Почему программисты используют linux
Перейти к содержимому

Почему программисты используют linux

5 причин, по которым я люблю программировать в Linux

Linux — это отличная платформа для занятий программированием. На нашей стороне — логичность, высокая эффективность, лёгкость работы с исходным кодом.

В 2021 году Linux выглядит как никогда привлекательно. Я собираюсь написать материалы, в которых расскажу о 21 способе использования Linux. А в этой статье я хочу поговорить о том, почему так много программистов выбирают Linux.

Когда я начал пользоваться Linux, я работал в сфере кинопроизводства. Я выбрал Linux из-за того, что эта ОС замечательно поддерживала работу с мультимедийными данными. Мы выяснили, что обычные коммерческие приложения для редактирования видео не способны обрабатывать большинство тех записей, которые мы извлекали из практически любых устройств, оснащённых камерами. Тогда я не знал о том, что Linux имеет репутацию операционной системы, рассчитанной на серверы и на программистов. Чем больше задач я решал с помощью Linux, тем сильнее мне хотелось научиться управлять всеми свойствами этой ОС. В итоге я выяснил, что компьютер показывает всю свою мощь тогда, когда его пользователь способен «говорить» на его языке. Через несколько лет после перехода на Linux я уже писал скрипты для автоматического редактирования видео, для объединения аудиофайлов, для пакетного редактирования фотографий, и для решения любых задач, которые мне удавалось сформулировать, и для которых удавалось найти решение. Мне не потребовалось много времени на то, чтобы понять, почему программисты любят Linux. Но именно Linux научила меня любить программирование.

Оказалось, что Linux — это отличная платформа для программистов, и для начинающих, и для опытных. Нельзя сказать, что Linux необходима для того, чтобы писать программы. Успешные разработчики пользуются самыми разными платформами. Но у Linux есть много такого, что она может предложить разработчикам. Кое о чём из этого я и хочу рассказать.

1. Логичность Linux

Linux построена вокруг идеи автоматизации. Основные приложения Linux совершенно осознанно сделаны такими, чтобы их можно было бы, как минимум, запустить из терминала, указав дополнительные опции. А часто их можно и полностью использовать тоже из терминала. Эту идею иногда ошибочно считают чем-то вроде примитивной модели организации вычислений, так как существует распространённое (и неправильное) мнение о том, что писать программы, работающие из терминала, это значит — прилагать абсолютный минимума усилий к тому, чтобы получить работающее приложение. Это — печальный результат непонимания того, как работает программный код, но многие из нас периодически страдают таким вот непониманием. Мы думаем, что больше — это всегда лучше, поэтому приложение, содержащее 1000 строк кода должно быть в 100 раз лучше, чем приложение, содержащее 10 строк кода. Так? Но правда заключается в том, что, при прочих равных условиях, лучше выбрать приложение, отличающееся большей гибкостью, при этом то, из скольких строк кода оно состоит, значения не имеет.

В Linux решение некоей задачи вручную может занять, например, час. То же самое можно, воспользовавшись подходящими инструментами командной строки, сделать буквально за минуту, а возможно — и за меньшее время, если прибегнуть к GNU Parallel. Для того чтобы к этому привыкнуть, нужно определённым образом изменить взгляд на то, как именно работают компьютеры, нужно научиться мыслить не так, как прежде. Например, если задача заключается в том, чтобы добавить к 30 PDF-файлам обложки, можно решить, что приемлемая последовательность действий будет выглядеть так:

  1. Открыть PDF-файл в редакторе.
  2. Открыть файл с обложкой.
  3. Присоединить PDF-файл к файлу с обложкой.
  4. Сохранить полученный документ в виде нового PDF-файла.
  5. Повторить эти действия при обработке остальных старых файлов (а вот новые файлы, полученные из старых, обрабатывать уже не нужно).

После того, как удастся убедиться в работоспособности команды при обработке одного документа, надо будет вложить некоторое время в изучение утилит для обработки наборов данных. В ходе изучения можно обнаружить команду parallel :

Тут представлен подход к размышлениям над задачами, несколько отличающийся от обычного, так как «код», который мы пишем, обрабатывает данные не так, как мы привыкли. Обычно мы ограничены представлениями о последовательной ручной обработке данных. Но выход за границы старых представлений важен для того чтобы позже писать соответствующий код. А побочным полезным эффектом такого «выхода» является получение возможности писать более эффективные программы, чем раньше.

