Создать как логический диск: Создание логических дисков в Acronis – инструкция. Создание логических дисков в Acronis – инструкция Как пользоваться программой acronis disk director 12

Содержание

Монтирование диска и создание разделов в Linux

Установленного в системе жесткого диска может быть недостаточно и иногда встает вопрос о добавлении дополнительного носителя. Рассмотрим как смонтировать диск на Virtual Private Server (VPS), Virtual Dedicated Server (VDS) и Standalone Server.

Подготовка.

Перед началом работы следует убедиться существует ли диск в системе. Иногда наличие устройства в BIOS может быть недостаточным. Доступные накопители проверяем командой:

sudo fdisk -l

В нашем случае в системе присутствуют 2 диска — sda и sdb, оба по 10 Гб, первый диск системный. Работать будем со вторым диском (sda).

Важно помнить, что Linux системы можно повредить неверно указав диск, например системный. Следует тщательно проверять и перепроверять выбор носителя. На помощь приходит тот факт, что новый диск (из коробки) не имеет файловой системы и разделов.

Разметка диска.

Для разметки диска запустить утилиту fdisk с указанием пути до диска:

fdisk /dev/sdb

При нажатии “m” и подтверждением ввода клавишей Enter, программа предоставит страницу доступных команд:

Справка:
DOS (MBR)
a toggle a bootable flag
b edit nested BSD disklabel
c переключить флаг совместимости с DOS
 Общие
d удалить раздел
F list free unpartitioned space
l список известных типов разделов
n добавить новый раздел
p показать таблицу разделов
t изменить тип раздела
v проверить таблицу разделов
i print information about a partition
 
Разное
m показать это меню u изменить единицы отображения/ввода x дополнительные функции (только для экспертов)  Script I load disk layout from sfdisk script file O dump disk layout to sfdisk script file  Сохранить и выйти w сохранить таблицу на диск и выйти q выйти без сохранения изменений  Создать новую метку g создать новую пустую таблицу разделов GPT G создать новую пустую таблицу разделов SGI (IRIX) o создать новую пустую таблицу разделов DOS s создать новую пустую таблицу разделов Sun

Так как мы будем создавать простой раздел (не загрузочный), будем использовать все дисковое пространство, нажимаем клавишу “n” и Enter.
Система спросит о типе раздела — выбираем p (primary) — первичный.

Номер раздела — 1

На вопрос о первом и последнем секторе отвечаем нажатием клавиши Enter.

Важно! Если вы желаете создать несколько логических дисков, то в ответе на последний сектор следует указать размер в кило-, мега-, гига-, тера-, петабайтах. Соответственно, если раздел нужен размером в 2 гигабайт, то указываем 2G.

Сохраняем изменения нажатием “w” и подтверждаем выбор с помощью клавиши Ввод.

Форматирование диска.

После выполнения операции описанной выше, в системе будет создано устройство /dev/sdb1 — по своей сути это и есть раздел на диске. Теперь форматируем.

Современный Linux предлагает на выбор несколько вариантов файловых систем. Создание файловой системы происходит выполнением команды mkfs с указанием ключей, либо выполнением одной из программ:

mkfs. bfs

mkfs.btrfs

mkfs.cramfs

mkfs.ext2

mkfs.ext3

mkfs.ext4

mkfs.ext4dev

mkfs.fat

mkfs.minix

mkfs.msdos

mkfs.ntfs

mkfs.vfat

mkfs.xfs

Форматирование выполняется командой:

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

Диск готов к работе. Остается только смонтировать его.

Монтирование диска

Особенность ОС Linux в том, что существует возможность монтировать диск (либо иное блочное устройство) в любую из директорий, главное чтобы директория была пустой.

Создаем каталог в директории /mnt:

sudo mkdir /mnt/1

Изменяем права доступа к каталогу. Только root и и только чтение и запись.

sudo chmod -R 660 /mnt/1

Собственно, монтируем:

sudo mount /dev/sdb1 /mnt/1

Для монтирования диска автоматически при загрузке системы, редактируем файл /etc/fstab. Открываем любым текстовым редактором, например nano:

sudo nano /etc/fstab

В самый конец файла вставляем строку:

/dev/sdb1 /mnt/1 ext4 defaults 0 0

Сохраняем файл.

Средняя оценка: 5.0 Оценили: 3

191028 Санкт-Петербург Литейный пр., д. 26, Лит. А

+7 (812) 403-06-99 700 300 ООО «ИТГЛОБАЛКОМ ЛАБС»

191028 Санкт-Петербург Литейный пр. , д. 26, Лит. А

+7 (812) 403-06-99 700 300 ООО «ИТГЛОБАЛКОМ ЛАБС» 700 300

Монтирование диска и его разметка в Linux

В этом руководстве будет рассмотрен процесс монтирования новых дисков и разделов на виртуальные серверы под управлением операционных систем семейства Linux.

Монтирование

Примечание: все действия в данном руководстве должны выполняться в привилегированном режиме.

С помощью команды fdisk необходимо посмотреть какие диски доступны для монтирования:

fdisk -l

В нашем примере мы будем монтировать устройство /dev/sdb.

Теперь с помощью команды fdisk разобьем диск на разделы:

fdisk /dev/sdb

Попадаем в меню команды fdisk.

Список доступных команд можно получить введя m

Command (m for help): m

Help:

DOS (MBR)
a toggle a bootable flag
b edit nested BSD disklabel
c toggle the dos compatibility flag


Generic
d delete a partition
F list free unpartitioned space
l list known partition types
n add a new partition
p print the partition table
t change a partition type
v verify the partition table
i print information about a partition


Misc
m print this menu
u change display/entry units
x extra functionality (experts only)


Script
I load disk layout from sfdisk script file
O dump disk layout to sfdisk script file


Save & Exit
w write table to disk and exit
q quit without saving changes


Create a new label
g create a new empty GPT partition table
G create a new empty SGI (IRIX) partition table
o create a new empty DOS partition table
s create a new empty Sun partition table

Примечание: очередность имеет значение, чем ближе раздел к началу диска — тем больше скорость считывания, из-за скорости вращения.

Далее выполните команды в интерфейсе утилиты fdisk. Создаем раздел с помощью опции n, при выборе типа укажите “основной” с помощью опции p.

Примечание: если Вы хотите выбрать значение по умолчанию, то нажмите Enter.

Далее создадим второй раздел «extended», при выборе типа указав опцию “е”.

Создадим логический раздел (логический раздел будет определен автоматически).

Выводим созданные разделы на экран для проверки, с помощью опции p.

Необходимо сохранить внесенные изменения с помощью опции w.

Теперь на разделах необходимо создать файловую систему с помощью утилиты mkfs, указав после точки тип файловой системы:

mkfs.ext4 /dev/sdb1 mkfs.ext4 /dev/sdb5

Примечание: расширенный раздел не может быть отформатирован с файловыми системами, такими как ext3, FAT или NTFS, и не может непосредственно содержать данные.

Далее необходимо создать точку монтирования для каждого раздела:

mkdir /mnt/disk1
mkdir /mnt/disk2

Примечания:
— обычно точка монтирования создается в директориях /mnt или /media;

— для расширенного раздела точку монтирования создавать не нужно.

Измените режим доступа к разделам:

chmod -R 660 /mnt/disk1
chmod -R 660 /mnt/disk2

Для автоматического монтирования разделов после перезагрузки сервера внесите изменения в файл /etc/fstab. С помощью текстового редактора, например nano, откройте этот файл:

nano /etc/fstab

Добавьте следующие строки:

/dev/sdb1 /mnt/disk1 ext4 defaults 0 0
/dev/sdb5 /mnt/disk2 ext4 defaults 0 0

С помощью команды mount монтируем разделы.

mount -a

P. S. Другие инструкции:


Ознакомиться с другими инструкциями вы можете на нашем сайте. А чтобы попробовать услугу — кликните на кнопку ниже.

Поделиться в соцсетях:

Спасибо за Вашу оценку! К сожалению, проголосовать не получилось. Попробуйте позже

ru

191014 Санкт-Петербург ул. Кирочная, 9

+7(812)313-88-33 235 70 1cloud ltd 2021-07-28 Добавление диска и создание разделов в Linux

191014 Санкт-Петербург ул. Кирочная, 9

+7(812)313-88-33 235 70 1cloud ltd 2021-07-28 Добавление диска и создание разделов в Linux 600 auto

6.10. Расположение установки Red Hat Enterprise Linux 7

Для каждого диска показаны метка, размер, доступное пространство. Чтобы выбрать диск, щелкните на его значке. Если диск не выбран, он не будет принимать участие в установке.

Ниже можно настроить другие параметры хранения данных:

Ссылка Статистика диска и загрузчика в нижней части окна откроет диалог настройки диска, где будет установлен загрузчик.

Закончив настройку, нажмите Готово.

6.10.1. Установка загрузчика

Red Hat Enterprise Linux 7 использует загрузчик GRUB2 (GRand Unified Bootloader 2). Загрузчик — первая программа, запускаемая после включения компьютера, которая передает управление ядру операционной системы. GRUB2 также может использоваться для цепной загрузки другого загрузчика нестандартной операционной системы.

При установке GRUB2 старый загрузчик может быть перезаписан.

Программа установки Red Hat Enterprise Linux автоматически определяет другие установленные операционные системы и сохраняет возможность их загрузки. По желанию эту функциональность можно настроить вручную.

Чтобы выбрать устройство для размещения загрузчика, в нижней части окна устройств выберите Статистика диска и загрузчика. В окне ручного создания разделов для этой цели перейдите по ссылке с меткой выбрано X устройств хранения в самом низу экрана.

Рисунок 6.20. Обзор выбранных дисков

Загрузочное устройство отмечено зеленой галочкой. Чтобы установить загрузчик на другое устройство, выберите его из списка и нажмите кнопку Выбрать устройство загрузки.

Чтобы отменить установку загрузчика, выберите устройство и нажмите Не устанавливать загрузчик. Галочка напротив устройства исчезнет.

Следует помнить, что без загрузчика систему нельзя будет загрузить напрямую и придется использовать другой способ загрузки (например, коммерческий загрузчик). Не отменяйте установку загрузчика, если не предусмотрен другой способ загрузки компьютера.

6.10.1.1. Рекомендации по MBR и GPT

По умолчанию GRUB2 будет установлен в область MBR (master boot record) или GPT (GUID partition table) на диске с корневой файловой системой.
Системы с BIOS или UEFI в режиме совместимости с BIOS

Если диск уже отформатирован, существующие разделы не будут изменяться.

В противном случае Anaconda выберет:

  • MBR, если размер диска меньше 2 ТБ;

  • GPT, если размер диска больше 2 ТБ.

    Параметр inst.gpt в строке команды загрузки позволяет изменить стандартное поведение и использовать GPT на дисках размером меньше 2 ТБ. В то же время нельзя выбрать MBR для дисков размером больше 2 ТБ.

Системы с UEFI

В системах с UEFI поддерживается только GPT. Чтобы установить загрузчик в MBR, надо будет сначала отформатировать диск.

Также потребуется создать раздел EFI (efi) размером не меньше 50 МБ (рекомендуется — 200 МБ).

Разделы biosboot и efi не могут располагаться в пределах логических томов, поэтому для них надо будет создать стандартные физические разделы.

6.10.2. Шифрование разделов

Если флажок шифрования был установлен, в следующем окне будет предложено ввести парольную фразу.

Рисунок 6.21. Ввод парольной фразы для доступа к разделу

Введите парольную фразу, обратив внимание на раскладку клавиатуры. Ее надо будет вводить каждый раз при загрузке системы. Нажмите Tab для перехода к полю подтверждения и введите его еще раз. Если пароль слишком слабый, появится значок предупреждения. Наведите курсор на значок для получения подсказки.

В случае утери парольной фразы зашифрованные разделы и их данные будут недоступны. Восстановить доступ будет невозможно.

6.10.3. Освобождение пространства

Если для установки Red Hat Enterprise Linux недостаточно места, можно попробовать освободить пространство. Для этого в окне Параметры установки выберите пункт Освободить.

При освобождении пространства данные будут удалены (за исключением случаев сжатия раздела), поэтому предварительно рекомендуется создать их резервные копии.

Рисунок 6.22. Освобождение места

В списке перечислены обнаруженные диски и файловые системы. В столбце Можно освободить показан потенциально доступный размер. В столбце Действие показан метод освобождения пространства.

В этом окне доступны кнопки:

  • Не изменять — не освобождать место в выбранной файловой системе. Это действие выбрано по умолчанию.

  • Удалить — освободить все занятое пространство.

  • Сжать — освобождает незанятое пространство в файловой системе. Размер корректируется с помощью ползунка. Это действие недоступно для LVM и RAID.

  • Удалить все/Оставить все — это действие применимо ко всем файловым системам. Функционирует как переключатель, то есть выбрав один вариант, название кнопки изменится на второй, и наоборот.

Выберите файловую систему или весь диск. Значения в столбце Действие и в поле Всего выбрано для освобождения изменятся соответственно. В самом низу экрана показан необходимый для установки размер.

Когда будет выбран достаточный размер для продолжения установки, кнопка Освободить станет доступна.

6.10.4. Создание разделов вручную

Чтобы открыть окно ручного создания разделов, в окне выбора устройств отметьте пункт Я настрою разделы и нажмите кнопку Готово.

Во избежание потери данных при установке и обновлении системы следует создать их резервную копию.

Рисунок 6.23. Окно создания разделов

В левой части окна показаны точки монтирования, сгруппированные по операционным системам. Если раздел используется несколькими операционными системами, он будет повторяться. Внизу приведена статистика пространства.

При наличии существующих файловых систем убедитесь, что на диске достаточно места для установки Red Hat Enterprise Linux. Чтобы удалить раздел, нажмите кнопку со знаком .

6.10.4.1. Создание файловых систем и конфигурация разделов

Добавление файловой системы выполняется в два подхода — сначала в левой части окна надо создать точку монтирования, затем изменить ее параметры в правой части (тип устройства и файловой системы, метку, функции шифрования и форматирования раздела).

