linux分区

ubuntu 清理系统垃圾与备份

感情迁移 提交于 2019-12-29 00:28:45
虽然linux下不会有windows下的那么多垃圾和磁盘碎片!但还是会留下一些用不着的临时文件或是多次升级后的N个旧的内核! 1,非常有用的清理命令: sudo apt-get autoclean sudo apt-get clean sudo apt-get autoremove 这三个命令主要清理升级缓存以及无用包的。 2,清理opera firefox的缓存文件: ls ~/.opera/cache4 ls ~/.mozilla/firefox/*.default/Cache 3,清理Linux下孤立的包: 图形界面下我们可以用:gtkorphan sudo apt-get install gtkorphan -y 终端命令下我们可以用:deborphan sudo apt-get install deborphan -y 4,卸载:tracker 这个东西一般我只要安装ubuntu就会第一删掉tracker 他不仅会产生大量的cache文件而且还会影响开机速度。所以在新得利里面删掉就行。 5,删除多余的内核:一定不要删错哦,切记!! 打开终端敲命令:dpkg –get-selections|grep linux 有image的就是内核文件 删除老的内核文件: sudo apt-get remove 内核文件名 (例如:linux-image-2.6.27-2-generic

Linux SWAP 交换分区配置说明

喜欢而已 提交于 2019-12-28 19:49:44
一.SWAP 说明 1.1 SWAP 概述 当系统的物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样,系统总是在物理内存不够时,才进行Swap交换。 这个是SWAP 交换分区的作用。 实际上,我们更关注的应该是SWAP分区的大小问题。 设置多大才是最优的。 一般来说可以按照如下规则设置swap 大小: 4G以内的物理内存,SWAP 设置为内存的2倍。 4-8G的物理内存,SWAP 等于内存大小。 8-64G 的物理内存,SWAP 设置为8G。 64-256G物理内存,SWAP 设置为16G。 实际上,系统中交换分区的大小并不取决于物理内存的量,而是取决于系统中内存的负荷,所以在安装系统时要根据具体的业务来设置SWAP的值。 1.2 系统在什么情况下才会使用SWAP? 实际上,并不是等所有的物理内存都消耗完毕之后,才去使用swap的空间,什么时候使用是由swappiness 参数值控制。 [root@rhce ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness 60 该值默认值是60. swappiness=0的时候表示最大限度使用物理内存,然后才是 swap空间,

Linux交换分区swap

巧了我就是萌 提交于 2019-12-28 19:49:20
一.SWAP 说明 1.1 SWAP 概述 当系统的物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样,系统总是在物理内存不够时,才进行Swap交换。 这个是SWAP 交换分区的作用。 实际上,我们更关注的应该是SWAP分区的大小问题。 设置多大才是最优的。 一般来说可以按照如下规则设置swap大小: 4G以内的物理内存,SWAP 设置为内存的2倍。 4-8G的物理内存,SWAP 等于内存大小。 8-64G 的物理内存,SWAP 设置为8G。 64-256G物理内存,SWAP 设置为16G。 实际上,系统中交换分区的大小并不取决于物理内存的量,而是取决于系统中内存的负荷,所以在安装系统时要根据具体的业务来设置SWAP的值。 1.2 系统在什么情况下才会使用SWAP? 实际上,并不是等所有的物理内存都消耗完毕之后,才去使用swap的空间,什么时候使用是由swappiness 参数值控制。 [root@rhce ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness 60 该值默认值是60. swappiness=0的时候表示最大限度使用物理内存,然后才是 swap空间,