2. Возможности по управлению связями кода

Неважно, для какой платформы вы программируете, вводя в редакторе код. Всё сводится к тому, что программист плетёт сложную сеть из невидимых связей между множеством различных файлов. Практически во всех случаях, за исключением каких-то совсем уж экзотических, код, чтобы стать полноценной программой, обращается к заголовочным файлам и использует внешние библиотеки. Это происходит на всех платформах, но Linux подталкивает программиста к тому, чтобы он сам бы во всём этом разобрался, а не доверял бы заботу обо всём этом исключительно инструментам разработчика для некоей платформы.

Надо сказать, что нет ничего плохого в том, чтобы доверять инструментам разработчика решение задач по нахождению библиотек и по включению в состав программ внешних файлов. Это, наоборот, полезная возможность, наличие которой должно вызывать у программиста лишь чувство благодарности. Но если программист совершенно ничего не понимает в том, что происходит, ему будет гораздо сложнее взять управление всем этим на себя в том случае, если инструменты разработчика просто не будут знать о том, как справиться с некими проблемами.

Это имеет отношение не только к Linux, но и к другим платформам. В Linux можно писать код, который планируется запускать и в Linux, и в других операционных системах. Понимание того, как именно компилируется код, помогает программисту в достижении его целей.

Надо признать, подобным вещам нельзя научиться, просто пользуясь Linux. Можно счастливо писать код в хорошей IDE и никогда даже не задумываться о том, какая версия некоей библиотеки была установлена, или о том, где именно находятся какие-то заголовочные файлы. Но Linux ничего не скрывает от программиста. Очень просто углубиться в недра системы, найти в ней то, что нужно, и прочитать соответствующий код.

3. Удобство работы с существующим кодом

Полезно знать о том, где находятся заголовочные файлы и библиотеки, но возможность видеть их код — это ещё один пример дополнительного преимущества программирования в Linux. В Linux можно посмотреть код практически всего, о чём можно подумать (за исключением приложений, работающих на Linux, но не являющихся опенсорсными). Невозможно переоценить полезность этой особенности Linux. По мере того, как некто всё лучше и лучше осваивает программирование в целом, или разбирается с чем-то новым для себя, он может многое узнать, читая существующий код в своей Linux-системе. Многие программисты научились делать своё дело, читая опенсорсный код других людей.

При работе с системами, код которых закрыт, можно найти документацию, ориентированную на разработчиков и содержащую примеры кода. Это хорошо, документация — это важно, но это не сравнить с возможностью обнаружить именно тот функционал, который планируется реализовать, и с возможностью найти исходный код, демонстрирующий то, как это сделано в приложении, которым вы пользуетесь каждый день.

4. Прямой доступ к периферии

Я, после того, как разрабатывал на Linux программы для медиакомпаний, иногда принимаю как должное возможность доступа к периферийным устройствам. Например, при подключении к Linux-компьютеру видеокамеры можно загрузить входящие данные из /dev/video0 или из подобного устройства. Всё что нужно, можно найти в /dev , и это — всегда кратчайший путь из точки A в точку B.

А вот на других платформах это не так. Подключение к системам, находящимся за пределами ОС — это всегда лабиринт, построенный из SDK, библиотек с закрытым кодом, а иногда — и из соглашений о конфиденциальности. Ситуация, конечно, не везде одинакова, она зависит от того, для какой именно платформы пишет код программист, но другим системам сложно поспорить с простотой и предсказуемостью интерфейса Linux.

5. Хорошо продуманные абстракции

Linux, в то же время, даёт нам и разумный набор слоёв абстракции, применимых в ситуациях, когда прямой доступ к чему либо или ручное написание некоего кода может вылиться в больший объём работы, чем тот, к которому готов программист. Много удобных инструментов можно найти в Qt и Java, есть целые стеки вспомогательных технологий, вроде Pulse Audio, Pipewire и gstreamer. Linux стремится к тому, чтобы её пользователи могли бы заниматься программированием, и не скрывает этого.

