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  • windows基本数据分区
    千次阅读
    2022-01-20 16:53:14

    磁盘分区是在硬盘驱动器上定义储存空间。所有的操作windows操作系统都可以让用户为硬划分多个分区,这样使得一个物理硬盘分为几个较小的逻辑分区。在windows系统中,安装在一个分区上的操作系统和其它一些创建的分区用来储存用户数据,文件和游戏。这样做的好处是,windows系统出现问题时,可以在不影响数据分区的情况下完全删除(格式化)操作系统分区并重新安装。

    因为越小的分区拥有簇大小会更小,所以一些用户可能会将磁盘划分为多个分区。一个大的分区可能一个簇的大小为64KB,这意味着在该分区下的一个字的文件将占用该磁盘64KB的空间。而同样的在一个较小的分区该文件可能只需要2KB的空间。如果你需要保存大量的文件,这将是一个很好的办法。

    你可以通过Diskpart.exe命令创建,删除和格式化分区。在网络上也有许多第三方软件可以图形化的操作磁盘分区,如:分区助手.分区助手是一款免费的分区管理软件,它不仅可以创建,删除和格式化分区,同时它还可以在不损坏硬盘内数据的情况下完成调整分区大小,转换磁盘格式,复制磁盘等操作,让你更轻松的实现磁盘分区的优化。

    主分区和活动分区:
    主分区也被称为主磁盘分区,是磁盘分区的一中类型,其主要作用是用来安装操作系统。一个硬盘最多可创建4个主分区。活动分区是基于主分区的,磁盘分区中的任意主分区都可以设置为活动分区。如果电脑上4个主分区都安装了不同的系统,那被标记为活动分区的主分区将用于初始引导,即启动活动分区内安装的系统。
    逻辑分区和扩展分区:
    因为主分区最多可以创建4个,我们需要使用扩展分区打破4的限制。在磁盘上可以创建多个逻辑分区而创建的这些逻辑分区都被称为扩展分区,你可以用主分区和逻辑分区中储存数据,但是不能用扩展分区储存,因为扩展分区是我们对逻辑分区的总称,只是一中称呼。

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    2021-05-30 00:26:45
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    Linux系统分区的基本要求:

    1、至少要有一个根(/)分区,用来存放系统文件及程序。其大小至少在5GB以上。

    2、要有一个swap(交换)分区,它的作用相当于Windows里的虚拟内存,swap分区的大小一般为物理内存容量的1.5倍(内存<8G)。但当系统物理内存大于8GB时,swap分区配置8-16GB即可,太大无用,浪费磁盘空间。swap分区不是必须的,但是大多数情况还是设置比较好,个别企业的数据库应用场景不分swap。

    3、/boot分区,这是Linux系统的引导分区,用于存放系统引导文件,如Linux内核等。所有文件的总大小一般只有几十MB,并且以后也不会增大太多。因此,该分区可以设置位100~200MB,这个分区也不是必须的。

    企业生产场景中Linux系统的分区方案:

    方案1:网站集群架构中的某个节点服务器,即数据有多份或者数据不重要的服务器,建议的分区方案如下:

    /boot:设置位100~200MB。

    /swap:物理内存的1.5倍,当内存大于等于8GB时,给8-16GB即可

    /:剩余硬盘空间大小(/usr,/home,/var等分区和/共用一份分区,这相当于在Windows系统中的C盘一样,所有数据和系统文件都放在了一起)

    方案2:数据库及存储角色的服务器,即有大量重要数据的业务,建议分区方案如下:

