扩展分区

linux常用操作命令

冷暖自知 提交于 2019-11-27 15:56:02
linux的两种硬盘类型 ,一种IDE,一种SCSI 一块硬盘最多有四个主分区(扩展分区算一个分区),即主分区和扩展分区总数不超过4, 扩展分区上有逻辑分区,总数不超过12 linux的分区命名,xxyN xx:硬盘类型,hd为IDE,sd为SCSI yy:表示第几块硬盘(a,b,c...) N:表示第几个分区,逻辑分区从5开始,主分区和扩展分区1-4 例如sdb5:第二块(b)SCSI硬盘(sd)的第一个逻辑分区 关于磁盘的挂载, 下面转载自 https://blog.csdn.net/qq_39521554/article/details/79501714 1.提一句Windows下,mount挂载,就是给磁盘分区提供一个盘符(C,D,E,...)。比如插入U盘后系统自动分配给了它I:盘符其实就是挂载,退优盘的时候进行安全弹出,其实就是卸载unmount。 2.Linux下,不像Windows可以有C,D,E,多个目录,Linux只有一个根目录/。在装系统时,我们分配给linux的所有区都在/下的某个位置,比如/home等等。 3.提问者插入了新硬盘,分了新磁盘区sdb1。它现在还不属于/。 4.我们虽然可以在一些图形桌面系统里找到他的位置,浏览管理里面的文件,但在命令行却不知怎么访问它的目录,比如无法使用cd或者ls。也无法在编程时指定一个目录对它操作。 5.这时提问者使用了

【收藏】FAT文件系统原理——MBR(主引导记录

为君一笑 提交于 2019-11-27 11:19:58
FAT文件系统原理——MBR(主引导记录) 一、硬盘的物理结构: 硬盘存储数据是根据电、磁转换原理实现的。硬盘由一个或几个表面镀有磁性物质的金属或玻璃等物质盘片以及盘片两面所安装的磁头和相应的控制电路组成(图1),其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。 硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。当系统向硬盘写入数据时,磁头中“写数据”电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了;当系统从硬盘中读数据时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘。这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。 二、硬盘的逻辑结构。 硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。如果有N个盘片。就有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2开始编号。每个盘片被划分成若干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。)每个盘片的划分规则通常是一样的

第03章 Linux系统优化

痞子三分冷 提交于 2019-11-27 05:28:05
3.1Linux 系统的区别及实际查看 3.1.1 32 位与 64 位系统简单的介绍与对比 一.设计的初衷不同: 64 位操作系统的初衷是:满足机械设计和分析,三维动画等需要大量内存和浮点性能的客户需求,而 32 位只是位普通用户的设计。 二.要求的配置不同: 64 位只能在 64 位的电脑上进行, 32 位也可以安在 64 位的电脑上使用只是大打折扣。 三,运算速度不同: 64 位的 cpu 的数据宽度是 64 位,处理器一次就可以提取 64 位的数据,比 32 位提高了一倍,理论上性能会相应提升一倍。 四,寻址能力不同: 64 位的处理器的优势系统对内存的控制上。 怎么从 Linux 中查看 32 或 64 : 3.2 磁盘设备知识及 Linux 系统设备技术介绍 磁盘在使用之前要进行分区。 一块硬盘最多有四个分区:主分区,扩展分区和逻辑分区,主分区的位置可以用扩展分区代替,而且一块硬盘只有一个扩展分区,扩展分区内又可以划分为多个逻辑分区。 ( 2p+e/2P+1/1p+1e ) 必须在扩展分区上划分逻辑分区,然后格式化才能存数据,安装系统。 3.3 entos 6.5 x86_64 操作生产标准化基础优化 3.2.1 什么是字符集? 就是一套文字字符及其编码 字符集的默认路径: LANG: 负责字符集的变量 3.2.2 更改 SSH 服务远程登陆的配置 1.Window

全是干货:MBR分区结构以及GPT分区结构

二次信任 提交于 2019-11-25 20:23:35
一、MBR分区结构 MBR磁盘分区是一种使用最为广泛的分区结构,它也被称为DOS分区结构,但它并不仅仅应用于Windows系统平台,也应用于Linux,基于X86的UNIX等系统平台。它位于磁盘的0号扇区(一扇区等于512字节),是一个重要的扇区(简称MBR扇区)。 MBR扇区由以下四部分组成: 引导代码:引导代码占MBR分区的前440字节,负责整个系统启动。如果引导代码被破坏,系统将无法启动。 Windows磁盘签名:占引导代码后面的4字节,是Windows初始化磁盘写入的磁盘标签,如果此标签被破坏,则系统会提示“初始化磁盘”。 MBR分区表:占Windows磁盘标签后面的64个字节,是整个硬盘的分区表。 MBR结束标志:占MBR扇区最后2个字节,一直为“55 AA”。 图1: 注意:作者分析磁盘使用的工具是Winhex,如果读者需要请自行下载。 下面详细分析分区表结构 磁盘在使用前都要进行分区,也就是将硬盘划分为一个个逻辑的区域。每一个分区都有一个确定的起始结束位置。MBR磁盘的分区形式一般有3种,既主分区,扩展分区和非DOS分区。主分区既主DOS分区,扩展分区既扩展的DOS分区(扩展分区可以分逻辑分区),非DOS分区对于主分区的操作系统来说是一块被划分出去的区域,只能非DOS分区中操作系统可以管理。 如下:是MBR分区表 图2: MBR一共占用64个字节