Итоги

Есть гораздо больше причин того, что программировать в Linux — это удовольствие. Некоторые из них представляют собой широкомасштабные концепции, некоторые — мельчайшие детали, которые избавили меня от многих часов тяжких поисков решения неких задач. Linux — это место, в котором приятно находиться, при этом неважно — на какой именно платформе будет запускаться код, который пишут в Linux. Кем бы вы ни были — человеком который только начал осваивать дело написания программ, или опытным кодером, который ищет себе новый цифровой дом, нет лучше места для программирования, чем Linux.

Почему программисты используют Linux?

Используется она из-за того, что имеет очень гибкие и обширные настройки, а также из-за своей стабильной работы. Кстати не только программисты используют Linux. Ос Android основана именно на ядре этой системы. Так что, можно сказать, все кто используют аппараты на Android используют Linux. Linux очень надежная и стабильная система. Не зря ее используют на высоконагруженных серверах. Linux очень сложно «подвесить», если какое-то приложение зависло, то достаточно убить процесс данного приложения, система же при этом продолжает стабильно работать. Linux не требует постоянных перезагрузок компьютера, даже после обновлений системы (кроме обновления ядра [в будущем и это не потребует перезагрузки]). Установка и удаление программ, драйверов также не требует перезагрузки системы. Linux не «кушает» память. Я много раз замечал, что если Windows оставить без перезагрузки на неделю, то рано или поздно он начинает сильно тормозить. Linux же прекрасно работал у меня и месяц и полтора без перезагрузки. Конечно, много в данном случае зависит от того, какие программы «отъедают» память, но факт остается фактом. Советую так же почитать 5 заблуждений о Linux.

Открытый исходный код

Представьте, вы покупаете автомобиль, но вы не можете увидеть, что находится под капотом? Аналогично обстоит дело с тем, когда вы используете систему под управлением Windows. Тем не менее, в отличие от Windows, Linux имеет полностью открытый исходный код. Вы можете посмотреть исходный код Linux, что является огромным плюсом. Я знаю, что большинство пользователей вовсе не обращают внимание на то, имеет ли система открытый код или это проприетарное ПО с закрытым кодом, для меня открытый код в Linux, это самая важная особенность при использовании GNU / Linux.

Доступность исходных текстов Linux дает возможность использовать и модифицировать код по своему желанию. Можно в любой момент исправить какие-нибудь ошибки или недочёты системы, а также расширить её функциональность, путём написания дополнений или программ, работающих под ее управлением. На данный момент вокруг Linux сформировалось огромное сообщество программистов, которые постоянно усовершенствуют систему. Они разрабатывают новые версии и разновидности данной ОС, пишут самые разнообразные программы, работающие под Linux.

На начальном этапе Linux бесплатно разрабатывался только энтузиастами-добровольцами, но с успехом Linux и его массовым коммерческим использованием дорабатывать ОС и вносить свой вклад стали и компании, со временем став значительной силой. Подавляющее большинство ПО в современных дистрибутивах по-прежнему доступно по свободным лицензиям, как правило, за исключением небольшого количества проприетарных компонентов. В 2008 году расчёты показывали, что для того, чтобы «с нуля» разработать систему, аналогичную Fedora 9, потребовалось бы затратить 10,8 млрд долл. Совокупная себестоимость ядра Linux оценена в более чем 1 млрд евро (около 1,4 млрд долл.). Только за 2008 год себестоимость ядра Linux увеличилась на 225 млн евро. В системе Linux воплощён труд в эквиваленте 73 тыс. человеко-лет.

Безопасность

В Linux практически нет вирусов. В отличие от MS Windows, имеющей множество «бэкдоров», само построение операционной системы исключает работу вредоносных программ. И по этому вы можете обойтись без антивирусных программ, тормозящих компьютер и мешающих работать. Не нужно все время обновлять антивирусные базы и проверять жесткий диск на вирусы, теряя бесценное время. Это именно так, Linux так устроен, что делает его безопасной операционной системой. В целом, процесс управления пакетами, работа с репозиториями, и много других функций позволяют использовать более широкие возможности, что придает Linux больше безопасности, чем Windows.

После установки ОС Windows, вам необходимо скачать / купить программу защиты от вирусов, чтобы сохранить ваш компьютер в безопасности от хакеров и вредоносных программ. Однако, Linux не требует использования антивирусных программ. Конечно, существуют программные средства, например фаерволы, которые помогут вашей системе быть защищенной от угроз, но в большей степени в этом нет необходимости если вы используете компьютер лишь для работы, игр, просмотра фильмов и серфинга по сети.

