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重装系统扩容

简介 用户背景 :文件储存在系统盘,想扩容需要重装系统,想知道如何备份和恢复当前系统盘数据。...,届时扩容系统盘容量。...图片.png 制作自定义镜像 图片.png 重装系统扩容 在实例列表中依次选择【更多】-【重装系统】-【自定义镜像】 选择【自定义镜像】 根据业务需要设置扩容系统盘大小(如图) 图片.png 扩容完整后检查数据...,系统盘已经扩容至100G 图片.png 检查apache业务index页面 图片.png 整机扩容方案比较 方案一 :购买新云盘挂载数据盘 https://cloud.tencent.com/developer.../article/1406638 优点:不停机/(更可靠)系统盘损坏不影响数据盘/性能更高 方案二:重装系统扩容 (本文) 优点:无需更改配置 最后,祝大家扩容顺利,扩容前务必对服务器制作镜像,根据自身业务情况

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    linux系统怎么利用LVM扩容

    引言:在linux系统下,如果在虚拟机层面进行扩容,首先是挂载一块虚拟机硬盘,然后在linux系统底下去分区,然后再挂载到新的目录,但是,如果是对linux系统里面的文件目录本身进行扩容的话,只能使用LVM...来进行扩容,本文将分两部分介绍,第一部分是如何创建LVM的分区,第二部分是如何对文件目录本身利用LVM来进行扩容: 创建LVM分区: 1如下图,我这里有一块硬盘已经分区,如果直接对这块硬盘创建LVM分区...创建PV(相当于物理磁盘) 4创建卷组VG 5创建LV逻辑卷,LV逻辑卷可以使用卷组里面的空间 6创建挂载目录,并且格式化逻辑卷分区 mkdir /newdisk1 7挂载分区 利用LVM进行扩容...: 我给虚拟机挂载了一块10G大小的硬盘,想把这块硬盘空间分到挂载的newdisk1目录上实现文件目录扩容,如下图: 下面开始进行扩容,前几步和上面创建LVM分区类似 1对这块硬盘进行分区,并且改成LVM

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    非LVM的xfs文件系统扩容

    ,只需要在用户控制台界面上直接扩容云硬盘即可。...我们只需要 添加硬盘——>格式化文件系统——>挂载到服务器挂载点 or 扩容硬盘——>扩容服务器磁盘 3、扩容操作流程 本文记录的是CentOS 7非LVM的xfs文件系统下对硬盘扩容的操作流程,.../dev/sdb 20G 33M 20G 1% /mnt 首先停掉对挂载点/mnt有读写的服务或程序,卸载磁盘 # umount /mnt 关机扩容扩容后再重新开机...(新加磁盘时可以热添加新磁盘,这里是扩容操作,由于已有数据为了降低风险关机后进行操作) 开机后,可以对磁盘设备进行一下文件系统的修复 # xfs_repair /dev/sdb Phase 1 -...Phase 7 - verify and correct link counts... done 扩容磁盘,xfs_growfs针对xfs文件系统,resize2fs针对ext2、ext3、ext4 文件系统

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    ArrayList 扩容详解,扩容原理

    ArrayList 扩容详解,扩容原理 ArrayList是基于数组实现的,是一个动态数组,其容量能自动增长。 ArrayList不是线程安全的,只能用在单线程环境下。...看如果需要扩容,则扩容。 ②是将要添加的元素放置到相应的数组中。 下面具体看 ensureCapacityInternal(size + 1); // ① 是如何判断和扩容的。...也就是当添加第11个数据的时候,Arraylist继续扩容变为10*1.5=15(如下图二);当添加第16个数据时,继续扩容变为15 * 1.5 =22个(如下图四)。...每次按照1.5倍(位运算)的比率通过copeOf的方式扩容。...在JKD1.6中实现是,如果通过无参构造的话,初始数组容量为10,每次通过copeOf的方式扩容后容量为原来的1.5倍,以上就是动态扩容的原理。

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    Hulu:如何实现大型比赛直播系统自动扩容

    快速扩展我们的系统:按需增强关键系统,或者在没有选择的情况下提供冗余。 战争游戏和战术准备:改进为大型电视直播活动做准备的最佳实践。...我们还构建了一个并发收视率矩阵,并将其推断为关键路径系统的每秒请求数。结合这两种新功能,我们可以更好地了解什么系统需要扩展、扩展多少以及何时扩展。 该模型给出了预测的最小、最大和平均范围的置信区间。...我们的系统具有不同的架构域,这些域需要单独或整体进行扩展。我们从压力测试开始,找到这些领域和整个系统的弱点。这导致了一个中断/修复周期,因为我们巩固了系统的每个域。自动化系统范围的测试每周运行多次。...我们从头开始对系统进行了功能降低。为了实现系统所需的规模,我们做出了这些架构设计决策。 1. 使用异步/非阻塞应用程序框架 2. 使用断路器、限速和减载模式 3. 同时使用本地和分布式缓存 4....我们使用压力和峰值测试来微调对系统的速率限制请求,以保护系统免受过多流量的影响。这允许系统在极端尖峰期间继续运行,并为用户提供自动,而不是在压力下崩溃并且不为任何人服务。

