ハードディスクのパーティション、フォーマット、およびファイルシステムを管理します

対応ハードウェアデバイスとのファイル名の間に
ディスク構造とハードディスクパーティション
なぜハードディスクパーティション
のハードドライブ論理構造
のLinuxシステムのハードディスクパーティション
のハードディスクパーティションの分類
制約のパーティション番号
fdiskを使用してpartprobeは、ハードディスクのパーティションを管理するためのコマンド
機能のfdiskコマンド
fdiskを一般的に、コマンドの使用コマンドリスト
partprobeコマンドを
ファイルシステム(管理データ)を作成するために、
書式設定された何
何であるファイルシステムの
ファイルシステムタイプの
機能のmkfsコマンド
は、mkfsコマンドを使用例
パーティションラベル(パーティション名)を設定する
e2labelコマンドの機能を
e2labelコマンドの使用例
宿題

[このセクション]
ハードウェアデバイスとファイル名(Linuxシステム管理P297参照)との間の1対応は、
1)Linuxシステムに載って、各デバイスは、元のファイルを処理することです。
2)Linuxでのデバイスファイル名の様々なを習得

2.ハードディスクの構造とハードディスクのパーティションは(Linuxのシステム管理P301を参照してください)
:ハードディスクのパーティションは、なぜ1)を理解するために
A)簡単に管理し、システムを制御するために、関連するファイルやディレクトリをパーティションに配置されているので、。
B)より高いシステム効率。
C))ハードディスク(ディスクスペースの量を共有するユーザーを制限します。
d)のバックアップとリカバリが容易。
2)ハードディスクの論理構造を把握:
ハードディスクは、論理ブロック、トラック、及びシリンダのパーティションに分割することができます。
定義3)制御ブロック:ブロックを格納することができるデータのバイトの特定のブロックのディスク(アクセス)にアドレッシングの最小単位です。
4)マスタートラックを定義する:トラックからなる円ブロックは、頭と尾の直列で接続されています。
マスタシリンダ5)定義:トラックのスタックは、シリンダが、各ディスク表面上のトラックは同じ半径で構成されています。
6)マスターパーティションの定義:パーティションは隣接シリンダからなる基です。
3. Linuxシステムのハード・ディスク・パーティション(Linuxシステム管理P303を参照)
1)ハードディスクのパーティションマスター分類:ハードディスクのパーティションは、プライマリパーティション、拡張パーティションと論理パーティションに分割することができます。
2)マスタープライマリパーティションの数:ハードディスク上には、最大4つのプライマリパーティションに分割することができます。
3)各ハードディスクのLinuxオペレーティングシステムのカーネルのサポートにパーティションの数を理解したり、一定の制限を持つように、Linuxカーネルは、各ハードディスクにサポートすることができます:
A)SCSIハードディスク上に15個のパーティション(パーティション)に分割しました。
b)のパーティション63(パーティション)IDEハードディスクを分割します。
4.のfdiskとpartprobeハードディスクのパーティションを管理するためのコマンド(Linuxのシステム管理P394を参照)
1)制御機能fdiskコマンド:パーティションを作成します。
一般的に使用されるコマンドの2)fdiskコマンドマスターリスト:
A)D:Dは、最初の文字を削除している(既存の)パーティションを削除します。
B)L:lはリストの最初の文字であるリスト()は、既存のパーティションの種類、。
C)M:Mは、メニューの最初の文字であるfdiskを、使用されるすべてのコマンド。
D)のn:nは新しい最初の文字である新しいパーティションを追加します。
e)のpは、pは、印刷の最初の文字である、パーティションテーブルの内容を示しています。
F)Q:fdiskを終了しますが、qが終了の最初の文字であることを特徴とする請求の変更は、保存されませんでした。
G)T:システムパーティションIDを変更、Tは最初の文字のタイトルです。
wは最初の書き込み文字で作られ、記憶された出口のfdisk変更、:W H)。
3)マスターpartprobeコマンド関数は:カーネル・パーティションテーブルのメモリを再初期化します。
5.(Linuxシステム管理P399を参照)、ファイルシステム(管理データ)を作成
1)コントロールをフォーマット定義:同じサイズのデータブロック(ブロック)に分割されたハード・ディスク・スペースを分割するためにフォーマットされた、いわゆる、およびiノードの数を設定し、このパーティションように使用することができます。
2)マスタ・ファイル・システムを定義します。ファイルシステムは、ディスクまたはパーティション明確上のファイルのメソッドとデータ構造に使用されるオペレーティングシステムである、すなわち組織の方法は、ディスク上のファイル。
3)一般的なファイルシステムタイプ識別
EXT2を:Linuxシステムの標準的なファイルシステム
EXT3:ジャーナリングファイルシステム
ext4の:システム拡張EXT3ジャーナリングファイルシステムに対して1つの
論理ディスクボリューム管理:LVM 
ISO9660:唯一の共通のコンパクトディスクファイルシステム 
4)mkfsコマンド機能をマスター:ディスクをフォーマットします。
5)柔軟な共通フォーマット・コマンドのアプリケーション:
。mkfsのファイルシステムタイプ
のコマンドとしては、例えば、パーティション/ dev / SDB1 ext4のファイルシステムフォーマットは次のとおり
mkfs.ext4は/ dev / SDB1
6パーティションは、ラベルに設定されている(パーティション名)(Linuxシステム管理P405を参照)
1)制御機能e2labelコマンド:ラベルにデバイスの名前を設定するか確認してください。
2)柔軟な設定コマンドe2labelラベルアプリケーション:
A)のような:表示/ labelコマンドDEV / SDB1パーティションがある:
e2label / DEV / SDB1
コマンドは/ dev / SDB1パーティションWGラベルセット:B)、例えば:
e2labelは/ dev / sdb1がWG
7(40分を使用して)宿題
ハードディスクSCSI 20Gの大き添加する前に、Linuxシステム上で1)
2)、システムを開き、デスクトップ上でクリックし、ターミナル開く
3)新しいハードディスクのパーティションを追加し、図10Gは、二つの論理パーティション、拡張5G内の各パーティションのサイズ分割プライマリパーティションのサイズ、拡張パーティションの残りのスペースであり、
4)一次パーティションEXT3システムフォーマットする
システムext4のフォーマットされた二つの論理区画5)
6)に基づいて追加パーティションラベルのWG
7)プライマリパーティションラベルをチェック