Чтобы позволить программе установки создать разделы и точки монтирования, выберите схему разбиения из выпадающего списка в левой части окна (по умолчанию выбран LVM) и щелкните ссылку автоматического создания. В результате будут созданы разделы /boot, / и раздел подкачки. Дополнительные разделы можно будет добавить позднее.

Точки монтирования можно создать вручную, нажав значок плюса в нижней части панели. В открывшемся окне выберите путь из списка или введите его вручную — / для корневого раздела, /boot для загрузочного и т.п. Укажите размер раздела в мегабайтах, гигабайтах или терабайтах — например, 2GB. Если размер не задан или превышает допустимый, будет занято все доступное пространство. Завершив редактирование, нажмите Добавить.

В левой части окна выберите тип раздела: стандартный, BTRFS, LVM, динамический LVM. Исключение составляет /boot, который будет иметь стандартный тип независимо от выбранного значения.

Чтобы изменить устройство для выбранной точки монтирования, нажмите кнопку конфигурации под левой панелью. В открывшемся окне выберите устройства и нажмите Выбрать. Вы вернетесь в окно ручного разбиения, где надо еще раз подтвердить изменения, нажав кнопку Применить.

Рисунок 6.24. Настройка точек подключения

Чтобы обновить список дисков и разделов, нажмите кнопку с круговой стрелкой. Обычно список обновляется после значительных изменений конфигурации разделов, сделанных за рамками программы установки. Следует помнить, что после нажатия кнопки Поиск изменения, сделанные в окне разделов, будут потеряны.

Рисунок 6.25. Поиск дисков

Чтобы изменить параметры раздела, выберите его в левой части окна — справа откроются его характеристики.

Рисунок 6.26. Настройка разделов

  • Имя — имя тома LVM или Btrfs. Имена стандартных разделов присваиваются автоматически и не меняются. Так, например, разделу /home может быть присвоено имя sda1.

  • Точка монтирования — точка подключения раздела. Так, для корневого раздела введите /, для загрузочного раздела введите /boot и т.п. Для раздела подкачки точку не надо выбирать — достаточно лишь выбрать тип swap.

  • Метка — уникальная метка раздела.

  • Размер — размер раздела в килобайтах, мегабайтах, гигабайтах или терабайтах. Если единицы не указаны, будут использоваться килобайты.

  • Тип устройствастандартный раздел, BTRFS, LVM или динамический LVM. При наличии двух и более дисков также будет доступно значение RAID. Справа от поля расположен флажок шифрования раздела. Его пароль можно будет установить позднее.

  • Файловая система — тип файловой системы. Справа расположен флажок форматирования.

Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить. Они вступят в силу только после начала установки. Чтобы отменить изменения, нажмите Сбросить все.

Завершив настройку, нажмите Готово. Если флажок шифрования был установлен, будет предложено ввести парольную фразу. После этого появится окно, где будут перечислены операции по настройке разделов и файловых систем, включая создание, изменение размера и удаление. Нажмите Принять изменения или Отменить и вернуться к настройке разделов. Наконец, чтобы настроить разделы на другом диске, выберите его в окне устройств и перейдите к окну ручной разметки.

6.10.4.1.1. Типы файловых систем

Red Hat Enterprise Linux позволяет создать разделы и файловые системы разных типов.

Типы устройств

  • Cтандартный раздел может содержать файловую систему, пространство подкачки или может выступать в качестве основы для программного RAID-массива или физического тома LVM.

  • Динамический LVM перераспределяет свободное пространство между устройствами в зависимости от программных требований. По мере необходимости пул пространства может наращиваться динамически.

  • BTRFS — файловая система с характеристиками устройства, которая может работать с большим числом файлов, файлами и томами гораздо большего размера по сравнению с ext2, ext3 и ext4 (см. Раздел 6.10.4.4, «Создание подраздела Btrfs»).

Файловые системы

  • xfs — высокопроизводительная масштабируемая файловая система, размер которой может достигать 16 эксабайт (~16 миллионов терабайт). XFS поддерживает файлы размером до 8 эксабайт (~8 миллионов терабайт), структуры каталогов с десятками миллионов записей и включает функции журналирования метаданных, что гарантирует быстрое восстановление в случае сбоя, а также поддерживает дефрагментацию и изменение размера без необходимости отключения файловой системы. Приложение E, Команды ext4 и XFS содержит описание аналогов команд ext4 в XFS.

    Максимальный размер раздела XFS составляет 500 ТБ.

  • ext4 создана на основе ext3 и обладает рядом преимуществ, включая поддержку больших файловых систем и файлов, быстрое и эффективное распределение пространства, отсутствие ограничений на число подкаталогов в одном каталоге, быструю проверку файловой системы и надежное ведение журналов.

    Максимально допустимый размер ext4 в Red Hat Enterprise Linux 7 составляет 50 ТБ.

  • ext3 создана на основе ext2, ее главным преимуществом является поддержка журналов, что сокращает время восстановления благодаря отсутствию необходимости в проверке fsck.

  • ext2 поддерживает стандартные типы файлов Unix (обычные файлы, каталоги, символьные ссылки и т. п.) и позволяет присваивать им имена длиной до 255 знаков.

  • vfat — файловая система Linux, совместимая с FAT и поддерживающая длинные имена файлов Microsoft Windows.

  • swap — раздел подкачки для организации виртуальной памяти: если в ОЗУ не хватает места для обработки данных, неактивные фрагменты перемещаются в область подкачки, освобождая место для новых страниц.

Каждая файловая система накладывает свои ограничения на размер файлов. Подробную информацию можно найти на портале пользователей по адресу https://access.redhat.com/site/articles/rhel-limits.

6.10.4.2. Создание программного RAID

Избыточные массивы независимых дисков или так называемые RAID-массивы (Redundant Arrays of Independent Disks) объединяют несколько устройств хранения для обеспечения должного уровня производительности и отказоустойчивости.

Устройство RAID создается один раз, после чего его состав можно корректировать посредством добавления или исключения дисков. На каждом диске может быть создан один RAID-раздел — таким образом, максимальный уровень RAID определяется числом дисков.

Рисунок 6.27. Окно создания раздела RAID с открытым списком типов устройств

Если для установки было выбрано больше одного диска, в этом окне можно будет настроить RAID-устройство.

Порядок создания RAID-устройства:

  1. Нажмите кнопку конфигурации под левой панелью. В открывшемся окне выберите устройства.

  2. В списке Тип устройства выберите RAID.

  3. Выберите Уровень RAID.

    Возможные значения:

    RAID0 — оптимальная производительность с чередованием

    Данные распределяются между несколькими дисками. RAID 0 обеспечивает высокий уровень производительности за счет объединения дисков в одно виртуальное устройство. Надежность RAID 0 невысокая, так как отказ одного диска приведет к сбою всего массива. Для создания RAID 0 необходимо как минимум два раздела RAID.

    RAID1 — зеркалирование

    Использует зеркалирование за счет копирования данных на все диски в составе массива. Дополнительные устройства повышают уровень избыточности. Для создания RAID 1 необходимо как минимум два раздела RAID.

    RAID4 — с четностью

    Данные распределяются между несколькими дисками, но при этом один диск служит для хранения информации о четности, что помогает восстановить данные в случае сбоя. Недостаток такой организации заключается в том, что информация о четности хранится на одном диске, что представляет риск для общей производительности массива. Для создания RAID 4 необходимо как минимум три раздела RAID.

    RAID5 — распределенная схема

    Контрольные суммы и данные циклически распределяются между элементами массива. RAID 5 пользуется гораздо большей популярностью по сравнению с RAID 4 благодаря параллельной обработке данных. Для создания RAID 5 необходимо как минимум три раздела RAID.

    RAID6 — избыточность

    Аналогичен RAID 5, но контрольные данные копируются на два устройства. Для создания RAID 5 необходимо как минимум четыре раздела RAID — два для основных данных и два для контрольных.

    RAID10 — чередование с зеркалированием

    RAID 10 (вложенный RAID или смешанный RAID) — данные распределяются между зеркальными наборами дисков. Так, RAID 10 из четырех разделов будет включать две зеркальные пары RAID 1. Данные при этом последовательно распределены между парами аналогично RAID 0. Для создания RAID 10 потребуются как минимум четыре раздела RAID.

  4. Чтобы сохранить изменения, нажмите Применить. Затем нажмите Готово, чтобы вернуться в меню обзора.

Если для создания массива не хватает дисков, в нижней части окна появится сообщение с рекомендуемым числом.

6.10.4.3. Создание LVM

LVM (Logical Volume Management) распределяет пространство между динамически изменяемыми томами. Разделы физического диска представлены в качестве физических томов, которые могут быть сгруппированы в группы. В свою очередь, группы томов могут подразделяться на логические тома, принцип работы которых аналогичен стандартным дисковым разделам. Таким образом, логические тома LVM функционируют как разделы, которые могут располагаться на нескольких физических дисках.

В текстовом режиме установки функции настройки LVM недоступны. Если требуется создать структуру LVM, нажмите Ctrl+Alt+F2, чтобы открыть другую консоль, и используйте команду lvm. Для возврата к установке нажмите Ctrl+Alt+F1.

Рисунок 6.28. Настройка логического тома

Порядок создания логического тома с последующим добавлением в группу томов:

  1. В списке Тип устройства выберите LVM. Появится список Группа томов.

  2. Выберите Создать группу томов в меню или нажмите кнопку Изменить, чтобы открыть диалог настройки группы.

    Рисунок 6.29. Настройка группы томов

    • Автоматически — размер определяется автоматически с учетом заданных параметров логических томов. Этот вариант является оптимальным, если не требуется оставлять свободное пространство в пределах группы.

    • Как можно больше — группе выделяется максимально возможный размер независимо от конфигурации логических томов. Этот вариант подходит для хранения данных в LVM с возможной перспективой добавления новых или наращивания существующих томов.

    • Фиксирован — позволяет установить точный размер группы томов.

    Нажмите Сохранить.

  3. Чтобы сохранить изменения, нажмите Применить. Затем нажмите Готово, чтобы вернуться в меню обзора.

Раздел /boot не может располагаться в пределах логического тома.

6.10.4.4. Создание подраздела Btrfs

Файловая система Btrfs характеризуется высоким уровнем устойчивости и способностью обнаружения и исправления ошибок. Btrfs использует контрольные суммы для обеспечения целостности данных и поддерживает снимки файловой системы.

Составляющие тома Btrfs создаются в окне ручного создания разделов. Показанный напротив них размер будет отражать суммарный размер тома.

Рисунок 6.30. Настройка подраздела Btrfs

Порядок создания подраздела Btrfs:

  1. В списке Тип устройства выберите BTRFS. В результате список Файловая система станет недоступен, Btrfs — будет доступен. Дополнительно появится список Том с именем созданного тома.

  2. Выберите Создать том в меню или нажмите кнопку Изменить, чтобы открыть диалог настройки тома.

    Рисунок 6.31. Настройка тома Btrfs

    Возможные значения:

    RAID0 (производительность)

    Данные распределяются между несколькими дисками. RAID 0 обеспечивает высокий уровень производительности за счет объединения дисков в одно виртуальное устройство. Надежность RAID 0 невысокая, так как отказ одного диска приведет к сбою всего массива. Для создания RAID 0 необходимо как минимум два раздела RAID.

    RAID1 (избыточность)

    Использует зеркалирование за счет копирования данных на все диски в составе массива. Дополнительные устройства повышают уровень избыточности. Для создания RAID 1 необходимо как минимум два раздела RAID.

    RAID10 (производительность, избыточность)

    Представляет собой комбинацию RAID0 и RAID1, где данные распределяются между зеркальными наборами дисков. Так, RAID 10 из четырех разделов будет включать две зеркальные пары RAID 1. Данные при этом последовательно распределены между парами аналогично RAID 0. Для создания RAID 10 потребуются как минимум четыре раздела RAID.

    Дополнительно можно установить флажок шифрования и настроить размер тома. Возможные значения:

    • Автоматически — размер тома определяется автоматически с учетом заданных параметров. Этот вариант является оптимальным, если нет необходимости в наличии свободного пространства в пределах тома.

    • Как можно больше — выделяет максимально возможный размер независимо от конфигурации подразделов. Этот вариант подходит для хранения данных в Btrfs с возможной перспективой добавления новых или наращивания существующих подразделов.

    • Фиксирован — позволяет установить точный размер тома.

    Нажмите Сохранить.

  3. Чтобы сохранить изменения, нажмите Применить. Затем нажмите Готово, чтобы вернуться в меню обзора.

Если для создания массива не хватает дисков, в нижней части окна появится сообщение с рекомендуемым числом.

Раздел /boot не может располагаться в подразделе Btrfs.

6.10.4.5. Рекомендуемая схема разбиения

Hа платформах AMD64 и Intel 64 рекомендуется создать разделы:

Раздел /boot (не меньше 500 МБ)

Раздел /boot содержит ядро операционной системы (отвечающее за загрузку Red Hat Enterprise Linux) и файлы начальной загрузки. Вследствие определенных микропрограммных ограничений рекомендуется рассмотреть возможность создания небольшого раздела для их хранения (500 МБ должно быть достаточно).

Раздел /boot будет создан автоматически в ходе установки. Но если загрузка системы с (U)EFI осуществляется из корневого раздела, размер которого превышает 2 ТБ, надо будет создать отдельный раздел /boot размером меньше 2 ТБ.

Некоторые BIOS не поддерживают загрузку с RAID-контроллеров. В таких случаях раздел /boot следует разместить за пределами RAID-массива — к примеру, на отдельном диске.

Раздел root (рекомендуется 10 ГБ)

Именно здесь располагается корневой каталог «/». Если путь к файлу не включает другой смонтированный раздел (например, /boot или /home), он будет помещен в этот раздел.

Для минимальной установки корневому разделу достаточно выделить 5 ГБ, в то время как для полной установки со всеми группами программ потребуется не меньше 10 ГБ.