    /boot:设置为100~200MB。

    /:大小设置为50~200GB,只存放系统相关文件,网站业务数据不放在这里。

    /data:剩余硬盘空间大小,放数据库及存储重要数据的,data的名称也可以起别的名字。

    提示:本方案其实就是把重要数据单独分区,便于备份和管理

    方案3:大网站或门户级别企业的分区思路

    /boot:设置为100MB

    swap:物理内存的1.5倍,当内存大于等于8GB时,给8-16GB即可

    /:大小设置为50~200GB,只存放系统相关文件,网站业务数据不放在这里。

    剩余空间保留,不再进行分区,将来分配给部门,由他们自己根据需求再分~

    提示:此种分区方案更灵活,比较适合业务线比较多需求不确定的大企业使用。

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  • Windows磁盘格式、分区格式及类型

    千次阅读 2019-08-24 14:38:59
    Windows磁盘格式及分区Windows磁盘格式分类优缺点分区目的类型 Windows磁盘格式 分类 Windows下磁盘格式主要有FAT16、FAT32、NTFS等,还有最新的exFAT,不同的磁盘格式有不同的特性。 FAT16 ,支持最大分区2GB...

    Windows磁盘

    磁盘格式分类

        Windows下磁盘格式主要有FAT16、FAT32、NTFS等,还有最新的exFAT,不同的磁盘格式有不同的特性。

    1. FAT16 ,支持最大分区2GB,单文件最大2GB;
    2. FAT32 ,支持最大分区124.55GB(scandisk),单文件最大4GB;
    3. NTFS,支持最大分区2TB,单文件最大2TB;
    4. exFAT ,也称FAT64;一种适合闪存的文件系统,单文件最大16EB(1EB=1024TB,1TB=1024GB)簇大小可达32MB;

    优缺点

    1.FAT32文件系统
    优点: 在不超过8GB的分区容量下,每个簇的容量都固定为4KB,与FAT16相比,可以大大减少磁盘的浪费,提高磁盘利用率。
    缺点: 由于分配表的扩大,运行速度比采用FAT16格式分区要慢,单个文件最大只能4GB。
    2.NTFS文件系统
    优点: 具有极高的安全性和稳定性,不易产生文件碎片,能对用户操作进行记录,对用户权限进行严格限制。突破了FAT32的单文件4GB限制。
    缺点: 只针对机械硬盘,对新兴Flash闪存不一定适合,采用日志式文件系统,因为记录磁盘的详细读写操作,对闪存介质会造成较大的负担,更容易损坏硬盘,对400MB一下的分区也比FAT16更浪费空间。
    3.exFAT文件系统
    优点: 突破FAT32的单文件最大4GB的限制,簇大小非常灵活,最小0.5KB,最高32MB,空间利用率高,支持访问控制。
    缺点: 闪存专用,U盘和存储卡才能格式化为exFAT,兼容性不好。

    分区格式

    目的

        允许在一个磁盘上有多个文件系统,有利于管理。

    类型

    1.MBR分区
        通常,我们将包含MBR引导代码的扇区称为主引导扇区(也称MBR扇区,简称MBR),它不属于任何分区,在磁盘中起管理磁盘空间的作用,负责磁盘操作系统DOS对磁盘进行读写时的合法性判断,分区引导信息的定位,只支持2TB以下的硬盘,超过2TB只管理2TB,最多支持四个分区,超过四个分区就要进行逻辑分区。
    2. GPT分区
        一种由基于Itanium计算机中的可扩展固件接口(EFI)使用的磁盘分区建构。与MBR相比,GPT允许每个磁盘多达128个分区,支持最高18EB的卷大小,允许将主分区表和备份磁盘分区表用于冗余。

    磁盘分区类型

    基本磁盘

        基本磁盘使用主分区、扩展分区和逻辑驱动器组织数据。格式化的分区也称为卷(术语“卷”和“分区”通常互换使用)。在此 Windows 版本中,基本磁盘可以有四个主分区或三个主分区和一个扩展分区。扩展分区可以包含无数个逻辑驱动器。基本磁盘上的分区不能与其他分区共享或拆分数据。基本磁盘上的每个分区都是该磁盘上一个独立的实体。基本磁盘是包含主分区、扩展分区或逻辑驱动器的物理磁盘。基本磁盘上的分区和逻辑驱动器称为基本卷。只能在基本磁盘上创建基本卷。
    分区形式:
        可在基本磁盘上创建的分区个数取决于磁盘的分区形式:

    1. 对于主启动记录 (MBR) 磁盘,可以最多创建四个主分区,或最多三个主分区加上一个扩展分区。在扩展分区内,可以创建多个逻辑驱动器。
    2. 对于 GUID 分区表 (GPT) 磁盘,最多可创建 128 个主分区。由于 GPT 磁盘并不限制四个分区,因而不必创建扩展分区或逻辑驱动器。
          可以向现有的主分区和逻辑驱动器添加更多空间,方法是在同一磁盘上将原有的主分区和逻辑驱动器扩展到邻近的连续未分配空间。要扩展基本卷,必须使用 NTFS 文件系统将其格式化。可以在包含连续可用空间的扩展分区内扩展逻辑驱动器。如果要扩展的逻辑驱动器大小超过了扩展分区内的可用空间大小,只要存在足够的连续未分配空间,扩展分区就会增大直到能够包含逻辑驱动器的大小。

    动态磁盘

        动态磁盘可以包含无数个“动态卷”,其功能与基本磁盘上使用的主分区的功能相似。基本磁盘和动态磁盘之间的主要区别在于动态磁盘可以在计算机上的两个或多个动态硬盘之间拆分或共享数据。例如,一个动态卷实际上可以由两个单独的硬盘上的存储空间组成。另外,动态磁盘可以在两个或多个硬盘之间复制数据以防止单个磁盘出现故障。此功能需要更多硬盘,但提高了可靠性。
    基本磁盘在支持的系统内可使用Windows磁盘管理工具直接转换为动态磁盘,转换方便。
        但动态磁盘转换为基本磁盘在Windows磁盘管理中不能直接转换为基本磁盘,因动态磁盘是属性优于基本磁盘的属性,转换不可逆。
        动态磁盘要转换基本磁盘可删除所有动态磁盘卷后重新新建分区会默认为基本磁盘,但若磁盘内有数据的情况下以上方式明显不适用,可用一些三方分区软件转换,前提是自己找的软件中能不影响数据转换磁盘格式并且能识别出自己的硬盘分区。

    动态磁盘卷分类

    1、简单卷(Simple Volume):与基本磁盘的分区类似,只是其空间可以扩展到非连续的空间上。
    2、跨区卷(Spanned Volume):可以将多个磁盘(至少2个,最多32个)上的未分配空间合成一个逻辑卷。使用时先写满一部分空间再写入下一部分空间。
    3、带区卷(Striped Volume):又称条带卷RAID 0,将2~32个磁盘空间上容量相同的空间组成一个卷,写入时将数据分成64KB大小相同的数据块,同时写入卷的每个磁盘成员的空间上。带区卷提供最好的磁盘访问性能,但是带区卷不能被扩展或镜像,并且不提供容错功能。
    4、镜像卷(Mirrored Volume):又称RAID 1技术,是将两个磁盘上相同尺寸的空间建立为镜像,有容错功能,但空间利用率只有50%,实现成本相对较高。
    5、带奇偶校验的带区卷:采用RAID 5技术,每个独立磁盘进行条带化分割、条带区奇偶校验,校验数据平均分布在每块硬盘上。其容错性能好,应用广泛,需要3个以上磁盘,平均实现成本低于镜像卷。

    区别

    一、更改磁盘容量

    1. 基本磁盘分区一旦创建就无法更改磁盘容量大小。
    2. 动态磁盘在不重新启动的情况下可以更改磁盘容量大小。

    二、卷集或分区个数

    1. 动态磁盘在一个磁盘上可以创建多个卷数。
    2. 基本磁盘一个磁盘只能创建四个分区,而且使用DOS 或 Windeows 9x 只能分一个主分区和扩展分区。

    三、磁盘空间

    1. 动态磁盘可以被扩展到磁盘中包括不连续的磁盘空间,可创建跨物理的卷。
    2. 基本磁盘必须是同一磁盘上的连续的空间才可分为一个区,分区最大的容量也就是磁盘的容量。
      四、磁盘配置信息
    3. 动态磁盘磁盘配置信息存放在磁盘上的可以移动到其他计算机上继续使用。
    4. 基本磁盘磁盘配置信息存放在磁盘引导分区中,RAID 磁盘移动到其他计算机上会丢失信息。
    展开全文
  • Linux和Windows硬盘分区设置

    千次阅读 2018-05-02 09:45:10
    Linux和Windows硬盘分区设置 现在的Linux都带了图形界面的...
    Linux和Windows硬盘分区设置

    现在的Linux都带了图形界面的分区工具,所以老的fdisk命令使用就不在这再写了。

    一、系统引导过程简介

    系统引导过程主要由以下几个步骤组成(以硬盘启动为例)
    1、开机;
    2、BIOS加电自检(POST---Power On Self Test),内存地址为0fff:0000;
    3、将硬盘第一个扇区(0头0道1扇区,也就是Boot Sector)读入内存地址0000:7c00处;
    4、检查(WORD)0000:7dfe是否等于0xaa55.若不等于则转去尝试其他介质;如果没有其他启动介质,则显示 ”No ROM BASIC” ,然后死机;
    5、跳转到0000:7c00处执行MBR中的程序;
    6、MBR先将自己复制到0000:0600处,然后继续执行;
    7、在主分区表中搜索标志为活动的分区.如果发现没有活动分区或者不止一个活动分区,则停止;
    8、将活动分区的第一个扇区读入内存地址0000:7c00处;
    9、检查(WORD)0000:7dfe是否等于0xaa55,若不等于则显示 “Missing Operating System”,然后停止,或尝试软盘启动;
    10、跳转到0000:7c00处继续执行特定系统的启动程序;
    11、启动系统.

    以上步骤中(2),(3),(4),(5)步由BIOS的引导程序完成;(6),(7),(8),(9),(10)步由MBR中的引导程序完成.
    一 般多系统引导程序(如Smart Boot Manager, BootStar, PQBoot等)都是将标准主引导记录替换成自己的引导程序,在运行系统启动程序之前让用户选择想要启动的分区.而某些系统自带的多系统引导程序(如 LILO,NT Loader等)则可以将自己的引导程序放在系统所处分区的第一个扇区中,在Linux中即为两个扇区的SuperBlock.

    注:以上步骤中使用的是标准的MBR,多系统引导程序的引导过程与此不同.

    二、硬盘结构及参数
    3D参数(Disk Geometry):

    CHS(Cylinder/Head/Sector) C-Cylinder柱面数表示硬盘每面盘片上有几条磁道,最大为1024(用10个二进制位存储);

    H-Head磁头数表示硬盘总共有几个磁头,也就是几面盘片,最大为256(用8个二进制位存储);

    S-Sector扇区数表示每条磁道上有几个扇区,最大为63(用6个二进制位存储).

    1、引导扇区
    Boot Sector组成
    Boot Sector也就是硬盘的第一个扇区,它由MBR(Master Boot Record), DPT(Disk Partition Table)和Boot Record ID三部分组成.

    MBR又称为主引导记录,占用Boot Sector的前446个字节(0~0x1BD),存放系统主引导程序(它负责从活动分区中装载并且运行系统引导程序).

    DPT即主分区表占用64个字节(0x1BE~0x1FD),记录磁盘的基本分区信息.主分区表分为四个分区项,每项16个字节,分别记录每个主分区的信 息(因此最多可以有四个主分区).

    Boot Record ID即引导区标记占用两个字节(0x1FE~0x1FF),对于合法引导区,它等于0xaa55,这是判别引导区是否合法的标志).

