深入解析Linux逻辑卷管理器(LVM)

🐇明明跟你说过:个人主页

🏅个人专栏:《Linux :从菜鸟到飞鸟的逆袭》🏅

🔖行路有良友,便是天堂🔖

目录

一、前言

1、Linux的起源与发展

2、什么是逻辑卷管理器(LVM)

二、LVM基础概念 

1、物理卷(Physical Volume, PV) 

2、卷组(Volume Group, VG)

3、逻辑卷(Logical Volume, LV) 

4、LVM与其他存储技术的比较 

三、LVM实践 

1、环境准备

2、创建PV

3、创建VG

4、创建LV

5、格式化LV 

6、挂载使用LV


一、前言

1、Linux的起源与发展


1991年,芬兰赫尔辛基大学的学生林纳斯·托瓦兹(Linus Torvalds)开始编写一个新的操作系统内核,这个内核最初被称为“Freax”。他的初衷只是想学习操作系统内核的开发,并为自己的个人计算机编写一个操作系统。然而,当他将这个内核发布在Internet上并开放源代码后,全球各地的程序员开始参与到这个项目中来,共同完善这个内核。最终,这个内核被命名为Linux,这个名字是由Linus Torvalds的名字和Unix操作系统的名字组合而成的。

Linux从一开始就坚持源代码的公开和免费使用,任何人都可以对其进行修改和分发。这种开放性和自由性吸引了大量的开发者和用户,使得Linux逐渐成长并成熟起来。如今,Linux已经发展成为一个性能稳定、功能强大的多用户网络操作系统,支持32位和64位硬件,能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议。同时,Linux也有上百种不同的发行版,如基于社区开发的Debian、ArchLinux,以及基于商业开发的Red Hat Enterprise Linux、SUSE、Oracle Linux等。

2、什么是逻辑卷管理器(LVM)

逻辑卷管理器(Logical Volume Manager,简称LVM)是一种磁盘管理方法,它通过将多个物理卷(Physical Volume,PV)抽象成一个卷组(Volume Group,VG),并在卷组的基础上进一步划分逻辑卷(Logical Volume,LV),从而提供更高的磁盘管理灵活性。

 

LVM是一个虚拟设备驱动,它在内核中的块设备和物理设备之间添加了一个新的抽象层次。这个抽象层次允许用户将几块磁盘(物理卷)组合起来形成一个存储池或卷组,并从卷组中划分出不同大小的逻辑卷来创建新的逻辑设备。这样,底层的原始磁盘就不再由内核直接控制,而是由LVM层来控制。

LVM具有许多优点,例如:

  • 灵活性:LVM允许逻辑卷跨越多个物理卷,并且可以在任何时候任意调整大小。这意味着用户可以根据需要轻松地扩展或缩小逻辑卷,而无需担心物理磁盘的大小限制。
  • 隐藏与硬件相关的存储设置:LVM隐藏了与硬件相关的存储设置,使用户可以在不停止应用或卸载文件系统的情况下调整卷大小或进行数据迁移。这有助于减少操作成本并提高系统的可用性。
  • 提高磁盘管理效率:通过LVM,用户可以更方便地管理磁盘空间,例如重新设定文件系统的大小或在多个物理设备间重新组织文件系统。这有助于提高磁盘的利用率和管理的效率。

 

总之,逻辑卷管理器(LVM)是一种强大的磁盘管理工具,它通过将多个物理卷组合成一个卷组并划分逻辑卷来提供更高的磁盘管理灵活性和效率。

二、LVM基础概念 

1、物理卷(Physical Volume, PV) 


物理卷(Physical Volume, PV)是逻辑卷管理器(LVM)中的基本组成单位之一。物理卷是指实际的物理存储设备,如硬盘、固态硬盘等。在使用LVM之前,管理员需要将这些物理存储设备初始化为物理卷,并将它们添加到逻辑卷组(Volume Group, VG)中。

物理卷通常对应于硬盘的一个分区,但也可以是整个硬盘。一旦一个物理存储设备被初始化为物理卷,它就被LVM管理,管理员可以使用LVM命令来查看、添加、删除和调整物理卷的属性。

通过使用物理卷,LVM允许管理员在多个物理存储设备之间创建灵活的存储布局,以满足不同的存储需求,并且可以方便地进行管理和调整。

2、卷组(Volume Group, VG)

卷组(Volume Group, VG)是逻辑卷管理器(LVM)中的一个重要概念,用于管理物理卷(Physical Volumes, PV)的集合。在LVM中,多个物理卷可以组合成一个卷组,形成一个逻辑的存储池。卷组提供了一个抽象层,使管理员可以在逻辑上管理一组物理卷,而不需要关心具体的物理存储设备。

管理员可以向卷组中添加或删除物理卷,从而扩展或缩减存储空间。卷组还可以被进一步分割成逻辑卷(Logical Volumes, LV),并且可以为这些逻辑卷分配存储空间。

卷组的创建和管理是LVM中的一个关键任务,它使管理员能够更灵活地管理存储空间,并且可以在运行时动态地调整存储分配,而无需关闭系统或重新分区硬盘。

  

3、逻辑卷(Logical Volume, LV) 

逻辑卷(Logical Volume, LV)是逻辑卷管理器(LVM)中的另一个关键概念,它是从一个或多个卷组(Volume Group, VG)中划分出的逻辑存储空间单元。

在LVM中,管理员可以从一个或多个卷组中划分逻辑卷,并且可以为每个逻辑卷指定容量、文件系统类型等属性。逻辑卷就像是一个虚拟的硬盘分区,它可以被格式化、挂载和管理,就像物理硬盘分区一样。

逻辑卷的好处在于它提供了更灵活的存储管理和分配方式。管理员可以在运行时动态调整逻辑卷的大小,而无需关闭系统或重新分区硬盘。此外,逻辑卷还支持高级功能,如快照(Snapshot)、扩展(Extend)、缩小(Reduce)等,使得存储管理更加方便和高效。

  

4、LVM与其他存储技术的比较 

优点:

  1. 灵活性: LVM允许管理员在运行时动态调整存储分配,而无需关闭系统或重新分区硬盘。这种灵活性使得管理员可以更好地应对变化的存储需求,而无需停机或导致服务中断。
  2. 易管理性: LVM提供了一个层级化的存储管理结构,管理员可以将物理卷组织成逻辑卷组,然后再划分逻辑卷。这种层级结构使得存储管理更加清晰和易于管理。
  3. 性能优势: LVM可以在多个物理存储设备之间平衡数据负载,从而提高存储性能。此外,LVM还支持高级功能,如快照(Snapshot)、扩展(Extend)等,这些功能可以提高系统的可用性和数据保护能力。
  4. 数据保护: LVM提供了快照(Snapshot)功能,可以创建数据的快照副本,以便进行备份或测试。这种功能可以保护数据免受意外删除或损坏的影响,并且可以减少备份和恢复操作的时间和成本。

 

缺点:

  1. 复杂性: 对于新手来说,LVM可能需要一定的学习曲线,特别是在配置和管理方面。相比之下,一些简单的存储技术(如传统分区)可能更容易上手。
  2. 性能损耗: 在某些情况下,LVM可能会引入一些性能损耗,特别是在使用快照等高级功能时。管理员需要权衡灵活性和性能之间的平衡。
  3. 依赖性: 使用LVM的系统需要具备LVM支持的文件系统,如ext4、XFS等。因此,如果系统不支持这些文件系统,则无法使用LVM。

三、LVM实践 

1、环境准备

  • 准备1台Linux服务器,
  • 为其准备5块硬盘,也可以是5个未挂载使用的逻辑分区

   

2、创建PV

[root@localhost ~]# pvcreate /dev/sdb /dev/sdc/ /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf

查看PV

[root@localhost ~]# pvscan

更详细的查看

[root@localhost ~]# pvdisplay /dev/sdb

   

 

这段输出显示了将物理设备 /dev/sdb 初始化为一个新的物理卷(Physical Volume, PV)的信息。

  • PV Name: 物理卷的名称,这里是 /dev/sdb。
  • VG Name: 物理卷所属的卷组的名称。这里是空白的,表示该物理卷尚未加入任何卷组。
  • PV Size: 物理卷的总大小。这里是 1.00 GiB,表示这个物理卷的容量是 1.00 Gibibytes。
  • Allocatable: 表示是否可以分配空间。这里显示为 NO,表示该物理卷当前不可用于分配。
  • PE Size: 物理卷中物理扩展(Physical Extents)的大小。这里是 0,表示尚未定义。
  • Total PE: 物理卷中的总物理扩展数量。这里是 0,表示尚未分配物理扩展。
  • Free PE: 物理卷中的空闲物理扩展数量。这里是 0,表示没有可用的空间。
  • Allocated PE: 物理卷中已分配的物理扩展数量。这里是 0,表示没有分配任何空间。
  • PV UUID: 物理卷的唯一标识符。

这个输出表明 /dev/sdb 已被初始化为一个物理卷,但尚未加入任何卷组。

3、创建VG

[root@localhost ~]# vgcreate -s 16M vgtest /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf

查看VG

[root@localhost ~]# vgscan

更详细的查看

[root@localhost ~]# vgdisplay vgtest

   

  • VG Name: 卷组的名称,这里是 vgtest。
  • System ID: 系统标识符,这里为空白,表示未指定。
  • Format: 卷组的格式,这里是 lvm2,表示采用 LVM2 格式。
  • Metadata Areas: 元数据区域的数量,这里是 5,表示该卷组的元数据存储在 5 个物理卷中。
  • Metadata Sequence No: 元数据序列号,这里是 1,用于跟踪元数据的版本。
  • VG Access: 卷组的访问权限,这里是 read/write,表示可读写。
  • VG Status: 卷组的状态,这里是 resizable,表示该卷组支持动态调整大小。
  • MAX LV: 最大逻辑卷数目,这里是 0,表示没有限制。
  • Cur LV: 当前逻辑卷数目,这里是 0,表示没有创建任何逻辑卷。
  • Open LV: 当前打开的逻辑卷数目,这里是 0,表示没有打开的逻辑卷。
  • Max PV: 最大物理卷数目,这里是 0,表示没有限制。
  • Cur PV: 当前物理卷数目,这里是 5,表示该卷组包含 5 个物理卷。
  • Act PV: 活动物理卷数目,这里也是 5,表示所有的物理卷都是活动状态。
  • VG Size: 卷组的总大小,这里是 4.92 GiB,表示卷组中所有物理卷的总容量。
  • PE Size: 物理扩展的大小,这里是 16.00 MiB,表示每个物理扩展的大小。
  • Total PE: 卷组中的总物理扩展数量,这里是 315。
  • Alloc PE / Size: 已分配的物理扩展数量和大小,这里是 0 / 0,表示没有分配任何空间。
  • Free PE / Size: 空闲的物理扩展数量和大小,这里是 315 / 4.92 GiB,表示卷组中尚未分配的空间。
  • VG UUID: 卷组的唯一标识符。 

4、创建LV

[root@localhost ~]# lvcreate -L 2G -n lvtest vgtest
  • -L 2G: 这个选项指定了要创建的逻辑卷的大小为 2GB。-L 表示指定逻辑卷的大小,2G 表示 2GB。
  • -n lvtest: 这个选项指定了要创建的逻辑卷的名称为 lvtest。
  • vgtest: 这是指定要创建逻辑卷的卷组的名称,即 lvtest 将被分配到名为 vgtest 的卷组中。 

 

查看LV

[root@localhost ~]# lvscan

更详细的查看

[root@localhost ~]# lvdisplay /dev/vgtest/lvtest

  

  • LV Path: 逻辑卷的路径,这里是 /dev/vgtest/lvtest,表示逻辑卷在文件系统中的路径。
  • LV Name: 逻辑卷的名称,这里是 lvtest。
  • VG Name: 逻辑卷所属的卷组的名称,这里是 vgtest。
  • LV UUID: 逻辑卷的唯一标识符。
  • LV Write Access: 逻辑卷的读写访问权限,这里是 read/write。
  • LV Creation host, time: 逻辑卷创建的主机名和时间。
  • LV Status: 逻辑卷的状态,这里是 available,表示逻辑卷可用。
  • # open: 逻辑卷当前打开的数量,这里是 0。
  • LV Size: 逻辑卷的大小,这里是 2.00 GiB。
  • Current LE: 当前的逻辑扩展(Logical Extents)数量,这里是 128。
  • Segments: 逻辑卷的段数,这里是 3,表示逻辑卷由 3 个段组成。
  • Allocation: 逻辑卷的分配方式,这里是 inherit,表示继承自卷组的分配方式。
  • Read ahead sectors: 预读取的扇区数,这里是 auto,表示自动设置。
  • - currently set to: 当前的预读取扇区数,这里是 8192。
  • Block device: 块设备的标识符,这里是 253:3,表示块设备的主设备号和次设备号。 

5、格式化LV 

[root@localhost ~]# mkfs.xfs /dev/vgtest/lvtest

 

6、挂载使用LV

[root@localhost ~]# mount /dev/vgtest/lvtest /lvmtest/

查看挂载状态

[root@localhost ~]# df -h

 💕💕💕每一次的分享都是一次成长的旅程,感谢您的陪伴和关注。希望这些关于Linux的文章能陪伴您走过技术的一段旅程,共同见证成长和进步!😺😺😺

🧨🧨🧨让我们一起在技术的海洋中探索前行,共同书写美好的未来!!!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/627546.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

一觉醒来 AI科技圈发生的大小事儿 05月14日

📳人类成功实现「蓝牙上天」!接收来自600公里外太空信号 一家名为Hubble Network的初创公司成功实现了从地球到太空的蓝牙连接,通过SpaceX将两颗卫星送入轨道,从600公里外的卫星接收信号。他们开发了软件和相控阵天线&#xff0c…

设置linux终端用户输入空闲一段时间后就自动断开(linux终端超时自动断开)

在 /etc/profile 中加入TMOUT变量即可。 在文件的最后追加以下两行 export TMOUT600 # 600秒内无操作就断开。 readonly TMOUT # 将变量设置为只读,防止用户更改如图

好书推荐《智能网联汽车》

一本书打通 SLAM 在智能汽车 / 自动驾驶领域应用 自动驾驶技术已成为当今数字化时代汽车行业的热点话题之一。随着技术的不断成熟,越来越多的车辆采用激光 SLAM(即时定位与地图构建)和视觉 SLAM 技术,实现更高层次的智能网联汽车…

小果网页---套利系统添加了可以套利模块,提供数据api

最近在小果套利系统里面添加了一下可以套利模块,同时实现了盘中自动更新,30分钟更新一次。给大家提交交易参考,可以套利模块的选择 dfdf[df[申购状态] !暂停申购]dfdf[df[申购限额] !无限额]df[溢价率]df[溢价率].astype(float)df[成交量]df…

“网络安全新纪元:等保2.0的详细解读与实践”

网络安全等级保护基本要求》(等保2.0)于2019年6月发布,是我国网络安全等级保护制度的一项重要标准。等保2.0主要针对关键信息基础设施的网络安全保护,对数据安全和个人信息保护提出了更高的要求。本文将对等保2.0进行详细解读&…

leetcode-字符串变形-104

题目要求 思路 1.首先根据ASCII的规则,把字符串大小写替换,空格保持不变 2.将整个字符串进行翻转 3.以空格为区间,将区间内的字符串进行翻转,其中翻转的函数reverse() 代码实现 class Solution { public:string trans(string s…

数组定义方法

数组定义方法 "abcdef" 一个字符串 "a" "b" "c" "d" "e" "f" 字符串列表 ("a" "b" "c" "d" "e" &…

洛谷 P3372:线段树 1 ← 分块算法模板(区间更新、区间查询)

【题目来源】https://www.luogu.com.cn/problem/P3372【题目描述】 如题,已知一个数列,你需要进行下面两种操作: (1)将某区间每一个数加上 k。 (2)求出某区间每一个数的和。【输入格式】 第一行…

