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文档简介
1、项目10 磁盘管理任务描述:你是某公司的网络管理员,公司的内部办公网使用rhel5作为文件服务器。为了合理有效地利用磁盘空间,需要对用户可以使用磁盘空间进行相应的管理,如表所示:表10-1 磁盘空间的管理行政部rain,adm1,adm2技术部snow,tech1,tech2市场部sun,mk1,mk2总经理:tom副总经理;john要求:1. 所有员工每人只能使用100mb的磁盘空间,并且不允许其使用超过限制范围的磁盘空间,并且存放在空间内的文件数量不能超过50个。2. 副总经理“john”只能使用800m的磁盘空间,并且不允许其使用超过限制范围的磁盘空间,不对文件数量进行限制。3. 总经理
2、“tom”无限制任务目标:l 掌握分区类型l 掌握文件系统管理常用命令l 掌握磁盘管理常用命令l 掌握磁盘配额的设置任务重点:l 文件系统管理常用命令l 磁盘管理常用命令l 磁盘配额的设置任务难点:l 磁盘配额的设置知识准备:10.1.1 文件系统概述 文件系统指文件存在的物理空间。在linux系统中,每个分区都是一个文件系统, 都有自己的目录层次结构。linux的最重要特征之一就是支持多种文件系统,这样它更加灵活,并可以和许多其他种操作系统共存。virtual file system(虚拟文件系统)使得linux 可以支持多个不同的文件系统。由于系统已将linux文件系统的所有细节进行了转换
3、,所以linux核心的其他部分及系统中运行的程序将看到统一的文件系统。linux的虚拟文件系统允许用户同时能透明地安装许多不同的文件系统。虚拟文件系统是为linux用户提供快速且高效的文件访问服务而设计的。 随着linux的不断发展,它所支持的文件格式系统也在迅速扩充。特别是linux 24 内核正式推出后,出现了大量新的文件系统,其中包括日志文件系统ext3、reiserfs、 xfsjfs和其他文件系统。linux系统核心可以支持十多种文件系统类型:jfs、reiserfs、ext、ext2、ext3、is09660、xfs、minx、msdos、umsdos、vfat、ntfs、hpfs
4、、nfs、smb、sysv、proc等。 下面对一些文件系统进行简单介绍。 (1)ext ext是第一个专门为开发的linux的文件系统类型,叫做扩展文件系统。它是1992年4月完成的,对linux早期的发展产生了重要作用。但是,由于其在稳定性、速度和兼容性上存在在许多缺陷,现在已经很少使用了。 (2)ext2文件系统 ext2文件系统应该说是linux正宗的文件系统,早期的linux都是用ext2,但随着技术的发展,大多linux的发行版本目前并不用这个文件系统了;比如red hat和fedora大多都建议用ext3,ext3文件系统是由ext2发展而来的。 (3)ext3文件系统 由ext
5、2文件系统发展而来;ext3是由开放资源社区开发的日志文件系统,早期主要开发人员是stephen tweedie。ext3被设计成是ext2的升级版本,尽可能地方便用户从ext2 向ext3迁移。ext3在ext2的基础上加入了记录元数据的曰志功能,努力保持向前和向后的兼容性,也就是在目前ext2的格式之下再加上日志功能。和ext2相比,ext3提供了更佳的安全性,这就是数据日志和元数据日志之间的不同。ext3是一种日志式文件系统,曰志式文件系统的优越性在于由于文件系统都有快取层参与运作,如不使用时必须将文件系统卸f,以便将快取层的资料写回磁盘中。因此,每当系统要关机时,必须将其所有的文件系统
6、全部卸下后才能进行关机。如果在文件系统尚未卸下前就关机(如停电),那么重开机后就会造成文件系统的资料不一致,故这时必须做文件系统的重整工作,将不一致与错误的地方修复。然而,这个过程是相当耗时的,特别是容量大的文件系统不能百分之百保证所有的资料都不会流失,特别在大型的服务器上可能会出现问题。除了与ext2兼容之外,ext3还通过共享ext2的元数据格式继承了ext2的其他优点。比如, ext3用户可以使用一个稳固的fsck工具。由于ext3基于ext2的代码,所以它的磁盘格式和ext2的相同,这意味着一个干净卸装的ext3文件系统可以作为ext2文件系统毫无问题地重新挂装。如果现在使用的是ext
7、2文件系统,并且对数据安全性要求很高,建议考虑升级使用ext3。ext3最大的缺点是,它没有现代文件系统所具有的、能提高文件数据处理速度和解乐的高性能。 (4)reiserfs文件系统 reiserfs被看做是一个更加激进和现代的文件系统。传统的unix文件系统是按磁盘块来进行空间分配的,对于目录和文件等的查找使用了简单的线性查找。这些设计在当时足合适的,但随着磁盘容量的增大和应用需求的增加,传统文件系统在存储效率、速度和功能上已显得落后。reiser4提供对事务的支持。reiserfs突出的地方还在于其设计上着眼于实现一些未来的插件程序,这些插件程序可以提供访问控制列表、超级链接,以及一些其
