修改recovery分区大小

时间: 2023-08-11 20:27:27 浏览: 87
修改recovery分区大小需要先解锁设备的 bootloader,并且需要一定的操作技巧和经验。请注意,在进行此操作之前,一定要备份重要数据并了解风险。 以下是大致的操作步骤: 1. 下载并安装 Android SDK 和 Platform-tools。 2. 打开命令行窗口,运行命令 `adb devices`,确保设备已连接并被识别。 3. 进入 fastboot 模式,运行命令 `adb reboot bootloader`。 4. 运行命令 `fastboot getvar all`,查看现有分区大小。 5. 运行命令 `fastboot flash recovery <recovery.img>`,将新的 recovery.img 刷入设备。 6. 运行命令 `fastboot reboot`,重启设备。 7. 进入 recovery 模式,运行命令 `adb shell`。 8. 运行命令 `df`,查看现有分区大小。 9. 运行命令 `resize2fs /dev/block/mmcblk0pX <new_size>`,修改分区大小(X 为 recovery 分区的编号,new_size 为新的分区大小)。 10. 重启设备,完成操作。 请注意,以上操作仅供参考,具体步骤可能因设备型号、系统版本等因素而异。在进行任何操作前,请务必仔细阅读相关文档和教程,并确保备份重要数据。
相关问题

linux recovery分区

Linux Recovery分区是一个特殊的分区,它用于从系统故障或其他问题中恢复Linux操作系统。它通常包含一个用于修复或重建操作系统的工具集合,例如重装操作系统、修复文件系统错误、备份和还原系统等。 在Linux系统中,Recovery分区通常被创建为一个单独的分区,大小通常为几百兆到几个GB不等。这个分区可以是一个物理分区,也可以是一个逻辑分区,具体取决于系统的磁盘分区方案。 对于一些Linux发行版,例如Ubuntu、Fedora等,它们会预先创建一个Recovery分区,用于在系统出现问题时进行修复。如果你需要创建一个新的Recovery分区,可以使用一些工具,例如GParted、fdisk等。但是需要注意,创建Recovery分区需要足够的磁盘空间,并且会占用一定的系统资源。

没有显示recovery分区的 路径

对于不同的操作系统和设备,recovery分区的路径可能会有所不同。一般来说,recovery分区位于硬盘的特定位置上,用于存储操作系统的恢复信息。在Windows系统中,recovery分区的路径可以通过运行diskmgmt.msc命令打开磁盘管理工具来查看。在Linux系统中,recovery分区的路径可以通过运行lsblk命令来查看分区的挂载点。对于Android设备来说,recovery分区的路径一般是在/dev/block/platform/soc或者/dev/block/bootdevice路径下。请注意,在操作系统中直接访问recovery分区可能会导致系统损坏,请谨慎操作。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

制作MacOS的U盘Recovery HD

"制作MacOS的U盘Recovery HD" 本文主要讲解了在虚拟机macOS 10.13环境下制作U盘纯恢复系统的过程,解决了busy和Operation not permitted的错误。下面是该过程中涉及到的知识点: 1. 虚拟机环境:本教程使用了...
recommend-type

Android下的CMD命令之关机重启及重启recovery

这将引导设备进入恢复模式,这是一个特殊的环境,可以执行系统更新、清除缓存分区或恢复出厂设置等操作。 在Android应用中,我们可以创建一个用户界面,包含按钮来触发这些操作。例如,`MainActivity` 类中的 `...
recommend-type

华为U8825D 内存重新分区

【华为U8825D内存重新分区】教程主要针对华为U8825D手机进行Data区扩容,目的是将内置SD卡的部分空间划归到Data分区,以便增加可用的用户存储空间,方便安装更多软件,避免使用app2sd等额外操作。然而,此过程极具...
recommend-type

使用innodb_force_recovery解决MySQL崩溃无法重启问题

该参数可以设置为1到6,数值越大,强制恢复的程度越高: 1. SRV_FORCE_IGNORE_CORRUPT:忽略检测到的损坏页面,继续启动。 2. SRV_FORCE_NO_BACKGROUND:阻止后台线程(如主线程)的运行,防止进一步的破坏。 3. ...
recommend-type

VMware Site Recovery Manager 5.0 vSphere Replication安装配置经验

安装配置了一遍SRM 5.0的vSphere Replication功能。在整个安装配置过程中VRMS(vSphere Replication Management Server)的配置是难点和重点,资料也不太全面,因此花费了不少时间和精力。在这里我把遇到的问题以及...
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。