2) 简述LVM中PE、PV、VG、LV的概念和关系

时间: 2023-07-04 20:29:56 浏览: 143
LVM(Logical Volume Manager)是一种逻辑卷管理技术,可以将多个物理硬盘上的分区组合成一个逻辑卷,并且可以动态地调整逻辑卷的大小。其中,PE、PV、VG、LV是LVM中的常见概念和关系。 PE(Physical Extent)是LVM中的最小存储单位,相当于物理硬盘上的一个扇区,通常为4MB或8MB。每个物理硬盘都被分成多个PE。 PV(Physical Volume)是指物理硬盘上的一个或多个PE的集合,也就是LVM中的物理存储单元。通过将多个物理硬盘上的PV组合起来,可以形成一个VG。 VG(Volume Group)是逻辑卷的管理单元,由多个PV组成。VG中的所有PV都具有相同的PE大小,VG的大小取决于其中所有PV的大小之和。VG可以被分割成多个逻辑卷,即LV。 LV(Logical Volume)是VG中的一个逻辑卷,可以被看作是一个虚拟的硬盘分区。LV可以动态地调整大小,而不需要重新分区或格式化硬盘。LV可以被格式化并挂载到文件系统中使用。 总的来说,PE是最小的存储单位,PV是物理存储单元,VG是逻辑卷的管理单元,而LV是VG中的一个逻辑卷。通过将多个PV组合成VG,再将VG分割成多个LV,可以实现灵活的存储管理和动态调整。
相关问题

简述LVM中PE、PV、VG、LV的概念和关系

LVM(Logical Volume Manager)是一种在Linux系统上管理磁盘空间的技术。在LVM中,有四个重要的概念:PE、PV、VG、LV,它们之间的关系如下: 1. PE(Physical Extent):物理区块,是LVM中最小的存储单位。PE的大小是由管理员在创建VG时指定的。 2. PV(Physical Volume):物理卷,是指一个磁盘分区或一个磁盘设备。PV是LVM中最基本的存储单元,一个PV可以包含多个PE。 3. VG(Volume Group):卷组,是由多个PV组成的逻辑卷。VG相当于是一个存储池,可以将多个PV中的空间汇集起来,便于进行管理和分配。 4. LV(Logical Volume):逻辑卷,是由VG中的PE组成的逻辑存储单元。LV可以看做是一个虚拟的磁盘分区,可以被格式化并挂载到文件系统上。 在LVM中,管理员首先创建一个或多个PV,然后将它们添加到一个VG中。接着,管理员可以在VG中创建一个或多个LV,并将其格式化并挂载到文件系统上。当需要扩展LV的容量时,管理员可以向VG中添加新的PV,然后将新的PE分配给LV,从而实现动态扩展。 总的来说,LVM的使用可以使磁盘空间管理更加灵活和高效,管理员可以根据需要动态地分配和扩展存储空间,而无需关心磁盘分区的大小和位置。

三、 简述LVM中PE、PV、VG、LV的概念和关系

LVM是Linux下的逻辑卷管理器,其主要作用是将物理硬盘上的物理分区组合成逻辑卷,从而方便对存储空间进行灵活的管理。LVM中的四个主要概念分别是PE、PV、VG、LV,它们之间的关系如下: 1. PE:即物理扩展块(Physical Extend),是LVM中最小的存储单元,通常为4MB或8MB。它是将物理硬盘上的物理分区划分为若干个等大小的块,以便用于逻辑卷的创建和扩展。 2. PV:即物理卷(Physical Volume),是由物理硬盘上的一个或多个物理分区组成的逻辑单元。PV是LVM中的基本存储单元,通过PV可以将多个物理硬盘上的分区合并为一个逻辑卷组(VG)。 3. VG:即卷组(Volume Group),是由多个物理卷组成的逻辑卷集合。VG是LVM中逻辑卷的容器,通过VG可以将多个物理卷合并为一个逻辑卷。 4. LV:即逻辑卷(Logical Volume),是在VG上创建的逻辑存储单元,它是用户对存储空间的访问单位。LV可以按需分配给文件系统、应用程序或其他用户,也可以动态地扩展或缩小。 总之,LVM的PE是物理硬盘上的最小存储单元,PV是由一个或多个物理分区组成的逻辑单元,VG是由多个物理卷组成的逻辑卷集合,LV是在VG上创建的逻辑存储单元。它们之间的关系为:一个PV属于一个VG,一个VG可以包含多个PV,一个LV可以由一个或多个PV组成,一个VG可以包含多个LV。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

Linux LVM进行分区扩容

CentOS 7.0 LVM进行分区扩容,系统根目录空间不足时,可以通过LVM扩容来解决,这是超详细的资料可供参考
recommend-type

[原创]CentOS6.9数据库生产服务器扩容手册(LVM+非LVM)

基于CentOS6.9数据库服务器 磁盘扩容/目录扩容,支持虚拟卷 LVM 及 普通 非LVM目录或磁盘的扩容,实战文档,
recommend-type

HP UNIX 教程之LVM和镜像

HP UNIX 教程之LVM和镜像 HP UNIX 教程之LVM和镜像 HP UNIX 教程之LVM和镜像
recommend-type

软考-考生常见操作说明-202405101400-纯图版.pdf

软考官网--2024常见操作说明:包括如何绘制网络图、UML图、表格等 模拟作答系统是计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试的电子化考试系统界面、作答过程的仿真系统,为各级别、各资格涉及输入和页面显示的部分题型提供体验性练习。
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
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

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

解释minorization-maximization (MM) algorithm,并给出matlab代码编写的例子

Minorization-maximization (MM) algorithm是一种常用的优化算法,用于求解非凸问题或含有约束的优化问题。该算法的基本思想是通过构造一个凸下界函数来逼近原问题,然后通过求解凸下界函数的最优解来逼近原问题的最优解。具体步骤如下: 1. 初始化参数 $\theta_0$,设 $k=0$; 2. 构造一个凸下界函数 $Q(\theta|\theta_k)$,使其满足 $Q(\theta_k|\theta_k)=f(\theta_k)$; 3. 求解 $Q(\theta|\theta_k)$ 的最优值 $\theta_{k+1}=\arg\min_\theta Q(
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依