8、他非常不错的功能。 reiserfs一个最受批评的缺点是,每升级一个版本都要将磁盘重新格式化一次,而且它的安全性能和稳定性与ext3相比有一定的差距。因为reiserfs文件系统还不能正确处理超长的文件目录,如果创建一个超过768字符的文件日录,并使用ls命令或其他echo命令,将有可能导致系统挂起。 (5)jfs jfs是一种提供日志的字节级文件系统。该文件系统主要是为满足服务器(从单处理器系统到高级多处理器和群集系统)的高吞吐量和可靠性需求而设计、开发的。jfs文件系统是为面向事务的高性能系统而开发的。在ibm的aix系统上,jfs经过较长时间的测试,结果表明它是可靠、快速和容易使用的。2
9、000年2月,ibm宣布在一个开放资源许可证下移植linux版本的jfs文件系统。jfs也是一个有大量用户安装使用的企业级文件系统,具有可伸缩性和健壮性。与非日志文件系统相比,它的突出优点是快速重启能力,jfs能够在几秒或几分钟内就把文件系统恢复到一致状态。虽然jfs主要是为满足服务器(从单处理器系统到高级多处理器和群集系统)的高吞吐量和可靠性需求而设计的,但还可以用于想得到高性能和可靠性的客户机配置,因为在系统崩溃时jfs能提供快速文件系统重启时间,所以它是因特网文件服务器的关键技术。使用数据库日志处理技术, jfs能在几秒或几分钟之内把文件系统恢复到一致状态。而在非日志文件系统中,文件恢复
10、可能花费几小时或几天。 jfs的缺点是,使用jfs日志文件会使系统性能有一定损失,系统资源占用的比率也偏高,因为当它保存一个日志时,系统需要写许多数据。 (6)xfs xfs是一种非常优秀的日志文件系统,它是由sgi于20世纪90年代初开发的。xfs推出后被业界称为先进的、最具可升级性的文件系统技术。它是一个全64位、快速、稳固的日志文件系统,多年用于sgi的irix操作系统。当sgi决定支持linux社区时,它将关键的基本架构技术授权于linux,以开放资源形式发布了他们自己拥有的xfs的源代码,并开始进行移植。此项工作进展得很快,目前已进入beta版阶段。作为一个64位文件系统,xfs可以
11、支持超大数量的文件(9000 gbl gb),可在大型2d和3d数据方面提供显著的性能。xfs有能力预测其他文件系统薄弱环节,同时提供了在不妨碍性能的情况下增强可靠性和快速的事故恢复功能。 xfs可为linux和开放资源社区带来如下新特性。 1)可升级性xfs被设计成可升级,以面对大多数的存储容量和io存储需求;可处理大型文件和包含巨大数量文件的大型目录,以满足21世纪快速增长的磁盘需求。xfs有能力动态地为文件分配索引空间,使系统形成高效支持大数量文件的能力。在它的支持下,用户可使用的文件远远大于现在最大的文件系统。 2)优秀的io性能,典型的现代服务器使用大型的条带式磁盘阵列,以提供达数g
12、b秒的总带宽。xfs可以很好地满足io请求的大小和并发io请求的数量。xfs可作为 root文件系统,并被lilo支持,也可以在nfs服务器上使用,并支持软件磁盘阵列(raid)和逻辑卷管理器(logical volume manager,lvm)。 由于xfs比较复杂,实施起来有一些难度(包括人员培训等),所以目前xfs主要应用于linux企业的高端。 (7)gfs2(global file system 2) gfs是一种用于集群的文件系统。gfs2是一个基于gfs文件系统的先进的新系统。虽然gfs2的所有功能现在都可以实现,但它当前还不适合于在实际的生产环境中实施。gfs2计划在红帽企业
13、linux 50的更新版本中被完全支持。数据转换应用程序(gfs2_convert)可以对gfs文件系统的元数据进行更新,把它转换为一个gfs2文件系统。 (8)ext4 新的文件系统将支持高达1024 pb的容量(1p=250),如果空洞的数字没有办法想象,可以看看ibm为美国劳伦斯物理实验室构建的bluegenel超级计算机,它的总存储空间也只有1pb,另外还有一些著名的存储网络有如此高的存储容量。 另外,在ext4中,将支持文件连续写入,也就是说,在文件创建的时候,将为它创建一个连续的存储空间,这样,假如要再在该文件中写入东西,就可以在连续空间中写入,这样就意味着减少了文件的碎片和提高了
14、驱动器的性能。 这个功能不仅仅出现在ext4中,也已经出现在reiser4和ibm的jfs文件系统中,分别被用在linux和aix中。 就像许多其他的现代文件系统一样,ext4也是一种日志文件系统,在性能、备份和灾难恢复中起到重要的作用。 ext4兼容ext3标准,就是说,可以将ext4的分区以ext3加载,但是将失去它的连续写入功能。目前该文件系统出现在了linux内核2.16.19rclmml版本中。 缺点就是旧内核不能识别使用ext4的磁盘。 (9)swap swap是一个极为特殊的文件系统格式。linux中的变换空间(swap space)在物理内存(ram)被充满时使用。如果系统需要
