docker删除所有没下载完的镜像

时间: 2023-10-27 10:04:50 浏览: 284
要删除所有没有下载完的 Docker 镜像,您可以使用以下命令: ```shell docker rmi $(docker images -f "dangling=true" -q) ``` 这条命令的含义是,使用 `docker images` 命令筛选出所有 `dangling=true` 的镜像,并通过 `docker rmi` 命令删除它们。 注意:请谨慎使用此命令,确保您不再需要这些未下载完的镜像。
相关问题

docker没下载完的镜像

如果您下载 Docker 镜像时下载未完成,可以尝试以下步骤: 1. 删除未完成的镜像文件:使用 `docker images` 命令查看已下载的镜像列表,找到未完成的镜像,然后使用 `docker rmi` 命令删除该镜像。 2. 清除 Docker 缓存:使用 `docker system prune` 命令清除所有未使用的镜像、容器和网络等缓存。 3. 重新下载镜像:使用 `docker pull` 命令重新下载镜像。 如果您的网络连接不太稳定,您可以考虑使用 Docker Hub 的加速器,可以提高下载速度并减少下载失败的情况。您可以在 Docker Hub 上注册一个账户,并在设置中添加加速器的 URL,然后 Docker 将从加速器下载镜像。

docker删除所有镜像

要删除Docker中的所有镜像,您可以使用以下命令: ``` docker rmi $(docker images -q) ``` 这个命令使用 `docker images -q` 来获取所有镜像的ID,并将其传递给 `docker rmi` 命令来删除它们。注意,这将删除您系统中的所有镜像,所以请谨慎操作。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

docker实现重新打tag并删除原tag的镜像

docker镜像id是唯一的,可以...删除不需要的引用即可,删除时必须用tag删除,用镜像id删除会物理性的删除镜像,这两个引用会同时被删除掉。 当然,打tag的时候也可以使用这样的语法: docker tag repository:tag repo
recommend-type

minishell脚本

代码
recommend-type

【创新发文无忧】Matlab实现星雀优化算法NOA-DELM的故障诊断算法研究.rar

1.版本:matlab2014/2019a/2024a 2.附赠案例数据可直接运行matlab程序。 3.代码特点:参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 4.适用对象:计算机,电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。 5.作者介绍:某大厂资深算法工程师,从事Matlab算法仿真工作10年;擅长智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机等多种领域的算法仿真实验,更多仿真源码、数据集定制私信+。 替换数据可以直接使用,注释清楚,适合新手
recommend-type

ssm_068_mysql_学生智能选课系统_.zip

目前大数据、信息化、网络科技等技术发展迅猛,各行各业都在利用最新的技术应用替换原来的陈旧应用,这样既提升了办公效率,同时也加快了各行业的发展进程。在众多行业中,教育行业又显得颇为重要,因为教育关系到孩子的未来成长,直接影响到未来科技人才的培养。 在教育领域中,除了必修的专业课程之外,还有选修课程。如何让学生更好的更精准的去选到自己想要的课程,就显得尤为重要了。ssm基于Java学生智能选课系统解决了以上问题,它可以让学生轻松选到自己喜欢的课程,整个系统的智能化设计理念更让老师、同学及课程之间的信息交互实现了无缝链接。 在未来教育的发展当中,会有越来越多的院校使用本系统,原因包括以下几点,首先就是它的大方直观页面展示带来的美好视觉效果,其次是操作简便并准确快速找到自己的喜欢课程、教师及上课的时间段,再有就是随时随地的在任意网络上均可登录本系统进行选课,时间上非常的灵活。
recommend-type

财务对账系统表(发票管理).xls

工资表,财务报表,对账表,付款申请,财务报告,费用支出表 适用人群:学习不同技术领域的小白或进阶学习者;可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。
recommend-type