Не следует путать каталог / с домашним каталогом /root.

Раздел /home (не меньше 1 ГБ)

Чтобы отделить файлы пользователя от системных данных, создайте отдельный раздел для каталога /home в группе томов. Таким образом, в случае обновления или переустановки Red Hat Enterprise Linux, содержимое /home не будет потеряно. При наличии более 50 ГБ пространства этот раздел будет создан автоматически в ходе установки.

Раздел swap (не меньше 1 ГБ)

Подкачка страниц представляет собой механизм организации виртуальной памяти. При дефиците оперативной памяти данные переносятся из памяти в раздел подкачки. При расчете его размера следует руководствоваться степенью нагрузки на память, а не ее размером. Для этого надо оценить нагрузку индивидуальных приложений.

При недостатке места в области подкачки ядро системы начнет останавливать процессы, и наоборот, слишком большой размер пространства подкачки снижает эффективность использования ресурсов и затрудняет обнаружение утечек памяти. Более подробно о расчете размера пространства подкачки рассказывается на справочной странице mkswap(8).

Ниже приведена таблица с рекомендуемыми размерами раздела подкачки в зависимости от размера ОЗУ. Размер выбирается автоматически во время установки и не превышает 10% от размера жесткого диска. Чтобы увеличить размер или добавить возможность перехода системы в спящий режим, надо будет откорректировать это значение.

Таблица 6.2. Рекомендуемый размер пространства подкачки

Объем ОЗУSwapswap с учетом перехода в спящий режим
⩽ 2 ГБВ два раза больше размера ОЗУВ три раза больше размера ОЗУ
> 2 – 8 ГБРавен размеру ОЗУВ два раза больше размера ОЗУ
> 8 – 64 ГБВ 2 раза меньше размера ОЗУВ 1.5 раза больше размера ОЗУ
больше 64 ГБВ зависимости от нагрузкиСпящий режим не рекомендуется

При расчете размера на стыке диапазонов (например, для 2 ГБ, 8 ГБ или 64 ГБ), рекомендуется увеличить размер пространства подкачки, так как это поможет повысить производительность.

Распределение пространства подкачки между несколькими устройствами значительно повысит производительность. Особенно разница будет заметна в системах с быстрыми дисками, контроллерами и интерфейсами.

Выделите разделам минимально необходимое пространство — позднее их размер можно будет изменить. Приложение C, Знакомство с LVM содержит информацию о более гибком методе управления хранилищем.

Если вы не уверены, какие разделы лучше создать, выберите стандартный вариант.

6.10.4.5.1. Рекомендации по созданию разделов

Оптимальная схема разделов определяется тем, как именно данная система Linux будет использоваться. Далее приведены советы, которые помогут эффективно распределить дисковое пространство.

  • Рассмотрите возможность шифрования разделов с важными данными для их защиты от неавторизованного доступа. Как минимум рекомендуется зашифровать /home.

  • Установленное ядро требует примерно 20 МБ в разделе /boot. Предлагаемых по умолчанию 500 МБ должно хватить.

  • Каталог /var содержит различные приложения (среди прочих, файлы веб-сервера Apache). Сюда будут временно загружаться обновления пакетов. Убедитесь, что разделу, где расположен /var, предоставлено достаточно места не только для приложений, но и для загрузки доступных обновлений.

  • По умолчанию PackageKit загружает обновленные пакеты в /var/cache/yum/. Если вы решили создать отдельный раздел для /var, выделите ему не менее 3 гигабайт для загрузки обновлений.

  • Каталог /usr содержит основную часть программ Red Hat Enterprise Linux. Для установки стандартного набора пакетов требуется по крайней мере 5 ГБ. При установке комплекта разработчика рекомендуется как минимум удвоить это число.

  • По возможности оставьте часть пространства в группе томов LVM нераспределенной. Это позволит подстроиться к возможным изменениям требований пространства и избежать удаления данных для его освобождения. Дополнительно можно использовать функции динамического выделения пространства.

  • Распределение каталогов между разными разделами позволит сохранить их содержимое в случае переустановки Red Hat Enterprise Linux. Например, если база данных MySQL расположена в /var/lib/mysql, можно поместить этот каталог в отдельный раздел — тогда ее не надо будет восстанавливать при переустановке.

  • В системах с UEFI надо создать раздел /boot/efi. Рекомендуемый размер — 200 МБ.

Деление жесткого диска на логические части | DOKI.org.ua

В те времена, когда накопители на жестких магнитных дисках только начали применяться в персональных компьютерах, разрядность файловой системы DOS позволяла адресовать до 32 Мб дискового пространства. Но очень быстро появились жесткие диски объёмом 40 и более мегабайт, и стал вопрос — каким образом «подружить» новые накопители и старую операционную систему? Выход был найден быстро — фирма Microsoft предложила систему разбиения жесткого диска на логические диски (разделы).

На каждом жестком диске может существовать до 4 так называемых первичных (primary) разделов включительно, на каждом таком разделе можно хранить файлы и папки. А как поступить, если Вам необходимо разделить диск на большее количество логических частей? Тогда можно на диске создать так называемый дополнительный (расширенный, extended) раздел. Такой дополнительный раздел на диске может быть только один, и при этом он может существовать только вместо одного из первичных разделов, т.е. при применении расширенного раздела первичных может быть максимум три. В чем же тогда преимущество использования расширенного раздела? Дело в том, что в расширенном разделе не хранят файлы и папки, там хранят логические диски, и таких логических дисков в расширенном разделе может быть много, но есть ограничение на их количество: сумма первичных разделов и логических дисков в расширенном разделе не должна превышать 32. Итого, если Вам необходимо четыре или меньше разделов, Вы можете создать на вашем диске соответствующее количество первичных разделов, если же Вам нужно больше разделов, то можно создать три первичных, дополнительный, а в нем выделить необходимое количество логических дисков. Но так обычно не поступают. Дело в том, что больше одного первичного раздела на одном жестком диске не поддерживается многими операционными системами. Поэтому деление жесткого диска на разделы обычно производят следующим образом: выделяют один первичный раздел, остальное место отводят под дополнительный раздел, который в свою очередь делят на необходимое количество логических дисков.

Кроме того, помимо разделения жесткого диска на разделы, необходимо еще назначить один из разделов активным: только с активного раздела можно загрузить операционную систему и стартовать компьютер. Активным может быть только первичный раздел.

Предположим у Вас есть жесткий диск некоторого объема, положим, 20 Гбайт. Всегда ли Вам удобно пользоваться им, как единым хранилищем папок и файлов? Удобно разделить диск на независимые части и пользоваться ими как самостоятельными хранилищами информации. Каждому разделу будет присвоена некоторая буква диска, начиная с С:, на каждом таком разделе можно независимо хранить файлы и папки.

Все перечисленные выше действия, как то создание основных и дополнительного разделов, выделение в дополнительном разделе логических дисков, назначение основного раздела активным, удаление с диска различных разделов, просмотр информации о разделах делаются встроенным в Windows 9x программным обеспечением: утилитой fdisk.exe, которая находится в папке с:\windows\command. Давайте рассмотрим возможности, достоинства и недостатки этой утилиты.

Первый вопрос, который Вам задает при запуске эта утилита Вы видите на рисунке. Вас спрашивают о том, включить ли поддержку больших дисков. Имеется ввиду: использовать ли трансляцию LBA, т.е. поддерживать ли диски емкостью более 512 Мбайт. Разумеется, для современных дисков следует ответить «ДА»

Затем Вы видите главное окно программы. Главное меню состоит из пяти пунктов. (На рисунке их 4: так как в моем компьютере только один жесткий диск, то пятый пункт — смена текущего диска не доступен). С помощью четвертого пункта можно получить информацию о текущей таблице разделов на диске. Показывают информацию о первичных разделах, о наличии расширенного и спрашивают, показать ли информацию о логических дисках в расширенном разделе. Если Вы захотите увидеть эту информацию, нажмите «Y». Примеры окон с информацией о разделах Вы видите на рисунках.

Выбирая в меню пункт «3» Вы можете удалить раздел с диска. Вы можете удалить: логические диски из расширенного раздела, сам расширенный раздел, первичные разделы. (См. рисунок)

Выбирая в меню второй пункт вы можете сделать первичный раздел активным. Обратите внимание, напротив первого раздела указан Статус: А. Это как раз и указывает, что данный раздел является активным. К сожалению fdisk может сделать активным разделы только первого жесткого диска, хотя никаких объективных причин к этому нет — просто такое вот неудобное ограничение программы.

Ну и наконец, в первом пункте меню Вы можете создавать разделы. Можно создавать первичные разделы, расширенный раздел и логические диски в расширенном разделе.

Можно легко заметить, что fdisk не позволяет менять размеры раздела, двигать разделы по диску: для всех таких операций раздел или разделы сначала должны быть уничтожены, а затем созданы так, как Вам необходимо. Это ограничение не позволяет решить с помощью fdisk многие задачи. Кроме того, fdisk не видит в полном объеме диски емкостью 80 Гбайт и выше. Однако утилита fdisk доступна Вам всегда в комплекте с Вашей копией Windows. Для разбиения диска на разделы существует программное обеспечение сторонних фирм, которое позволяет выполнять как уже описанные нами элементарные операции, так и ряд других, таких как уменьшение-увеличение размера раздела без его уничтожения и без потери данных, перемещение разделов по диску и другое. Мы рассмотрим это программное обеспечение позже.

После того, как Вы разбили с помощью fdisk Ваш жесткий диск на разделы, на получившихся разделах еще нельзя хранить данные. Можно привести следующую аналогию: у Вас есть огород, и вы разграничили его на грядки (разделы), на одной из который посадите огурцы, на другой помидоры и т.д. (будете хранить разные данные). Но перед тем как сажать растения (записывать данные), огород следует вскопать. В рамках же терминологии жесткого диска — раздел следует отформатировать. Форматирование раздела — подготовка его к хранению файлов и папок, форматирование раздела происходит с помощью некоторой файловой системы — договоренности о методах хранения информации на разделах. Подробный разговор о файловых системах не укладывается сейчас в рамки нашего занятия, мы подробно рассмотрим файловые системы в следующем курсе — Windows 2000. Пока же только заметим, что обычно пользователи, работающие под Windows 9x пользуются только двумя файловыми системами: FAT и FAT32. Основное различие между ними для пользователя (прочие, фундаментальные различия мы обсудим в другой раз) состоит в том, что с помощью FAT можно форматировать разделы размером до 2 Гбайт, а с помощью файловой системы FAT32 — до 4 Тбайт (1 Терабайт — 1000 Гбайт).

Нужно также заметить, что утилита fdisk не форматирует разделы, она только создает их. Для форматирования разделов в Windows 9x имеется утилита format.com, найти которую можно в той же папке, что и утилиту fdisk.exe. Пользоваться этой утилитой очень просто: нужно напечатать строку вида: «format d:» — эта команда означает отформатировать диск с буквой D: с применением той файловой системы, которую выберет сама утилита формат: FAT или FAT32.

Итого, подготовка жесткого диска с помощью средств, поставляемых с Windows состоит из двух этапов: разбиение диска на разделы с помощью утилиты fdisk и последующее форматирование полученных разделов с помощью утилиты format. У такого подхода много неудобств: неудобство текстового режима, невозможность изменить размеры раздела без потери записанных в нем данных, невозможность передвинуть раздел на диске без потерь данных, невозможность нормально выбрать файловую систему при форматировании, невозможность сменить эту файловую систему без полного уничтожения все хранящейся в разделе информации и т.д.

Существует программное обеспечение сторонних фирм, позволяющее делать все то же, что fdisk и format но только с применением графического интерфейса, с возможность изменения размеров раздела на лету (On Fly) без потери данных, с возможность перемещения разделов по диску без потери данных, смены файловой системы без потери данных и т.д. Самая известная программа, делающая все это, разработана фирмой «Power Quest» и называется «Partition Magic».

ВНИМАНИЕ!!!

Крайне важно, чтобы вы помнили следующее: иногда при изменении размеров разделов программой Partition Magic теряются данные!!! Никто не в состоянии гарантировать вам сохранность информации даже при нормальном функционировании этой программы (автор как-то раз потерял данные на двух логических дисках в идеальных условиях — при отсутствии вирусов на жестком диске, нормально работающей ОС и Partition Magic (уже раньше именно эта копия PMagic нормально разбивала и переразбивала диски без потерь данных) и работающем блоке бесперебойного питания все переразбилось вроде бы нормально, программа Partition Magic отрапортовала о том, что все прошло расчудесно, а архивы были безнадежно испорчены), и особенно, если во время изменения размеров разделов отключили свет, поэтому все операции по перемещению границ разделов или логических дисков вы выполняете на свой страх и риск!!! Поэтому, если есть такая возможность, сохраните ваши данные на другом физическом диске!!!

К сожалению эта программа слишком велика, чтобы предоставить ее Вам вместе с материалами урока, но Вы можете приобрести ее на компакт дисках, на сегодняшний день существует версия 7.0. Давайте рассмотрим, что же может эта программа. Во первых она имеет графический интерфейс, что выгодно отличает ее от fdisk. Но, самое главное, с помощью PQMagic Вы можете помимо таких операций, как создание и удаление разделов и логических дисков, форматирования делать еще вот какие вещи: «на лету», без потери информации в разделах Вы можете изменять размер раздела, перемещать разделы по диску, копировать разделы с носителя на носитель, объединять разделы, менять файловую систему и, повторяю, без потерь информации! Посмотрите на приведенные рисунки, и сами увидите, что эта программа настолько проста в использовании, что разобраться с тем, как она работает, не составит труда.

На первом рисунке Вы видите рабочее окно программы, разделы вашего (точнее, моего :)) диска, на втором рисунке видите, что можно сделать с разделом: изменить размер, переместить, создать новый, удалить, сменить разделу метку, отформатировать, скопировать раздел (на другой диск, например), объединить с другим разделом, конвертировать в другую файловую систему. Крайне рекомендую обзавестись такой программой, она Вам определенно понадобится 🙂 впоследствии.