    Boot Secor具体结构如图:


    由于主分区表只有四个分区信息块,所以不管是Windows还是Linux,

    一块硬盘上的主分区数目最多4个,如果要支持5个和以上的分区怎么办?

    这种情况下引入1个扩展分区,使用这个扩展分区占用1个主分区表的项目,

    这样最多是3个主分区加1个扩展分区。

    这个扩展分区只是一个管理结构,它管理后面实际的众多逻辑分区。

    一个磁盘的扩展分区只能有一个,并且只能是连续的磁盘空间。

    它只是用于逻辑分区管理,扩展分区本身不能被系统加载。

    能够加载的只有主分区和逻辑分区,文件和目录等也只能存储在主分区和逻辑分区内。

    一个磁盘上所有的逻辑分区构成一个扩展分区。

    Windows默认分区结构:


    相应的Linux分区编号为:


    以扩展分区方式管理多个逻辑分区,这在Windows和Linux下都一样。

    Windows XP默认将C盘作为主分区,其他全部空间作为扩展分区,

    在扩展分区里面建立各个逻辑分区,就是D:,E:,。。。。

    这种方式比较无恼,也推荐这种方式来管理磁盘分区。

     
    2、分区类型和分区规定
    硬盘分区一共有三种:主分区,扩展分区和逻辑分区。
    在一块硬盘上最多只能有四个主分区。您可以另外建立一个扩展分区来代替四个主分区的其中一个,然后在扩展分区下您可以建立更多的逻辑分区。
    扩展分区只不过是逻辑分区的“容器”。实际上只有主分区和逻辑分区进行数据存储。

    (1)Dos/Windows下的分区名称
    在windows下操作系统使用的分区将用盘符来表示。A:和B:为软驱保留,其他应盘上的主分区和逻辑分区将从C:开始依次排列。(扩展分区没有任何盘符,而且是看不到的。在Windows下同样也看不到Linux分区)
    如 果一台机器有很多的硬盘,光驱,软驱等,磁盘分区的命名将产生混乱。在这种情况下,第一块硬盘上的主分区和逻辑分区将首先得到命名盘符;然后是第二块,第 三块等等。比如您有三块硬盘,每一快硬盘上同时又有一个主分区和两个逻辑分区,那么第一块硬盘的命名将是C:,F:,G:,第二块为D:,H:,I:,第 三块为E:,J:,K:。
    陌生文件系统的分区将不会被命名,在大多数程序里面(比如资源管理器)是看不到的。
    右击我的电脑---->管理--->磁盘管理,可以看到陌生分区,但是Windows不能读取Linux分区。可以用 Ext2Read 软件来读取 ext2/ext3/ext4分区内容。
    Ext2Read 2.2.71 绿色版:http://www.linuxidc.com/Linux/2010-10/29013.htm