15、更多的内存资源,而物理内存已经充满,内存中不活跃的页就会被移到交换空间去。交换空间位于硬盘驱动器上,它比进入物理内存要慢。 交换空间可以是一个专用的交换分区,交换文件,或两者的组合。(10)其他文件系统 上面介绍了几种主要文件系统,下面简单介绍一些其他文件系统。 minix是linux支持的第一个文件系统,对用户有很多限制,性能低下,有些没 有时间标记,文件名最长14个字符。minix文件系统最大缺点是只能使用64 mb 的硬盘分区,所以目前已经没有人使用它了。 xia是minix文件系统修正后的版本,在一定程度上解决了文件名和文件系统大 小的局限。但是没有新的特色,目前很少有人使用。 is0
16、9660标准cdrom文件系统,通用的rock ridge增强系统,允许长文件名。 nfs sun公司推出的网络文件系统,允许多台计算机之间共享同一文件系统,易于从所有这些计算机上存取文件。 sysv是system vcoherent在linux平台上的文件系统。 除了上面这些linux文件系统外,linux也可以支持基于windows和netware的文件系统,例如umsdos、msdos、vfat、hpfs、smb和ncpfs等。兼容这些文件系统对linux用户也是很重要的,毕竟在桌面环境下windows文件系统还是很流行的,而 netware网络也有许多用户,linux用户也需要共享这些
17、文件系统的数据。 umsdos linux下的扩展msdos文件系统驱动,支持长文件名、所有者、允许权限、连接和设备文件。允许一个普通的msdos文件系统用于linux,而且无需为它建立单独的分区。 msdos是在dos、windows和某些os2操作系统上使用的一种文件系统,其名称采用“8+3”的形式,即8个字符的文件名加上3个字符的扩展名。 vfat是windows 9x和windows nt2000下使用的一种dos文件系统,其在dos文件系统的基础上增加了对长文件名的支持。 hpft高性能文件系统(high performance file system,hpfs)是微软的lan ma
18、nager中的文件系统,同时也是ibm的lan server和os2的文件系统。hpft 能访问较大的硬盘驱动器,提供了更多的组织特性,并改善了文件系统的安全 特性。 smb是一种支持windows for workgroups、windows nt和lan manager的基于smb协议的网络操作系统。 ncpfs是一种novell netware使用的ncp协议的网络操作系统。 ntfs是windows nt2000操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。 1 012建立文件系统的一般步骤 stepl:分区。 在rhel5中,提供了fdisk 和pa
19、rted两个指令可用于对硬盘进行分区,常用的是fdisk step2:在分区上建立文件系统。 硬盘建立好之后就需要在分区上建立文件系统了,即所谓的格式化分区,只有在分区中建立了相应的文件系统,分区才能够用于保存文件。 用于建立ext文件系统的指令:mkfsext3、mkfsext2、mke2fs 用于建立reiser文件系统的指令:mkfsreiserfs、mkreisefs; 用于建立jfs文件系统的指令:illkfsjfs; 用于建立swap文件系统的指令:mkswap; 用于建立vfat文件系统的指令:mkfsvfat、mkfsmsdos、mkdosfs。 step3:把分区挂载到系统中
20、。 在分区中建立好文件系统之后,就可以把分区挂载到系统中的相应目录了。 102基本磁盘管理 1021 磁盘标识 1基本磁盘有三种类型 (1)主分区 主分区是硬盘的启动分区,它是独立的,并且在物理磁盘中可以标识为激活的,系统可以用来启动计算机的磁盘分区。 (2)扩展分区 如果是主分区只能分4个,那么想分更多的区不是就没办法了吗?不用急,这时扩展分区的作用就体现出来了。扩展分区是为了突破一个硬盘上只能有四个分区的限制而引入的。通过扩展分区,可以给硬盘划分多于四个的逻辑分区。 (3)逻辑分区 划分扩展分区后,就可以在扩展分区上继续划分逻辑分区了。逻辑分区可用来存储数据。 逻辑分区不能直接用来启动操作
21、系统。但是可以将操作系统的引导文件放到主分区上,操作系统存放到逻辑分区上。 2linux分区的表示devxdyn其中,dev是硬盘所在的目录名。在linux中,所有的设备文件都存在于dev中。xd表示硬盘的类型。xd代表的硬盘类型有:hd代表ide接口的设备(如ide接口的硬盘或光驱),而sd代表的可能是sata接口的设备(如sata接口的硬盘或光驱)、 scsi接口的硬盘、usb接口的优盘或移动硬盘。 y表明是在第几块磁盘。如: devhda 指第一个ide接口的第一块主硬盘。 。 devhdb 指第一个ide接口的第二块从硬盘。 devsdc 如果是硬盘是scsi接口的,那么表明是第三个s