Плюсы и минусы разбиения жесткого диска: что нужно знать

Когда вы устанавливаете новый жесткий диск или покупаете компьютер, диск, скорее всего, поставляется с одним разделом. Это помещает все в один логический сектор диска.

Но вы можете легко создавать разделы, чтобы разделять данные разных типов. Вот что вы должны знать о разделении, преимуществах и недостатках этого.

Что такое разбиение диска?

Когда вы устанавливаете Windows на новый жесткий диск, установщик видит ваш диск как кучу нераспределенного пространства. Вам необходимо создать сегмент, чтобы операционная система знала, какую часть жесткого диска она может использовать. Это называется раздел. Когда вы форматируете раздел с определенной файловой системой, чтобы его можно было использовать, он называется объем.

Стандартная установка Windows может иметь один раздел, содержащий все, включая файлы ОС, ваши личные данные, установленные программы и многое другое.

Если вы купили компьютер с полки, он также может иметь дополнительный небольшой раздел для восстановления. Он отделен от основного раздела, поэтому даже если ваша установка Windows будет повреждена, вы все равно сможете восстановить ее с помощью резервного раздела.

Плюсы раздела жесткого диска

Почему вы хотите разделить ваш жесткий диск? Вот несколько веских причин.

1. Легкость переустановки

Хранение системных файлов Windows отдельно от вашей личной информации облегчает выполнение операций в Windows.

Например, переустановить Windows довольно просто, если она находится в отдельном разделе. Все, что вам нужно сделать, это отформатировать раздел Windows и переустановить ОС. Ваши установленные программы и файлы останутся там, где вы их оставили.

Если хотите, вы можете даже клонировать свой раздел Windows, чтобы у вас была точная копия настройки ОС, чтобы вернуться к ней.

2. Более простые резервные копии

Резервное копирование ваших файлов имеет жизненно важное значение. Хотя размещение файлов в отдельном разделе не является реальной резервной копией, это может значительно упростить вашу схему резервного копирования.

Как и в случае установки Windows, вы можете клонировать весь раздел, чтобы получить точную копию его данных. Для более простого подхода вы можете указать приложение резервного копирования для защиты всего диска вместо необходимости выбирать отдельные папки.

3. (Потенциально) Улучшенная безопасность

Разделение вашего диска также может защитить ваши данные от атак вредоносных программ. Если вымогатель попадет на ваш раздел Windows, у него будет меньше шансов заблокировать ваши личные файлы на другом разделе. Вы можете легко переустановить Windows, как указано выше.

Конечно, это зависит от конкретной атаки, поэтому мы рекомендуем держать себя защищенным от вредоносных программ

на первом месте.

4. Лучшая организация

Может быть, вы тот, кто любит ставить все в определенное место. Разделение позволяет вам добавить больше разделителей между типами данных. Возможно, вы хотите создать раздел для игр и приложений, а другой — для документов, музыки и подобных файлов.

Если вы обнаружите, что методов организации, доступных вам в одном разделе, недостаточно, добавление новых может помочь в сохранении ваших данных.

5. Установите несколько операционных систем

Я не могу не мечтать о своей идеальной настройке разработчика. Хороший настольный компьютер с разделами для всех основных ОС для компиляции на… ммм

— Бретань (@Yirggzmb) 24 марта 2018 г.

Мы обсуждали разделение файлов вашей ОС и личных данных по большинству из перечисленных выше причин. Но это не единственное использование для разбиения жесткого диска. Вы также можете добавить раздел на диск, чтобы установить на него другую операционную систему.

Возможно, вы хотите запустить Linux вместе с Windows, но ваш компьютер не может работать с виртуальной машиной. Вы можете создать новый раздел для Linux, не касаясь существующей системы Windows.

Кроме того, вы можете установить более старую версию Windows для обратной совместимости.

6. Используйте много файловых систем

Еще одно многоплатформенное использование для разметки — работа с несколькими файловыми системами. Хотя вам, вероятно, нет необходимости делать это со своим внутренним диском, внешние накопители будут более полезными, если вы используете их с несколькими операционными системами.

Например, вы можете разбить внешний жесткий диск объемом 1 ТБ на разделы. Создание одного FAT32 или exFAT будет работать с Windows, а другой, как Mac OS Extended, будет совместим с вашим Mac. Это позволяет вам наилучшим образом использовать доступное пространство для ваших нужд.

Минусы разбиения жесткого диска

С другой стороны, есть несколько причин, по которым вы должны избегать разбиения жесткого диска. Вот несколько из них.

1. Ложное чувство безопасности

Если вы не будете осторожны, наличие нескольких разделов может привести к потере данных. Хотя Windows отображает отдельные записи для каждого созданного вами раздела, все эти разделы все еще находятся на одном физическом диске.

Из-за этого, если ваш жесткий диск выходит из строя, разрушается в результате стихийного бедствия или иным образом перестает работать, вы потеряете на нем все. Это может быть шоком для нового пользователя, который привык к каждому диску в Этот ПК окно, представляющее отдельное физическое устройство.

Таким образом, резервное копирование ваших данных в Windows

независимо от того, на каком разделе он находится, имеет решающее значение.

2. Сложность и вероятность ошибок

Одна из самых больших проблем, когда у вас есть несколько разделов, — это держать их прямо. При наличии более трех или четырех разделов вы, скорее всего, потеряете преимущества организации, просто пытаясь их отслеживать.

И даже с дополнительным или двумя дополнительными разделами вам все равно придется настроить Windows для сохранения файлов и программного обеспечения на других разделах. Это сложнее, чем экономить все на одном.

Кроме того, сложность наличия нескольких разделов повышает вероятность ошибки. При форматировании одного раздела вы можете случайно стереть другой.

3. Жонглирование перегородок и пустое пространство

С одним разделом вам не нужно беспокоиться о дисковом пространстве, кроме полного заполнения диска. Но при наличии нескольких разделов у вас может быть мало места на одном разделе, но на другом достаточно свободного места.

Ограниченное пространство также означает, что вы можете столкнуться с неожиданностями. Например, для серьезного обновления Windows 10 может потребоваться больше места, чем у вас свободно на его разделе. Затем вам придется удалить некоторые игры из отдельного раздела, сжать этот раздел, а затем расширить тот, на котором установлена ​​Windows.

К счастью, Windows позволяет легко сжимать и расширять разделы, так что вы не привязаны к исходным размерам. Но изменение размеров разделов часто неудобно.

4. Это обычно не нужно для обычного пользователя

Многие опытные пользователи любят разделять по причинам, перечисленным выше, и это здорово. Но для обычного пользователя это часто не нужно. У обычных пользователей обычно не хватает файлов, для управления которыми им нужен другой раздел. И они не часто устанавливают другие операционные системы.

Хотя разбиение не является слишком сложным, оно также создает некоторые проблемы для начинающего пользователя. По сравнению с низкой выгодой, они обычно не стоят усилий для их разделения.

5. Твердотельные накопители сводят на нет многие преимущества прошлого

Многие из исторических причин разделения теперь не так важны из-за включения SSD в современные компьютеры. См. Ниже раздел для обсуждения этого.

HDD vs. SSD Partitioning

Как вы, возможно, знаете, старые жесткие диски (HDD) являются механическими. У них есть подвижные пластины и голова, которая читает и записывает данные.

Из-за этого организация данных на диске влияет на скорость доступа к нему. Если диск должен вращаться вокруг, чтобы получить доступ к данным, которые находятся далеко друг от друга, это повлияет на производительность.

Некоторое время разделение было решением для этого. Ваш основной раздел с установленной Windows будет располагаться снаружи диска, который имеет самое быстрое время чтения. Менее важные данные, такие как загрузки и музыка, могут остаться внутри. Разделение данных также помогает быстрее выполнять дефрагментацию, важную часть обслуживания жесткого диска.

Но все это не относится к твердотельным накопителям (SSD). Они используют флэш-память для быстрого доступа к информации, независимо от того, где она находится на диске. Таким образом, оптимизация размещения файлов на диске не является проблемой. И вам не нужно дефрагментировать SSD.

Кстати, не беспокойтесь о том, чтобы «изнашивать» свой SSD, разбивая его на разделы. SSD организует файлы самостоятельно, независимо от разделов, поэтому проблем с неравномерным износом не возникает. А современные твердотельные накопители рассчитаны на большое количество циклов чтения / записи, поэтому вероятность того, что вы их оденете, прежде чем заменить в любом случае, невелика.

Как Разбить Ваш Диск в Windows

Решили, что хотите создать новый раздел на жестком диске? Мы вас покрыли. Ознакомьтесь с нашим руководством по управлению разделами жесткого диска в Windows 10

,

Стоит ли для вас разделение?

Мы рассмотрели некоторые преимущества и недостатки разбиения вашего диска. Таким образом, потенциальные трудности по сравнению с относительно небольшой прибылью для среднего пользователя означает, что вы должны придерживаться того, что у вас есть сейчас. Но разделение предлагает преимущества для опытных пользователей, которые хотят логического разделения данных и не отказываются от использования свободного места.

Для получения дополнительной информации об этом, посмотрите наше сравнение разбиения, клонирования и резервного копирования.

,

Команда Fdisk в Linux (Создание разделов диска)

Первое, что вам нужно сделать после установки нового SSD или жесткого диска, это разделить его. На диске должен быть хотя бы один раздел, прежде чем вы сможете отформатировать его и хранить на нем файлы.

В Linux есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для создания разделов, fdisk является наиболее часто используемым.

В этой статье мы поговорим о команде fdisk.

fdisk – утилита командной строки на основе меню, позволяющая создавать таблицы разделов на жестком диске и управлять ими

Помните, что fdisk это опасный инструмент, и его следует использовать с особой осторожностью. Только root или пользователи с привилегиями sudo могут манипулировать таблицами разделов.

 

Список разделов

Чтобы отобразить таблицу разделов устройства, вызовите команду fdisk с параметром -l, а затем имя устройства. Например, чтобы вывести список таблицы разделов /dev/sda и разделов, которые вы запустите:

fdisk -l /dev/sda

 

Если в качестве аргумента не указано устройство, fdisk напечатает таблицы разделов всех устройств, перечисленных в файле /proc/partitions:

fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 232.91 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disk model: Samsung SSD 960 EVO 250GB               
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6907D1B3-B3AB-7E43-AD20-0707A656A1B5

Device            Start       End   Sectors   Size Type
/dev/nvme0n1p1     2048   1050623   1048576   512M EFI System
/dev/nvme0n1p2  1050624  34605055  33554432    16G Linux swap
/dev/nvme0n1p3 34605056 488397134 453792079 216.4G Linux filesystem


Disk /dev/sda: 465.78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: WDC WD5000AAKS-0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0001cca3

Device     Boot Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1        2048 976771071 976769024 465.8G 83 Linux

 

Вывод выше показывает текущие таблицы разделов всех устройств, подключенных к вашей системе. Как правило, имена устройств SATA соответствуют шаблону /dev/sd[a-z], а имена устройств NVMe имеют следующий шаблон /dev/nvme[1-9]n[1-9].

 

Создание таблицы разделов

Чтобы начать разбиение диска, запустите fdiskс именем устройства. В этом примере мы будем работать над /dev/sdb:

fdisk /dev/sdb

 

Командная строка изменится, и откроется диалоговое окно fdisk, в котором вы можете вводить команды:

Welcome to fdisk (util-linux 2.34).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help):

Изменения, которые вы вносите в таблицу разделов, не вступят в силу, пока вы не напишите их с помощью wкоманды. Вы можете выйти из диалога fdisk, не сохранив изменения, используя команду q.

Чтобы получить список всех доступных команд, введите m:

m

 

Если вы создаете разделы на новом диске, прежде чем начинать создавать разделы, вам необходимо создать таблицу разделов. Пропустите этот шаг, если на устройстве уже есть таблица разделов, и вы хотите ее сохранить.

fdisk поддерживает несколько схем разбиения. MBR и GPT являются двумя наиболее популярными стандартами схем разделов, которые хранят информацию о разделениях на диске другим способом. GPT – это более новый стандарт, имеющий много преимуществ по сравнению с MBR. Основные моменты, которые следует учитывать при выборе стандарта разделения:

  • Используйте MBR для загрузки диска в устаревшем режиме BIOS.
  • Используйте GPT для загрузки диска в режиме UEFI.
  • Стандарт MBR поддерживает создание раздела на диске размером до 2 TiB. Если у вас диск объемом 2 TiB или больше, используйте GPT.
  • MBR имеет ограничение в 4 основных раздела. Если вам нужно больше разделов, один из основных разделов может быть установлен как расширенный раздел и содержать дополнительные логические разделы. С GPT вы можете иметь до 128 разделов. GPT не поддерживает расширенные или логические разделы.

В этом примере мы будем использовать таблицу разделов GPT.

Введите, gчтобы создать новую пустую таблицу разделов GPT:

g

 

Вывод будет выглядеть примерно так:

Created a new GPT disklabel (GUID: 4649EE36-3013-214E-961C-51A9187A7503).

 

Следующим шагом является создание новых разделов.

Мы создадим два раздела. Первый размером 100 ГиБ, второй займет оставшееся место на диске.

Запустите команду n для создания нового раздела:

n

 

Вам будет предложено ввести номер раздела. Нажмите «Enter», чтобы использовать значение по умолчанию ( 1):

Partition number (1-128, default 1):

 

Далее команда попросит вас указать первый сектор. Как правило, всегда рекомендуется использовать значения по умолчанию для первого значения. Нажмите «Enter», чтобы использовать значение по умолчанию ( 2048):

First sector (2048-500118158, default 2048):

 

В следующем приглашении вам нужно будет ввести последний сектор. Вы можете использовать абсолютное значение для последнего сектора или относительное значение для начального сектора, используя символ +, следующий за размером раздела. Размер может быть указан в кибибайтах (K), мебибайтах (M), гибибайтах (G), тебибайтах (T) или пебибайтах (P).

Введите +100G, чтобы установить размер раздела 100 GiB:

Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-500118158, default 500118158): +100G
Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 100 GiB.

 

По умолчанию тип нового раздела установлен как “Linux filesystem”, что в большинстве случаев подходит. Если вы хотите изменить тип, нажмите l, чтобы получить список типов разделов, а затем нажмите t, чтобы изменить тип.

Давайте создадим второй раздел, который займет оставшееся место на диске:

n

 

Используйте значения по умолчанию для номера раздела, первого и последнего секторов. Это создаст раздел, который будет использовать все доступное пространство на диске.

Partition number (2-128, default 2): 
First sector (209717248-625142414, default 209717248): 
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (209717248-625142414, default 625142414): 

 

Закончив создание разделов, используйте команду p для отображения новой таблицы разделов:

p
Disk /dev/sdb: 298.9 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disk model: nal USB 3.0     
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F8365250-AF58-F74E-B592-D56E3A5DEED1

Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sdb1       2048 209717247 209715200   100G Linux filesystem
/dev/sdb2  209717248 625142414 415425167 198.1G Linux filesystem

Если вы хотите удалить раздел, используйте команду d.

Сохраните изменения, выполнив команду w:

p

 

Команда запишет таблицу на диск и выйдет из меню fdisk.

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

 

Ядро прочитает таблицу разделов устройства без необходимости перезагрузки системы.

 

Активация разделов

Теперь, когда разделы созданы, следующим шагом является форматирование разделов и их монтирование в системное дерево каталогов.

Мы отформатируем оба раздела в ext4:

sudo mkfs.ext4 -F /dev/sdb1sudo mkfs.ext4 -F /dev/sdb2
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Creating filesystem with 51928145 4k blocks and 12984320 inodes
Filesystem UUID: 63a3457e-c3a1-43f4-a0e6-01a7dbe7dfed
Superblock backups stored on blocks: 
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Allocating group tables: done                            
Writing inode tables: done                            
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done   

 

В этом примере будут монтироваться разделы каталогов /mnt/audio и /mnt/video.

Создайте точки монтирования с помощью команды mkdir:

sudo mkdir -p /mnt/audio /mnt/video

 

Смонтируйте новый раздел:

sudo mount /dev/sdb1 /mnt/audio
sudo mount /dev/sdb2 /mnt/video

 

Разделы останутся подключенными, пока вы не размонтируете их или не выключите машину. Чтобы автоматически смонтировать раздел при запуске системы Linux, определите монтирование в файле /etc/fstab.

Все! Теперь вы можете использовать новые разделы для хранения ваших файлов.

 

Вывод

fdisk – это инструмент командной строки для создания схем разделов. Для получения дополнительной информации о команде fdisk введите man fdisk в свой терминал.

Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, не стесняйтесь оставлять комментарии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ubuntu. Создание разделов на диске через fdisk

Ниже приведен пример подключения нового жесткого диска к системе Ubuntu, а в частности:

  1. Создание разделов на диске
  2. Форматирование диска (читайте здесь)
  3. Монтирование диска в системе (читайте тут)

Создание разделов на диске

Будем использовать утилиту fdisk. Посмотреть список дисков подключенных к компьютеру можно командой:

fdisk -l

Вывод примерно следующий:

Диск /dev/sdc: 21.5 ГБ, 21474836480 байт
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000bedde

Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sdc1   *           1        2497    20051968   83  Linux
/dev/sdc2            2497        2611      916481    5  Расширенный
/dev/sdc5            2497        2611      916480   82  Linux своп / Solaris

Диск /dev/sdd: 2147 МБ, 2147483648 байт
255 heads, 63 sectors/track, 261 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

На диске /dev/sdd отсутствует верная таблица разделов

Здесь видно что имеем мы 2 диска sdc и sdd. На sdc уже созданы 3 раздела sdc1,sdc2,sdc3.

sdd еще не размечен.

Для создания разделов на sdd, выполним команду

fdisk /dev/sdd

Будет предложено ввести `m` для справки, вводим и смотрим какие есть возможности по работе с диском

Действие команды
a   переключение флага загрузки
b   редактирование метки диска bsd
c   переключение флага dos-совместимости
d   удаление раздела
l   список известных типов файловых систем
m   вывод этого меню
n   добавление нового раздела
o   создание новой пустой таблицы разделов DOS
p   вывод таблицы разделов
q   выход без сохранения изменений
s   создание новой чистой метки диска Sun
t   изменение id системы раздела
u   изменение единиц измерения экрана/содержимого
v   проверка таблицы разделов
w   запись таблицы разделов на диск и выход
x   дополнительная функциональность (только для экспертов)

Нам необходимо ввести `n` то есть добавим новый раздел

Команда (m для справки): n
Действие команды
e   расширенный
p   основной раздел (1-4)

выбираем основной нажав `p`, либо расширенный если вам необходим он.

Номер раздела (1-4):

Ставим номер раздела, без разницы какой, но для порядка я бы посоветовал ставить 1 (если он не занят конечно). Эта цифра означает как будет называться ваш диск sdd1 или sdd2 ну и т.д.

Далее размечаем только что созданный раздел. Если раздел будет на весь диск, то оставляем все по умолчанию, ничего не вводя а просто нажимая Enter, либо вводим то как вам нужно разметить диск

Первый цилиндр (1-261, по умолчанию 1):
Используется значение по умолчанию 1
Last цилиндр, +цилиндры or +size{K,M,G} (1-261, по умолчанию 261):
Используется значение по умолчанию 261

После всех проделанных действий вводим `w` что означает сохранить настройки и выйти.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена!

Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

Поздравляю, разделы на диске мы создали. О том как отформатировать созданный раздел в необходимой вам файловой системе, и примонтировать диск читаем по приведенным ссылкам.

 

Как создать логический диск

Базовая дисковая система хранения поддерживает диски с разделами. Базовый диск — это физический диск, который содержит основные разделы, расширенные разделы или логические диски. На любом жестком диске можно создать максимум четыре раздела. Ограничение в четыре — это то, что налагается на систему способом, которым структурирована основная загрузочная запись. Активным можно сделать только один раздел, и активный раздел будет использоваться для загрузки компьютера. Все четыре раздела могут быть основными, три основных раздела с расширенным разделом.Затем расширенный раздел может быть разделен на несколько логических разделов.

Практически все функции управления дисками могут быть выполнены с помощью оснастки Disk Management MMC. Оснастка MMC «Управление дисками» доступна как расширение оснастки «Управление компьютером» MMC. Чтобы открыть оснастку MMC «Управление компьютером», щелкните правой кнопкой мыши «Мой компьютер» и выберите «Управление» из контекстного меню. Разверните узел «Хранилище» и выберите «Управление дисками». Если вы хотите открыть оснастку Disk Management MMC как автономную, введите diskmgmt.msc в диалоговом окне запуска и нажмите «Enter».

1) Щелкните правой кнопкой мыши расширенный раздел, на котором вы хотите создать логический диск, и выберите «Новый логический диск» из контекстного меню.

2) Нажмите «Далее» в «Мастере создания разделов».

3) Выберите «Логический диск» на экране «Выбор типа раздела» и нажмите «Далее», чтобы продолжить.

4) Введите размер раздела в окне «Укажите размер раздела». Мы выбрали 20 ГБ из 30 ГБ доступного дискового пространства в расширенном разделе для нового логического диска. Нажмите «Далее», чтобы продолжить.

5) Выберите букву диска для нового логического диска на экране «Назначить букву диска или путь». Нажмите «Далее», чтобы продолжить.

6) Если вы хотите отформатировать логический диск, вы можете сделать это на экране «Форматировать раздел».Параметры форматирования раздела также доступны на этом экране. Нажмите «Далее», чтобы продолжить.

7) Нажмите «Готово» в «Завершение мастера создания нового раздела», чтобы создать основной раздел и начать его форматирование.

8) Новый логический диск создается и отображается в консоли MMC управления дисками, как показано ниже.

создать логический раздел | Документы Microsoft

  • Статья
  • .
  • 2 минуты на чтение
Эта страница полезна?

Оцените свой опыт

да Нет

Любой дополнительный отзыв?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки «Отправить» ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Применимо к: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Создает логический раздел в существующем расширенном разделе. После создания раздела фокус автоматически переходит на новый раздел.

Важно

Эту команду можно использовать только на дисках с основной загрузочной записью (MBR). Вы должны использовать команду select disk, чтобы выбрать базовый MBR-диск и переместить на него фокус.

Перед созданием логических дисков необходимо создать расширенный раздел.

Синтаксис

  создать логический раздел [size = ] [offset = ] [align = ] [noerr]
  

Параметры

Параметр Описание
размер = Задает размер логического раздела в мегабайтах (МБ), который должен быть меньше размера расширенного раздела.Если размер не указан, раздел продолжается до тех пор, пока в расширенном разделе не останется свободного места.
смещение = Задает смещение в килобайтах (КБ), при котором создается раздел. Смещение округляется до полного заполнения цилиндра любого размера. Если смещение не задано, раздел помещается в первый экстент диска, который достаточно велик для его размещения. Длина раздела в байтах не меньше числа, указанного в параметре size = .Если вы укажете размер логического раздела, он должен быть меньше расширенного раздела.
align = Выравнивает все размеры тома или раздела по ближайшей границе выравнивания. Обычно используется с аппаратными массивами логических номеров устройств (LUN) RAID для повышения производительности. — количество килобайт (КБ) от начала диска до ближайшей границы выравнивания.
noerr Только для сценариев.При обнаружении ошибки DiskPart продолжает обрабатывать команды, как если бы ошибки не было. Без этого параметра из-за ошибки DiskPart завершает работу с кодом ошибки.
Примечания
  • Если параметры size и offset не указаны, логический раздел создается в самом большом объеме диска, доступном в расширенном разделе.

Примеры

Чтобы создать логический раздел размером 1000 мегабайт, в расширенном разделе выбранного диска введите:

  создать раздел логический размер = 1000
  

Дополнительные ссылки

Создайте раздел или логический диск с помощью Active @ Partition Manager

Вы можете создать раздел или логический диск только на незанятой части дискового устройства, вы можете создать несколько разделов и на USB-устройствах.

Active @ Partition Manager также может создавать разделы FAT32 размером более 32 ГБ, которые нельзя создать с помощью стандартных инструментов Windows.

Для создания раздела:

  1. Чтобы открыть диалоговое окно Create Partition , выполните одно из следующих действий:
    • На жестком диске щелкните Незанятая область, чтобы выбрать ее, и щелкните Создать .
    • Щелкните правой кнопкой мыши нераспределенную область и выберите Новый раздел в контекстном меню.
  2. Вверху диалогового окна выберите тип раздела.Это может быть одно из:
    • Первичный раздел
    • Расширенный раздел
    • Логический диск в расширенном разделе
  3. В разделе «Геометрия раздела» выполните следующие действия:
    • Чтобы указать смещение в байтах, с которого начинается раздел, введите номер смещения в поле Смещение раздела, секторы.
    • Чтобы указать размер раздела в мегабайтах, введите размер в поле «Размер раздела в МБ». Рядом с этим полем отображается максимально доступный размер для этого раздела.
  4. В букве диска выполните следующие действия:
    • Чтобы создать расширенный раздел без буквы диска, щелкните Не назначать букву диска.
    • Чтобы назначить букву диска, нажмите Назначьте следующую букву диска и выберите букву из раскрывающегося списка.
  5. В разделе формата выполните следующие действия:
    • Чтобы пропустить форматирование этого раздела и создать расширенный раздел, щелкните Не форматировать этот раздел.
    • Чтобы отформатировать этот раздел, нажмите Форматировать этот раздел со следующими настройками и задайте параметры для действия форматирования.
  6. Нажмите ОК . Появится индикатор выполнения.
  7. После завершения процесса появится диалоговое окно «Завершено». Нажмите ОК . Раздел создан.
Назад

Создание расширенного раздела в Windows

Расширенный раздел отличается от основного раздела.Расширенный раздел не может хранить какие-либо данные , но он может содержать несколько подразделов внутри себя, или в Windows он называется логическим диском . Расширенный раздел необходим для преодоления ограничения диска MBR, который позволяет создать только 4 основных раздела . Создание расширенного раздела в Windows выполняется автоматически при создании четвертого раздела, но также может быть выполнено вручную на других разделах.

Создание расширенного раздела в Windows вручную

Пошаговая инструкция ниже демонстрирует, как создать расширенный раздел с помощью командной строки и оснастки Windows Disk Management .

1. Убедитесь, что есть незанятое пространство

Откройте консоль Disk Management и посмотрите, есть ли незанятое пространство на диске, где будет создан расширенный раздел. В этом примере ниже и , диск 0, , и , диск 1, , имеют нераспределенное пространство.

На скриншоте выше мы видим, что нет необходимости вручную создавать расширенный раздел на диске 0 , потому что на нем уже есть три основных раздела, а четвертый будет автоматически создан как расширенный раздел. Следовательно, дальнейшие шаги в этом примере будут сосредоточены на Disk 1 .

2. Откройте командную строку и запустите утилиту diskpart

Командная строка должна быть запущена с правами администратора .Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора .

В командной строке введите diskpart и нажмите введите . Обратите внимание, что приглашение будет изменено, как показано на скриншоте ниже

.

3. Выбор диска

Теперь запустите команду выберите диск X , где X — номер диска, на котором будет создан расширенный раздел. Как объяснено в первом шаге, в этом примере расширенный раздел будет создан в Disk 1 , и команда в этом примере будет выглядеть, как на скриншоте ниже:

Обратите внимание, что Windows ответит на команду подтверждением выбора диска.

4. Создание расширенного раздела

Расширенный раздел можно создать с помощью команды создать раздел расширенного размера = XXXX . XXXX представляет размер, указанный в МБ, где 1024 МБ равняется 1 ГБ. Параметр size , необязательный , и если он равен , не используется , то расширенный раздел займет всего оставшегося нераспределенного пространства . В этом примере будет создан расширенный раздел размером 1 ГБ.

