下午突然感觉 lvm 相关的知识忘记了,恰好机房里的fedora服务器上 挂了4个500GB的HDD 硬盘没有使用,就拿来操作了一番;
首先我们来看看什么是写放大,写放大(Write amplification)是2008年,由英特尔和SiliconSystems在论文之中首次提出:它表现为在SSD上实际写入的数据远远大于用户写入数据。
在使用Ubuntu之前,相信很多人都有过使用Windows系统的经历。如果你备份过Windows系统,那么你一定记忆犹新:首先需要找到一个备份工具(通常都是私有软件),然后重启电脑进入备份工具提供的软件环境,在这里备份或者恢复Windows系统。Norton Ghost是备份Windows系统时经常使用的备份工具。
在我们之前的文章中,我们介绍了什么是 LVM 以及能用 LVM 做什么,今天我们会给你介绍一些 LVM 的主要管理工具,使得你在设置和扩展安装时更游刃有余。
在 使用Ubuntu之前,相信很多人都有过使用Windows系统的经历。如果你备份过Windows系统,那么你一定记忆犹新:首先需要找到一个备份工 具(通常都是私有软件),然后重启电脑进入备份工具提供的软件环境,在这里备份或者恢复Windows系统。Norton Ghost是备份Windows系统时经常使用的备份工具。 在备份Windows系统的时候你可能想过,我能不能把整个C盘都放到一个ZIP文件里去呢。这在Windows下是不可能的,因为在Windows中有很多文件在它们运行时是不允许拷贝或覆盖的,因此
Gentoo一个最大的好处就在于其文档相当的全面,今天在maillist上看到有人提到这篇Compilation Optimization Guide,读过之后对gentoo系统的认识又深入了一点,记几点心得。
问:我是一个Ubuntu 14.04 LTS版本的新手。我需要一块额外的swap文件来提高我Ubuntu服务器的性能。我怎样才能通过SSH连接用相关命令为我的Ubuntu 14.04 LTS 增加一块swap分区。
LAMP这个词的由来最早始于德国杂志“c't Magazine”,Michael Kunze在1990年最先把这些项目组合在一起创造了LAMP的缩写字。这些组件虽然并不是开开始就设计为一起使用的,但是,这些开源软件都可以很方便 的随时获得并免费获得。这就导致了这些组件经常在一起使用。在过去的几年里,这些组件的兼容性不断完善,在一起的应用情形变得非常普便。为了改善不同组件 之间的协作,已经创建了某些扩展功能。目前,几乎在所有的Linux发布版中都默认包含了“LAMP stack”的产品。这些产品组成
在 使用Ubuntu之前,相信很多人都有过使用Windows系统的经历。如果你备份过Windows系统,那么你一定记忆犹新:首先需要找到一个备份工 具(通常都是私有软件),然后重启电脑进入备份工具提供的软件环境,在这里备份或者恢复Windows系统。Norton Ghost是备份Windows系统时经常使用的备份工具。
描述:LVM——Logical Volume Manager就是动态卷管理在Linux2.4内核以上实现的磁盘管理技术,它可以将多个硬盘和硬盘分区做成一个逻辑卷,并把这个逻辑卷作为一个整体来统一管理,动态对分区进行扩缩空间大小,安全快捷方便管理。
Linux操作系统的根目录(/)是整个文件系统的起点,它包含了许多重要的子目录,每个子目录都有特定的作用和用途。以下是主要的根目录子目录及其作用:
Linux中的dev文件目录的全称是device设备的英文,这个目录包含了所有linux中使用的外部设备,但是不包含外部设备的驱动信息。我们先来看看这个目录中包含哪些文件吧:
逻辑卷管理器(Logical volume Manager)是 Linux 系统用于对硬盘分区进行管理的一种机制,理论性较强,其创建初衷是为了解决硬盘设备在创建分区后不易修改分区大小的缺陷。尽管对传统的硬盘分区进行强制扩容或缩容从理论上来讲是可行的,但是却可能造成数据的丢失。而 LVM 技术是在硬盘分区和文件系统之间添加了一个逻辑层,它提供了一个抽象的卷组,可以把多块硬盘进行卷组合并。这样一来,用户不必关心物理硬盘设备的低层架构和布局,就可以实现对硬盘分区的动态调整。
前段时间在家里的电脑上装了个ubuntu server版,当时装的时候我记得分区的时候选的是整个硬盘,今天进去一看,发现120G的硬盘,居然分区只有58G。
每个进程都需要进行资源限制,避免把系统搞垮(比如对CPU的使用,硬盘空间的占用等等)。基于这个目的,Linux内核在每个进程的进程描述符中还应该包含资源限制的数据结构,Linux使用了一个数组成员,该数组成员的包含关系为current->signal->rlim,数组的定义如下所示:
SMART是一种磁盘自我分析检测技术,早在90年代末就基本得到了普及 每一块硬盘(包括IDE、SCSI)在运行的时候,都会将自身的若干参数记录下来 这些参数包括型号、容量、温度、密度、扇区、寻道时间、传输、误码率等 硬盘运行了几千小时后,很多内在的物理参数都会发生变化 某一参数超过报警阈值,则说明硬盘接近损坏 此时硬盘依然在工作,如果用户不理睬这个报警继续使用 那么硬盘将变得非常不可靠,随时可能故障
选择适当的文件系统可以使磁盘空间的利用率更高并提高性能。Linux下常用的文件系统有Ext2、Ext3、Ext4、Btrfs等,其中Btrfs相对比较新,支持快照、检查和修复能力。使用Btrfs文件系统可以通过压缩减小磁盘空间的使用,但是需要注意的是,压缩会增加CPU的开销和IO延迟。
当然,有一台别人使用的黑群晖,因为不差钱,数据也比较重要,我给做了一个raid1,主要就是保证数据的安全性!