22、csi硬盘。 n表明是在该硬盘的第几个分区。在这里,数字14是保留的,用于主分区或扩展分区;逻辑分区是从数字5开始的。如: devhda2 指第一个ide硬盘上的第二个主分区或扩展分区。 devsdc7 如果是硬盘是scsi的,指第三个scsi硬盘上的第三个逻辑分区。 3unix中至少应有的分区 在linux中,在安装系统时至少应该创建以下几个分区: 根分区 boot 启动分区 swap 交换分区如果在系统安装完成以后,想查看硬盘的分区情况,可以使用“fdisk l”指令,如图所示。rootlsw # fdisk -ldisk /dev/sda: 10.7 gb, 10737418240 by
23、tes255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylindersunits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes device boot start end blocks id system/dev/sda1 * 1 13 104391 83 linux/dev/sda2 14 796 6289447+ 83 linux/dev/sda3 797 861 522112+ 82 linux swap / solaris/dev/sda4 862 1200 2723017+ 5 extended图10-1 磁盘分区查看硬盘
24、分区的使用情况,用“df -h”指令,如图10-2所示。rootlsw # df -h/dev/sda2 5.9g 2.5g 3.1g 44% /dev/sda1 99m 9.9m 84m 11% /boottmpfs 252m 0 252m 0% /dev/shm/dev/sda5 2.6g 69m 2.4g 3% /home图10-2 查看磁盘分区状况二磁盘的分区1 linux自带的分区工具:fdisk和parted2 fdisk分区#fdisk设备文件fdisk命令详解:m:获取帮助n:新建分区p:显示分区 d:删除分区b:设置卷标w:写入分区t:改变分区大小v:检验分区l:显示fdis
25、k所支持的文件系统代码 q:退出三文件系统的管理1文件系统的建立:(1)mkfs 参数 分区功能:建立各种类型的文件系统并格式化参数:-t:文件系统类型-c:建立文件系统之前检查有无坏道-l 文件名: 从文件中读取坏道的情况-v:显示详细情况实例:(1)#mkfs /dev/hda3 创建分区时所指定的默认文件系统(2)#mkfs -t ext3 /dev/hda3指定ext3文件系统注:(mke2fs 文件系统工具与mkfs相似但只能创建ext2文件系统) ( 3 ) #tune2fs -j /dev/hda1 将格式化为ext2 的文件系统转换为ext3 ( 4 ) #e2label /d
26、ev/sda1 /boot 为分区设卷标小知识:格式化分区会永久地破坏目前存在于该分区上的任何数据。 (2)mkswap 参数 分区/文件(块文件)功能:用于建立交换分区参数:-c: 检查坏块实例: #mkswap /dev/hda8在hda8分区上建立交换分区 #dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024(字节) count=1024(个数)块复制并定义大小为1024x1024#mkswap /swapfile#swapon /swapfile激活swap分区注:swapoff 关闭分区小知识:确保被格式化的驱动器不包括任何被使用的分区。如果正在被使用,可以卸载
27、这些分区,使用swapoff命令来关闭硬盘驱动器上的所有交换空间。判定新交换文件的大小,将大小乘以10241来判定块的大小。例如,128mb的交换文件的块大小为131072,即1024*128=131072。 2装载文件系统(1)手工装载格式:mount 参数 设备名 装载点参数: -a:所有的文件系统-t:文件系统类型(包括vfat iso9660 等非ext2 的文件系统)-f:测试装载,显示装载信息,不是正真的装载-n:装载除/etc/mtab文件中所列出的以外的文件系统-r:只读装载-w:装载的文件具有写入权限-v:显示执行过程-o iocharset=cp936:显示文件系统中的中文
28、 (remount) ro rw exec noatime n实例:#mount /dev/cdrom缺省装载点 /mnt/cdrom#mount /dev/fd0缺省装载点 /mnt/floppy#mount -t ext3 /dev/sda1 /usb#mount -o iocharset=cp936 /dev/cdrom -o下的选项: ro 以只读属性挂载该分区 rw 以读写属性挂载该分区 exec 允许二进制代码的执行 noatinme 不刷新inode的访问时间 #mount -o loop *.iso a(2)自动装载文件系统#vi /etc/rc.d/rc.local实例:#v
29、i /etc/rc.d/rc.local/bin/mount /dev/hda8 /mnt/hda8#vi /etc/fstab功能:实现启动系统时自动装载文件系统。fstab 文件系统内容与字段的说明: 卷标, 挂载点,文件格式,挂载选项,备份频率, 文件系统检查序列/dev/hda5/h5ext2defaults00n none:用于特殊的文件系统(如:proc文件系统)label=标签:安装时建立的分区n 装载点n 装载的文件系统的类型default: 默认启动时自动装载noauto: 启动时不自动装载auto: 自动装载 exec: 二进制文件rw: 读写ro: 只读sync: 回写u
30、srquota: 设定文件系统进行用户配额grpuota: 设定文件系统进行组配额n 备份频率 : 指定备份频率间隔时间 (0 表示不备份,1自动写入磁盘)n 检查顺序 : 指用fsck检查文件系统时先后顺序 (0表示不检查,1为根文件系统, 2为其他文件)四磁盘配额1 概述限定用户/组在文件系统中的使用空间2 限定的方式和单位方式: 1)软限制:用户达到最大配额时,在规定时间可以继续存储 2)硬限制:用户达到最大配额时,就不允许使用注:如果同时设定软限制和硬限制,权限取严,即取硬限制。单位:1)块 (block)=1kb (1024b)2)节点数(inodes)=文件数3 3配置过程(1)检
31、查quota软件包是否安装(默认已持磁盘配额)# rpm -q quota (一般放在1#盘)相关文件:/sbin/quotacheck 生成配额文件 /sbin/quotaon 启动磁盘配额 /sbin/quotaoff 关闭磁盘配额、 /sbin/edquota 设定用户/组配额(2)修改/etc/rc.d/rc.local文件 # vi /etc/rc.d/rc.local文件尾部添加以下内容:if -x /sbin/quotacheck then /sbin/quotacheck avugm fiif -x /sbin/quotaon then/bin/quotaon avugmfi(
32、3)修改/etc/fstab文件(设/dev/rddlo分区,装载点为home)# vi /etc/fstab(在要进行磁盘配额的分区的装载选项中加上usrquota和grpquota) /dev/hda8 /home ext2 defaults,usrquota,grpquota 0 0(4)在进行配额的文件系统的装载下,创建配额文件(如果配额文件未装载,选装载文件系统) # cd /home # touchaquota.user(创建空的用户配额文件)# touch aquota.group(创建空的组配额文件)(5)生成配额文件 # quotacheck 参数 装载点参数:-a 所有的配
33、额的文件系统-u 生成用户配额文件-g 生成组配额文件-m 强近以读写检查文件系统,重装文件系统。-c 检查文件系统-v 显示执行过程,详细格式。实例:#quotacheck avug#quotacheck /home (在/home装载点中创建用户配额文件)#quotacheck mcvug /(6)重启计算机(7)编辑用户和组配额信息 # edquota 参数 用户名/组名 参数: -u 用户名 编辑用户的配额 -g 组名 编辑组的配额 -p 复制用户/组配额 -t 设置额限制的超时时间实例:# edquota u1(设置用户u1的配额值) file system block soft h
34、ard inods soft hard(文件系统)(己用块数)(软限制)(硬限制)(已用节点数)(节点软限制)(硬限制)home 0 0 0 0 0 0# edquota g guo (设置组guo配额值)file system block soft hard inods soft hard(文件系统)(己用块数)(软限制)(硬限制)(已用节点数)(节点软限制)(硬限制)home 0 0 0 0 0 0(8)启动配额 # quotaon 参数装载点 参数:-a 所有配额的文件系统 -u 启用用户配额 -g 启用组配额 -v 显详细信息实例:# quotaon avug (启动所有配额分区的用户
35、和组配额)# quotaon u /home(启动/home分区的用户配额)4 其它命令(1)quotaoff 功能:关闭配额 格式:quotaoff 参数 装载点参数:与quotaon相同实例:#quotaoff -avug (关闭所有分区的用户配额和组配额)#quotaoff ug /home(关闭/home分区的用户和组配额)(2)quota 功能:产生配额的信息摘要格式:# quota 用户 组名 实例:#quota (显示当前用户使用情况) #quota u1(显示u1用户的使用情况) #quota -up 对其他用户使用配额。 #repquota -u -g -a (所有用户) 配
36、额监视。5 配置案例 硬盘(/dev/hda)的扩展分区中有2g空闲空间要求:1) 将空闲空间建立分区2) 建立ext2文件系统,让系统自动装载至/home3) 设/home装中可以进行磁盘配额4) 建立用户test,设定该用户在/home下只允许使用5m空间(硬限制)配置过程:#fdisk /dev/hda (建立分区设所建分区号为hda8)command (m for help):nfirst cylinder (.):回车last cylinder(.):回车#mkfs /dev/hda8(建立ext2的文件系统)#vi /etc/fstab(让系统启动时自动加/dev/hda8)添加如
37、下内容:/dev/hda8 /home ext2 defaults,usrquota,grpquota 0 0#vi /etc/rc.d/rc.local添加如下内容:if -x /sbin/quofacheck then /sbin/quotacheck avug fiif -x /sbin/quotaon then/bin/quotaon avugfi#mount /dev/hda /home / (手工装载文件系统)#touch aquota.user ; touch aquota.group(建立用户配额文件和组配额文件)#init 6 (重启系统)#useradd test; pas
38、swd test (建立test用户)#edquota test(设置test用户配额值)file system block soft hard inods soft hard(文件系统)(己用块数)(软限制)(硬限制)(已用节点数)(节点软限制)(硬限制)home 0 0 5000 0 0 0 0#quotaon -avug (启动配额服务)任务完成:1.建立公司的各个部门组和用户,并把用户放进相应组内rootlsw home# lsrootlsw home# tail -3 /etc/groupgdm:x:42:xfs:x:43:sabayon:x:86:rootlsw home# tai
39、l -3 /etc/passwdgdm:x:42:42:/var/gdm:/sbin/nologinxfs:x:43:43:x font server:/etc/x11/fs:/sbin/nologinsabayon:x:86:86:sabayon user:/home/sabayon:/sbin/nologinrootlsw home# groupadd adminrootlsw home# useradd -g admin rainrootlsw home# useradd -g admin adm1rootlsw home# useradd -g admin adm2rootlsw ho
40、me# groupadd techrootlsw home# useradd -g tech snowrootlsw home# useradd -g tech tech1rootlsw home# useradd -g tech tech2rootlsw home# groupadd marketrootlsw home# useradd -g market mk1rootlsw home# useradd -g market mk2rootlsw home# useradd -g market sunrootlsw home# tail -3 /etc/groupadmin:x:500:t
41、ech:x:501:market:x:502:rootlsw home# tail -3 /etc/passwdmk1:x:506:502:/home/mk1:/bin/bashmk2:x:507:502:/home/mk2:/bin/bashsun:x:508:502:/home/sun:/bin/bash图10-3 建立组和用户并设置口令2.查看磁盘分区rootlsw # fdisk -ldisk /dev/sda: 10.7 gb, 10737418240 bytes255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylindersunits = cylinders
42、of 16065 * 512 = 8225280 bytes device boot start end blocks id system/dev/sda1 * 1 13 104391 83 linux/dev/sda2 14 796 6289447+ 83 linux/dev/sda3 797 861 522112+ 82 linux swap / solaris/dev/sda4 862 1200 2723017+ 5 extended图10-4 查看系统现有分区 3 创建新分区rootlsw # fdisk /dev/sdathe number of cylinders for this
43、 disk is set to 1305.there is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,and could in certain setups cause problems with:1) software that runs at boot time (e.g., old versions of lilo)2) booting and partitioning software from other oss (e.g., dos fdisk, os/2 fdisk)command (m for help): pd
44、isk /dev/sda: 10.7 gb, 10737418240 bytes255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylindersunits = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes device boot start end blocks id system/dev/sda1 * 1 13 104391 83 linux/dev/sda2 14 796 6289447+ 83 linux/dev/sda3 797 861 522112+ 82 linux swap / solaris/dev/sda4 862 1
45、200 2723017+ 5 extendedcommand (m for help): nfirst cylinder (862-1200, default 862): 862last cylinder or +size or +sizem or +sizek (862-1200, default 1200): 1200command (m for help): pdisk /dev/sda: 10.7 gb, 10737418240 bytes255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylindersunits = cylinders of 16065 * 51
46、2 = 8225280 bytes device boot start end blocks id system/dev/sda1 * 1 13 104391 83 linux/dev/sda2 14 796 6289447+ 83 linux/dev/sda3 797 861 522112+ 82 linux swap / solaris/dev/sda4 862 1200 2723017+ 5 extended/dev/sda5 862 1200 2722986 83 linuxcommand (m for help): wthe partition table has been alte
47、red!calling ioctl() to re-read partition table.warning: re-reading the partition table failed with error 16: the kernel still uses the old table.the new table will be used at the next reboot.syncing disks.图10-5 用fdisk命令创建新分区并保存配置rootlsw # init 6图10-6 重新启动系统4.文件系统建立(两种方法)rootlsw # mkfs -t ext3 /dev/s
48、da5mke2fs 1.39 (29-may-2006)filesystem label=os type: linuxblock size=4096 (log=2)fragment size=4096 (log=2)340704 inodes, 680746 blocks34037 blocks (5.00%) reserved for the super userfirst data block=0maximum filesystem blocks=70044876821 block groups32768 blocks per group, 32768 fragments per group16224 inodes per groupsuperblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912writing inode tables: donecreating journal (16384 blocks): donewriting superblocks and filesystem accounting information
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