需要主要数学知识,以及机器学习算法实现应用场景,为机器学习初学者制定了如何夯实基础的方案。本书以机器学习的算法为主线,深入剖析算法的概念和数学原理,以通俗形象的语言进行介绍,让读者无需了解太多前置数学知识,就能看懂数学公式的表达意思,从而深度掌握机器学习的思想和原理。主要内容包括:首先介绍机器学习基本概念及工具,然后从概念、原理、Python实现、应用场景几个方面,详细剖析机器学习中主要的算法,如线性回归算法、逻辑回归算法、KNN、木素贝叶斯、决策分类、支持向量机分类、K-means聚类、神经网络分类、集成学习等。

这是一本介绍机器学习的书,按常理来说,我应该首先介绍学习机器学习的重要性。可是,有必要吗?我记得约五年前,机器学习还是一个很有科幻色彩的术语,而现在技术学习圈几乎整版都换成了机器学习的各种模型,国内很多大学已经开始设立人工智能,机器学习当仁不让地成为核心课程。据说相关学者已经将该知识编制成课本,即将走入中学课堂。机器学习的火热,连带着让长年不温不火的Python语言也借机异军突起,甚至掀起一阵Python语言的学习热潮。机器学习已经成为“技术宅”的一种技能,因此,实在没必要再占篇幅介绍它的重要性。但是,学习机器学习的路途是坎坷和颠簸的,不缺的就是让你半途而废的借口。机器学习的成就是站在巨人的肩膀上取得的,因此,当你终于下定决*习机器学习时,很多人给你开出一串长长的学习清单:机器学习涉及大量向量和矩阵运算,所以线性代数是肯定要学的;机器学习的很多模型算法都以统计知识作为背。

不清楚楼主从事哪方面的工作一般Android系统剪裁或者驱动开发, 需要学习内核部分。

我的想法,可以从2方面进行。

1. 研究一下linux内核 0.1版

此版是学习linux系统原理的经典,只有几百K。

可以自己尝试编译运行linux 0.1版,以下是别人的分享

***s://mapopa.blogspot***/2008/09/linux-0.html

通过此版的研究(虽然功能单一),你能对操作系统有进一步的理解。

2. 研究Android内核

从加电power on启动流程分析 入手,然后到init进程,然后到binder,匿名内存共享等学习。

一步一个脚印,做好笔记,提升肯定会很快。

举例说明Linux内核版本号变化规律。?

Linux内核版本号以主版本号、次版本号、补丁级版本号三部分组成。主版本号一般来说变化较大,表示改变较大,次版本号一般变化较小,表示功能有改进,补丁级版本号一般用于修复bug等。

例如Linux内核版本号为3.10.0,表示主版本号为3,次版本号为10,补丁级版本号为0。

到此,以上就是小编对于linux内核学习笔记的问题就介绍到这了,希望介绍关于linux内核学习笔记的2点解答对大家有用。

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