Подходит для программистов

Linux поддерживает практически все основные языки программирования (Python, C / C ++, Java, Perl, Ruby и т.д .). Кроме того, он предлагает широкий спектр приложений, используемых для программирования. Терминал Linux превосходит в возможностях командную строку. Вы можете найти много библиотек, разработанных изначально для Linux. Кроме того, многие программисты отмечают, что менеджер пакетов в Linux, помогает им установить большинство программ легко и просто. Тут можно почитать о аналогах программ Windows для Linux. Интересно, что возможности сценариев BASH также является одной из наиболее убедительных причин, почему программисты предпочитают использовать ОС Linux. Linux имеет встроенную поддержку SSH, который поможет вам легко управлять вашими серверами.

5 преимуществ Linux для программистов

Linux — высокопроизводительная и стабильная система, которая отлично работает на высоконагруженных серверах и предоставляет комфортное использование среды рабочего стола. Для ОС разработаны различные графические оболочки — например, KDE, LXDE и GNOME. Разработчик может выбрать понравившийся интерфейс. Также система довольно хорошо защищена от взлома и вирусов, так как имеет специфическую архитектуру. И хотя Linux устанавливается бесплатно, как и системные программы, это совершенно не говорит о низком качестве продукта. Проект постоянно поддерживается сообществом независимых программистов и энтузиастов-пользователей.

Распределённые файловые системы Linux делают совместную работу над файлами более быстрой и простой, а также обеспечивают дополнительную гибкость сети. Система имеет встроенную поддержку SSH для удобного управления серверами через терминал — это протокол удалённого управления компьютером. Кроме того, в дистрибутивах Linux есть Bash для чтения и запуска команд, выполнения скриптов, работы с файлами. Этот язык помогает пользователям создавать сценарии для автоматизации различных операций в процессе решения прикладных задач.

Дистрибутивы Linux устанавливаются быстро и просто. Во многих из них есть крупные репозитории программного обеспечения с открытым исходным кодом — например, в Debian GNU. У дистрибутива Fedora тоже есть преимущество — это девятимесячный цикл выпуска, в котором все новые функции включены в последнюю сборку. Пользователи могут обновить версию без переустановки. А Ubuntu совместим с Android Open Source Project, которым часто пользуются разработчики Android.

И это ещё только общие нюансы — дальше в статье мы рассмотрим 5 основных преимуществ Linux для программистов.

1. Понимание связей кода и управление ими

Linux учит пользователей самостоятельно во всём разбираться, а не безоговорочно полагаться на инструменты готовой платформы. При программировании же в других ОС разработчик обычно не задумывается, где находятся заголовочные файлы и внешние библиотеки.

В целом ничего страшного нет в том, чтобы доверять системе и не вникать в эти нюансы. Но всё же разработчику лучше научиться осмысливать процессы и понимать, что вообще происходит. И Linux в этом может здорово ему помочь — в системе всё прозрачно, в любой момент программист может углубиться в недра системы, найти и прочитать соответствующий код.

Такой навык обязательно ему пригодится в ситуациях, когда готовых решений для решения конкретной задачи не окажется. Это относится и к другим ОС. В Linux можно написать код, чтобы его потом запустить в других системах. И важно понимать, по какому принципу он компилируется.

2. Автоматизация и логичность

В Linux есть мощный терминал. С его помощью разработчик может делать всё то, что позволяет ему сделать доступ через ssh на его веб-сервер, при этом у него есть доступ к локальному. В ОС используются принципы автоматизации. Она специально сделана так, чтобы основные приложения запускались из терминала с дополнительными опциями. Есть возможность и полностью извлекать их из терминала.

Разработчики иногда неправильно воспринимают автоматизацию Linux, так как думают, что написание работающей с терминала программы означает прилагать минимум усилий для получения функционирующего приложения. Но это лишь говорит о том, что они неверно понимают принципы работы кода. Программисту кажется, что чем больше строк кода в приложении, тем лучше, в действительности же количество строк кода мало что значит.