使用R编程处理一个超出计算机内存限制的巨大数据集时,可以采用以下策略(其他编程语言同理):
SPDK是一套存储开发套件,专门为专用设备(NVME)设计。全称是The Storage Performance Development Kit。SPDK提供了一系列的高性能、可扩展、用户态下面的工具和库。它有如下三个优势
每个Linux使用者在安装Linux时都会遇到这样的困境:在为系统分区时,如何精确评估和分配各个硬盘分区的容量,因为系统管理员不但要考虑到当前某个分区需要的容量,还要预见该分区以后可能需要的容量的最大值。因为如果估计不准确,当遇到某个分区不够用时管理员可能甚至要备份整个系统、清除硬盘、重新对硬盘分区,然后恢复数据到新分区。
Alpine 的意思是“高山的”,比如 Alpine plants高山植物,Alpine skiing高山滑雪、the alpine resort阿尔卑斯山胜地。
本文以属于Linux系统基本概念,如果以查找教程教程,解决问题为主,只需要查看本文后半部分。如需要系统性学习请查看本文前半部分。
外观模式外部访问内部复杂代码的一个接口,举个例子,我们知道打开一台电脑很简单,只要按开机键,但实际上在后台我们看不到的地方,计算机进行了很多复杂的工作,比如,cpu。内存。硬盘等的启动。但我们不需要亲自去启动这些复杂的步骤,我们只需要知道按下开机键,电脑就会启动。 实际上这里就是使用了外观模式,外观模式提供了一个简单的接口,为我们封装好了访问内部代码的复杂操作,有了外观模式,我们只需要简单的按下开机键,就可以自动调用cpu。硬盘。内存的方法帮我们启动电脑。
服务器数据存储安全防护是保障服务器一切正常运作的关键的阶段,另外也是企业网络信息化规划的关键。那么做好服务器数据储存,需注意什么呢?
逻辑卷管理的技术可理解为,将单个或多个物理磁盘分区(PV物理卷)组成逻辑卷组(VG),再把卷组分成多个逻辑卷(LV),主要特点是,在不影响原来数据情况下可简易的扩充磁盘的大小(缩小硬盘空间可能会导至数据丢失)。
作者:Towser 链接:https://www.zhihu.com/question/26190832/answer/32387918 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 不知道为什么这问题突然火了,更新一个一句话总结:cache 是为了弥补高速设备和低速设备的鸿沟而引入的中间层,最终起到加快访问速度的作用。 而 buffer 的主要目的进行流量整形,把突发的大数量较小规模的 I/O 整理成平稳的小数量较大规模的 I/O,以减少响应次数(比如从网上下电影
硬盘是我们储存数据的重要设备,然而在使用过程中,我们可能会遇到一些困扰,比如硬盘出现坏道的问题。那么,什么是坏道呢?硬盘出现坏道会对我们的性能和数据安全产生影响吗?如何去检测和修复这些坏道呢?接下来,我会为你提供详细的解答。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。Emule服务器与设置 2004-02-09 LifeNT lifent.5i6.net 点击: 3614
操作系统是控制管理整个计算机系统的软件与硬件资源,合理地组织和调度计算机的工作和资源的分配,进而为用户和应用程序提供方便接口与环境的程序集合,是一种最基本的系统软件。目前常用的计算机操作系统有windows,linux等,本文将从宏观的角度总结操作系统的工作流程,将分散的知识链接在一起,有助于理解操作系统。
本文记录了本人遇到的几个电脑硬件问题,以及尝试解决的过程。最终问题都算是解决了,不过也都算是瞎猫碰到死耗子吧,就当作给大家提供点思路吧。抛砖引玉,希望大家也能分享一些自己的案例。
熟悉存储发展趋势就会知道:如今冯·诺依曼架构备受挑战,简单说,当数据为中心时代到来,要求计算围着数据转,以减小数据搬移带来的性能瓶颈以及功耗,所谓解决“存储墙”问题,而冯·诺依曼架构是一个以计算为中心的架构,新的时代要求创新的架构。
磁盘存储和文件系统管理 1. 磁盘结构 1.1设备文件 1. 设备类型: 2. 磁盘设备的设备文件命名: 3. 虚拟磁盘: 4. 不同磁盘标识:a-z,aa,ab… 5. 同一设备上的不同分区:1,2, ... 6. 创建设备文件 7. 工具 dd 常用选项 示例 demo 8. hexdump指令 1.2 硬盘类型 1.硬盘接口类型 2. 服务器硬盘大小 3. 机械硬盘和固态硬盘 4. 硬盘存储术语 CHS CHS LBA(logical block addressing) 5. 识别SSD和机械硬盘类型
