linux挂载硬盘

Ubuntu挂载硬盘,修改卷标

徘徊边缘 提交于 2019-11-29 14:39:41
Ubuntu不像windows,硬盘插入电脑不会自动读取硬盘数据,需要把硬盘挂载到文件夹上,然后才能访问硬盘的文件。 买了新硬盘,需要挂载到服务器上的media文件夹,并且重命名为自己好分辨的名字。 ​ ​ # 查看电脑上所有硬盘分区的卷标及uuid, sudoblkid /dev/sda1: LABEL="win7" UUID="40305E93305E9030" TYPE="ntfs" /dev/sda5: LABEL="software" UUID="823E2D6213AF89BD" TYPE="ntfs" /dev/sdb1: LABEL="learning" UUID="CCBC9A082598C349" TYPE="ntfs" /dev/sdb2: LABEL="entertainment" UUID="0979A05BD10F9410" TYPE="ntfs" /dev/sdc1: UUID="7350922f-c69c-4f33-84e0-befd8b42d2f6" TYPE="swap" /dev/sdd1: UUID="3002feb1-dceb-441d-bfd2-31243e336d39" TYPE="ext4" #每行是一个分区 #sda 是第一个盘,sdb是第二个,以此类推 #LABEL就是盘的名字(卷标) #UUID的分区唯一的名称

linux引导过程和服务控制

旧城冷巷雨未停 提交于 2019-11-29 02:52:32
1、系统引导流程 (1)BIOS( Basic Input Output System ) 服务器主机开机以后,将根据主板BIOS中的设置对CPU (Central ProcessingUhit中央处理器) , 内存显卡,键盘等设备进行初步检测,检测成功后根据预设的启动顺序移交系统控制权,大多时候会移交给本机硬盘。 检测失败通常会通过显示器屏蒂或者蜂鸣器报警。 基本输入输出系统主要功能: BIOS存储硬件的配置信息, CPU虚拟化开关, 系统的引导顺序, 主机硬件时间( BIOS独立的电池、电池没电的效果,主机的时间不准,不会影响系统引导,但是硬件的部分配置信息会丢失,BIOS会恢复出厂设置) BIOS电池放电也是为恢复出厂设置 加电自检 硬件初始化 引导操作系统 (2)MBR引导   当从本机硬 盘中启动系统时,首先根据硬盘第个扇区中MBR (Master Boot Record主引导记录)的设置, 将系统控制权传递给包含操作系统引导文件的分区( /boot) ;   或者直接根据MBR记录中的引导信息调用启动菜单(如GRUB)。 (3)GRUB菜单   对于Linux操作系统来说, GRUB (GRand Unified Bootloader.统启动加载器) 是使用最为广泛的多系统引导器程序。   系统控制权传递给GRUB以后,将会显示启动菜单给用户选择,并根据所选项

开机自动挂载硬盘分区

这一生的挚爱 提交于 2019-11-28 23:59:37
1. 查看Linux硬盘信息: fdisk -l 2.格式化新硬盘(很危险,注意操作时确定硬盘分区的位置): mkfs.ext4 /dev/sdb1 (注意:cd /dev/ 下查看硬盘信息)3.创建/data目录(/data目录为硬盘将挂载的地方):mkdir /data4.挂载分区: mount /dev/sdb1 /data 5.查看磁盘分区的UUID blkid 6.配置开机自动挂载: vim /etc/fstab (在fastab中添加,硬盘的UUID等信息)例如: UUID=13464762-9715-473f-9421-0b604e895aaa /data ext4 defaults 0 17.检查挂载是否有问题 mount -a8.重启服务器,查看df -h 来源: https://www.cnblogs.com/wzhc/p/11433407.html

浅谈linux中的根文件系统(rootfs的原理和介绍)

谁都会走 提交于 2019-11-28 19:49:05
linux中有一个让很多初学者都不是特别清楚的概念,叫做“根文件系统”。我接触linux前前后后也好几年了,但是对这个问题,至今也不是特别的清楚,至少没法给出一个很全面很到位的解释。于是,今天我们就来理一理这个话题。 一、先交代一下文件系统 在开始讨论根文件系统这个话题之前,我们必首先交代一下文件系统这个概念。毕竟,根文件系统只是文件系统中的一种比较特殊的形式而已。根据伟大的百度百科: 文件系统是操作系统用于明确存储设备(常见的是磁盘,也有基于NAND Flash的固态硬盘)或分区上的文件的方法和数据结构;即在存储设备上组织文件的方法。操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统,简称文件系统。文件系统由三部分组成:文件系统的接口,对对象操作和管理的软件集合,对象及属性。从系统角度来看,文件系统是对文件存储设备的空间进行组织和分配,负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统。具体地说,它负责为用户建立文件,存入、读出、修改、转储文件,控制文件的存取,当用户不再使用时撤销文件等。 文件系统的重要性,我想大家都很清楚,不用多说了。这里有一句话,我觉得非常精辟而且到位的点出了文件系统在linux中的重要性: 尽管内核是linux的核心,但文件却是用户与操作系统交互所采用的主要工具。这对linux来说尤其如此,这是因为在UNIX传统中,它使用文件I