H.264视频的RTP负载格式与解封装策略

"包括附加的封装-jvm specification 8" 这篇文档描述了在处理H.264视频通过RTP(实时传输协议)进行传输时的负载格式,主要关注如何有效地封装和解封装NAL单元(Network Abstraction Layer Units),并处理传输过程中的延迟和抖动问题。RFC3984是这个标准的文档编号,它规定了互联网社区的标准协议,并欢迎讨论和改进建议。 在H.264编解码器中,视频数据被分割成多个NAL单元,这些单元可以在RTP包中单独或组合打包。文档分为几个部分,详细解释了两种不同的打包方式:非交错方式和交错方式。 7.1. 非交错方式: 在非交错方式下,接收者有一个接收缓冲区来补偿传输延迟和抖动。收到的RTP包按照接收顺序存储在缓冲区中。解封装后,如果是单个NAL单元包,直接送入解码器;如果是STAP-A(Single-Time Aggregation Packet - Aggregate)或FU-A(Fragment Unit - Aggregate)包,NAL单元则按顺序或分片重组后送入解码器。值得注意的是,如果解码器支持任意分片顺序,编码的图像片可以不受接收顺序限制地传送给解码器。 7.2. 交错方式: 交错方式的主要目的是重新排序NAL单元,从传输顺序调整到解码顺序。接收者需要一个接收缓冲区(这里称为解交错缓冲区)来处理传输延迟和抖动。在这种模式下,接收者首先将包存储在缓冲区,然后按照NAL单元的解码顺序进行处理。文档建议接收者应准备好应对传输抖动,可以使用单独的缓冲区或者将解交错和传输抖动补偿功能合并到同一缓冲区。 在处理RTP负载格式时,接收者需要考虑到传输延迟的影响,例如,在开始解码和回放之前需要适当增加缓冲区内容,以确保视频流的连续性和正确同步。整个过程涉及到了RTP头的使用、NAL单元的类型和处理策略,以及适应不同应用场景(如低带宽对话、交织传输的互联网视频流和高带宽点播视频)的灵活性。 这篇文档详细阐述了H.264视频在RTP环境下的封装和解封装机制,特别是如何处理传输过程中可能出现的问题,以保证视频数据的正确解码和流畅播放。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

OpenCV滤波器在机器学习中的应用案例:图像分类和目标检测,助力机器学习模型实战

![OpenCV滤波器在机器学习中的应用案例:图像分类和目标检测,助力机器学习模型实战](https://img-blog.csdnimg.cn/dc6436530197467aa655b51b7f987348.png) # 1. OpenCV滤波器简介 OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源计算机视觉库,提供广泛的图像处理和计算机视觉算法。其中,滤波器是OpenCV中一个重要的功能,用于对图像进行处理和增强。 滤波器通过应用数学运算来修改图像像素值,从而达到各种目的,如降噪、锐化、边缘检测和特征提取。OpenCV提供了多种滤波器类
recommend-type

qt designer 信号

Qt Designer是一个用于创建用户界面(UI)的工具,它是Qt框架的一部分,主要用于设计UI元素并生成相应的Qt源代码。在Qt Designer中,"信号"(Signal)是一种机制,用于在对象之间建立通信。当一个对象的状态发生改变(比如按钮点击、文本框内容更新等),它会发出一个信号。另一个对象可以连接到这个信号上,通过所谓的"槽"(Slot)函数做出响应。 例如,在Designer中,你可以将一个QPushButton的“clicked”信号连接到一个自定义的槽函数,当按钮被点击时,就会自动调用该槽函数执行特定的操作。这使得GUI设计模块化,并增强了应用程序的灵活性。
recommend-type

H.264 RTP负载格式:详解MIME参数与解交错缓冲管理

本资源主要关注于Java虚拟机规范(JVM Specification 8)中的部分内容,特别是与媒体编码解码相关的技术细节,特别是针对H.264视频编码的RTP负载格式。H.264是ITU-T Recommendation和ISO/IEC International Standard 14496-10中的一种高级视频编码标准,用于网络传输。 首先,描述中提到的`sprop-deint-buf-req`和`sprop-deint-buf-cap`是MIME参数,它们在SDP Offer/Answer模型中用于指定交错缓冲(deinterleaving buffer)的容量需求和推荐设置。在会话建立过程中,这些参数确保解交错缓冲区的大小足够处理视频数据,避免数据丢失或错误。接收者需要根据`sprop-deint-buf-req`来配置其缓冲区,确保满足视频流的性能要求。 接着,详细讨论了解交错过程,即接收者如何处理来自RTP会话的NAL(网络抽象层单元)单元。接收器维护两个缓冲区状态:初始缓冲和播放缓冲。当接收器初始化RTP会话后,进入初始缓冲阶段,然后开始解码并播放,采用缓冲-播放模型。接收到来的NAL单元按接收顺序存储在解交错缓冲区中,而DON(Discontinuity Occurrence Number)是基于所有接收到的NAL单元计算得出的。 函数`AbsDON`和`don_diff`在解交错过程中扮演关键角色,分别用于特定计算和差异检查。`N`是`sprop-interleaving-depth` MIME参数的值加1,表示达到一定数量的VCL NAL单元后,初始缓冲结束。 对于H.264视频的RTP承载格式,文档详细规定了RTP头部的使用,以及如何将一个或多个NALU(网络抽象层单元)封装在每个RTP包中。这种格式适用于各种场景,从低比特率的对话式视频到高比特率的视频点播,体现了其广泛的应用性。 该资源涵盖了JVM规格的媒体处理部分,特别是涉及H.264视频编码的RTP负载格式设计、缓冲管理策略以及解码操作的细节,为视频通信系统的实现者提供了重要的技术参考。