Одну и ту же задачу можно решить вручную и затратить час, а можно использовать нужную команду терминала и потерять не более минуты своего времени. Поэтому Linux ещё и помогает значительно сократить время. Здесь главное — понять нестандартный принцип работы механизмов ОС и привыкнуть к ним.

Приведём пример. Нам нужно добавить изображение обложки к 40 файлам PDF.

Наверняка мы будем действовать по такой схеме:

  1. Запустим документ в PDF-редакторе.
  2. Откроем главный файл с обложкой.
  3. Добавим к нему документ PDF.
  4. Сохраним этот файл как новый PDF-файл.
  5. Проделаем всё это для всех старых документов PDF.

Времени выполнение такой задачи уйдёт немало, да и к тому же, процесс будет рутинным. А вот в Linux всё значительно упрощается. Требуется лишь предварительно продумать все шаги для достижения поставленной цели.

После некоторых поисков решения мы вскоре наткнёмся на команду pdftk-java и выведем простое решение:

$ pdftk A=cover.pdf B=document_1.pdf \ cat A B \ output doc+cover_1.pdf

Теперь нужно проверить, работает ли команда. Достаточно испробовать её на примере одного документа. После этого нужно будет поизучать утилиты, которые обрабатывают наборы данных.

Здесь мы обнаружим команду parallel:

/docs/ -name «*.pdf» | \ parallel pdftk A=cover.pdf B=<> \ cat A B \ output <.>.cover.pdf

В результате задача будет решена быстрее и более разумным способом. Итак, вот что здесь главное, — научиться мыслить нестандартно, ведь обработка данных происходит не по привычному принципу линейности.

3. Возможность читать открытый существующий код

Итак, мы уже выяснили, что программисту лучше уметь самому разбираться, где конкретно располагаются заголовочные файлы и библиотеки. Но на этом обучающие способности Linux не исчерпаны — система также помогает разработчикам читать открытой код других программистов. Это здорово помогает специалистам развиваться.

Разработчики могут посмотреть код почти всех приложений, за исключением тех, которые не открыты, но работают на Linux. Такая возможность помогает им со временем всё лучше и лучше разбираться в задачах. Программист может использовать для этого какое-нибудь приложение, которым он постоянно пользуется. Он сможет обнаружить именно тот функционал, который хочет реализовать, и найти исходный код. То есть можно видеть не только сам код, но и как он работает.

Если код закрыт, пользователь может найти документацию для разработчиков, в которой есть примеры кода.

4. Наличие набора слоёв абстракции

Пользователи Linux получают также возможность использовать слои абстракции. Это помогает уменьшить объём работы при решении некоторых задач. В операционной системе Linux три главных уровня, и слои абстракции здесь находятся в середине, между физическим уровнем аппаратного обеспечения и установленным на компьютере ПО.

Эта возможность в ОС дана для того, чтобы большую часть кода, работающую в режиме ядра, не нужно было менять при её запуске на системах с различным аппаратным обеспечением. Слои абстракции скрывают различия в аппаратном обеспечении от основной части ядра ОС.

Есть немало подходящих инструментов в Qt и Java. Также можно использовать стеки наподобие Pulse Audio, Pipewire и gstreamer.

5. Получение прямого доступа к устройствам

При использовании многих ОС часто возникает сложность подключения к периферийным девайсам. Путь лежит через запутанные сети из SDK, библиотек с закрытым кодом. Также приходится сталкиваться с соглашениями о конфиденциальности.

В Linux же универсальный и понятный интерфейс. Например, все камеры разработчик видит в системе в виде устройств /dev/video0, /dev/video1 и так далее. То есть управляющей программе не требуется информация об отдельных камерах — она взаимодействует с ними через стандартный интерфейс. И к единой системе наблюдения можно подключить абсолютные любые устройства.

Запомнить

1 преимущество Linux для программистов — возможность научиться понимать связи кода, управлять ими и решать нестандартные задачи.

2 преимущество — автоматизация и логичность ОС, за счёт чего на выполнение задач уходит меньше времени.

3 преимущество — возможность читать открытый существующий код других разработчиков и таким способом развиваться.

4 преимущество — наборы слоёв абстракции в Linux, с их помощью в разы уменьшается объём работы.

5 преимущество — прямой доступ к периферийным устройствам и максимально простой интерфейс платформы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *