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  • 原标题:系统显示几个硬盘真... 我们所说的电脑系统里的C、D、E、F这几个盘其实更确切的说应该叫做C硬盘分区、D硬盘分区、E硬盘分区、F硬盘分区。它实际上是一块硬盘分成了四个不同的部分,(当然也其它的一些电脑...

    原标题:系统显示几个硬盘真的代表主机里有几块硬盘吗?

    我们在操作电脑时会有这样一个尝试性认识:我们的电脑里有C、D、E、F四个硬盘,C硬盘储存系统,D、E、F可以储存其它的一些应用文件或者软件。但是其实这是一个错误的观念。

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    我们所说的电脑系统里的C、D、E、F这几个盘其实更确切的说应该叫做C硬盘分区、D硬盘分区、E硬盘分区、F硬盘分区。它实际上是一块硬盘分成了四个不同的部分,(当然也有其它的一些电脑的分区数量与此不一样)。一般来讲,在进行硬盘分区时,我们已经确定好了硬盘的物理参数并设置了MBR和MBR备份的存放位置,随后我们可以进行硬盘分区。

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    硬盘分区可以大致分为主分区、扩展分区、逻辑分区。主分区一般一块硬盘最多支持创建四个主分区,这意味着你也可以安装四个系统(不过我们一般谁闲着没事装四个系统,一个系统足矣),当我们开机时,我们的MBR引导程序就会引导电脑开机并首先读取主分区内的系统程序,这就是主分区的作用,我们的主分区一般都会选择在C盘。另外,如果我们的主分区容量小于硬盘容量,那么剩下的分区就是扩展分区了,扩展分区只是一个概念性的东西,划分完主分区之后剩下的我们就可以统称为扩展分区,但是在我们实际操作中一般不会接触到它,我们实际接触的是在扩展分区的范围内创建的逻辑分区,一个逻辑分区与扩展分区是被包含与包含关系,所有的逻辑分区总和加起来等于扩展分区,而这些逻辑分区一般就是我们所熟知的D盘、E盘、F盘。返回搜狐,查看更多

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  • 硬盘主分区、扩展分区和逻辑分区

    千次阅读 2014-12-02 20:39:30
    1、如果硬盘有3个主分区,1个扩展分区分成了4个逻辑分区,此时如果第一个主分区是活动分区,那么第二个和第三个主分区能不能像访问逻辑分区那样访问? 2、当装多个系统时,如果只有一个主分区,是在哪部分选择进入...

    这里只是介绍了几种概念,但是还有几个问题没有搞明白:

    1、如果硬盘有3个主分区,1个扩展分区分成了4个逻辑分区,此时如果第一个主分区是活动分区,那么第二个和第三个主分区能不能像访问逻辑分区那样访问?

    2、当装多个系统时,如果只有一个主分区,是在哪部分选择进入哪个系统的?

    3、如果用多个主分区装入不同的系统,如何设置活动分区,使得进入不同系统?

    转自:http://www.pc6.com/infoview/Article_53651.html

    很多人都会给硬盘进行分区操作,也知道系统盘一般装于C盘,其它盘存储软件、文档、电影等资料。感觉通常我们使用硬盘分区工具给硬盘划分区域时就像切蛋糕一样,对不对?

    那么你知道这些分区之间还有主分区、扩展分区、逻辑分区、活动分区四种类型的划分吗?本文就为你详细讲解四种硬盘分区的由来与作用。

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    给新硬盘上建立分区时都要遵循以下的顺序:建立主分区→建立扩展分区→建立逻辑分区→激活主分区→格式化所有分区

    分区从实质上说就是对硬盘的一种格式化。当我们创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定了BIOS系统下硬盘主引导记录(即Master Boot Record,一般简称为MBR)和引导记录备份的存放位置。
    而对于文件系统以及其他操作系统管理硬盘所需要的信息则是通过之后的高级格式化,即Format命令来实现。

    硬盘的分区由主分区、扩展分区和逻辑分区组成:主分区(注意扩展分区也是一个主分区)的最大个数是四个,其个数是由硬盘的主引导记录MBR(Master Boot Recorder)决定的,MBR存放启动管理程序(如GRUB)和分区表记录。扩展分区下又可以包含多个逻辑分区 --- 所以主分区范围是从1-4,逻辑分区是从5开始的。

    window和linux支持的分区结构:
    windows和linux支持图四图五图六图七的分区机构,即:
    一个主分区+一个扩展区
    二个主分区+一个扩展区
    三个主分区+一个扩展区
    四个独立主分区