    (2)Linux 分区的规定
        1) 设备管理 在 Linux 中,每一个硬件设备都映射到一个系统的文件,对于硬盘、光驱等 IDE 或 SCSI 或SATA 设备也不例外。
         Linux 把各种 IDE 设备分配了一个由 hd 前缀组成的文件;而对于各种 SCSI 或SATA 设备,则分配了一个由 sd 前缀组成的文件。
         例如,第一个 IDE 设备,Linux 就定义为 hda;第二个 IDE 设备就定义为 hdb;下面以此类推。而 SCSI 或SATA设备就应该是 sda、sdb、sdc 等。
        2) linux分区数量
        要进行分区就必须针对每一个硬件设备进行操作,这就有可能是一块IDE硬盘或是一块SCSI或SATA硬盘。
        对于每一个硬盘(IDE 或 SCSI或SATA)设备,Linux 分配了一个 1 到 16 的序列号码,这就代表了这块硬盘上面的分区号码。
        例如,第一个 IDE 硬盘的第一个分区,在 Linux 下面映射的就是 hda1,第二个分区就称作是 hda2。对于 SCSI 或SATA硬盘则是 sda1、sdb1 等。
        3)linux各分区的作用
        在 Linux 中规定,每一个硬盘设备最多能有 4 个主分区(其中包含扩展分区)构成,任何一个扩展分区都要占用一个主分区号码,也就是在一个硬盘中,主分区和扩展分区一共最多是 4 个。
        对于早期的 DOS 和 Windows(Windows 2000 以前的版本),系统只承认一个主分区,可以通过在扩展分区上增加逻辑盘符(逻辑分区)的方法,进一步地细化分区。
        主分区的作用就是计算机用来进行启动 操作系统 的,因此每一个 操作系统 的启动,或者称作是引导程序,都应该存放在主分区上。
        这就是主分区和扩展分区及逻辑分区的最大区别。
        我们在指定安装引导 Linux 的 bootloader 的时候,都要指定在主分区上,就是最好的例证。
        Linux 规定了主分区(或者扩展分区)占用 1 至 16 号码中的前 4 个号码。
        以第一个 IDE 硬盘为例说明,主分区(或者扩展分区)占用了 hda1、hda2、hda3、hda4,而逻辑分区占用了 hda5 到 hda16 等 12 个号码。
        因此,Linux 下面每一个硬盘总共最多有 16 个分区,其中扩展分区用于管理,不能加载,所以可加载的主分区、逻辑分区数是15个。

    (老贴不详细,补充:在未使用 IDE 驱动器热插拔支持的系统上,IDE 驱动器最多支持 63 个分区。通过热插拔支持的 SCSI / SATA驱动器、USB 驱动器和 IDE 驱动器最多可有 15 个分区。剩下的1个是扩展分区编号。)

        对于逻辑分区,Linux 规定它们必须建立在扩展分区上(在 DOS 和 Windows 系统上也是如此规定),而不是主分区上。
        因此,我们可以看到扩展分区能够提供更加灵活的分区模式,但不能用来作为 操作系统 的引导。 除去上面这些各种分区的差别,我们就可以简单地把它们一视同仁了。

    三、关于硬盘分区划分标准及合理分区结构
    1、硬盘分区划分标准

    硬 盘的分区由主分区、扩展分区和逻辑分区组成;所以我们在对硬盘分区时要遵循这个标准;主分区(包括扩展分区)的最大个数是四个,主分区(包含扩展分区) 的个数硬盘的主引导记录MBR(Master Boot Recorder)决定的,MBR存放启动管理程序(GRUB,LILO,NTLOARDER等)和分区表记录。其中扩展分区也算一个主分区;扩展分区下 可以包含更多的逻辑分区;所以主分区(包括扩展分区)范围是从1-4,逻辑分区是从5开始的;比如下面的例子(IDE硬盘):



    通过这个例子,我们可以看到主分区有3个(包含扩展分区占位hda3),从 hda1-hda3 ,扩展分区管理的逻辑分区编号由 hda5-hda10 ;此硬盘没有主分区4,所以也没有显示主分区hda4 ;
    但逻辑分区不可能从4开始,因为那是主分区的位置,明白了吧。

    2、硬盘设备(包括移动存储设备)在Linux或者其它类Unix系统的表示

    IDE 硬盘在Linux或者其它类Unix系统的一般表示为 hd* ,比如hda、hdb ... ... ,我们可以通过 fdisk -l 来查看;有时您可能只有一个硬盘,在操作系统中看到的却是 hdb ,这与硬盘的跳线有关;另外hdc 大多表示是光驱设备;如果您有两块硬盘,大多是 hda和hdb。在这方面说的太多也无用,还是以fdisk -l 为准为好; SCSI 和SATA 硬盘在Linux通常也是表示为 sd* ,比如 sda 、sdb ... ... 以fdisk -l 为准 移动存储设备在linux表示为 sd* ,比如 sda 、sdb ... ... 以fdisk -l 为准

