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    opengpt下载(opentdd下载)

    发布时间:2023-03-12 05:04:18     稿源: 创意岭    阅读: 137        问大家

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于opengpt下载的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

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    本文目录:

    opengpt下载(opentdd下载)

    一、联想电脑装系统win8.1出现gpt怎么修改

    联想电脑装系统win8.1出现gpt修改步骤如下:

    安装系统,提示硬盘格式为gpt无法安装时,需将gpt格式改为mbr。

    准备工具:

    1、老毛桃v9.2装机版u盘启动盘制作工具。

    2、4G以上并能够正常使用的u盘。

    具体步骤:

    一、老毛桃U盘启动盘制作步骤:

    1、到老毛桃官网中下载老毛桃v9.2安装包到系统桌面上,如图是已经下载好的老毛桃安装包:

    2、鼠标左键双击运行安装包,接着在“安装位置”处选择程序存放路径(建议大家默认设置安装到系统盘中),然后点击“开始安装”即可,如下图所示:

    3、随后进行程序安装,只需耐心等待自动安装操作完成即可,如下图所示:

    4、安装完成后,点击“立即体验”按钮即可运行u盘启动盘制作程序,如下图所示:

    5、打开老毛桃u盘启动盘制作工具后,将u盘插入电脑usb接口,程序会自动扫描,只需在下拉列表中选择用于制作的u盘,然后点击“一键制作启动U盘”按钮即可,如下图所示:

    6、此时会弹出一个警告框,提示将删除u盘中的所有数据。在确认已经将重要数据做好备份的情况下,点击“确定”,如下图所示:

    7、接下来程序开始制作u盘启动盘,整个过程可能需要几分钟,大家在此期间切勿进行其他操作,如下图所示:

    8、U盘启动盘制作完成后,会弹出一个窗口,询问是否要启动电脑模拟器测试u盘启动情况,点击“是(Y)”,如下图所示:

    9、启动“电脑模拟器”后就可以看到u盘启动盘在模拟环境下的正常启动界面了,按下键盘上的“Ctrl+Alt”组合键释放鼠标,最后可以点击右上角的关闭图标退出模拟启动界面,如下图所示:

    二、将硬盘GPT格式转换成MBR步骤:

    1、将老毛桃u盘启动盘插入电脑usb接口,按电源键启动机器,出现开机画面后按快捷键进入老毛桃主菜单,接着将光标移至“【02】运行老毛桃Win8PE防蓝屏版(新电脑)”选项,回车确定,如图所示:

    2、登录系统后,打开开始菜单,然后点击“分区工具--分区助手(无损)”即可启动程序,如图所示:

    3、可以看到当前系统中有个硬盘是GPT格式的,选中该硬盘,点击“转换到MBR磁盘”,如图所示:

    4、在随后弹出的询问框中点击“确定”将GPT转换成MBR,如图所示:

    5、返回到主窗口,点击左上角的“提交”图标,如图所示:

    6、接下来点击“执行”按钮开始让程序正式地工作,如图所示:

    二、openstack上能安装什么程序

    概述

    关于如何安装部署openstack,各个大小公司纷纷推出自己的方案和产品,例如fuel、trippleO、RDO、devstack等等。试用了RDO等工具后,也萌生了实现一个自研工具的想法(顺便弥补这一块知识的空白),现将思路及过程记录如下。

    需求

    1、支持灵活的安装部署方式(单台host或者批量host)和多种安装介质(物理机或者虚拟机)

    2、安装部署过程用户体验好

    (1)安装工时短

    (2)并发安装服务器数量多

    (3)用户参与环节尽量少

    3、兼容性好

    (1)可以支持业界主流服务器

    (2)跨vlan部署

    总体思路

    步骤 备选方案 技术点

    制作安装源

    备选1:标准cd/dvd形式linux系统iso文件+RPM包形式openstack源(例如centos.iso+yum openstack源)

    备选2:livced形式iso,openstack已安装到iso中

    本方案选择备选2,操作系统采用centos 6.5,openstack采用H版本

    1、openstack rpm包制作:复用rdo h版本openstack的spec文件,制作openstack的rpm包

    2、制作livecd:livecd-tools开源工具、kickstart文件定制(操作系统裁剪)

    iso安装

    livecd的安装不能使用anaconda安装工具,需要自行写作脚本程序(shell或python等),脚本大致流程如下:

    (1)执行安装脚本,入参为目的安装磁盘(例如/dev/sda)

    (2)安装脚本完成清理磁盘工作,物理卷(pv)、卷组(vg)、逻辑卷(lv)、磁盘分区等

    (3)安装脚本完成创建分区的工作(例如创建两个分区/dev/sda1、/dev/sda2,磁盘分区选择mbr类型,/dev/sda1设置为boot类型分区)

    (4)安装脚本找到根文件系统文件所绑定的loop设备(例如/dev/loop3),将其内容复制到/dev/sda1

    (5)安装脚本生成启动引导程序(例如extlinux),确保后续系统可以从硬盘启动

    (6)安装脚本完成其他工作,例如设置root账户密码,将剩余磁盘空间生成vg等

    1、脚本实现参考ovirt-node开源软件代码

    2、系统引导相关知识

    (1)启动引导程序,grub、extlinux

    (2)磁盘分区格式,mbr、gpt、EFI

    3、磁盘相关工具,parted、fdisk、blkid、pvcreate等

    pxe安装

    pxe服务器搭建

    备选1:使用tftp、dhcp等自行搭建pxe服务器

    备选2:选择一个业界成熟的具备pxe能力的安装配置工具

    本方案选择cobbler开源工具

    制作的livcecd能够支持pxe流程

    备选1:使用livecd-iso-to-pxe工具将iso封装成vmlinuz和initrd.img(200多MB)两个文件,可以通过标准pxe流程引导

    备选2:制作一个mini镜像(50MB以内)用于pxe引导,mini镜像中植入安装脚本,安装脚本启动后,再将真正的镜像文件下载到光盘镜像环境并安装

    本方案当前已实现备选1,后续会尝试备选2

    pxe能支持大规模批量部署,可靠性好

    1、使用以上“制作的livcecd能够支持pxe流程”备选1时,initrd.img大概200-300MB,pxe使用tftp协议不可靠,故需要使用gpxe

    2、使用以上“制作的livcecd能够支持pxe流程”备选2时,需要下载镜像到本地,可以引入p2p技术,加速下载过程

    pxe能够跨vlan部署服务器

    交换机配置dhcp中继、dhcp服务配置为不同vlan服务器分配对应网段ip

    1、cobbler的配置和使用

    2、mini镜像的运行机制

    3、gpxe机制及配置

    4、p2p功能(bittorrent开源软件)的引入

    5、交换机dhcp配置

    配置 本方案需求是解决第一次openstack节点的配置问题,使用业界成熟的配置工具即可,例如puppet、salt等 salt开源软件

    关键技术点

    1、制作livecd

    介绍:

    livecd是redhat体系提供的一种镜像格式,制作的iso可以直接启动,当然也可以安装到硬盘上。现在centos、fedora每个版本发布的repo都包含了已编译出的livecd iso。例如CentOS-6.4-x86_64-LiveCD.iso。也可以到其官方网站下载

    步骤:

    (1)执行以下命令,安装redhat openstack Grizlly的yum文件

    yum install -y http://rdo.fedorapeople.org/openstack/openstack-grizzly/rdo-release-grizzly-2.noarch.rpm

    (2)制作ks文件:可以在互联网上找一个标准的centos的ks文件作为模板,然后进行修改,将openstack的rpm包信息添加到ks文件中,则出iso时会自动安装openstack的rpm包

    (3)安装livecd-tools rpm包

    (4)执行以下命令出iso

    livecd-creator --config=centos-livecd-minimal.ks --fslabel=openstack-LiveCD -d --shell

    困难:

    实际操作过程中,碰到的最大困难是一开始在一个裁剪版centos ks文件基础上制作openstack iso。后续openstack系统运行时由于依赖包不全出现各种报错。解决办法是先在一个完备的ks基础上制作openstack iso,在openstack可以正常运后,再做系统裁剪

    相关参考:

    https://fedoraproject.org/wiki/How_to_create_and_use_a_Live_CD/zh-cn

    http://www.centos.org/docs/5/html/Installation_Guide-en-US/s1-kickstart2-file.html

    http://jgershater.ulitzer.com/node/2701636?page=0,1

    2、写作脚本,将livcd安装到OS中,流程及所用到系统命令如下:

    (1)找到livecd中文件系统所挂载的设备,例如ext3fs.img挂载到了/dev/loop3上

    losetup -a |grep ext3fs.img

    (2)将img拷贝到目的磁盘分区中,例如/dev/vda1

    cat /dev/loop3 /dev/vda1

    (3)安装bootloader,用的是extlinux,这样下次就可以从硬盘启动了

    cat /usr/share/syslinux/mbr.bin > dev/vda #写入mbr

    blkid -o value -s UUID /dev/vda1 #生成分区的uuid

    mkdir /mnt/tmp #生成临时目录

    mount /dev/vda1 /mnt/tmp #将根分区mount到临时目录

    extlinux -i /mnt/tmp/boot/ #使用extlinux工具制作启动目录

    extlinux --clear-once /mnt/tmp/boot/

    cp -rf /dev/.initramfs/live/isolinux/* /mnt/tmp/boot/

    mv /mnt/tmp/boot/isolinux.cfg /mnt/tmp/boot/extlinux.conf

    sed -i 's/live:CDLABEL=.* /UUID=uuid /' /mnt/tmp/boot/extlinux.conf #uuid是上面生成的

    sed -i 's/ ro / /' /mnt/tmp/boot/extlinux.conf

    sed -i 's/ rd.live.image / /' /mnt/tmp/boot/extlinux.conf

    umount /dev/vda1

    到此,重启服务器就可以从硬盘启动了

    相关参考:

    http://www.syslinux.org/wiki/index.php/EXTLINUX

    http://molinux.blog.51cto.com/2536040/548247

    3、配置pxe服务器,通过pxe方式批量安装openstack节点

    介绍:

    关于集成pxe的部署工具,在开源社区有很多,例如xcat、cobbler,工具各有特点,本次考虑使用cobbler

    步骤:

    (1)参照网上资料,完成cobbler的基本搭建

    (2)将livecd iso部署到cobbler中作为repo 。livecd本身是不支持pxe加载的,为支持此功能,需先使用livecd-iso-to-pxeboot工具,将iso生成vmlinuz和initrd0.img文件,然后将这两个文件部署到cobbler中。 其核心思想是将livced中的内存文件系统制作成ramdisk文件,就可以通过pxe流程引导启动到内存文件系统了。相关命令如下:

    iso="openstack" #变量定义

    livecd-iso-to-pxeboot $iso.iso #生成vmlinuz和initrd0.img文件

    #部署vmlinuz和initrd0.img文件

    cobbler distro add --name=$iso --kernel=/var/www/html/iso/$iso/tftpboot/vmlinuz0 --initrd=/var/www/html/iso/$iso/tftpboot/initrd0.img

    cobbler distro edit --name=$iso --kopts='root=live:/'$iso.iso' rootfstype=auto rootflags=ro !text !lang !ksdevice installserverip='$serverIp

    cobbler profile add --name=$iso --distro=$iso

    到此,就可以通过pxe加载openstack的livced iso中

    (3)使用cobbler加载openstack livecd

    (4)livecd 加载起来后,可以手工执行以上介绍的“将livcd安装到OS中”脚本将系统安装到硬盘中。也可以在制作iso时写入系统自启动命令自动执行安装脚本

    4、改进pxe加载的性能和可靠性

    介绍:pxe下载vmlinuz和initrd0.img采用tftp协议,此协议在大规模并发下载大文件(ramdisk文件有200多MB)可能出现引导慢或者不稳定。业界推荐的替换方式是使用gpxe。gpxe的核心改进是可以用http协议代替tftp协议来下载

    步骤:

    1、配置cobbler打开gpxe开关,配置项为enable_gpxe

    2、重启服务器/虚拟机,观察是否会变更为进入gpxe加载流程。

    结果:gpxe安装虚拟机正常,但是安装服务器则一直进入不到http下载vmlinuz和initrd0.img的流程。经定位发现服务器网卡并不支持gpxe特性,而虚拟机的网卡是模拟的,可以支持gpxe。

    疑问:如何能够同时支持pxe和gpxe,且对应不同服务器/虚拟机,自动采用合适方式呢?

    答案:经分析,网卡发起dhcp请求时,会携带pxe支持情况的相关信息。可以配置dhcp server根据不同情况做对应处理。当网卡支持gpxe时,会进入gpxe分支代码,则从http://186.100.8.248/cblr/svc/op/gpxe/system/735135b1-d72f-47f2-9f1d-13c63e75dc9c获取下载vmlinuz和initrd0.img的http地址。

    /etc/dhcp/dhcpd.conf中配置举例如下。

    hardware ethernet 00:16:6D:AD:86:33;

    if exists user-class and option user-class = "iPXE" {

    filename "http://186.100.8.248/cblr/svc/op/gpxe/system/735135b1-d72f-47f2-9f1d-13c63e75dc9c";

    } else if exists user-class and option user-class = "gPXE" {

    filename "http://186.100.8.248/cblr/svc/op/gpxe/system/735135b1-d72f-47f2-9f1d-13c63e75dc9c";

    } else {

    filename "undionly.kpxe";

    }

    http://186.100.8.248/cblr/svc/op/gpxe/system/735135b1-d72f-47f2-9f1d-13c63e75dc9c对应动态配置如下:

    三、UEFI转MBR是什么意思?

    现在启动模式越来越类型,下面给大家都介绍一下:

    MBR用于win平台

    GPT主要用于MAC(苹果)(现在笔记本自带win8也用GPT强制启动WIN8),

    MBR分区表与GPT分区表的关系

    与支持最大卷为2 TB(Terabytes)并且每个磁盘最多有4个主分区(或3个主分区,1个扩展分区和无限制的逻辑驱动器)的MBR磁盘分区的样式相比,GPT磁盘分区样式支持最大卷为18 EB(Exabytes)并且每磁盘的分区数没有上限,只受到操作系统限制(由于分区表本身需要占用一定空间,最初规划硬盘分区时,留给分区表的空间决定了最多可以有多少个分区,IA-64版Windows限制最多有128个分区,这也是EFI标准规定的分区表的最小尺寸)。与MBR分区的磁盘不同,至关重要的平台操作数据位于分区,而不是位于非分区或隐藏扇区。另外,GPT分区磁盘有备份分区表来提高分区数据结构的完整性。

    MBR和2TB的限制

    在使用fdisk建立分区时,我们最大只能建立2TB大小的分区,如果你的磁盘(阵列)大于2TB,只能通过划分多个分区的方法才能充分利用磁盘容量,这对于使用小于2TB分区的朋友没啥影响,但对于使用大于2TB分区(比如5TB的分区)的朋友就会遇到问题了,要突破这个限制;我们先来了解下MBR(Master Boot Record)和GPT(GUID Partition Table).

    MBR

    主引导记录(Master Boot Record,缩写:MBR),又叫做主引导扇区,是计算机开机后访问硬盘时所必须要读取的首个扇区,它在硬盘上的三维地址为(柱面,磁头,扇区)=(0,0,1)。

    MBR是由分区程序(如Fdisk,Parted)所产生的,它不依赖任何操作系统,而且硬盘引导程序也是可以改变的,从而能够实现多系统引导。

    从主引导记录的结构可以知道,它仅仅包含一个64个字节的硬盘分区表。由于每个分区信息需要16个字节,所以对于采用MBR型分区结构的硬盘(其磁盘卷标类型为MS-DOS),最多只能识别4个主要分区。所以对于一个采用此种分区结构的硬盘来说,想要得到4个以上的主要分区是不可能的。这里就需要引出扩展分区了。扩展分区也是主分区(Primary partition)的一种,但它与主分区的不同在于理论上可以划分为无数个逻辑分区,每一个逻辑分区都有一个和MBR结构类似的扩展引导记录(EBR)。

    在MBR分区表中最多4个主分区或者3个主分区+1个扩展分区,也就是说扩展分区只能有一个,然后可以再细分为多个逻辑分区。

    在Linux系统中,硬盘分区命名为sda1-sda4或者hda1-hda4(其中a表示硬盘编号可能是a、b、c等等)。在MBR硬盘中,分区号1-4是主分区(或者扩展分区),逻辑分区号只能从5开始。

    在MBR分区表中,一个分区最大的容量为2T,且每个分区的起始柱面必须在这个disk的前2T内。你有一个3T的硬盘,根据要求你至少要把它划分为2个分区,且最后一个分区的起始扇区要位于硬盘的前2T空间内。如果硬盘太大则必须改用GPT。

    GPT

    全局唯一标识分区表(GUID Partition Table,缩写:GPT)是一个实体硬盘的分区结构。它是EFI(可扩展固件接口标准)的一部分,用来替代BIOS中的主引导记录分区表。但因为MBR分区表不支持容量大于2.2TB(2.2 × 1012字节)的分区,所以也有一些BIOS系统为了支持大容量硬盘而用GPT分区表取代MBR分区表。