    主分区:也叫引导分区,最多可能创建4个,当创建四个主分区时候,就无法再创建扩展分区了,当然也就没有逻辑分区了。主分区是独立的,对应磁盘上的第一个分区,“一般”就是C盘。在Windows系统把所有的主分区和逻辑分区都叫做“盘”或者“驱动器”,并且把所有的可存储介质都显示为操作系统的“盘”。因此,从“盘”的概念上无法区分主分区和逻辑分区。并且盘符可以在操作系统中修改,这就是要加上“一般”二字的原因。

    扩展分区:除了主分区外,剩余的磁盘空间就是扩展分区了,扩展分区是一个概念,实际上是看不到的。当整个硬盘分为一个主分区的时候,就没有了扩展分区。

    逻辑分区:在扩展分区上面,可以创建多个逻辑分区。逻辑分区相当于一块存储截止,和操作系统还有别的逻辑分区、主分区没有什么关系,是“独立的”。

    活动分区:就是当前活动的、操作系统可以启动的分区。

    格式化是针对主分区和逻辑分区的。要格式化是因为这和操作系统管理文件系统有关系。没有格式化的分区就像一张白纸,要写入数据,必须对白纸打上“格子”,每个格子里面写一块。而操作系统只认这些格子。

    转自:http://www.linuxeden.com/forum/thread-87644-1-1.html

    利用多个主分区安装多个系统[原创]

    很久前写的东西了,本来想去投稿换两个小钱来教重修费,结果投了两家,人家编辑不要.今天突然在硬盘里翻出来贴在这里,希望对大家有用,这里不太容易贴图,所以这里只有文本,完整的包括图片的文章可以在我的个人主页上下载 : 

    http://go.6to23.com/gucuiwen/wz.doc
    http://go.6to23.com/gucuiwen/wz.doc
    (有流量限制的,人多了就下不了了.)

    充分利用主分区安装多系统

    随着电脑硬盘容量的不断增加、电脑性能的不断提高和用户对游戏娱乐及工作的不同需求。越来越多的计算机用户都在自己的电脑上安装两套以上的操作系统。目前PC机上流行的操作系统主要是微软的WINDOWS系列,各种版本的LINUX系统(在欧美国家占有率22%),和WINDOWS曾经的竞争对手IBM的OS/2及后续版本。通常的电脑用户为了游戏和工作的需要,会在一台电脑上安装WINDOWS98+WINDOWS2000双系统或者WINDOWS98+WINDOWSXP双系统。很多电脑爱好者还会装上一套LINUX系统来体验在PC机上使用UNIX的快感。通常情况下一般的使用者会分一个主分区,然后将WIN98装在主分区中,而将WINXP(或WIN2000)和 LINUX装在扩展分区中。这样的安装虽然可以利用系统提供的引导工具来引导多套系统,但是有的时候由于种种原因需要重新安装系统,而重新安装系统后就会破坏原有的系统引导工具,如重新安装WIN98后WINXP(或WIN2000)+WIN98的双启动菜单就会没有。LINUX系统的多系统引导工具LILO(或GRUB)的启动菜单也会被覆盖。虽然WIN2K和LINUX的安装光盘都提供了修复功能来修复系统引导菜单。但是这样做比较麻烦,而且对于很多新手来说在格式化分区重装的情况下修复也不太容易。
    因此如何在安装多套系统的情况下,使多套系统无论是在重装、格式化还是删除的情况下都互不影响是一个值得探讨的问题。下面就以WIN98+WINXP+LINUX为例,介绍如何利用多个主分区来安装互不影响的多套系统。
    在正式开始以前让我们先来了解一下关于分区的基本知识。硬盘的分区可以分为主分区(Primary Partition)和逻辑分区(Logical Partition)。逻辑分区包含在扩展分区(Extend Partition)中。扩展分区也是主分区只是由于它的作用是扩展分区数目所以叫扩展分区。主分区、扩展分区和逻辑分区的关系见图一。
    (图一)
    事实上,硬盘分区不是必须的,在某些古老的操作系统中就没有分区的概念。但是为了便于硬盘数据的管理和多系统共存,现代操作系统(Modem Operation System)都引入了分区的概念。由于历史的原因每个硬盘只能分四个主分区(这好像是由微软首先开创的)。逻辑分区是在主分区数量有限的情况下对分区数目的扩展。事实上逻辑分区的分区信息装在扩展分区中。这样就可以在主引导扇区分区表容量有限的情况下拥有更多的分区。
    现在让我们来看看计算机是怎么载入并运行操作系统的。计算机启动时主版BIOS首先读取第一块硬盘的第一柱面第一磁头的第一扇区的主引导记录(Major Boot Record)并运行。主引导记录检测同样位于第一扇区的分区表(Partition Table)并找出被标记为活动(Active)的主分区(标志位为0x80)。找到活动主分区后主引导记录读取活动主分区的主引导扇区中的内容并运行,然后由活动主分区的引导记录负责把操作系统的核心文件装入内存并运行。这时系统就可以运行。所以只有装在主分区中的系统才能在不借助额外的引导工具的情况下独立的启动并运行。
    现在大部分电脑爱好者通常都把硬盘分为一个主分区和扩展分区然后再在扩展分区中分逻辑分区。把一套系统装在主分区把另外的系统装在逻辑分区中。这样宝贵的主分区资源只用掉两个,其他两个就白白浪费了。而且在重装、删除系统和格式化系统所在的分区后其他的系统都无可避免的受到影响。
    通过对硬盘分区知识的简单了解现在我们知道了主分区在安装多套系统时的作用。现在就来具体的说明如何分多个主分区并安装多套互不影响的操作系统。
    1.分区
    WINDOWS98提供的分区工具fdisk只能分一个主分区。因此我们需要借助第三方的分区工具来分多个主分区。推荐使用图形化分区工具 diskgenius。Diskgenius的界面如图二。注意diskgenius在WINXP和WIN2K中运行时会显示硬盘未安装。所以建议事先做一张WIN98启动盘,把diskgenius拷贝到启动盘上使用。
    单击鼠标选中硬盘空白区域,单击 “分区”→“新建分区”,在对话框中输入分区大小(如图三)。分区的具体大小可根据需要自己确定。按确定后弹出对话框询问分区类型,默认为DOS FAT既FAT32、FAT16和FAT12具体的类型由分区大小决定。点确定就建好了一个分区。重复上述步骤划分另外两个主分区。如果只想分四个区可以不建扩展区而将四个分区都分为非扩展分区的主分区。但是目前硬盘容量普遍比较大这样做不太合理,一般不推荐。分完三个主分区后建扩展分区(如图五)。同样会弹出对话框询问分区大小,这时应该把剩余的空间全部划为扩展分区。因为每个硬盘只能分四个主分区(包括扩展分区)。分了三个主分区和一个扩展区后分区个数已经用完,如果还有剩余空间这部分剩余空间将无法使用。最后按照分主分区的方法在扩展分区中划分逻辑分区。全部分完后需要将一个主分区标记为活动(即可以引导系统启动的分区)。方法为:点中一个主分区后 点“分区” → “激活分区”(如图六)。为了便于说明我们先将第一个分区标记为活动分区。最后存盘退出(如图七),存盘后会改写分区表,原分区上的数据将全部丢失,在存盘前请确保已经备份好了硬盘上的重要数据。