    3、合理的规划分区

    关于一个磁盘的分区,一个磁盘应该有四个主分区,其中扩展也算一个主分区;存在以下情况:

    (1)分区结构之一:
    四个主分区,没有扩展分区;(不实用,不能扩展)

    这种情况,如果您想在一个磁盘上划分五个以上分区,这样是行不通的; 如果已经分了四个主分区,
    不使用扩展分区,那么如果该磁盘上还有自由空间,那么就会无法使用,如上图所示。
    一般情况下,只应该使用下面(2)中的分区方式,如下面描述。
     
    (2)最合理的的分区方式
    最合理的分区结构:
    主分区在前,扩展分区在后,然后在扩展分区中划分逻辑分区;
    主分区的个数 + 扩展分区(1个)要控制在4个之内;
    比如下面的分区是比较好的:
    A.

    扩展分区里面可以分很多个逻辑分区,上面画3个只是示意,一块磁盘的逻辑分区上限12个够用了。
    除了3个主分区占据的空间,剩下的所有连续空间全部划归扩展分区。
    上面的sda1,sda2,sda3,sda5,sda6,sda7 … 泛指各种格式分区的编号,
    如EXT3、EXT4、SWAP、FAT32、NTFS,像sda1等只是Linux对分区的编号而已。
    sda1可以是Windows的系统分区,也可以是Linux的系统分区,
    sda5可以是EXT分区也可以是NTFS分区。

    B.

    扩展分区里面可以分很多个逻辑分区,上面画3个只是示意,一块磁盘的逻辑分区上限12个够用了。
    除了2个主分区占据的空间,剩下的所有连续空间全部划归扩展分区。
    上面的sda1,sda2,sda5,sda6,sda7 … 泛指各种格式分区的编号,
    如EXT3、EXT4、SWAP、FAT32、NTFS,像sda1等只是Linux对分区的编号而已。
    sda1可以是Windows的系统分区,也可以是Linux的系统分区,
    sda5可以是EXT分区也可以是NTFS分区。

    C.


    扩展分区里面可以分很多个逻辑分区,上面画3个只是示意,一块磁盘的逻辑分区上限12个够用了。
    除了1个主分区占据的空间,剩下的所有连续空间全部划归扩展分区。
    上面的sda1,sda5,sda6,sda7 … 泛指各种格式分区的编号,
    如EXT3、EXT4、SWAP、FAT32、NTFS,像sda1等只是Linux对分区的编号而已。
    sda1可以是Windows的系统分区,也可以是Linux的系统分区,
    sda5可以是EXT分区也可以是NTFS分区。

    (3)最不合理的分区结构:
    主分区包围扩展分区,比如下面的:

    这样[主分区2][主分区4]之间的[扩展分区]是有自由度,但[主分区4]后的[空白未分区空间]怎么办?除非把主分区4完全利用扩展分区后的空间,否则您想在主分区4后再划一个分区是不可能的,划分逻辑分区更不可能;虽然类似此种办法也符合一个磁盘四个主分区的标准,但这样主分区包围扩展分区的分区方法实在不可取。

    扩展分区管理的是连续的磁盘空间,在主分区4之后的自由空间是无法使用的,不能格式化为主分区,也不能归入扩展分区,这就是有些人划分过多主分区的后果——有自由空间而不能用。

     

    我们根据这个标题,查看一下我们的例子,是不是符合这个标准呢?