    在MBR硬盘中,分区信息直接存储于主引导记录(MBR)中(主引导记录中还存储着系统的引导程序)。但在GPT硬盘中,分区表的位置信息储存在GPT头中。但出于兼容性考虑,硬盘的第一个扇区仍然用作MBR,之后才是GPT头。

    与支持最大卷为2 TB(Terabytes)并且每个磁盘最多有4个主分区(或3个主分区,1个扩展分区和无限制的逻辑驱动器)的MBR磁盘分区的样式相比,GPT磁盘分区样式支持最大卷为18 EB(Exabytes)并且每磁盘的分区数没有上限,只受到操作系统限制(由于分区表本身需要占用一定空间,最初规划硬盘分区时,留给分区表的空间决定了最多可以有多少个分区,IA-64版Windows限制最多有128个分区,这也是EFI标准规定的分区表的最小尺寸)。与MBR分区的磁盘不同,至关重要的平台操作数据位于分区,而不是位于非分区或隐藏扇区。另外,GPT分区磁盘有备份分区表来提高分区数据结构的完整性。

    EFI

    可扩展固件接口(英文名Extensible Firmware Interface 或EFI)是一种个人电脑系统规格,用来定义操作系统与系统韧体之间的软件界面,为替代BIOS的升级方案。可扩展固件接口负责加电自检(POST)、连系操作系统以及提供连接操作系统与硬件的接口。

    EFI最初由英特尔开发,现时由UEFI论坛来推广与发展。

    UEFI

    是由EFI1.10为基础发展起来的,它的所有者已不再是Intel,而是一个称作Unified EFI Form的国际组织,贡献者有Intel,Microsoft,AMI,等几个大厂,属于open source,目前版本为2.1。

    四、ChatGPT面世具有何意义?

    ChatGPT这种人工智能技术出现的重大历史意义,不亚于互联网和个人电脑的诞生

    ChatGPT是目前最为先进的聊天机器人,“更为智能的交互”则是ChatGPT之所以能引起全球广泛关注的主要原因。比如Open AI为这个模型新增了代码理解和生成能力,极大地拓宽了其应用场景;同时还加入了道德原则,使ChatGPT能够识别恶意信息,识别后拒绝给出有效回答,有效提升用户对话时的互动感。

    1956年夏季,“人工智能”这一术语被正式提出,它标志着“人工智能”科学的正式诞生。此后,IBM公司研发的代号为“深蓝”超级电脑击败了人类的世界国际象棋冠军,更是进一步拓宽了人工智能技术的想象空间。可以说,这门科学在提出伊始就被人类给予了超越人类智慧的野望。

    但是自概念提出至今已有六十余年,除了科幻电影中的各种想象之外,普通民众还没有机会能够直接接触到AI技术,也没有合适的渠道对这一深奥的技术进行了解。虽说各个内容平台早已经开始使用智能算法技术进行个性化推荐,线上购物平台也在使用人工智能技术提高广告触达率,但这些应用并没有将用户纳入交互之中,在这一过程中,用户仅仅充当着一个被动接受者的角色。

    而ChatGPT的推出为用户提供了一个参与到AI技术工作流程中的机会,也提供了一个途径以使得长期对AI应用不甚了解的用户可以切实地体会AI技术的发展。这在AI的发展历程中具有一定的里程碑意义,意味着AI技术由“幕后”转向了“台前”。

    Chat GPT未来可应用场景

    1、独立应用:Chat GPT本身强大的自然语言处理能力,可以让当前有点「人工智障」的智能客服,语音工作助手、对话虚拟人有质的飞跃等,其还能高效高质的完成写代码、写小说、写新闻等文本创作类工作。同时也能辅助搜索,让搜索效率进一步提高。

    2、AIGC联合应用:当把Chat GPT的能力和图像识别等技术集合,就能产生无限可能。例如视频生成网站QuickVid,用户在网站输入提示语、描述清楚想要创建的视频主题,QucikVid 先利用 GPT-3 的生成文本功能生成短视频脚本,再从脚本中自动提取或手动输入的关键字。

    基于这些关键字从免费的 Pexels 库中选择背景视频,同时叠加由 DALL-E 2 生成的图像,并调用 Google Cloud 的文本转语音 API 来添加来自 YouTube 免版税音乐库的合成画外音和背景音乐。

    以上就是关于opengpt下载相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


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