    图二

    图三

    图四

    图五

    图六

    图七
    另外需要说明一点。在选择分区类型的时候WIN98只能用FAT。WINXP和WIN2K同时支持FAT文件系统和NTFS文件系统。WINXP和WIN2K的大部分优秀新特性也是基于NTFS文件系统的,但是为了WIN98可以访问WINXP或WIN2K的分区可以将安装WIN2K或WINXP的分区格式化为FAT分区。具体如何可按各人需要选定。另外关于分区的大小我建议不要分的太大,因为分多主分区的目的是安装系统,而非存放文件和安装软件。就那本人自己的硬盘分区来说,我的第一个主分区装了WIN98。除了系统本身和某些必须装在系统文件夹下的动态连接库文件外一般不会放装其他东西,所以将它分成1G,事实上一个WIN98系统只需要400M左右,加上300M左右的虚拟内存页面文件、临时文件和整理硬盘需要的约15%的空闲空间。1G的大小是比较合理的。在实际使用中也没有出现空间不够的情况。WINXP比较大,因此装XP的那个分区要稍微大一点,实际使用经验证明3G不到的空间就可以满足要求。不必划分太多空间浪费。如果是装WIN2K则2G的空间绰绰有余。我的第三个主分区安装了Redhat Linux系统,连 Office、数据库服务器软件在一起总共需要3G多的空间。我划分了4G以便将来扩充。其他的空间都划分给扩展分区,然后再在扩展区中划分逻辑分区。逻辑分区的数目不受限制,可以分的多一些以便于文件管理。建议不要把软件装在系统所在分区上,应当专门分一个逻辑区安装软件。这样不仅在格式化硬盘重装后大部分软件还可以使用。而且系统分区容量小、速度快整理碎片也方便。当然关于分区大小仁者见仁智者见智,这里只是给一个建议供参考。
    2.安装系统
    分区分好后我们可以安装系统了。但是在安装系统前为了便于说明我们需要做一些约定。
    WINDOWS系统的易用性是屈指可数的,它屏蔽了普通用户不需要知道的计算机技术细节,在计算机应用的推广中作出了很大贡献。但是这给我们在说明利用多主分区安装多系统时造成一点小麻烦。在只有一个硬盘的情况下WINDOWS系统会把活动的主分区分配以C盘的盘符,然后给第一个逻辑分区分配以D盘的盘符,第二个为E,依此类推。如果有不止一个主分区那么会把活动分区以外的主分区放在逻辑区后面。现举例说明:假设我们分了三个主分区和两个逻辑区,并且第一个主分区为活动(这里的“第一个”指其物理位置位于硬盘的最外圈),那么WINDOWS启动后C盘为第一个主分区,D盘为第一个逻辑区,E盘为第二个逻辑区,F盘为第二个主分区,G盘为第三个主分区。在安装多系统过程中需要将不同的主分区标记为活动,所以会出现不同的分区在不同情况下都是C盘的情况。显然,这时候微软的这种分区挂装和访问的方法将很难说清到底哪个是哪个。所以我们还是来沿用一下在UNIX类系统中更为科学合理的命名法。
    我们将硬盘的第一个主分区命名为hda1,即 Hard Disk A partition 1(第A个硬盘第一个分区)。第二个为hda2,第三个为 hda3,扩展分区为hda4,扩展分区中的第一个逻辑区为hda5,第二个逻辑区为hda6,依次类推。在以下的叙述中都将用这种命名法。
    好了!万事具备只欠东风。现在就可以安装系统了。
    我们已经在分区的时候将hda1标记为活动。所以可以不必重新标记活动分区而直接安装系统。我们要安装的是WIN98+WINXP+LINUX系统。到底要从哪一套装起,从理论上来说,在三个主分区上安装三套不同的操作系统可以随便从哪一套系统,随便哪一个分区装起。装完后只要将相应的主分区标记为活动分区就可以分别启动三套系统。但是我们可能需要利用WINXP提供的系统引导工具NTLDR(NT LoaDeR)和LINUX提供的引导工具LILO(LInux LOader)来启动系统。所以还是按照“传统”的顺序先装WIN98再装WINXP最后装LINUX。需要说明的是:以上说的利用NTLDR和LILO是指利用他们的引导功能来直接引导系统,而不必在每次启动系统前将相应的主分区设置为活动。没有了引导工具系统照样可以启动,只是比较麻烦。
    顺便来说明一下系统引导工具的基本原理。正常情况下BIOS读取主引导记录并检测哪个主分区活动。找到活动分区后读取活动主分区的引导记录,再由活动分区的引导记录引导系统内核。主分区中的分区引导记录是由操作系统安装的。引导工具的作用就是取代主引导记录的位置,在BIOS读取并运行它以后提示用户启动哪套系统。用户选择后引导工具直接读取系统所在的主分区的引导记录并运行,所以,即使该主分区没有被标记为活动也可以引导系统。
    好了,先装WIN98系统。我想这对于装系统广大的电脑爱好者早已驾轻就熟了,这里不再说明。由于事先已经将hda1标记为活动,所以按照WINDOWS的盘符分配原则,在装WIN98的时候hda1为C盘。装好98并可以正常运行后,再在WIN98下运行Disk Genius,将hda2标记为活动分区。也可以用98自带的fdisk(如图九和图十)。如果在分区的Status 有A标志说明该分区为活动分区(如图十)。

    图八

    图九
    注意千万不可忘记这一步,否者在hda2上安装完WINXP后,XP必须的引导文件还是装在hda1上,格式化hda1或重装WIN98后hda2上的WINXP还会被破坏。
    完成后重新启动电脑。如果WIN98不能启动并出现没有安装系统的提示信息就说明已经将hda2设置为活动了。因为此时hda2上还没有安装系统所以电脑不能启动。把WINXP的安装光盘放入光驱并设置CMOS为从光驱启动。按照正常的步骤安装WINXP,在安装程序提示用户选择安装系统的盘时千万要注意此时的C盘是 hda2。一定要搞清楚,不要把刚刚装在hda1上的WIN98的覆盖掉了。如果初次安装分不清楚的话可以在容量上判别到底哪个是hda1哪个是hda2哪个是hda3。装完WINXP后启动电脑,可以发现并没有出现WIN98+WINXP的双启动菜单,直接进入了WINXP,这是完全正常的。接下来重复上述步骤把hda3设置为活动分区,可以用WIN98启动盘启动电脑并用fdisk来完成这步工作。重新启动电脑后安装LINUX系统,LINUX系统的安装方法可以参阅相应的入门资料。在安装程序询问把引导程序装在主引导山区(MBR)上还是装在主分区扇区上时,要选择装在分区引导扇区上。否则重新安装WIN98后WIN98会向主引导扇区中写入引导记录,从而破坏LILO使LINUX无法启动。另外,现在大部分版本LINUX系统在默认情况下认为在hda1上有一套系统,并标识为DOS。如果在hda2上还有系统则不能自动添加到引导菜单中去,需要在安装过程中手动添加,只要按照提示完成添加即可。安装完LINUX后重新启动电脑,LINUX应该可以正常启动。并出现其他两个系统的标识供用户选择。此时,三套系统都安装完成,并可以分别启动。这样安装在三个主分区上的系统无论是删除系统、格式化分区还是删除分区,其他系统都不受影响。
    3. 后续问题
    在安装完LINUX系统后活动分区为hda3。用的是LILO来引导其他两套系统。如果LINUX系统被删除或者LILO被破坏,其他两套系统将无法引导。下面就来讨论一下这些后续需要注意的问题。这时最简单的办法是设置CMOS让电脑从软盘启动,利用WIN98启动盘的fdisk把相应的主分区设置为活动。如需启动WINXP就把hda2设置为活动,需要启动WIN98就把hda1设置为活动。拿出软盘重启电脑就可以进入相应的系统。显然这样的方法是比较麻烦的。可以在删除了LINUX所在的分区后利用NTLDR来引导系统。方法如下:用fdisk设置hda2为活动,启动WINXP,打开C盘根目录下的boot.ini文件。注意,这个文件是隐藏的系统文件,需要在“工具”→“文件夹选项”→“查看”中去掉“隐藏受保护的操作系统文件”选项才可以看到。(如图十)

    图十
    假设启动WINXP后在XP里看到WIN98所在的盘为F盘,则编辑boot.ini文件(如图十二):

    图十一
    保存后重启电脑就可以看到WIN98+WINXP双启动菜单。但是光经过这样处理在启动菜单中选择“Windows 98”后并不能启动WIN98。需要将安装WIN98的分区(即hda1)标记为活动。方法如前面已经讲过。
    那么如果格式化了WIN98所在分区或者WINXP所在的分区呢?格式化了WIN98所在的分区后LILO并没有被删除,所以还可以用LILO引导WINXP和LINUX,同理格式化了WINXP所在的盘后WIN98和LILO也可以正常启动。那么如果出现其他情况呢?其实只要明白系统引导的过程和系统引导工具的基本原理就不难解决了。当然,如果实在想不到其他的办法最后的法宝就是用WIN98启动盘和fdisk来手动设置活动分区从而达到启动系统的目的。另外还有很多第三方的系统引导工具,如比较著名的 System Command、 XOSL(eXtend Operation System Loader)。总之,只要明白了基本原理就不难找到解决方案。
    另外在重新安装系统的时候一定要注意先把需要安装系统的那个分区设置为活动分区这样系统引导所需要的引导工具,核心文件才能装在该分区上,而不会因为装到其他分区上而破坏其他系统。比如因为谋种原因需要格式化hda1并重新安装WIN98,则应该先把hda1设置为活动。这样,用WIN98安装光盘安装系统时hda1就是C盘。WIN98系统的全部文件都会装在hda1上。当然,安装完成后,为了还能够用LILO启动各套系统可以将hda3重新设置为活动。
    除了安装以上三套系统外,利用多个主分区还可以同时安装多套WIN98,多套不能被常规的引导工具引导的系统。当然操作系统并不是只有装在主分区里才能启动,只要有合适的系统引导工具,操作系统也可以装在逻辑区中。如WINXP可以用NTLDR来引导、LINUX可以用LILO来引导。可以把那些可装在逻辑区中的系统装在逻辑区,腾出主分区来安装必须装在主分区中的系统。这样只要硬盘足够的大并且主板BIOS支持,理论上可以装无数套系统。当然具体的方法需要各位电脑爱好者自己去探索了。http://go.6to23.com/gucuiwen/wz.doc

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  • 我们知道硬盘的第一扇区也就是第0扇区是用来存放主引导记录(MBR)的,因此也称MBR扇区。一扇区是512字节,因此MBR...这就是为什么一块硬盘最多只能4主分区"的原因。记住,“主分区”就是指记录在主引导记录MBR
    我们知道硬盘的第一个扇区也就是第0扇区是用来存放主引导记录(MBR)的,因此也称MBR扇区。一个扇区是512字节,因此MBR的大小也是512字节,其具体数据结构是:446个字节的引导代码、64个字节的分区表及2个字节的签名值"55AA"。由于MBR的分区表只有64个字节,这决定了它只能存储4个分区记录。这就是为什么一块硬盘最多只能有4个“主分区"的原因。记住,“主分区”就是指记录在主引导记录MBR分区表中的分区,除此之外主分区并无特别之处,但是过去的一些老操作系统往往不能安装在主分区之外的分区上,所以,主分区也贴上“专门用来安装操作系统”的标签。

    我们已经知道了MBR中的分表区只能存放4个分区(即4个主分区),那系统是如何划分出4个以上的分区的呢?一种直白而简单的思路就是把其中一个主分区再进行细分,衍生出一个二级分区表。对的,这个被用来二次分区的主分区就是“扩展分区”,它下面的二级分区就是“逻辑分区”。


    关于如何在Linux下如何使用parted工具时行分区,这里转载一篇文章, 讲解的非常清晰. 原文出处:http://dngood.blog.51cto.com/446195/647702/

    一 关键词

    MBR和2TB的限制
    在使用fdisk建立分区时,我们最大只能建立2TB大小的分区,如果你的磁盘(阵列)大于2TB,只能通过划分多个分区的方法才能充分利用磁盘容量,这对于使用小于2TB分区的朋友没啥影响,但对于使用大于2TB分区(比如5TB的分区)的朋友就会遇到问题了,要突破这个限制;我们先来了解下MBR(Master Boot Record)和GPT(GUID Partition Table).


    MBR
    主引导记录(Master Boot Record,缩写:MBR),又叫做主引导扇区,是计算机开机后访问硬盘时所必须要读取的首个扇区,它在硬盘上的三维地址为(柱面,磁头,扇区)=(0,0,1)。