基本介绍 Linux用户安装Linux 操作系统时遇到的一个最常见的难以决定的问题就是如何正确地给评估各分区大小,以分配合适的硬盘空间。随着 Linux的逻辑盘卷管理功能的出现,这些问题都迎刃而解, lvm是逻辑盘卷管理(Logical Volume Manager)的简称,它是 Linux环境下对磁盘分区进行管理的一种机制, LVM是建立在硬盘和分区之上的一个逻辑层,来提高磁盘分区管理的灵活性。 LVM基本术语: 1)物理存储介质:这里指系统的存储设备:硬盘,如: /dev/hda、/dev/sda等
1. 如何看当前Linux系统有几颗物理CPU和每颗CPU的核数? 物理cpu个数:cat /proc/cpuinfo |grep -c ‘physical id’ CPU一共有多少核:grep -c processor /proc/cpuinfo 将CPU的总核数除以物理CPU的个数,得到每颗CPU的核数。 2. 查看系统负载有两个常用的命令,是哪两个?这三个数值表示什么含义呢? 两个命令分别是 w 和 uptime 这三个系统负载值分别表示在1分钟、5分钟和15分钟内平均有多少个任务处于活动状
将大图分割成较小的子图,并将每个子图存储在单独的节点或分布式存储中。这样可以减小单个节点的存储和计算负载,并提高并行处理的效率。
逻辑卷管理LVM是一个多才多艺的硬盘系统工具。无论在Linux或者其他类似的系统,都是非常的好用。传统分区使用固定大小分区,重新调整大小十分麻烦。但是,LVM可以创建和管理“逻辑”卷,而不是直接使用物
磁盘和文件系统的管理是运维人员的重要工作内容之一,本文对磁盘和文件系统的一些概念做了详细解释,管理命令给出了常用示例,方便自己在工作时随时查阅,也欢迎各位一同学习。
1.计算延迟时间: 使用–latency参数 以下参数表示平均超时时间0.03ms。 redis-cli --latency -h 127.0.0.1 -p 6800 min: 0, max: 4, avg: 0.03 (12235 samples) 注意:由于使用的是本机的回环地址,所以这样其实忽略了带宽上的延迟 使用redis内部的延迟检测子系统测试:见上一篇文章中“启用延迟监控系统“部分。 2.延迟标准: 使用–intrinsic-latency参数 需要运行在redis serv
简单来说就是全部通过用硬件来实现RAID功能的就是硬RAID,比如:各种RAID卡,还有主板集成能够做的RAID都是硬RAID。 所以硬 RAID 就是用专门的RAID控制器(RAID 卡)将硬盘和电脑连接起来,RAID控制器负责将所有的RAID成员磁盘配置成一个虚拟的RAID磁盘卷。对于操作系统而言,他只能识别到由RAID控制器配置后的虚拟磁盘,而无法识别到组成RAID的各个成员盘。硬RAID全面具备了自己的RAID控制/处理与I/O处理芯片,甚至还有阵列缓冲(Array Buffer),对CPU的占用率以及整体性能中最有优势。
本文从OSI每一层缓存介绍、常见开源中间件缓存举例、TCP/IP协议栈中的缓存机制、操作系统中的缓存、访问缓存数据的时间范围统计等方面对计算机中的缓存进行详细介绍。希望对您有所帮助!
Kali 是一个基于 Debian 的 Linux 发行版。它的目标就是为了简单:在一个实用的工具包里尽可能多的包含渗透和审计工具。 Kali Linux is an open source project that is maintained and funded by Offensive Security, a provider of world-class information security training and penetration testing services.
LVM(Logical Volume Manager) 逻辑卷管理器,可以动态调整磁盘容量,提高磁盘管理灵活性。绝大多数分区可以基于LVM创建,但是 /boot 挂载分区不能基于LVM创建。LVM底层文件系统ID为8e。
在现今的数据驱动世界中,数据持久化成为了一项至关重要的任务。它不仅需要保证数据的安全,还要提供快速读写的功能。
Docker作为一种轻量级的容器技术,已经成为现代应用程序开发和部署的重要工具。在使用Docker时,构建优化的Docker镜像是非常重要的,因为它可以显著影响应用程序的性能和可伸缩性。
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