文件系统的挂载与卸载
什么是挂载
mount命令的功能
mount命令的用法举例
umount命令的功能
umount命令的用法举例
利用/etc/fstab文件在开机时自动挂载文件系统
虚拟内存的概念以及设置与管理
什么是虚拟内存
创建swap分区的步骤
使用硬盘分区创建和使用系统交换分区的实例
mkswap 命令的功能
mkswap 命令的用法举例
swapon命令的功能
swapon -a 
swapon -s
swapon命令的用法举例
i节点
什么是i节点
符号(软)链接
什么是符号链接
使用ln命令创建软连接
硬链接
什么是硬链接
使用ln命令创建硬链接
Linux系统中的文件类型
Linux系统中的常见文件类型
怎样检查磁盘空间
df命令
du命令
课后作业
【本节内容】
1. 文件系统的挂载与卸载(详见linux系统管理P406)
1) 掌握挂载的定义:挂载指将一个设备(通常是存储设备)挂接到一个已存在的目录上。
2) 掌握mount命令的功能:实现文件系统的挂载。
3) 灵活应用mount命令实现文件系统的挂载:
例如:将/dev/sdb1分区挂载到/wg目录上的命令:
mount /dev/sdb1 /wg
4) 掌握umount命令的功能:实现文件系统的卸载。
5) 灵活应用umount命令实现文件系统的卸载:
例如:卸载/wg上的文件系统的命令:
umount /wg
2. 虚拟内存的概念以及设置与管理(详见linux系统管理P414)
1) 掌握虚拟内存的定义:所谓虚拟内存就是一块硬盘空间被当做内存使用,也被称为交换分区(swap)。
2) 了解Linux交换分区的类型为:0x82
3) 掌握mkswap命令的功能:设置交换分区。
4) 掌握使用mkswap命令设置交换分区的用法举例:
例如:将分区/dev/sdb2设置为交换分区的命令:mkswap /dev/sdb2
5) 掌握swapon命令的功能:启动交换分区。
6) 掌握swapon –a命令的功能:启动全部的交换分区。
7) 掌握swapon –s命令的功能:列出当前正在使用的所有系统交换分区的状态。
8) 掌握使用swapon命令的用法举例:
例如:启用交换分区/dev/sdb2的命令:swapon /dev/sdb2
3. i节点(详见linux系统管理P170)
1) 掌握i节点的定义:i节点实际上是一个数据结构,它存放了有关一个普通文件、目录或其他文件系统对象的基本信息。
4. 符号(软)链接(详见linux系统管理P174)
1) 掌握符号链接的定义:符号链接是指向另一个文件的一个文件。
2) 掌握ln命令创建软连接的用法举例:
a) 为wolf/dog.wolf.baby文件建立一个dog_ wolf.boy符号链接并放在bodydog目录中的命令:
ln –s wolf/dog.wolf.baby bodydog/dog_ wolf.boy
5. 硬链接(详见linux系统管理P179)
1) 掌握硬链接的定义:一个硬链接(hard link)是一个文件名与一个i节点之间的对应关系,也可以认为一个硬链接是在所对应的文件上添加了一个额外的路径名。
2) 掌握ln命令创建硬连接的用法举例:
a) 为wolf/wolf.dog文件在backup目录中建立一个名为wolf.dog2的硬链接命令:
ln wolf/wolf.dog backup/wolf.dog2
6. Linux系统中的文件类型(详见linux系统管理P183)
1) 掌握Linux系统中常见的文件类型:
-:普通文件(regular file),也有人称为正规文件。
d:目录(directory)。
l:符号(软)链接。
b:块特殊文件(b是block的第1个字符),一般指块设备,如硬盘。
c:字符特殊文件(c是character的第1个字符),一般指字符设备,如键盘。
7. 怎样检查磁盘空间(详见linux系统管理P185)
1) 掌握df命令的功能:显示文件系统中磁盘使用和空闲区的数量。
-a 显示所有磁盘
-h 单位转换
2) 掌握du命令的功能: 显示目录和文件的大小a h同上

8. 课后作业(用时65分钟)
1) 开启Linux系统前添加一块大小为15G的SCSI硬盘
2) 开启系统,右击桌面,打开终端
3) 为新加的硬盘分区,一个主分区大小为5G,剩余空间给扩展分区,在扩展分区上划分1个逻辑分区,大小为5G
4) 格式化主分区为ext3系统
5) 将逻辑分区设置为交换分区
6) 启用上一步的交换分区
7) 查看交换分区的状态
8) 新建目录/dir1
9) 将主分区挂载到/dir1目录
10) 查看整个磁盘的使用情况
11) 查看/分区的使用总量
12) 在root用户的家目录新建文件file1
13) 为file1创建硬链接file2
14) 为file1创建符号链接file3
15) 以长列表格式显示root用户家目录下的内容,要求显示i阶段,并比较硬链接、符号链接的i节点和原文件的关系

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転載: www.cnblogs.com/Centwei/p/11302818.html