    MBR是由分区程序(如Fdisk,Parted)所产生的,它不依赖任何操作系统,而且硬盘引导程序也是可以改变的,从而能够实现多系统引导。

    从主引导记录的结构可以知道,它仅仅包含一个64个字节的硬盘分区表。由于每个分区信息需要16个字节,所以对于采用MBR型分区结构的硬盘(其磁盘卷标类型为MS-DOS),最多只能识别4个主要分区。所以对于一个采用此种分区结构的硬盘来说,想要得到4个以上的主要分区是不可能的。这里就需要引出扩展分区了。扩展分区也是主分区(Primary partition)的一种,但它与主分区的不同在于理论上可以划分为无数个逻辑分区,每一个逻辑分区都有一个和MBR结构类似的扩展引导记录(EBR)
    在MBR分区表中最多4个主分区或者3个主分区+1个扩展分区,也就是说扩展分区只能有一个,然后可以再细分为多个逻辑分区。
    在Linux系统中,硬盘分区命名为sda1-sda4或者hda1-hda4(其中a表示硬盘编号可能是a、b、c等等)。在MBR硬盘中,分区号1-4是主分区(或者扩展分区),逻辑分区号只能从5开始。
    在MBR分区表中,一个分区最大的容量为2T,且每个分区的起始柱面必须在这个disk的前2T内。你有一个3T的硬盘,根据要求你至少要把它划分为2个分区,且最后一个分区的起始扇区要位于硬盘的前2T空间内。如果硬盘太大则必须改用GPT



    GPT
    全局唯一标识分区表(GUID Partition Table,缩写:GPT)是一个实体硬盘的分区结构。它是EFI(可扩展固件接口标准)的一部分,用来替代BIOS中的主引导记录分区表。但因为MBR分区表不支持容量大于2.2TB(2.2 × 1012字节)的分区,所以也有一些BIOS系统为了支持大容量硬盘而用GPT分区表取代MBR分区表

    在MBR硬盘中,分区信息直接存储于主引导记录(MBR)中(主引导记录中还存储着系统的引导程序)。但在GPT硬盘中,分区表的位置信息储存在GPT头中。但出于兼容性考虑,硬盘的第一个扇区仍然用作MBR,之后才是GPT头。

    与支持最大卷为2 TB(Terabytes)并且每个磁盘最多有4个主分区(或3个主分区,1个扩展分区和无限制的逻辑驱动器)的MBR磁盘分区的样式相比,GPT磁盘分区样式支持最大卷为18 EB(Exabytes)并且每磁盘的分区数没有上限,只受到操作系统限制(由于分区表本身需要占用一定空间,最初规划硬盘分区时,留给分区表的空间决定了最多可以有多少个分区,IA-64版Windows限制最多有128个分区,这也是EFI标准规定的分区表的最小尺寸)。与MBR分区的磁盘不同,至关重要的平台操作数据位于分区,而不是位于非分区或隐藏扇区。另外,GPT分区磁盘有备份分区表来提高分区数据结构的完整性。


    EFI
    可扩展固件接口(英文名Extensible Firmware Interface 或EFI)是一种个人电脑系统规格,用来定义操作系统与系统韧体之间的软件界面,为替代BIOS的升级方案。可扩展固件接口负责加电自检(POST)、连系操作系统以及提供连接操作系统与硬件的接口。
    EFI最初由英特尔开发,现时由UEFI论坛来推广与发展。


    UEFI
    是由EFI1.10为基础发展起来的,它的所有者已不再是Intel,而是一个称作Unified EFI Form的国际组织,贡献者有Intel,Microsoft,AMI,等几个大厂,属于open source,目前版本为2.1。

     

    二 使用fdisk创建分区(小于2TB)


    如果我们要创建的分区不会超过2TB,我们可以使用传统分区工具fdisk,让我们以某机器为例,展示一下它的用法:


    1. 使用fdisk -l命令查看机器上安装的硬盘信息



    上面的信息告诉我们这台机器拥有3块硬盘,其中只有第一块硬盘进行了分区,剩余的两块尚未分区。


    2,使用fdisk对某个硬盘进行分区

    这里我们展示的是对硬盘/dev/xvdc的分区操作,首先键入“fdisk /dev/xvdc”进入分区的向导模式:

    1. 输入n,表示要建立一个新的分区

    2. 输入p, 表示我们想要创建一个主分区

    3. 直接回车,使用默认的起始柱面,也就是柱面1

    4. 直接回车,使用默认的截止柱面,也就是柱面4894, 也就是说对于这块硬盘,我们就建立一个分区,大小是整个磁盘。

    5. 输入w, 保存分区表并退出



    3. 格式化新创建的分区

    是的,最后一步都是一样的,对新建的分区进行格式化,这里我们选择ext4文件系统。


    mkfs.ext4 /dev/xvdc1


    如果使用xfs文件系统,使用命令:


    mkfs.xfs /dev/xvdc1


    注意:格式化时指定的是“分区”而不是硬盘!这里的xvdc1显然是硬盘xvdc的第一个分区,如果错写成xvdc就意味着要格式化整个硬盘


    三 创建一个大于2TB的分区

    MBR 与 GPT,都是分区格式,其中MBR最大分区小于等于2TB,而GPT分区没有2TB的限制,理论最大分区18 EB!