    4、典型的Linux和Windows分区例子
    (1)单Windows系统分区例子



    C、D、E、F一般都是NTFS格式的分区。
    Windows系统分区C盘一般20GB以上空间。其他盘空间大小随意。

    (2)单Linux系统分区例子

    一般主分区sda1空间20GB以上,用于安装系统文件。
    主分区一个就够了,其他空间可以全划分为扩展分区。
    在扩展分区内部创建逻辑分区。

    交换分区(相当于Windows系统的虚拟内存)一般为 1 至 2 倍内存大小,这个必须要有。
    现在机器的内存较大,如4GB等,这时内存就够用了,
    Linux很少用到交换分区,交换分区设置为和内存一样大就行了。

    剩下的可以都格式化为一个EXT4分区,作为用户分区:/home 。
    一般用户的音频、视频、文档等文件都存储在:/home/用户名/
    这是普通用户使用Linux的典型分区,而服务器的按照其服务类型灵活分区,
    一般用户用不到,这里不赘述了。

    (3)在Windows系统基础上装Linux实现双系统
    如果已经安装了Windows,典型分区如下:


    在这基础上来装Linux,比如将F盘里面的东西全部复制后,清空F盘,准备安装Linux。
    Linux可以直接装到扩展分区里面的逻辑分区,所以不用另外准备单独的主分区,C、D、E盘都不用动。

    那么先将F盘逻辑分区删除掉,让它变成未使用的自由空间:

    上图就是在Windows眼里的磁盘分区状况。

    然后来安装Linux,一般安装Linux时,Linux会将以上分区按照自己的理解并命名为:
    (这些命名将来会存储在Linux自己分区,而不会改变原来的Windows分区,Windows分区默认不动。)

    Linux检测到一大块自由空间,它自己会根据自由空间和内存大小,自动生成推荐的分区,
    如果自由磁盘空间大小是40GB,那么推荐的分区设置比如:


    或者使用Linux自带的磁盘分区工具将自由空间划分成上面3个分区。
    一个EXT4分区(上图中18GB,如果20GB以上更好)作为Linux系统分区 /  ;
    一个SWAP分区(上图中2GB)作为交换方分区,和内存大小一样就行了;
    剩下的划为一个EXT4分区(上图中20GB)作为用户目录 /home 。
    一般Linux会自动检测Windows分区并自动加载,上面是openSUSE典型的加载Windows分区的状况。
    以上分区方式和Linux安装分区设置对Windows系统分区是没有影响的。不会改变Windows分区。
    双系统都可以正常使用。

    5、Linux与Windows内存占用的区别
    Linux与Windows不同,Windows不管内存够不够用,全部写磁盘,
    无论运行多么小的程序,都会使用虚拟内存,所以很费硬盘。
    Linux优先使用内存,运行程序时如果内存没用完,那么只使用内存,而不使用交换分区(虚拟内存),
    有些Linux跑起来看着很占用内存,但是它一丁点虚拟内存都没用,基本不写入磁盘,
    所以使用Linux是对硬盘的极佳保护。

    对于Windows而言,如果它的内存快用完了,就代表它快不行了,因为好几GB的磁盘空间正作为
    虚拟内存在不停地写来写去,很容易折耗硬盘。
    而对Linux而言,内存快用完了,代表它的内存利用率已经到达最大化,这才刚热身而已,
    内存利用完了,才会使用交换分区来缓存运行中的程序的内容。

    所以不要拿Linux占用多少内存 与 Windows占用多少内存相提并论。比如系统总共有2GB内存,
    Windows占用1GB内存,意味着它还在不停地写入虚拟内存,加上磁盘上虚拟内存的,
    其真实使用量很可能是2GB以上 。
    而linux占用1GB内存,那就是1GB,一分不多,一分不少。在内存没用完的情况下,
    Linux压根不用虚拟内存(交换分区),所以一般用户长年看到Linux的交换分区使用率为零。
    如下图:



    所以使用Linux,完全不用看它用了多大内存。
    内存就用来占用的,留着不用又不能当饭吃,不用白不用。
    而windows的逻辑是,内存无限大它也要使用虚拟内存存储程序内容,
    硬盘使劲写,写坏了是用户买硬盘,反正不用微软付钱,它无所谓。

    希望以后别再出现抱怨Windows开机占用500MB内存而Linux开机占用800MB的事情了,
    越这样抱怨,越说明自己无知而已。

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