Centos7——12.Linux磁盘分区、挂载

生来就可爱ヽ(ⅴ<●) 提交于 2019-11-28 14:55:09
目录 1. 分区基础知识 1.1 分区的方式 1.2 windows 下的磁盘分区 2. Linux 分区 2.1 原理介绍 2.2 磁盘说明(了解) 2.3 使用 lsblk 指令查看当前系统的分区情况 3. 挂载的经典案例 3.1 如何增加一块磁盘(硬盘) 4. 具体的操作步骤整理 4.1 虚拟机增加硬盘步骤 1 4.2 虚拟机增加硬盘步骤 2 4.3 虚拟机增加硬盘步骤 3 4.4 虚拟机增加硬盘步骤 4 4.5 虚拟机增加硬盘步骤 5 5. 磁盘情况查询 5.1 查询系统整体磁盘使用情况 5.2 查询指定目录的磁盘占用情况 6. 磁盘情况-工作实用指令(5个小案例) 1. 分区基础知识 1.1 分区的方式 1) mbr 分区: 最多支持四个主分区 系统只能安装在主分区 扩展分区要占一个主分区 MBR 最大只支持 2TB,但拥有最好的兼容性 2) gtp 分区: 支持无限多个主分区(但操作系统可能限制,比如:Windows下最多 128 个分区) 最大支持 18 EB 的大容量 (1 EB = 1024 PB,1 PB = 1024 TB) windows7 64 位以后支持 gtp 1.2 windows 下的磁盘分区 图1 2. Linux 分区 2.1 原理介绍 1)Linux来说无论有几个分区,分给哪一目录使用,它归根结底就只有一个根目录,一个独立且唯一的文件结构

mount 挂载命令

风流意气都作罢 提交于 2019-11-28 13:55:39
1:mount 所有命令必须挂载使用 linux 所有存储设备都必须挂载使用 ,包括硬盘 命令名称:mount 命令所在路径:/bin/mount 执行权限:所有用户 命令的具体格式如下: mount [-t 文件系统] [-L 卷标名] [-o 特殊选项] \ 设备文件名 挂载点 #\代表这一行没有写完,换行 选项: -t 文件系统: 加入文件系统类型来指定挂载的类型,可以 ext3、ext4、iso9660等文件系统。 -L 卷标名: 挂载指定卷标的分区,而不是安装设备文件名挂载 -o 特殊选项: 可以指定挂载的额外选项,比如读写权限、同步异步等,如果不指定默认. 例 1:挂载分区 [root@localhost ~]# mkdir /mnt/disk1 #建立挂载点目录 [root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /mnt/disk1 #挂载分区 atime/noatime 更新访问时间/不更新访问时间。访问分区文件时,是否更新文件的访问时间,默认为更新 async/sync 异步/同步,默认为异步 auto/noauto 自动/手动,mount –a 命令执行时,是否会自动安装/etc/fstab 文件内容挂载,默认为自动. defaults 定义默认值,rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async 这七个选项 exec

存储管理2

怎甘沉沦 提交于 2019-11-28 13:20:58
磁盘分区与格式化 fdisk命令 作用:fdisk命令用于管理磁盘分区,它提供了集添加、删除、转换分区等功能于一身的"一站式分区服务"。不过与前面讲解的直接写到命令后面的参数不同,这条命令的参数(见表6-5)是交互式的,因此在管理硬盘设备时特别方便,可以根据需求动态调整。 格式:fdisk 磁盘名 内部选项: 参数 作用 m 查看全部可用的参数 n 添加新的分区 d 删除某个分区信息 l 列出所有可用的分区类型 t 改变某个分区的类型 p 查看分区表信息 w 保存并退出 q 不保存直接退出 mkfs命令 作用:对磁盘分区进行格式化操作。 格式:mkfs.文件类型 磁盘分区 挂载磁盘 当用户需要使用硬盘设备或分区中的数据时,需要先将其与一个已存在的目录文件进行关联,而这个关联动作就是"挂载"。 mount命令 作用:用于挂载文件系统。 格式:mount 文件系统 挂载目录。 选项: 参数 作用 -a 挂载所有在/etc/fstab中定义的文件系统 -t 指定文件系统的类型 备注: 对于比较新的Linux系统来讲,一般不需要使用-t参数来指定文件系统的类型,Linux系统会自动进行判断。而mount 中的-a参数则厉害了,它会在执行后自动检查/etc/fstab文件中有无疏漏被挂载的设备文件,如果有,则进行自动挂载操作。 2、/etc/fstab自动挂载文件

Linux系统分区和挂载浅谈

我只是一个虾纸丫 提交于 2019-11-28 12:15:35
好久没有写BLOG了,之前出差了2个月,都没怎么看书,也没有太多时间写。回来后一个月人也有点放松。现在开始还是得继续努力啊。不废话了,下面就介绍下Linux系统的分区和挂载 一 Linux的安装 Linux的安装是比较简单的,整个过程和安装XP差不多。首先BIOS中设置从光驱启动,(不知道怎么设置?那你还是先装虚拟机玩玩吧!)会要 你选安装模式,直接回车用图形界面;然后Linux安装程序会有一个检查光盘的过程,这里可以选择跳过【Skip】;然后等待初始化工作,系统就可以进入 到安装界面了;进入安装界面后就可以进行一些设置(区域,语言,时间,密码,分区等),设置完成后选择要安装的组件,安装完成就一切OK了。 二 Linux系统分区 这里我说的是指在分区时采用手动分区,而不是自动分区。Linux分区和Windows有很大的区别,你无法在Linux中看到诸如Windows中的C盘,D盘。这确实会让我们这些用惯了WIN操作系统的人感到很不习惯。其实理解了Linux分区结构后就很清晰了。 1: 硬盘分区 首先我们来看硬盘分区,分区是和操作系统没有任何关系的,因为她是在安装操作系统之前进行了。我们可以简单的认识,分区就是把硬盘分割为不同的区 域。在谈具体分区前,有个比较简单的问题想问下大家:硬盘问什么要分区?.....哈哈!怎么样,不是很好回答吧,首先是因为操作系统在启动时会通过

linux 目录结构

夙愿已清 提交于 2019-11-28 10:02:40
http://naotu.baidu.com/file/d82e1fb9981c33366726f38d8ef98dd3?token=69210c662ec7ef2c 2019-08-24 / root --- 启动 Linux 时使用的一些核心文件。如操作系统 内核 、引导程序 Grub 等。 home --- 存储普通用户的个人文件 ftp --- 用户所有服务 httpd samba user1 user2 bin --- 系统启动时需要的执行文件(二进制) sbin --- 可执行程序的目录,但大多存放涉及系统管理的命令。只有root权限才能执行 proc --- 虚拟,存在linux内核镜像;保存所有内核参数以及系统配置信息 1 --- 进程编号 usr --- 用户目录,存放用户级的文件 bin --- 几乎所有用户所用命令,另外存在与/bin,/usr/local/bin sbin --- 系统管理员命令,与用户相关,例如,大部分服务器程序 include --- 存放C/C++头文件的目录 lib --- 固定的程序数据 local --- 本地安装软件保存位置 man --- 手工生成的目录 info --- 信息文档 doc --- 不同包文档信息 tmp X11R6 --- 该目录用于保存运行X-Window所需的所有文件

详解CentOS 7中LVM 与磁盘配额

我怕爱的太早我们不能终老 提交于 2019-11-28 09:26:52
LVM 逻辑卷管理 LVM 概述 LVM 是 Linux 操作系统中对磁盘分区进行管理的一种逻辑机制,它是建立在硬盘和分区之上、文件系统之下的一个逻辑层,在建立文件系统时屏蔽了下层的磁盘分区布局,因此能够在保持现有数据不变的情况下动态调整磁盘容量,从而增强磁盘管理的灵活性。 要建立 LVM 分区管理机制,首先,将普通分区或整个硬盘创建为物理卷;然后,将物理上比较分散的各物理卷的存储空间组成一个逻辑整体,即卷组;最后,基于卷组这个整体,分割出不同的数据存储空间,形成逻辑卷。逻辑卷才是最终用户可以格式化并挂载使用的存储单位。 1、PV(Physical Volume,物理卷) 物理卷是 LVM 机制的基本存储设备,通常对应为一个普通分区或整个硬盘,。创建物理卷时,会在分区或硬盘的头部创建一个保留区块,用于记录 LVM 的属性,并把存储空间分割成默认大小为 4MB 的基本单元 (Physical Extent,PE) ,从而构成物理卷。 对用于转换成物理卷的普通分区,建议先使用 fdisk 工具将分区类型的 ID 标记号改为 8e 。若是整块硬盘,可以将所有磁盘空间划分为一个主分区后再做相应调整。 2、VG(Volume Group,卷组) 由一个或多个物理卷组成一个整体,即称为卷组,在卷组中可以动态地添加或移除物理卷,许多个物理卷可以分别组成不同的卷组,卷组的名称由用户自行定义。 3