После выполнения приведенной выше команды обратите внимание на «Управление дисками», что был создан новый раздел с темно-зеленой линией границы , что указывает на то, что это расширенный раздел .

Прямо сейчас этот раздел нельзя использовать для хранения данных, пока в нем не будет создан логический диск .

5. Создание логического диска внутри расширенного раздела

В управлении дисками щелкните правой кнопкой мыши в расширенной области раздела и выберите Новый простой том

Остальные шаги такие же, как , создание первичного раздела или тома .

Работа с расширенным разделом и логическим диском в Windows

Результат можно проверить в консоли управления дисками. На скриншоте ниже мы видим, что логический диск и он имеет синий цвет , что указывает на то, что он отличается от основного раздела, который имеет темно-синий цвет . Логический диск создается на расширенной области раздела, где область обозначена темно-зеленой линией границы.

С точки зрения производительности , нет почти разницы между дисками, созданными в качестве основного раздела, и логическими дисками, созданными в расширенном разделе.Но имейте в виду, что Windows может запускаться только на основном разделе . По умолчанию невозможно преобразовать из основного раздела в расширенный и наоборот, за исключением использования стороннего программного обеспечения.

В настоящее время администратор может избежать создания расширенного раздела в Windows с помощью , используя диск GPT вместо MBR , однако все же неплохо знать, как работать с расширенными разделами и логическими дисками.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я практикующий ИТ-специалист со специализацией в сетевой и серверной инфраструктуре. У меня есть многолетний опыт проектирования, анализа, эксплуатации и оптимизации инфраструктурных решений для сетей масштаба предприятия. Вы можете отправить мне сообщение в LinkedIn или электронное письмо по адресу [email protected] для получения дополнительных сведений о материалах, которые я написал, или о возможности сотрудничества в проекте.

Логические диски и расширенные разделы

Логические диски и расширенные разделы

Если на одном физическом диске требуется более четырех логических дисков, первый раздел должен быть основным.Второй раздел может быть создан как расширенный раздел, который может содержать все оставшееся неразмеченное пространство на диске.

Первичный раздел — это раздел, который можно использовать как системный раздел. Если на диске нет системного раздела, вы можете настроить весь диск как один расширенный раздел.

Некоторые компьютеры создают раздел конфигурации EISA в качестве первого раздела на жестком диске.

Windows NT обнаруживает расширенный раздел, поскольку байт системного идентификатора в записи таблицы разделов имеет значение 5.На жестком диске может быть только один расширенный раздел.

В расширенном разделе вы можете создать любое количество логических дисков. На практике количество доступных букв дисков является ограничивающим фактором в количестве логических дисков, которое вы можете определить.

Если на жестком диске есть расширенный раздел, запись для этого раздела в таблице разделов (в конце основной загрузочной записи) указывает на первый сектор диска в расширенном разделе.Первый сектор каждого логического диска в расширенном разделе также имеет таблицу разделов, которая представляет собой последние 66 байтов сектора. (Последние два байта сектора являются маркером конца сектора.)

Это записи в расширенной таблице разделов:

  • Первая запись для текущего логического диска.
  • Вторая запись содержит информацию о следующем логическом диске в расширенном разделе.
  • Все записи три и четыре нулевые.

Этот формат повторяется для каждого логического диска.На последнем логическом диске указана только запись о собственном разделе. Все записи для разделов 2-4 нулевые.

Запись в таблице разделов — это единственная информация о первой стороне первого цилиндра каждого логического диска в расширенном разделе. Запись для раздела 1 в каждой таблице разделов содержит начальный адрес данных на текущем логическом диске. А запись для раздела 2 — это адрес сектора, который содержит таблицу разделов для следующего логического диска.

Использование полей «Относительный сектор» и «Всего секторов» для логических дисков в расширенном разделе отличается от использования для основных разделов. Для записи раздела 1 каждого логического диска поле «Относительные секторы» — это сектор от начала логического диска, который содержит загрузочный сектор раздела. Поле Total Sectors — это количество секторов от загрузочного сектора раздела до конца логического диска.

Для записи раздела 2 поле «Относительные секторы» представляет собой смещение от начала расширенного раздела до сектора, содержащего таблицу разделов для логического диска, определенного в записи раздела 2.Поле «Всего секторов» — это общий размер логического диска, определенного в записи «Раздел 2».

Если логический диск является частью набора томов, загрузочный сектор раздела находится в начале первого члена набора томов. Другие члены набора томов имеют данные там, где обычно располагается загрузочный сектор раздела.

Для получения более подробной информации см. Комплекты ресурсов в Microsoft Developers Network (MSDN)

физических и логических жестких дисков — в чем разница?

Когда дело доходит до физических vs.логический винчестер , вроде бы много путаницы. Когда диск не отвечает на запросы чтения-записи, большинство людей винят программное обеспечение, полностью игнорируя тот факт, что причиной неисправности может быть физический сбой.

Понимание разницы между физическим жестким диском и логическим жестким диском — это первый шаг к изучению того, как правильно ухаживать за своим диском и правильно диагностировать симптомы.

Разница между логическими и физическими жесткими дисками

Как следует из названия, физический жесткий диск — это сам диск.Это оборудование, которое существует физически и может быть разделено на логические диски. Пока вы не подключите его к компьютеру и не отформатируете, он вам ни к чему.

Логический жесткий диск относится к виртуальному пространству, выделенному на диске. Большинство дисков имеют массу свободного нераспределенного пространства и не содержат разделов. Если вы хотите настроить файловую систему и начать сохранять файлы на свой диск, вам необходимо создать разделы.

Помимо раздела, еще одна характеристика логических жестких дисков — это том.В то время как один диск может состоять из нескольких разделов, том может распространяться на два или множество других физических жестких дисков.

Вот пример. Представьте, что на вашем компьютере установлены два физических жестких диска, каждый из которых предлагает 60 ГБ логического пространства. Вы не хотите, чтобы операционная система воспринимала эти диски как несколько дисков. Вместо этого вы хотите использовать их как один логический жесткий диск . Вот где в игру вступает громкость. Вы можете объединить два физических диска в один логический диск.И наоборот. Вы можете разделить большой логический диск на несколько разделов и получить доступ к одному физическому жесткому диску , как к нескольким меньшим дискам.

Что такое физический жесткий диск?

Физический диск — это аппаратное обеспечение компьютера, портативного компьютера или сервера. Это данные

запоминающее устройство, которое может хранить и извлекать цифровую информацию с помощью одного или нескольких пластин, покрытых тонким магнитным слоем.

Физические диски обычно подключаются к компьютеру или ноутбуку.В некоторых случаях они могут быть внешними, например, флэш-накопителем USB или внешней памятью.

Физический диск может быть разделен на два или более логических диска, которые могут работать независимо друг от друга.

Что такое логический жесткий диск?

Логический диск — это виртуальный инструмент, который создает полезную емкость хранения на одном или нескольких физических жестких дисках в операционной системе. Диск называется «виртуальным», потому что физически он не существует.

Логический жесткий диск предоставляет операционной системе дополнительное пространство для хранения, избавляя от необходимости хранить файлы на нескольких устройствах.

Когда физический диск подключается к портативному компьютеру или компьютеру, он создает уникальный диск C :. Вы можете создать дополнительные диски, разбив физический диск на разделы. Вы можете настроить каждый логический диск на разные размеры, но они останутся частью одного и того же физического диска.

Сравнение физических и логических жестких дисков не должно быть страшной темой. Даже если вы не особо разбираетесь в технологиях, нетрудно понять разницу между физическим и логическим жестким диском.Как сказал сэр Фрэнсис Бэкон, знание дает силу — способность брать материю в свои руки и решать определенные логические или даже физические проблемы (например, очистка от пыли). Однако бывают случаи, когда рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если вы чувствуете себя ошеломленным размером ущерба, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Prodata Recover может восстановить ваше сломанное оборудование и помочь вам восстановить потерянные данные.

Найдите местную службу ремонта компьютеров.

Глава 3.Начало работы с разделами Red Hat Enterprise Linux 8

Как системный администратор, вы можете использовать следующие процедуры для создания, удаления и изменения различных типов дисковых разделов.

3.1. Просмотр таблицы разделов

Как системный администратор, вы можете отобразить таблицу разделов блочного устройства, чтобы увидеть структуру разделов и подробную информацию об отдельных разделах.

3.1.1. Просмотр таблицы разделов с parted

Эта процедура описывает, как просмотреть таблицу разделов на блочном устройстве с помощью утилиты parted .

Процедура

  1. Запустите интерактивную оболочку parted :

     # parted  блок-устройство  
    • Замените block-device на путь к устройству, которое вы хотите исследовать: например, / dev / sda .
  2. Просмотрите таблицу разделов:

     (раздельный) печать 
  3. При желании используйте следующую команду, чтобы переключиться на другое устройство, которое вы хотите исследовать следующим:

     (parted) выбрать  блок-устройство  

3.1.2. Пример вывода

parted print

В этом разделе представлен пример выходных данных команды print в оболочке parted и описаны поля в выходных данных.

Пример 3.1. Вывод команды print

 Модель: ATA SAMSUNG MZNLN256 (scsi)
Диск / dev / sda: 256 ГБ
Размер сектора (логический / физический): 512Б / 512Б
Таблица разделов: msdos
Флаги диска:

Номер Начало Конец Размер Тип Файловая система Флаги
 1 1049 КБ 269 МБ 268 МБ первичная загрузка xfs
 2 269 МБ 34.6 ГБ 34,4 ГБ основной
 3 34,6 ГБ 45,4 ГБ 10,7 ГБ основной
 4 45,4 ГБ 256 ГБ 211 ГБ расширенный
 5 45,4 ГБ 256 ГБ 211 ГБ логическая 

Ниже приводится описание полей:

Модель: ATA SAMSUNG MZNLN256 (scsi)
Тип диска, производитель, номер модели и интерфейс.
Диск / dev / sda: 256 ГБ
Путь к файлу на блочном устройстве и объем хранилища.
Таблица разделов: msdos
Тип метки диска.
Номер
Номер раздела. Например, раздел с младшим номером 1 соответствует / dev / sda1 .
Начало и Конец
Место на устройстве, где начинается и заканчивается раздел.
Тип
Допустимые типы: метаданные, бесплатные, первичные, расширенные или логические.
Файловая система
Тип файловой системы.Если в поле File system устройства нет значения, это означает, что его тип файловой системы неизвестен. Утилита parted не может распознать файловую систему на зашифрованных устройствах.
Флаги
Перечисляет флаги, установленные для раздела. Доступные флаги: boot , root , swap , hidden , raid , lvm или lba .

3.2. Создание таблицы разделов на диске

Как системный администратор, вы можете отформатировать блочное устройство с различными типами таблиц разделов, чтобы использовать разделы на устройстве.

Форматирование блочного устройства с помощью таблицы разделов удаляет все данные, хранящиеся на устройстве.

3.2.1. Рекомендации перед изменением разделов на диске

В этом разделе перечислены ключевые моменты, которые следует учитывать перед созданием, удалением или изменением размеров разделов.

В этом разделе не рассматривается таблица разделов DASD, которая характерна для архитектуры IBM Z. Для получения информации о DASD см .:

Максимальное количество разделов

Количество разделов на устройстве ограничено типом таблицы разделов:

Red Hat рекомендует, если у вас нет причин для иного, вам следует по крайней мере создать следующие разделы: swap, , / boot / и / (root).

Максимальный размер раздела

Размер раздела на устройстве ограничен типом таблицы разделов:

  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов Master Boot Record (MBR) , максимальный размер составляет 2 ТиБ.
  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов GUID (GPT) , максимальный размер составляет 8 ЗиБ.

Если вы хотите создать раздел размером более 2 ТиБ, диск необходимо отформатировать с помощью GPT.

Выравнивание по размерам

Утилита parted позволяет указать размер раздела, используя несколько различных суффиксов:

МиБ, ГиБ или ТиБ

Размер выражается в степени двойки.

  • Начальная точка раздела выровнена по точному сектору, указанному по размеру.
  • Конечная точка выравнивается по указанному размеру минус 1 сектор.
МБ, ГБ или ТБ

Размер выражается в десятичной степени.

Начальная и конечная точки выравниваются в пределах одной половины указанной единицы: например, ± 500 КБ при использовании суффикса MB.

3.2.2. Сравнение типов таблиц разделов

В этом разделе сравниваются свойства различных типов таблиц разделов, которые вы можете создать на блочном устройстве.

Таблица 3.1. Типы таблиц разделов

Таблица разделов Максимальное количество разделов Максимальный размер раздела

Основная загрузочная запись (MBR)

4 основных или 3 основных и 12 логических внутри расширенного раздела

2 ТиБ

Таблица разделов GUID (GPT)

128

8ZiB

3.2.3. Разделы диска MBR

На схемах в этой главе таблица разделов показана отдельно от реального диска. Однако это не совсем так. На самом деле таблица разделов хранится в самом начале диска, перед любой файловой системой или пользовательскими данными, но для ясности они разделены на следующих схемах.

Рисунок 3.1. Диск с таблицей разделов MBR

Как показано на предыдущей диаграмме, таблица разделов разделена на четыре раздела по четыре основных раздела.Первичный раздел — это раздел на жестком диске, который может содержать только один логический диск (или раздел). Каждый раздел может содержать информацию, необходимую для определения одного раздела, а это означает, что таблица разделов может определять не более четырех разделов.

Каждая запись таблицы разделов содержит несколько важных характеристик раздела:

  • Точки на диске, где раздел начинается и заканчивается.
  • Является ли раздел активным .Только один раздел может быть помечен как активным .
  • Тип перегородки.

Начальная и конечная точки определяют размер раздела и расположение на диске. Флаг «активен» используется некоторыми загрузчиками операционных систем. Другими словами, в этом случае загружается операционная система в разделе, который помечен как «активный».