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    使用“微服务+云架构”轻松应对系统扩容

    因为他们都有着一个相同的存在目的:方便扩容!   扩容。对于遇到过系统瓶颈,需要扩容系统,恭喜你,你的系统一定是快速发展,遇到了访问量上升的情况!...【云架构,系统扩容案例】 先说下我个人的经历:我是做GPS防盗器系统的,硬件需要给后台服务器回发数据,所以硬件产品销售的越好,我的系统就需要面对越来越多的压力挑战。...感谢经历了这样的一个过程,让我深刻意识到了系统扩容架构设计的巨大价值。我的项目里,经历过这么三个阶段: 第一阶段:单机阶段 单机应用,单进程应用,事实证明只能承载几百设备并发。...第三阶段:云架构阶段 云架构设计,通过修改系统,实现自动扩容。这个时候,客户端设备数再多也没事,因为负载均衡SLB之后的服务器数量可以随时添加和减少,目前已经达到了100多万的设备并发连接无压力。...:大型系统的重要组合!

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    分布式文件系统FastDFS动态扩容

    FastDFS的扩容分为对group纵向扩容和横向扩容   纵向扩容 指在同一个group组中增加服务器,实现数据冗余,数据备份。同一个group中最大容量取决于最小的storage的存储容量。...横向扩容是通过集群实现,指新增一个group,增加整个FastDFS的存储空间。fastDFS的存储空间指的是所有group加起来的存储容量。...下面就横向扩容来做介绍   在 高可用高性能分布式文件系统FastDFS进阶keepalived+nginx对多tracker进行高可用热备 中已经讲了如何配置集群的2个tracker和4个storage...安装storage   按照 高可用高性能分布式文件系统FastDFS进阶keepalived+nginx对多tracker进行高可用热备 分别布署storage存储节点。

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    swap 分区创建、删除、扩容操作(欧拉系统

    swap挂载 vim /etc/fstab #UUID=67d99d1f-1522-4a30-82a7-b5ced86c7098 none swap defaults 1 1 三、删除swap分区将空间扩容...)中 查看卷组信息 vgdisplay vgs 扩容pv到vg卷组 vgextend openeuler /dev/sda3 4,扩容"/"分区 查看lv信息 lvdisplay lvs...扩容lv逻辑卷 lvextend /dev/openeuler/root /dev/sda3 5,刷新扩容文件系统 重载分区大小 resize2fs /dev/openeuler/root...查看分区挂载 df -hT EXT文件系统使用resize2fs命令, XFS文件系统使用 xfs_growfs命令 6,grub 文件更新 如果安装系统已经划分swap 分区,删除swap分区后需要修改...rd.lvm.lv=openeuler/root: 指系统根文件系统所在的逻辑卷。 rd.lvm.lv=openeuler/swap: 指定系统交换分区所在的逻辑卷。

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    hashmap扩容过程保证可用_HashMap扩容

    笔者在面试美团时曾被面试官问到HashMap扩容机制的原理。这个问题倒不难,但是有些细节仍需注意。 JDK1.8对HashMap进行的较大的改动,其中对HashMap的扩容机制进行了优化。...这是因为多次执行put操作会引发HashMap的扩容机制,HashMap的扩容机制采用头插法的方式移动元素,这样会造成链表闭环,形成死循环。...JDK1.8中HashMap使用高低位来平移元素,这样保证效率的同时避免了多线程情况下扩容造成死循环的问题。这篇博客重点介绍扩容时使用到的高地低平移算法。...在扩容机制下数组两倍扩容,数组的长度发生了变化,同时我们也必须要严格遵守计算数组下标index的算法,否则在新数组调用get()无法获取到相应的Node结点。...当数组扩容时,链表所有的结点必须根据新数组的长度重新计算下标位,此时即使链表中每个结点的Hash值不尽相同,但是由于&运算和数组两倍扩容的特殊性,可以根据高低位算法将链表分为高位链表和低位链表,并将这两个链表迁移到新数组不同的下标位

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    Linux磁盘扩容 之 LVM 扩容之路

    为了方便后人快速扩容,特此记录。...开始扩容 那么了解了基本概念后,我们就要开始扩容了,我们先使用df -h看看我的服务器的可用空间: 太惨了吧!...这个时候再看我们的操作室LV就已经扩容啦! 咦~但我们的文件系统为啥还是这么小呢?...这是因为逻辑卷是一个底层的东西,操作系统要使用这个东西都要进行一个格式化也就是创建文件系统,而文件系统在创建的时候大小已经固定了,我们拉伸了底层的逻辑卷却没有更新这个文件系统。...这个时候操作系统还没法识别到这个新的空间,所以我们要更新一下让操作系统知道我们已经扩容啦!不同格式的分区更新文件系统的方式也不一样。需要查看一下你的文件系统是ext4还是xfs。

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