基础命令学习目录首页

白昼怎懂夜的黑 提交于 2019-12-28 19:48:59
基础命令学习目录首页 原文链接:https://blog.csdn.net/yexiangCSDN/article/details/83182259 swapon命令 用于激活 Linux系统 中交换空间,Linux系统的内存管理必须使用交换区来建立虚拟内存。 语法 swapon(选项)(参数) 选项 -a:将/etc/fstab文件中所有设置为swap的设备,启动为交换区; -h:显示帮助; -p < 优先顺序>:指定交换区的优先顺序; -s:显示交换区的使用状况; -V:显示版本信息。 参数 交换空间:指定需要激活的交换空间,可以是交换文件和交换分区,如果是交换分区则指定交换分区对应的设备文件。 实例 mkswap -c /dev/hdb4 (-c是检查有无坏块) swapon -v /dev/hdb4 swapon -s Filename type Size Used Priority /dev/hda5 partition 506008 96 -1 /dev/hdb4 partition 489972 0 -2 swapoff命令 用于关闭指定的交换空间(包括交换文件和交换分区)。swapoff实际上为 swapon 的符号连接,可用来关闭系统的交换区。 语法 swapoff(选项)(参数) 选项 -a:关闭配置文件“/etc/fstab”中所有的交换空间。 参数 交换空间

服务器 交换分区(Swap) 设置

独自空忆成欢 提交于 2019-12-28 19:48:35
周末的时候HBase集群一台子节点宕机,查看Ganglia及内存使用情况,发现节点Swap空间耗尽,但奇怪的是,系统物理内存却还是非常的富足。我们都知道 Swap空间的作用: Swap空间的作用可简单描述为:当系统的物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样,系统总是在物理内存不够时,才进行Swap交换。 Swap配置对性能的影响: 分配太多的Swap空间会浪费磁盘空间,而Swap空间太少,则系统会发生错误。 如果系统的物理内存用光了,系统就会跑得很慢,但仍能运行;如果Swap空间用光了,那么系统就会发生错误。例如,Web服务器能根据不同的请求数量衍生出多个服务进程(或线程),如果Swap空间用完,则服务进程无法启动,通常会出现“application is out of memory”的错误,严重时会造成服务进程的死锁。因此Swap空间的分配是很重要的。 那么,真的是当系统物理内存不够用的时候,系统才会使用Swap空间吗?否!他娘的。。。 其实虚拟内存并不是等到物理内存用尽了才使用的,是否尽量的使用或不使用swap在内核空间有一个参数控制。 cat /proc/sys/vm

VMware Workstation 8.0.0 安装 Red Hat5.3

╄→гoц情女王★ 提交于 2019-12-28 15:09:23
1.文档说明   本文档是在VMWare Workstation 8.0中安装rhel-5.3-server-i386系统。   基本环境: 硬件环境 虚拟机版本 系统版本 系统镜像 CPU:I5 MEMORY:2G VMWare Workstation 8.0.0-471780 rhel-5.3-server-i386 rhel-5.3-server-i386-dvd.iso   主机信息: 主机名 本机IP 子网掩码 网关 DNS RHEL5.3 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 2.实施安装 1) 打开VMWare Workstation 新建虚拟机:   Step1. 选择自定义新建   Step2. 选择稍后安装操作系统   Step3. 选择Guest操作系统类型为Linux 版本为Red Hat Enterprise Linux 5   Step4. 虚拟机名称为RHEL5.3   Step5. 安装路径为(D:\Program Files\totozlj\VM IOS\RHEL5.3)   Step6. 选择CPU配置信息为1 处理器双核   Step7. 虚拟机内存分配888M   Step8. 网络类型选择桥接 附(VMWare 的3种网络,如果想要Guest上网,在三种网络模型中

PC启动过程详解

大憨熊 提交于 2019-12-27 21:21:50
系统启动过程 1. 预引导(Pre-Boot)阶段 2. 引导阶段 3. 加载内核阶段 4. 初始化内核阶段 5. 用户登录阶段 基本概念: BIOS:即“Basic Input/Output System”(基本输入输出系统),它是一组被“固化”在计算机主板上的一块ROM中直接关联硬件的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序,其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制,它包括系统BIOS(主板BIOS).其它设备BIOS(例如IDE控制器BIOS、显卡BIOS等)其中系统BIOS占据了主导地位.计算机启动过程中各个BIOS的启动都是在它的控制下进行的.   内存地址:内存空间的最基本单位是bit,8bit视为一个字节,即我们常用的单位B,内存中的每一个字节都占有一个地址(地址是为了让CPU识别这些空间,是按照16进制表示的),而最早的8086处理器只能识别1MB(2的20次方B)的空间,这1MB内存中低端(即最后面)的640KB就被称为基本内存,而剩下的内存(所有的)则是扩展内存。这640KB的空间分别由显存和各BIOS所得。(主存储器空间 RAM 0000-9ffff 显存地址空间 A0000-bffff 各类ROM地址空间 c0000-fffff) 一 预引导阶段   第一步: 当我们按下电源开关时

