Linux系统/dev/mapper目录浅谈(讲得很好,逻辑卷的方式就是动态分配硬盘空间了)

本文主要是介绍Linux系统/dev/mapper目录浅谈(讲得很好,逻辑卷的方式就是动态分配硬盘空间了),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

Linux系统/dev/mapper目录浅谈

    Linux系统的一般的文件系统名称类似于/dev/sda1或/dev/hda1,但是今天在进行系统维护的时候,利用df -h 命令敲出了/dev/mapper/VolGroup-lv_root和/dev/mapper/Volume-lv_home两个文件系统名,不解,在网上查找资料后,在此浅谈/dev/mapper目录。

一、理解Linux系统的Device mapper机制

   Device mapper是Linux2.6内核中提供的一种从逻辑设备到物理设备的映射机制,在该机制下,用户能够很方便的根据自己的需要实现对存储资源的管理。在具体管理时需要用到Linux下的逻辑卷管理器,当前比较流行的逻辑卷管理器有 LVM2(Linux Volume Manager 2 version)、EVMS(Enterprise Volume Management System)、dmraid(Device Mapper Raid Tool)等。

   想要详细了解Device mapper机制,可参考博文 http://blog.sina.com.cn/s/blog_6237dcca0100hnwb.html ,此处不再赘述。

二、/dev/mapper目录的解释

   为了方便叙述,假设一台服务器有三块硬盘分别为a,b,c,每块硬盘的容量为1T。在安装Linux的时候,先根据系统及自身的需要建立基本的分区,假设对硬盘a进行了分区,分出去了0.1T的空间挂载在/boot目录下,其他硬盘未进行分区。系统利用Device mapper机制建立了一个卷组(volume group,VG),你可以把VG当做一个资源池来看待,最后在VG上面再创建逻辑卷(logical volume,LV)。若要将硬盘a的剩余空间、硬盘b和硬盘c都加入到VG中,则硬盘a的剩余空间首先会被系统建立为一个物理卷(physical volume,PV),并且这个物理卷的大小就是0.9T,之后硬盘a的剩余的空间、硬盘b和硬盘c以PV的身份加入到VG这个资源池中,然后你需要多大的空间,就可以从VG中划出多大的空间(当然最大不能超过VG的容量)。比如此时池中的空间就是2.9T,此时你就可以建立一个1T以上的空间出来,而不像以前最大的容量空间只能为1T。

   /dev/mapper/Volume-lv_root的意思是说你有一个VG (volume group卷组)叫作Volume, 这个Volume里面有一个LV叫作lv_root。其实这个/dev/mapper/Volume-lv_root文件是一个连接文件,是连接到/dev/dm-0的,你可以用命令ll /dev/mapper/Volume-lv_root进行查看。

   其实在系统里/dev/Volume/lv_root 和 /dev/mapper/Volume-lv_root以及/dev/dm-0都是一个东西,都可当作一个分区来对待。

   若要了解硬盘的具体情况,可通过fdisk或者pvdisplay命令进行查看。

   若你想要重装系统到/dev/sda下,且安装时有些东西不想被格式化想转移到/dev/sdb下,但此时/dev/sda和/dev/sdb被放到VG中了,那该如何解决该问题呢?这种情况下,由于此时根本没办法确定数据在哪一个硬盘上,因为这两个硬盘就如同加到池里,被Device mapper管理,所以解决方案就是再建个逻辑卷出来,把数据移到新的卷里,这样你就可以重装系统时只删掉之前分区里的东西,而新的卷里的东西不动,就不会丢失了。

这篇关于Linux系统/dev/mapper目录浅谈(讲得很好,逻辑卷的方式就是动态分配硬盘空间了)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1046704

相关文章

C++中零拷贝的多种实现方式

《C++中零拷贝的多种实现方式》本文主要介绍了C++中零拷贝的实现示例,旨在在减少数据在内存中的不必要复制,从而提高程序性能、降低内存使用并减少CPU消耗,零拷贝技术通过多种方式实现,下面就来了解一下... 目录一、C++中零拷贝技术的核心概念二、std::string_view 简介三、std::stri

C++高效内存池实现减少动态分配开销的解决方案

《C++高效内存池实现减少动态分配开销的解决方案》C++动态内存分配存在系统调用开销、碎片化和锁竞争等性能问题,内存池通过预分配、分块管理和缓存复用解决这些问题,下面就来了解一下... 目录一、C++内存分配的性能挑战二、内存池技术的核心原理三、主流内存池实现:TCMalloc与Jemalloc1. TCM

Linux脚本(shell)的使用方式

《Linux脚本(shell)的使用方式》:本文主要介绍Linux脚本(shell)的使用方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录概述语法详解数学运算表达式Shell变量变量分类环境变量Shell内部变量自定义变量:定义、赋值自定义变量:引用、修改、删

mapstruct中的@Mapper注解的基本用法

《mapstruct中的@Mapper注解的基本用法》在MapStruct中,@Mapper注解是核心注解之一,用于标记一个接口或抽象类为MapStruct的映射器(Mapper),本文给大家介绍ma... 目录1. 基本用法2. 常用属性3. 高级用法4. 注意事项5. 总结6. 编译异常处理在MapSt

python判断文件是否存在常用的几种方式

《python判断文件是否存在常用的几种方式》在Python中我们在读写文件之前,首先要做的事情就是判断文件是否存在,否则很容易发生错误的情况,:本文主要介绍python判断文件是否存在常用的几种... 目录1. 使用 os.path.exists()2. 使用 os.path.isfile()3. 使用

Mybatis的分页实现方式

《Mybatis的分页实现方式》MyBatis的分页实现方式主要有以下几种,每种方式适用于不同的场景,且在性能、灵活性和代码侵入性上有所差异,对Mybatis的分页实现方式感兴趣的朋友一起看看吧... 目录​1. 原生 SQL 分页(物理分页)​​2. RowBounds 分页(逻辑分页)​​3. Page

Linux链表操作方式

《Linux链表操作方式》:本文主要介绍Linux链表操作方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录一、链表基础概念与内核链表优势二、内核链表结构与宏解析三、内核链表的优点四、用户态链表示例五、双向循环链表在内核中的实现优势六、典型应用场景七、调试技巧与

基于Python实现一个简单的题库与在线考试系统

《基于Python实现一个简单的题库与在线考试系统》在当今信息化教育时代,在线学习与考试系统已成为教育技术领域的重要组成部分,本文就来介绍一下如何使用Python和PyQt5框架开发一个名为白泽题库系... 目录概述功能特点界面展示系统架构设计类结构图Excel题库填写格式模板题库题目填写格式表核心数据结构

详解Linux中常见环境变量的特点与设置

《详解Linux中常见环境变量的特点与设置》环境变量是操作系统和用户设置的一些动态键值对,为运行的程序提供配置信息,理解环境变量对于系统管理、软件开发都很重要,下面小编就为大家详细介绍一下吧... 目录前言一、环境变量的概念二、常见的环境变量三、环境变量特点及其相关指令3.1 环境变量的全局性3.2、环境变

Linux系统中的firewall-offline-cmd详解(收藏版)

《Linux系统中的firewall-offline-cmd详解(收藏版)》firewall-offline-cmd是firewalld的一个命令行工具,专门设计用于在没有运行firewalld服务的... 目录主要用途基本语法选项1. 状态管理2. 区域管理3. 服务管理4. 端口管理5. ICMP 阻断