Тип — это число, которое определяет предполагаемое использование раздела. Некоторые операционные системы используют тип раздела для обозначения определенного типа файловой системы, чтобы пометить раздел как связанный с определенной операционной системой, чтобы указать, что раздел содержит загрузочную операционную систему, или некоторую комбинацию этих трех.

На следующей схеме показан пример диска с одним разделом:

Рисунок 3.2. Диск с одним разделом

Одиночный раздел в этом примере обозначен как DOS . Эта метка показывает тип раздела, причем DOS является одним из самых распространенных.

3.2.4. Расширенные разделы MBR

Если четырех разделов недостаточно для ваших нужд, вы можете использовать расширенные разделы для создания дополнительных разделов.Вы можете сделать это, установив тип раздела «Расширенный».

Расширенный раздел сам по себе похож на дисковый накопитель — у него есть собственная таблица разделов, которая указывает на один или несколько разделов (теперь называемых логическими разделами, в отличие от четырех основных разделов), полностью содержащихся внутри самого расширенного раздела. На следующей схеме показан диск с двумя основными разделами и одним расширенным разделом, содержащим два логических раздела (вместе с некоторым нераспределенным свободным пространством):

Рисунок 3.3. Диск с основным и расширенным разделами MBR

Как видно из этого рисунка, существует разница между первичным и логическим разделами — может быть до четырех первичных и расширенных разделов, но нет фиксированного ограничения на количество логических разделов, которые могут существовать. Однако из-за способа доступа к разделам в Linux, на одном диске можно определить не более 15 логических разделов.

3.2.5. Типы разделов MBR

В таблице ниже показан список некоторых из наиболее часто используемых типов разделов MBR и шестнадцатеричных чисел, используемых для их представления.

Таблица 3.2. Типы разделов MBR

Тип раздела MBR

Значение

Тип раздела MBR

Значение

Пустой

00

Novell Netware 386

65

DOS 12-битная FAT

01

PIC / IX

75

XENIX корень

O2

Старый MINIX

80

XENIX usr

O3

Linux / MINUX

81 год

DOS 16 бит ⇐32M

04

Подкачка Linux

82

Расширенный

05

Родной Linux

83

DOS 16 бит> = 32

06

Linux расширенный

85

OS / 2 HPFS

07

Амеба

93

AIX

08

Амеба BBT

94

AIX загрузочный

09

BSD / 386

а5

Диспетчер загрузки OS / 2

0a

OpenBSD

а6

Win95 FAT32

0b

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

а7

Win95 FAT32 (LBA)

0c

BSDI fs

b7

Win95 FAT16 (LBA)

0e

BSDI своп

b8

Win95 Extended (LBA)

0f

Сиринкс

c7

Venix 80286

40

CP / M

db

Novell

51

Доступ к DOS

e1

PRep Boot

41 год

DOS R / O

e3

GNU HURD

63

Вторичный DOS

f2

Novell Netware 286

64

BBT

ff

3.2.6. Таблица разделов GUID

Таблица разделов GUID (GPT) — это схема разделения, основанная на использовании глобального уникального идентификатора (GUID). GPT был разработан, чтобы справиться с ограничениями таблицы разделов MBR, особенно с ограниченным максимальным адресуемым пространством хранения на диске. В отличие от MBR, который не может адресовать хранилище размером более 2 ТБ (что эквивалентно примерно 2,2 ТБ), GPT используется с жесткими дисками большего размера; максимальный размер адресуемого диска — 2,2 ЗиБ. Кроме того, GPT по умолчанию поддерживает создание до 128 основных разделов.Это число можно увеличить, выделив больше места для таблицы разделов.

Типы разделов GPT основаны на идентификаторах GUID. Обратите внимание, что для определенных разделов требуется конкретный GUID. Например, системный раздел для загрузчиков EFI требует GUID C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B .

Диски GPT используют адресацию логических блоков (LBA), а структура разделов выглядит следующим образом:

  • Чтобы сохранить обратную совместимость с дисками MBR, первый сектор (LBA 0) GPT зарезервирован для данных MBR и называется «защитным MBR».
  • Основной заголовок GPT начинается со второго логического блока (LBA 1) устройства. Заголовок содержит GUID диска, расположение таблицы первичных разделов, расположение вторичного заголовка GPT, контрольные суммы CRC32 и таблицу первичных разделов. Он также определяет количество записей раздела в таблице.
  • Основной GPT включает по умолчанию 128 записей о разделах, каждая из которых имеет размер 128 байт, GUID типа раздела и уникальный GUID раздела.
  • Дополнительный GPT идентичен основному GPT. Он используется в основном как резервная таблица для восстановления в случае повреждения основной таблицы разделов.
  • Вторичный заголовок GPT расположен в последнем логическом секторе диска, и его можно использовать для восстановления информации GPT в случае повреждения основного заголовка. Он содержит GUID диска, расположение таблицы дополнительных разделов и основного заголовка GPT, контрольные суммы CRC32 и таблицу дополнительных разделов, а также количество возможных записей раздела.

Рисунок 3.4. Диск с таблицей разделов GUID

Для успешной установки загрузчика на диск, содержащий GPT (таблица разделов GUID), должен быть загрузочный раздел BIOS. Сюда входят диски, инициализированные Anaconda . Если на диске уже есть загрузочный раздел BIOS, его можно использовать повторно.

3.2.7. Создание таблицы разделов на диске с разделами

Эта процедура описывает, как отформатировать блочное устройство с таблицей разделов с помощью утилиты parted .

Процедура

  1. Запустите интерактивную оболочку parted :

     # parted  блок-устройство  
    • Замените block-device на путь к устройству, на котором вы хотите создать таблицу разделов: например, / dev / sda .
  2. Определите, существует ли уже на устройстве таблица разделов:

     (раздельный) печать 

    Если на устройстве уже есть разделы, они будут удалены в следующих шагах.

  3. Создайте новую таблицу разделов:

     (parted) mklabel  настольный  

    Пример 3.2. Создание таблицы GPT

    Например, чтобы создать таблицу GPT на диске, используйте:

     (раздельный) мклабел gpt 

    Изменения вступают в силу, как только вы вводите эту команду, поэтому просмотрите ее перед выполнением.

  4. Просмотрите таблицу разделов, чтобы убедиться, что таблица разделов существует:

     (раздельный) печать 
  5. Выход из оболочки parted :

     (расстались) уволился 

3.3. Создание раздела

Как системный администратор, вы можете создавать новые разделы на диске.

3.3.1. Рекомендации перед изменением разделов на диске

В этом разделе перечислены ключевые моменты, которые следует учитывать перед созданием, удалением или изменением размеров разделов.

В этом разделе не рассматривается таблица разделов DASD, которая характерна для архитектуры IBM Z. Для получения информации о DASD см .:

Максимальное количество разделов

Количество разделов на устройстве ограничено типом таблицы разделов:

Red Hat рекомендует, если у вас нет причин для иного, вам следует по крайней мере создать следующие разделы: swap, , / boot / и / (root).

Максимальный размер раздела

Размер раздела на устройстве ограничен типом таблицы разделов:

  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов Master Boot Record (MBR) , максимальный размер составляет 2 ТиБ.
  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов GUID (GPT) , максимальный размер составляет 8 ЗиБ.

Если вы хотите создать раздел размером более 2 ТиБ, диск необходимо отформатировать с помощью GPT.

Выравнивание по размерам

Утилита parted позволяет указать размер раздела, используя несколько различных суффиксов:

МиБ, ГиБ или ТиБ

Размер выражается в степени двойки.

  • Начальная точка раздела выровнена по точному сектору, указанному по размеру.
  • Конечная точка выравнивается по указанному размеру минус 1 сектор.
МБ, ГБ или ТБ

Размер выражается в десятичной степени.

Начальная и конечная точки выравниваются в пределах одной половины указанной единицы: например, ± 500 КБ при использовании суффикса MB.

В этом разделе описаны различные атрибуты, определяющие тип раздела.

Типы разделов или флаги

Тип раздела или флаг используется работающей системой очень редко. Однако тип раздела имеет значение для оперативных генераторов, таких как systemd-gpt-auto-generator , которые используют тип раздела, например, для автоматической идентификации и монтирования устройств.

  • Утилита parted обеспечивает некоторый контроль типов разделов путем сопоставления типа раздела с флагами . Утилита parted может обрабатывать только определенные типы разделов: например, LVM, swap или RAID.
  • Утилита fdisk поддерживает полный диапазон типов разделов, задавая шестнадцатеричные коды.
Тип файловой системы раздела

Утилита parted дополнительно принимает аргумент типа файловой системы при создании раздела.Значение используется для:

  • Установите флаги разделов на MBR, или
  • Установите тип UUID раздела на GPT. Например, типы файловой системы swap , fat или hfs устанавливают разные идентификаторы GUID. Значение по умолчанию — GUID данных Linux.

Аргумент никоим образом не изменяет файловую систему раздела. Он различает только поддерживаемые флаги или идентификаторы GUID.

Поддерживаются следующие типы файловых систем:

  • xfs
  • доб.2
  • доб.3
  • доб.4
  • жир16
  • жир 32
  • hfs
  • hfs +
  • Linux-своп
  • NTFS
  • reiserfs

3.3.3. Схема наименования разделов

Red Hat Enterprise Linux использует схему именования на основе файлов с именами файлов в виде / dev / xxyN .

Имена устройств и разделов состоят из следующей структуры:

/ dev /
Это имя каталога, в котором находятся все файлы устройства. Поскольку разделы размещаются на жестких дисках, а жесткие диски являются устройствами, файлы, представляющие все возможные разделы, находятся в / dev .
xx
Первые две буквы названия раздела обозначают тип устройства, на котором расположен раздел, обычно sd .
y
Эта буква указывает на то, на каком устройстве находится раздел. Например, / dev / sda для первого жесткого диска, / dev / sdb для второго и так далее. В системах с более чем 26 дисками вы можете использовать больше букв.Например, / dev / sdaa1 .
N
Последняя буква указывает номер, который представляет раздел. Первые четыре раздела (первичный или расширенный) имеют номера с 1 по 4 . Логические разделы начинаются с 5 . Например, / dev / sda3 — это третий основной или расширенный раздел на первом жестком диске, а / dev / sdb6 — второй логический раздел на втором жестком диске.Нумерация разделов диска применяется только к таблицам разделов MBR. Обратите внимание, что N не всегда означает раздел.

Даже если Red Hat Enterprise Linux может идентифицировать и ссылаться на все типы разделов диска , он может быть не в состоянии читать файловую систему и, следовательно, иметь доступ к сохраненным данным на каждом типе разделов. Однако во многих случаях можно успешно получить доступ к данным в разделе, выделенном для другой операционной системы.

3.3.4. Точки монтирования и разделы диска

В Red Hat Enterprise Linux каждый раздел используется как часть хранилища, необходимого для поддержки одного набора файлов и каталогов. Это делается с помощью процесса, известного как , установка , который связывает раздел с каталогом. При монтировании раздела его хранилище становится доступным, начиная с указанного каталога, известного как точка монтирования .

Например, если раздел / dev / sda5 смонтирован на / usr / , это будет означать, что все файлы и каталоги в / usr / физически находятся на / dev / sda5 .Таким образом, файл / usr / share / doc / FAQ / txt / Linux-FAQ будет храниться на / dev / sda5 , а файл /etc/gdm/custom.conf — нет.

Продолжая пример, также возможно, что один или несколько каталогов ниже / usr / будут точками монтирования для других разделов. Например, раздел / dev / sda7 может быть смонтирован на / usr / local , что означает, что / usr / local / man / whatis затем будет находиться на / dev / sda7 , а не на / dev / sda5 .

3.3.5. Создание раздела с партией

Эта процедура описывает, как создать новый раздел на блочном устройстве с помощью утилиты parted .

Процедура

  1. Запустите интерактивную оболочку parted :

     # parted  блок-устройство  
    • Замените block-device на путь к устройству, на котором вы хотите создать раздел: например, / dev / sda .
  2. Просмотрите текущую таблицу разделов, чтобы определить, достаточно ли свободного места:

     (раздельный) печать 
  3. Создайте новый раздел:

     (разделены) mkpart  тип детали   имя   тип fs   начало   конец  
    • Замените частичный на первичный , логический или расширенный в зависимости от того, что вы выбрали из таблицы разделов.Это относится только к таблице разделов MBR.
    • Замените имя произвольным именем раздела. Это необходимо для таблиц разделов GPT.
    • Замените fs-type любым из xfs , ext2 , ext3 , ext4 , fat16 , fat32 , hfs , hfs + , linux-swap , ntfs или reiserfs . Параметр fs-type является необязательным.Обратите внимание, что parted не создает файловую систему в разделе.
    • Замените start и end размерами, которые определяют начальную и конечную точки раздела, считая от начала диска. Вы можете использовать суффиксы размера, например 512 МБ , 20 ГБ или 1,5 ТиБ . Размер по умолчанию в мегабайтах.

    Пример 3.3. Создание небольшого основного раздела

    Например, чтобы создать основной раздел размером от 1024 МБ до 2048 МБ в таблице MBR, используйте:

     (разделено) mkpart primary 1024MiB 2048MiB 

    Изменения вступают в силу, как только вы вводите эту команду, поэтому просмотрите ее перед выполнением.

  4. Просмотрите таблицу разделов, чтобы убедиться, что созданный раздел находится в таблице разделов с правильным типом раздела, типом файловой системы и размером:

     (раздельный) печать 
  5. Выход из оболочки parted :

     (расстались) уволился 
  6. Используйте следующую команду, чтобы дождаться, пока система зарегистрирует новый узел устройства:

     # udevadm поселение 
  7. Убедитесь, что ядро ​​распознает новый раздел:

     # cat / proc / partitions 

3.3.6. Установка типа раздела с помощью fdisk

Эта процедура описывает, как установить тип или флаг раздела с помощью утилиты fdisk .

Предварительные требования

  • На диске есть раздел.