ubuntu下设置开机自启动项

浪子不回头ぞ 提交于 2019-12-27 17:50:28
这里说明, Ubuntu 中系统没有了 RH 系统中的 chkconfig 命令 ! 可用一些小工具来管理 Ubuntu 的启动选项: 小工具 rcconf : #sudo apt-get rcconf #sudo apt-get install rcconf root 下运行: #sudo rcconf 功能更全的工具 : sysv-rc-conf #sudo apt-get update #sudo apt-get install sysv-rc-conf 运行: #sudo sysv-rc-conf 也可以直接加入启动程序,例如把 /etc/init.d/red5 加入到系统自动启动列表中: #sudo sysv-rc-conf red5 on 其他使用方法见: google::Ubuntu::sysv-rc-conf 命令用法 也可以直接修改 直接改 /etc/rc0.d ~ /etc/rc6.d 和 /etc/rcS.d 下的东西, S 开头的表示启动, K 开头的表示不启动, 例如:想关闭 Red5 的开机自动启动,只需 #sudo mv /etc/rc2.d/S20red5 /etc/rc2.d/K20red5 就可以了。 Ubuntu自动启动程序 首 先,linux随机启动的服务程序都在/etc/init.d这个文件夹里,里面的文件全部都是脚本文件

如何使用GParted扩展Ubuntu14.04根目录

对着背影说爱祢 提交于 2019-12-27 16:45:40
目录 1、扩展Ubuntu14.04系统的磁盘容量 2、安装GParted扩容工具 3、重新分配分区空间 4、重新添加dev/sda2和dev/sda5分区 添加dev/sda2分区 添加dev/sda5分区 1、扩展Ubuntu14.04系统的磁盘容量 选中安装的虚拟机,右键进入“ 设置 ”选项卡,然后进入“ 硬盘 ”选项,通过“ 扩展磁盘容量 ”进行扩展容量,最大磁盘大小设置为 扩充后的磁盘容量 (比如我设置扩展后为35GB),最后单击“ 扩展 ”,等待一段时间即可实现磁盘扩容。 2、安装GParted扩容工具 磁盘容量扩充成功后,重启系统,安装 GParted 工具 sudo apt-get install gparted 启动GParted sudo gparted 或者通过搜索“GParted” 启动GParted,运行GParted后,可以看到各个分区的位置分布图。 图中“钥匙”图标需要在选中分区后,通过右键“Swapoff”来消除禁用编辑状态。 删除下面三个分区(在选中将要删除的分区后,右键,通过“Delete”删除该分区)。 分区删除之后如下图 3、重新分配分区空间 右键选中的dev/sda1分区,弹出如下选项框。 单击“Resize/Move”,鼠标往右拖下图条形框,分配新的磁盘空间。 4、重新添加dev/sda2和dev/sda5分区 添加dev/sda2分区

Vmvare扩展虚拟机磁盘大小

时间秒杀一切 提交于 2019-12-27 10:57:13
【推荐】2019 Java 开发者跳槽指南.pdf(吐血整理) >>> Vmvare设置好虚拟机的磁盘大小之后,发现磁盘空间不够了,这个时候怎么扩展磁盘的大小呢? 首先,在确保虚拟机关闭的情况下,右键设置,选择硬盘,扩展,这样就可以增加磁盘的大小。 但是由于未进行分区和磁盘挂载的设置,我们启动虚拟机以后并不能使用增加的磁盘空间,这个时候怎么办呢?有两种办法 先用root账户登录系统 一、将新增磁盘空间挂载到一个目录下 1、fdisk -l 会出现以下的信息: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 64 512000 83 Linux /dev/sda2 64 2611 20458496 8e Linux LVM Disk /dev/mapper/vg_zxw-lv_root: 18.8 GB, 18832424960 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 2289 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes