centos gpt 分区(centos手动分区)
linux系统的GPT分区
硬盘的分区格式主要有MBR和GPT两种。在Linux系统中,GPT分区相较于MBR分区具有以下优点:
(1)分区数量限制更低。GPT分区表中最多支持128个主分区。
(2)单个分区的容量几乎不受限制。单个分区最大支持1EB容量。
本文将使用“parted”工具进行GPT分区,该工具既能进行MBR分区,也能进行GPT分区。
1.输入“fdisk-l”查看硬盘识别情况,如“/dev/sdc”是新磁盘且未分区。
2.输入“parted/dev/sdc”启动parted工具,或者输入“parted”,然后“select/dev/sdc”。
3.输入“mklabel gpt”切换到GPT分区模式,再输入“print”查看是否切换成功。
4.输入“mkpart”或“mkpart分区名文件类型起始点结束点”,例如“mkpart test ext4 1 3000”。
5.输入“print”查看分区是否已存在。
6.输入“quit”退出parted,与MBR不同,需输入“w”写入保存分区表。
7.输入“ls/dev/硬盘名称”,输入“fdisk-l”不能看到GPT分区,fdisk只能看到msdos分区。
8.格式化刚新建的分区“mkfs.ext4/dev/sdc1”。
9.创建目录“mkdir/test”,挂载分区“mount/dev/sdc1/test/”。
10.设置开机自动挂载,可参考linux的分区实战。
默认是:
补充:
parted命令安装:
Debian:apt-get install parted
Ubuntu:apt-get install parted
Alpine:apk add parted
Arch Linux:pacman-S parted
Kali Linux:apt-get install parted
CentOS:yum install parted
Fedora:dnf install parted
Raspbian:apt-get install parted
Docker:docker run cmd.cat/parted parted
分区怎么gpt分区格式化linux命令格式化教程
1.前言本案例假设Linux主机添加一块40G硬盘,目标分3个区,详细目标如下:
分区
容量
分区格式
挂载点
vdc1
20G
EXT4
/mnt/vdc1
vdc2
16G
LVM
合并入原来的根分区中,假设根分区是LVM
vdc3
4G
swap
swap(原来已经有4G)
2.使用fdisk分区
先使用fdisk-l查看分区情况
[root@zcwyou~]#fdisk-l输出如下,系统语言为中文:
磁盘/dev/vda:85.9 GB, 85899345920字节,167772160个扇区
Units=扇区 of 1* 512= 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理):512字节/ 512字节
I/O大小(最小/最佳):512字节/ 512字节
磁盘标签类型:dos
磁盘标识符:0x000a718d
设备 Boot Start End Blocks Id System
/dev/vda1* 2048 1026047 512000 83 Linux
/dev/vda2 1026048 167772159 83373056 8e Linux LVM
磁盘/dev/mapper/centos-swap:4177 MB, 4177526784字节,8159232个扇区
Units=扇区 of 1* 512= 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理):512字节/ 512字节
I/O大小(最小/最佳):512字节/ 512字节
磁盘/dev/mapper/centos-root:124.1 GB, 124138815488字节,242458624个扇区
Units=扇区 of 1* 512= 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理):512字节/ 512字节
I/O大小(最小/最佳):512字节/ 512字节
磁盘/dev/vdb:42.9 GB, 42949672960字节,83886080个扇区
Units=扇区 of 1* 512= 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理):512字节/ 512字节
I/O大小(最小/最佳):512字节/ 512字节
磁盘标签类型:dos
磁盘标识符:0x5c574df3
设备 Boot Start End Blocks Id System
/dev/vdb1 2048 83886079 41942016 8e Linux LVM
磁盘/dev/vdc:42.9 GB, 42949672960字节,83886080个扇区
Units=扇区 of 1* 512= 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理):512字节/ 512字节
I/O大小(最小/最佳):512字节/ 512字节
可以看到目标磁盘大小为42.9GB,这是本次进行操作的目标磁盘。
使用查看分区信息
开始对/dev/vdc进行分区
[root@zcwyou~]#fdisk/dev/vdc操作过程如下:
欢迎使用 fdisk(util-linux 2.23.2)。
更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。
Device does not contain a recognized partition table
使用磁盘标识符 0x02c834c1创建新的 DOS磁盘标签。
命令(输入 m获取帮助):m(这里输入m查看帮助)
命令操作
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
g create a new empty GPT partition table
G create an IRIX(SGI) partition table
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality(experts only)
使用fdisk分区
命令(输入 m获取帮助):n(输入n表示新建分区)
Partition type:
p primary(0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended
Select(default p):默认是主分区,回车就行。
Using default response p
分区号(1-4,默认 1):默认创建分区,第1个。
起始扇区(2048-83886079,默认为 2048):
将使用默认值 2048
Last扇区,+扇区 or+size{K,M,G}(2048-83886079,默认为 83886079):+20G这里输入大小,即20G
分区 1已设置为 Linux类型,大小设为 20 GiB
接下来创建第2个分区,16G
命令(输入 m获取帮助):n(输入n表示新建分区)
Partition type:
p primary(1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended
Select(default p):默认是主分区,回车就行。
Using default response p
分区号(2-4,默认 2):默认创建分区,第2个。
起始扇区(41945088-83886079,默认为 41945088):
将使用默认值 41945088
Last扇区,+扇区 or+size{K,M,G}(41945088-83886079,默认为 83886079):+16G这里输入大小,即16G
分区 2已设置为 Linux类型,大小设为 16 GiB
接下来创建第3个分区,剩下的所有空间
命令(输入 m获取帮助):n(输入n表示新建分区)
Partition type:
p primary(2 primary, 0 extended, 2 free)
e extended
Select(default p):
Using default response p
分区号(3,4,默认 3):创建第3个分区
起始扇区(75499520-83886079,默认为 75499520):
将使用默认值 75499520
Last扇区,+扇区 or+size{K,M,G}(75499520-83886079,默认为 83886079):不输入数字表示使用剩下所有的空间。
将使用默认值 83886079
分区 3已设置为 Linux类型,大小设为 4 GiB
接下来修改分区类型标记:
命令(输入 m获取帮助):t
分区号(1-3,默认 3):1
Hex代码(输入 L列出所有代码):83
已将分区“Linux”的类型更改为“Linux”
命令(输入 m获取帮助):t
分区号(1-3,默认 3):2
Hex代码(输入 L列出所有代码):8e
已将分区“Linux LVM”的类型更改为“Linux LVM”
命令(输入 m获取帮助):t
分区号(1-3,默认 3):3
Hex代码(输入 L列出所有代码):82
已将分区“Linux swap/ Solaris”的类型更改为“Linux swap/ Solaris”
83表示Linux分区,8e表示LVM分区,82表示Linux swap分区,标记而已。
使用w保存分区信息表,正式生效。
命令(输入 m获取帮助):w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
正在同步磁盘。
检查:
[root@zcwyou~]#lsblk/dev/vdc输出:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vdc 252:32 0 40G 0 disk
├─vdc1 252:33 0 20G 0 part
├─vdc2 252:34 0 16G 0 part
└─vdc3 252:35 0 4G 0 part
fdisk分区常用参数
可以看到/dev/vdc的分区情况。
3.启用/mnt/vdc1的空间3.1格式化分区
[root@zcwyou~]#mkfs.ext4/dev/vdc1输出结果:
mke2fs 1.42.9(28-Dec-2013)
文件系统标签=
OS type: Linux
块大小=4096(log=2)
分块大小=4096(log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
1310720 inodes, 5242880 blocks
262144 blocks(5.00%) reserved for the super user
第一个数据块=0
Maximum filesystem blocks=2153775104
160 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000
Allocating group tables:完成
正在写入inode表:完成
Creating journal(32768 blocks):完成
Writing superblocks and filesystem accounting information:完成
当然,你可以使用mkfs.btrfs、mkfs.cramfs、mkfs.ext2、mkfs.ext3、mkfs.ext4、mkfs.minix、mkfs.xfs命令创建各种文件系统格式。
3.2创建挂载点
[root@zcwyou~]#mkdir-p/mnt/vdc13.3挂载文件系统到/mnt/vdc1/[root@zcwyou~]#mount/dev/vdc1/mnt/vdc1/检查:
[root@zcwyou~]#df-TH/mnt/vdc1文件系统类型容量已用可用已用%挂载点
/dev/vdc1 ext4 22G 47M 20G 1%/mnt/vdc1
3.4开机自动挂载
[root@zcwyou~]#vi/etc/fstab添加以下内容:
/dev/vdc1/mnt/vdc1 ext4 defaults 0 0
4.启用/dev/vdc2的空间
假设原来/分区空间不足,想把vdc2的16G加入根分区。前提条件是原来的根分区为LVM分区,可扩展。
这里/只使用了1%,假设已经快用完了需要扩展
检查目前根分区的使用情况
[root@zcwyou~]#df-TH输出结果:
文件系统类型容量已用可用已用%挂载点
/dev/mapper/centos-root xfs 125G 915M 124G 1%/
扫描当前pv,查看PV组的成员以及VG组的名字
[root@localhost~]#pvscanNo device found for PV Gtn22T-3yPk-zEIO-dlQe-TOv3-P67t-6Diyh1.
PV/dev/vda2 VG centos lvm2 [79.51 GiB/ 0 free]
PV/dev/vdb1 VG centos lvm2 [40.00 GiB/ 0 free]
Total: 2 [119.50 GiB]/ in use: 2 [119.50 GiB]/ in no VG: 0 [0 ]
扫描vg,看到vg组名字为centos
[root@zcwyou~]#vgscanReading all physical volumes. This may take a while…
Found volume group"centos" using metadata type lvm2
把vdc2加入PV组
[root@zcwyou~]#pvcreate/dev/vdc2No device found for PV Gtn22T-3yPk-zEIO-dlQe-TOv3-P67t-6Diyh1.
Physical volume"/dev/vdc2" successfully created
检查:
[root@zcwyou~]#pvscanNo device found for PV Gtn22T-3yPk-zEIO-dlQe-TOv3-P67t-6Diyh1.
PV/dev/vda2 VG centos lvm2 [79.51 GiB/ 0 free]
PV/dev/vdb1 VG centos lvm2 [40.00 GiB/ 0 free]
PV/dev/vdc2 lvm2 [16.00 GiB]
Total: 3 [135.50 GiB]/ in use: 2 [119.50 GiB]/ in no VG: 1 [16.00 GiB]
[root@zcwyou~]#pvdisplayNo device found for PV Gtn22T-3yPk-zEIO-dlQe-TOv3-P67t-6Diyh1.
--- Physical volume---
PV Name/dev/vda2
VG Name centos
PV Size 79.51 GiB/ not usable 3.00 MiB
Allocatable yes(but full)
PE Size 4.00 MiB
Total PE 20354
Free PE 0
Allocated PE 20354
PV UUID mGz4YB-CEvI-nf7k-bci4-R1RU-hRHH-xDyI4A
--- Physical volume---
PV Name/dev/vdb1
VG Name centos
PV Size 40.00 GiB/ not usable 3.00 MiB
Allocatable yes(but full)
PE Size 4.00 MiB
Total PE 10239
Free PE 0
Allocated PE 10239
PV UUID Y6eUTq-vl91-PQEH-QOfF-UBub-7LKE-6NoA6i
"/dev/vdc2" is a new physical volume of"16.00 GiB"
--- NEW Physical volume---
PV Name/dev/vdc2
VG Name
PV Size 16.00 GiB
Allocatable NO
PE Size 0
Total PE 0
Free PE 0
Allocated PE 0
PV UUID 4UwyQi-53dn-fO37-VEkp-tIte-mvEZ-CaZE3Q
把新分区空间加入到vg组
[root@zcwyou~]#vgextendcentos/dev/vdc2No device found for PV Gtn22T-3yPk-zEIO-dlQe-TOv3-P67t-6Diyh1.
Volume group"centos" successfully extended
检查vg组。
[root@zcwyou~]#vgdisplay--- Volume group---
VG Name centos
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 3
Metadata Sequence No 6
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 3
Act PV 3
VG Size 135.50 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 34688
Alloc PE/ Size 30593/ 119.50 GiB
Free PE/ Size 4095/ 16.00 GiB
VG UUID 0UQsAO-01Ma-pJ1d-Fpfy-2bg8-jq9c-wVAVaw
看到vg组有16G空间空闲。
查看lv组空间,看到目前的lv root组为115.61g
[root@zcwyou~]#lvsLV VG Attr LSize Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert
root centos-wi-ao---- 115.61g
swap centos-wi-ao---- 3.89g
扩展lv卷,把vg组空闲的16G空间合并到当前lv中。
[root@zcwyou~]#lvresize-l+100%FREE/dev/centos/rootExtending logical volume root to 131.61 GiB
Logical volume root successfully resized
再次查看当前vg组
[root@zcwyou~]#vgdisplay--- Volume group---
VG Name centos
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 3
Metadata Sequence No 7
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 3
Act PV 3
VG Size 135.50 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 34688
Alloc PE/ Size 34688/ 135.50 GiB
Free PE/ Size 0/ 0
VG UUID 0UQsAO-01Ma-pJ1d-Fpfy-2bg8-jq9c-wVAVaw
看到空闲空间为0
查看lv大小,可以看到,lv root已经扩展到131.6g
[root@zcwyou~]# lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert
root centos-wi-ao---- 131.61g
swap centos-wi-ao---- 3.89g
再次核实:
[root@zcwyou~]#df-TH文件系统类型容量已用可用已用%挂载点
/dev/mapper/centos-root xfs 125G 915M 124G 1%/
5.启用/dev/vdc3的空间
查看当前swap的大小
[root@zcwyou~]#free-mtotal used free shared buffers cached
Mem: 3792 263 3528 8 1 99
-/+ buffers/cache: 162 3629
Swap: 3983 0 3983
可以看到当前的swap空间接近4G。
把/dev/sdc3格式化为swap
[root@zcwyou~]#mkswap/dev/vdc3正在设置交换空间版本 1,大小= 4193276 KiB
无标签,UUID=77d67410-8767-4404-895d-63110afaaba4
挂载空间到swap
[root@zcwyou~]#swapon/dev/vdc3没有信息输出即表示成功。
检查结果:
[root@zcwyou~]#free-mtotal used free shared buffers cached
Mem: 3792 266 3525 8 1 99
-/+ buffers/cache: 165 3626
Swap: 8078 0 8078
可以看到swap分区已经扩展到了8G。
修改/etc/fstab,下次开机自动挂载。
[root@zcwyou~]#vi/etc/fstab/dev/vdc3 swap defaults 0 0
修改fstab实现自动开机挂载
6.总结
fdisk是最传统分区管理工具,基本可以实现日常的使用需求。
CentOS下多路径大容量硬盘挂载详解
一、应用环境及需求刀片服务器通过光纤交换机连接HP存储,形成了一个2X2的链路。操作系统为CentOS 6.4 64位挂载的存储容量为2.5T
基于此应用环境,需要解决两个问题:
为保证链路的稳定性及传输性能等,可以使用多路径技术;挂载的存储硬盘超过了2T,MBR分区格式不能支持,需要使用到GPT分区格式
因为CentOS 6.4中已经自带了HP存储的驱动,会自动识别出挂载的存储硬盘,否则的话,需要先安装存储驱动。
二、什么是多路径
普通的电脑主机都是一个硬盘挂接到一个总线上,这里是一对一的关系。而到了有光纤组成的SAN环境,或者由iSCSI组成的IPSAN环境,由于主机和存储通过了光纤交换机或者多块网卡及IP来连接,这样的话,就构成了多对多的关系。也就是说,主机到存储可以有多条路径可以选择。主机到存储之间的IO由多条路径可以选择。每个主机到所对应的存储可以经过几条不同的路径,如果是同时使用的话,I/O流量如何分配?其中一条路径坏掉了,如何处理?还有在操作系统的角度来看,每条路径,操作系统会认为是一个实际存在的物理盘,但实际上只是通向同一个物理盘的不同路径而已,这样是在使用的时候,就给用户带来了困惑。多路径软件就是为了解决上面的问题应运而生的。
多路径的主要功能就是和存储设备一起配合实现如下功能:
1.故障的切换和恢复
2.IO流量的负载均衡
3.磁盘的虚拟化
由于多路径软件是需要和存储在一起配合使用的,不同的厂商基于不同的操作系统,都提供了不同的版本。并且有的厂商,软件和硬件也不是一起卖的,如果要使用多路径软件的话,可能还需要向厂商购买license才行。比如EMC公司基于linux下的多路径软件,就需要单独的购买license。好在,RedHat和Suse的2.6的内核中都自带了免费的多路径软件包,并且可以免费使用,同时也是一个比较通用的包,可以支持大多数存储厂商的设备,即使是一些不是出名的厂商,通过对配置文件进行稍作修改,也是可以支持并运行的很好的。
比较直观的感受是在Linux系统中执行fdisk-l命令,会出现类似/dev/sda1、/dev/sdb1、/dev/sdc1、/dev/sdd1的硬盘。因为总共有四种组合的路径,Linux系统会将每跳链路都认为是挂载了一块硬盘。
三、Linux下multipath介绍
CentOS 6.4中,默认已经安装了multipath:
[root@localhost~]# rpm-qa|grep mapper device-mapper-multipath-0.4.9-64.el6.x86_64 device-mapper-event-libs-1.02.77-9.el6.x86_64 device-mapper-multipath-libs-0.4.9-64.el6.x86_64 device-mapper-persistent-data-0.1.4-1.el6.x86_64 device-mapper-libs-1.02.77-9.el6.x86_64 device-mapper-event-1.02.77-9.el6.x86_64 device-mapper-1.02.77-9.el6.x86_64
device-mapper-multipath:即multipath-tools。主要提供multipathd和multipath等工具和 multipath.conf等配置文件。这些工具通过device mapper的ioctr的接口创建和配置multipath设备(调用device-mapper的用户空间库,创建的多路径设备会在/dev/mapper中)。
device-mapper:主要包括两大部分:内核部分和用户部分。
其中内核部分主要由device mapper核心(dm.ko)和一些target driver(md-multipath.ko)。核心完成设备的映射,而target根据映射关系和自身特点具体处理从mappered device下来的i/o。同时,在核心部分,提供了一个接口,用户通过ioctr可和内核部分通信,以指导内核驱动的行为,比如如何创建mappered device,这些divece的属性等。linux device mapper的用户空间部分主要包括device-mapper这个包。其中包括dmsetup工具和一些帮助创建和配置mappered device的库。这些库主要抽象,封装了与ioctr通信的接口,以便方便创建和配置mappered device。multipath-tool的程序中就需要调用这些库。
dm-multipath.ko和dm.ko:dm.ko是device mapper驱动。它是实现multipath的基础。dm-multipath其实是dm的一个target驱动。
scsi_id:包含在udev程序包中,可以在multipath.conf中配置该程序来获取scsi设备的序号。通过序号,便可以判断多个路径对应了同一设备。这个是多路径实现的关键。scsi_id是通过sg驱动,向设备发送EVPD page80或page83的inquery命令来查询scsi设备的标识。但一些设备并不支持EVPD的inquery命令,所以他们无法被用来生成multipath设备。但可以改写scsi_id,为不能提供scsi设备标识的设备虚拟一个标识符,并输出到标准输出。multipath程序在创建multipath设备时,会调用scsi_id,从其标准输出中获得该设备的scsi id。在改写时,需要修改scsi_id程序的返回值为0。因为在multipath程序中,会检查该直来确定scsi id是否已经成功得到。
四、配置multipath
基本配置脚本如下:
[root@localhost~]# cat/etc/multipath.conf defaults{ polling_interval 30 failback immediate no_path_retry queue rr_min_io 100 path_checker tur user_friendly_names yes}# SVC device{ vendor IBM product 2145 path_grouping_policy group_by_prio prio_callout/sbin/mpath_prio_alua/dev/%n}
multipath基本操作命令
#/etc/init.d/multipathd start#开启mulitipath服务# multipath-F#删除现有路径# multipath-v2#格式化路径# multipath-ll#查看多路径
如果配置正确的话就会在/dev/mapper/目录下多出mpathbp1等之类的设备,用fdisk-l命令可以看到多路径软件创建的磁盘,如:/dev/mapper/mpathbp1
五、格式化硬盘
执行fdisk-l,可以看到存储已经识别成功,并且多路径配置也正确。信息如下:
[root@localhost~]# fdisk-l...... Disk/dev/mapper/mpathb: 2684.4 GB, 2684354560000 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 326354 cylinders Units= cylinders 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 Device Boot Start End Blocks Id System/dev/mapper/mpathbp1 1 267350 2147483647+ ee GPT......
通过上面的信息可以发现已经是GPT的分区格式了,接下来就是需要对硬盘进行格式化。如果不是,需要先执行如下步骤:
1.新建分区
[root@localhost~]# pvcreate/dev/mapper/mpathb [root@localhost~]# parted/dev/mapper/mpathb GNU Parted 2.1 Using/dev/mapper/mpathbp1 Welcome to GNU Parted! Type'help' to view a list of commands.(parted) mklabel gpt#设置分区类型为gpt(parted) mkpart extended 0% 100%#扩展分区,并使用整个硬盘(parted) quit#退出 Information: You may need to update/etc/fstab.
2.格式化挂载硬盘
[root@localhost~]# mkfs.ext4/dev/mapper/mpathbp1 [root@localhost~]# mount/dev/mapper/mpathbp1/test
挂载成功后,即可使用了。
3.动挂载分区
当在系统里创建了一个新的分区后,因为mount挂载在重启系统后会失效,所以需要将分区信息写到/etc/fstab文件中让其永久挂载。
[root@localhost~]# vi/etc/fstab/dev/mapper/mpathbp1/test ext4 defaults 1 2
保存退出,重启后/dev/mapper/mpathbp1就会自动挂载到/test目录下