Процедура

  1. Запустите интерактивную оболочку fdisk :

     # fdisk  блок-устройство  
    • Замените block-device на путь к устройству, на котором вы хотите установить тип раздела: например, / dev / sda .
  2. Просмотрите текущую таблицу разделов, чтобы определить младший номер раздела:

     Команда (m для справки):  print  

    Вы можете увидеть текущий тип раздела в столбце Тип и соответствующий ему идентификатор типа в столбце Id .

  3. Введите команду типа раздела и выберите раздел, используя его младший номер:

     Команда (m для справки):  введите 
    Номер раздела ( 1,2,3  по умолчанию  3 ):   2   
  4. При желании укажите доступные шестнадцатеричные коды:

     Шестнадцатеричный код (введите L, чтобы перечислить все коды):  L  
  5. Установите тип раздела:

     Шестнадцатеричный код (введите L, чтобы перечислить все коды):   8e   
  6. Запишите свои изменения и выйдите из оболочки fdisk :

     Команда (m для справки):  написать 
    Изменена таблица разделов.Синхронизация дисков. 
  7. Проверьте свои изменения:

     # fdisk --list  блочное устройство  

3.4. Удаление раздела

Как системный администратор, вы можете удалить неиспользуемый раздел диска для освобождения дискового пространства.

Удаление раздела удаляет все данные, хранящиеся в разделе.

3.4.1. Рекомендации перед изменением разделов на диске

В этом разделе перечислены ключевые моменты, которые следует учитывать перед созданием, удалением или изменением размеров разделов.

В этом разделе не рассматривается таблица разделов DASD, которая характерна для архитектуры IBM Z. Для получения информации о DASD см .:

Максимальное количество разделов

Количество разделов на устройстве ограничено типом таблицы разделов:

Red Hat рекомендует, если у вас нет причин для иного, вам следует по крайней мере создать следующие разделы: swap, , / boot / и / (root).

Максимальный размер раздела

Размер раздела на устройстве ограничен типом таблицы разделов:

  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов Master Boot Record (MBR) , максимальный размер составляет 2 ТиБ.
  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов GUID (GPT) , максимальный размер составляет 8 ЗиБ.

Если вы хотите создать раздел размером более 2 ТиБ, диск необходимо отформатировать с помощью GPT.

Выравнивание по размерам

Утилита parted позволяет указать размер раздела, используя несколько различных суффиксов:

МиБ, ГиБ или ТиБ

Размер выражается в степени двойки.

  • Начальная точка раздела выровнена по точному сектору, указанному по размеру.
  • Конечная точка выравнивается по указанному размеру минус 1 сектор.
МБ, ГБ или ТБ

Размер выражается в десятичной степени.

Начальная и конечная точки выравниваются в пределах одной половины указанной единицы: например, ± 500 КБ при использовании суффикса MB.

3.4.2. Удаление раздела с партией

Эта процедура описывает, как удалить раздел диска с помощью утилиты parted .

Процедура

  1. Запустите интерактивную оболочку parted :

     # parted  блок-устройство  
    • Замените block-device на путь к устройству, на котором вы хотите удалить раздел: например, / dev / sda .
  2. Просмотрите текущую таблицу разделов, чтобы определить младший номер раздела, который нужно удалить:

     (раздельный) печать 
  3. Удалите раздел:

     (разделены) rm  младший номер  
    • Замените младший номер младшим номером раздела, который вы хотите удалить: например, 3 .

    Изменения вступают в силу, как только вы вводите эту команду, поэтому просмотрите ее перед выполнением.

  4. Подтвердите, что раздел удален из таблицы разделов:

     (раздельный) печать 
  5. Выход из оболочки parted :

     (расстались) уволился 
  6. Убедитесь, что ядро ​​знает, что раздел удален:

     # cat / proc / разделы 
  7. Удалите раздел из файла / etc / fstab , если он есть. Найдите строку, в которой объявлен удаленный раздел, и удалите его из файла.
  8. Повторно сгенерируйте монтируемые модули, чтобы ваша система зарегистрировала новую конфигурацию / etc / fstab :

     # systemctl демон-перезагрузка 
  9. Если вы удалили раздел подкачки или части LVM, удалите все ссылки на раздел из командной строки ядра в файле / etc / default / grub и заново создайте конфигурацию GRUB:

  10. Чтобы зарегистрировать изменения в системе ранней загрузки, перестройте файловую систему initramfs :

     # dracut --force --verbose 

3.5. Изменение размера раздела

Как системный администратор, вы можете расширить раздел, чтобы использовать неиспользуемое дисковое пространство, или сжать раздел, чтобы использовать его емкость для различных целей.

3.5.1. Рекомендации перед изменением разделов на диске

В этом разделе перечислены ключевые моменты, которые следует учитывать перед созданием, удалением или изменением размеров разделов.

В этом разделе не рассматривается таблица разделов DASD, которая характерна для архитектуры IBM Z.Для получения информации о DASD см .:

Максимальное количество разделов

Количество разделов на устройстве ограничено типом таблицы разделов:

Red Hat рекомендует, если у вас нет причин для иного, вам следует по крайней мере создать следующие разделы: swap, , / boot / и / (root).

Максимальный размер раздела

Размер раздела на устройстве ограничен типом таблицы разделов:

  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов Master Boot Record (MBR) , максимальный размер составляет 2 ТиБ.
  • На устройстве, отформатированном с помощью таблицы разделов GUID (GPT) , максимальный размер составляет 8 ЗиБ.

Если вы хотите создать раздел размером более 2 ТиБ, диск необходимо отформатировать с помощью GPT.

Выравнивание по размерам

Утилита parted позволяет указать размер раздела, используя несколько различных суффиксов:

МиБ, ГиБ или ТиБ

Размер выражается в степени двойки.

  • Начальная точка раздела выровнена по точному сектору, указанному по размеру.
  • Конечная точка выравнивается по указанному размеру минус 1 сектор.
МБ, ГБ или ТБ

Размер выражается в десятичной степени.

Начальная и конечная точки выравниваются в пределах одной половины указанной единицы: например, ± 500 КБ при использовании суффикса MB.

3.5.2. Изменение размера раздела с разделением

Эта процедура изменяет размер раздела диска с помощью утилиты parted .

Порядок действий

  1. Если вы хотите уменьшить размер раздела, сначала уменьшите файловую систему на нем, чтобы она не превышала размер раздела с измененным размером. Обратите внимание, что XFS не поддерживает сжатие.
  2. Запустите интерактивную оболочку parted :

     # parted  блок-устройство  
    • Замените block-device на путь к устройству, на котором вы хотите изменить размер раздела: например, / dev / sda .
  3. Просмотрите текущую таблицу разделов:

     (раздельный) печать 

    Из таблицы разделов определите:

    • Младший номер раздела
    • Расположение существующего раздела и его новая конечная точка после изменения размера
  4. Измените размер раздела:

     (разделены) resizepart  minor-number   new-end  
    • Замените младший номер младшим номером раздела, размер которого вы изменяете: например, 3 .
    • Замените new-end размером, определяющим новую конечную точку раздела с измененным размером, считая с начала диска. Вы можете использовать суффиксы размера, например 512 МБ , 20 ГБ или 1,5 ТиБ . Размер по умолчанию в мегабайтах.

    Пример 3.4. Расширение перегородки

    Например, чтобы увеличить размер раздела, расположенного в начале диска, до 2 ГБ, используйте:

     (разделено) resizepart 1 2GiB 

    Изменения вступают в силу, как только вы вводите эту команду, поэтому просмотрите ее перед выполнением.

  5. Просмотрите таблицу разделов, чтобы убедиться, что раздел с измененным размером находится в таблице разделов с правильным размером:

     (раздельный) печать 
  6. Выход из оболочки parted :

     (расстались) уволился 
  7. Убедитесь, что ядро ​​распознает новый раздел:

     # cat / proc / разделы 
  8. Если вы расширили раздел, расширьте и файловую систему на нем.Подробнее см. (Ссылка).

3.6. Стратегии передела диска

Есть несколько разных способов переразбить диск. В этом разделе обсуждаются следующие возможные подходы:

  • Доступно нераспределенное свободное пространство
  • Доступен неиспользуемый раздел
  • Свободное место в активно используемом разделе доступно

Обратите внимание, что в этом разделе обсуждаются ранее упомянутые концепции только теоретически и не включены какие-либо процедурные шаги по пошаговому перераспределению диска.

Следующие ниже иллюстрации упрощены для большей ясности и не отражают точную схему разделов, с которой вы столкнетесь при установке Red Hat Enterprise Linux.

3.6.1. Использование нераспределенного свободного пространства

В этой ситуации уже определенные разделы не охватывают весь жесткий диск, оставляя нераспределенное пространство, которое не является частью какого-либо определенного раздела. На следующей диаграмме показано, как это может выглядеть:

Рисунок 3.5. Диск с неразмеченным свободным пространством

В предыдущем примере первая диаграмма представляет диск с одним основным разделом и неопределенным разделом с нераспределенным пространством, а вторая диаграмма представляет диск с двумя определенными разделами с выделенным пространством.

Неиспользуемый жесткий диск также попадает в эту категорию. Единственная разница в том, что все пространства не являются частью какого-либо определенного раздела.

В любом случае из неиспользуемого пространства можно создать необходимые перегородки.Этот сценарий наиболее вероятен для нового диска. Большинство предустановленных операционных систем настроены так, чтобы занимать все доступное пространство на диске.

3.6.2. Использование пространства неиспользуемого раздела

В этом случае у вас может быть один или несколько разделов, которые вы больше не используете. Следующая диаграмма иллюстрирует такую ​​ситуацию.

Рисунок 3.6. Диск с неиспользуемым разделом

В предыдущем примере первая диаграмма представляет диск с неиспользуемым разделом, а вторая диаграмма представляет перераспределение неиспользуемого раздела для Linux.

В этом случае вы можете использовать пространство, выделенное неиспользуемому разделу. Вы должны удалить раздел, а затем создать на его месте соответствующие разделы Linux. Вы можете удалить неиспользуемый раздел и вручную создать новые разделы в процессе установки.

3.6.3. Использование свободного места на активном разделе

Это самая частая ситуация. С ним также труднее всего справиться, потому что, даже если у вас достаточно свободного места, в настоящее время оно выделяется разделу, который уже используется.Если вы приобрели компьютер с предустановленным программным обеспечением, на жестком диске, скорее всего, будет один большой раздел, содержащий операционную систему и данные.

Помимо добавления нового жесткого диска в вашу систему, вы можете выбрать деструктивное и неразрушающее перераспределение разделов.

3.6.3.1. Деструктивный передел

Это удаляет раздел и вместо него создает несколько меньших. Вы должны сделать полную резервную копию, потому что все данные в исходном разделе будут уничтожены.Создайте две резервные копии, используйте проверку (если она доступна в вашем программном обеспечении для резервного копирования) и попробуйте прочитать данные из резервной копии перед удалением раздела .

Если на этом разделе была установлена ​​операционная система, ее необходимо переустановить, если вы хотите использовать и эту систему. Имейте в виду, что на некоторых компьютерах, продаваемых с предустановленными операционными системами, может не быть установочного носителя для переустановки исходной операционной системы. Вы должны проверить, применимо ли это к вашей системе , прежде чем вы уничтожите исходный раздел и его установку операционной системы.

После создания меньшего раздела для существующей операционной системы вы можете переустановить программное обеспечение, восстановить данные и начать установку Red Hat Enterprise Linux.

Рисунок 3.7. Деструктивное переделывающее действие на диске

Все данные, ранее присутствовавшие в исходном разделе, теряются.

3.6.3.2. Неразрушающий передел

При неразрушающем повторном разбиении вы выполняете программу, которая уменьшает большой раздел без потери файлов, хранящихся в этом разделе.Этот метод обычно надежен, но может занять очень много времени на больших дисках.

Процесс неразрушающего перераспределения прост и состоит из трех этапов:

  1. Сжатие и резервное копирование существующих данных
  2. Изменить размер существующего раздела
  3. Создать новый раздел (и)

Каждый шаг описывается более подробно.

3.6.3.2.1. Сжатие существующих данных

Первый шаг — сжать данные в существующем разделе.Причина в том, чтобы переупорядочить данные, чтобы максимально увеличить доступное свободное пространство в «конце» раздела.

Рисунок 3.8. Сжатие на диске

В предыдущем примере первая диаграмма представляет диск до сжатия, а вторая диаграмма — после сжатия.

Этот шаг очень важен. Без него расположение данных может помешать изменению размера раздела до желаемой степени. Обратите внимание, что некоторые данные нельзя переместить.В этом случае он сильно ограничивает размер ваших новых разделов, и вы можете быть вынуждены разрушительно переразбить диск.

3.6.3.2.2. Изменение размера существующего раздела

На следующем рисунке показан фактический процесс изменения размера. Хотя фактический результат операции изменения размера зависит от используемого программного обеспечения, в большинстве случаев вновь освобожденное пространство используется для создания неформатированного раздела того же типа, что и исходный раздел.

Рисунок 3.9. Изменение размера раздела на диске

В предыдущем примере первая диаграмма представляет раздел до изменения размера, а вторая диаграмма — после изменения размера.

Важно понимать, что программа для изменения размера, которую вы используете, делает с только что освобожденным пространством, чтобы вы могли предпринять соответствующие шаги. В случае, показанном здесь, было бы лучше удалить новый раздел DOS и создать соответствующий раздел или разделы Linux.

3.6.3.2.3. Создание новых разделов

Как упоминалось в примере «Изменение размера существующего раздела», может возникнуть необходимость в создании новых разделов, а может и не потребоваться. Однако, если ваше программное обеспечение для изменения размера не поддерживает системы с установленным Linux, вполне вероятно, что вам придется удалить раздел, созданный в процессе изменения размера.

Рисунок 3.10. Диск с окончательной конфигурацией разделов

В предыдущем примере первая диаграмма представляет диск до настройки, а вторая диаграмма — после настройки.

Leave a comment