百面算法工程师 | YOLOv6面试考点原理全解析

本文给大家带来的百面算法工程师是深度学习目标检测YOLOv6面试总结,文章内总结了常见的提问问题,旨在为广大学子模拟出更贴合实际的面试问答场景。在这篇文章中,我们还将介绍一些常见的深度学习目标检测面试问题,并提供参考的回答…

pikachu靶场通关之暴力破解

目录 基于表单的暴力破解 1.打开网站,随便输入一个账号密码,点击登录 2.输入正确的账号密码,点击右上角的提示 3.随便输入账号密码,抓包 4.右键发送到intruder,点击intruder 5.设置攻击位置 6.设置攻击模式,选择…

【十大排序算法】----C语言版插入排序(详细图解)

目录 一:插入排序——原理 二:插入排序——分析 三:插入排序——实现 四:插入排序——效率 一:插入排序——原理 插入排序的原理和基本思想:把待排序的记录按其关键码值的大小逐个插入到一个已经排好序…

Python-VBA函数之旅-zip函数

目录 一、zip函数的常见应用场景 二、zip函数使用注意事项 三、如何用好zip函数? 1、zip函数: 1-1、Python: 1-2、VBA: 2、推荐阅读: 个人主页:https://myelsa1024.blog.csdn.net/ 一、zip函数的常见…

【C语言每日题解】三题:回文检查、刘备 关羽 张飞三人过年放鞭炮、约瑟夫环问题(犹太人死亡游戏)(难度up,推荐)

🥰欢迎关注 轻松拿捏C语言系列,来和 小哇 一起进步!✊ 🌈感谢大家的阅读、点赞、收藏和关注 🥰希望大家喜欢我本次的讲解 🌟非常推荐最后一道题 🌹 犹太人死亡游戏,建议观看 &…

Milvus的系统架构

简介 Milvus的构建在许多知名的向量搜索库比如Faiss, HNSW, DiskANN, SCANN等之上的,它针对稠密向量数据集的相似搜索而设计,能支持百万、十亿甚至万亿级别的向量搜索。 Milvus支持数据分片,流式数据插入,动态schema&#xff0c…

【数据结构】队列的实现(链式)

文章目录 队列1.队列的概念及结构概念结构 2.队列的实现(链式结构)队列定义初始化队列入队出队获取队头元素获取队尾元素销毁队列判断队列是否为空队列有效个数 完整代码(包含测试代码)Queue.hQueue.ctest.c 队列 1.队列的概念及…

PCIE/PCI设备配置空间

PCI/PCIE Capability PCI/PCIE设备的配置空间记录了PCIE设备的capability支持信息,每个capability定义了一个ID标识,可以通过函数pci_find_capability和pci_find_ext_capability来探测和获取这些配置信息的位置。这些ID定义在文件include/uapi/linux/pc…

vue2+Ts中openLayer绘图工具组件封装

vue2Ts中openLayer绘图工具组件封装 效果&#xff1a; 封装组件代码&#xff1a; <!-- openLayer绘图工具 --> <template><a-button-group v-show"isShow"><a-button v-if"shouldShowButton(point)" click"draw(Point)"…

linux的 /usr/sbin/nologin /sbin/nologin /bin/false /etc/nologin 的作用与区别

/usr/sbin/nologin /sbin/nologin /bin/false /etc/nologin 的作用与区别 /usr/sbin/nologin /sbin/nologin /bin/false 这三者的作用几乎一样&#xff0c;都是禁止用户登录。 /usr/sbin/nologin /sbin/nologin 是同一个文件&#xff0c;通过软连接指向。 当把用户的bash设置…

Malbers Inventory System

Inventory插件为Malbers动物管理员生态系统带来了强大的库存系统&#xff0c;具有以下功能&#xff1a;通知系统、库存集、自定义物品反应等 ✔️特征 项目管理 收集和存储项目 库存显示 通知系统 物品所有者 库存集合 项目操作 保存和加载&#xff08;基于JSON.Net&#xff0c…

在 CSS 中使用 text-emphasis 来增强文本的趣味性

在CSS中设置文本样式的方法有很多。您可以更改颜色、大小、字体&#xff0c;甚至添加阴影和轮廓等效果。但最近&#xff0c;我了解到一个我以前没有听说过的时尚 CSS 属性&#xff0c;它非常棒&#xff01; 它被称为文本强调&#xff08;text-emphasis&#xff09;&#xff0c…