    现在我们知道了要创建一个大于2TB的分区,就不能使用MBR 格式的分区表了,而要使用GPT格式的分区表,我们最常用的fdisk 分区工具就爱莫能助了,需要使用linux 下的Parted分区工具!

    测试环境为:

    Dell R710  2u 服务器

    cpu 2* XEON 5606 

    mem 16G

    disk 6*1TB sas 7200rpm

    raid raid level 5  perc 6i卡

    rhel 6 64bit ,创建一个4TB大小分区

    下面正式开始分区:

    1 在使用parted 分区之前,我们先用fdisk -l 来查看下硬盘信息!


    2 上边的信息我们知道 /dev/sdb 4.6TB,现在使用parted 命令,如下图。

     

    3 进入parted 后,执行2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,11步骤,指令下边有解释!

     

    4 分区完成后使用print 可以看到刚才分区的信息!大小 4684GB

     

    5 quit 用于退出parted环境,信息提示更新/etx/fstab!

     

    6 再用fdisk -l 来查看下 sdb硬盘,现在已经有sdb1 分区了,注意system gpt!


    7 parted 到这里就完成了!

     

    下面格式化/dev/sdb1 文件系统为EXT4:

    1 执行 mkfs.ext4 /dev/sdb1 一路回车即可!

     

    更新/etc/fstab

    1.使用blkid 查看分区的uuid 如下图,复制新分区/dev/sdb1的 UUID

    2 将 /dev/sdb1的 UUID 添加到 /etc/fstab,/dev/sdb1 挂载在 /data 目录下!

    3 至此全部完成, 下面检查一下!

    mount -a 重新挂载 /etc/fstab 文件中的记录!

    mount 可以发现 /dev/sdb1 已经挂载到 /data 目录下了!

    df -h 发现 /data 4.2TB

     

    三 详细介绍下Parted命令

    [root@abintel ~]# parted --help
    用法:parted [选项]... [设备 [命令 [参数]...]...]
    将带有“参数”的命令应用于“设备”。如果没有给出“命令”,则以交互模式运行。

    选项:
    -h, --help                    显示此求助信息
    -i, --interactive             在必要时,提示用户
    -s, --script                  从不提示用户
    -v, --version                 显示版本

    命令:
    检查 MINOR                   对文件系统进行一个简单的检查
    cp [FROM-DEVICE] FROM-MINOR TO-MINOR      将文件系统复制到另一个分区
    help [COMMAND]                打印通用求助信息,或关于 COMMAND 的信息
    mklabel 标签类型              创建新的磁盘标签 (分区表)
    mkfs MINOR 文件系统类型       在 MINOR 创建类型为“文件系统类型”的文件系统
    mkpart 分区类型 [文件系统类型] 起始点 终止点      创建一个分区
    mkpartfs 分区类型 文件系统类型 起始点 终止点 创建一个带有文件系统的分区
    move MINOR 起始点 终止点      移动编号为 MINOR 的分区
    name MINOR 名称               将编号为 MINOR 的分区命名为“名称”
    print [MINOR]                 打印分区表,或者分区
    quit                          退出程序
    rescue 起始点 终止点          挽救临近“起始点”、“终止点”的遗失的分区
    resize MINOR 起始点 终止点    改变位于编号为 MINOR 的分区中文件系统的大小
    rm MINOR                      删除编号为 MINOR 的分区
    select 设备                     选择要编辑的设备
    set MINOR 标志 状态           改变编号为 MINOR 的分区的标志

    注意

    mklabel label-type 必须是一下这些类型:

    * bsd

    * loop (raw disk access)

    * gpt

    * mac

    * msdos

    * pc98

    * sun

    例:(parted) mklabel gtp 或者 (parted) mklabel msdos

     

    mkpart(建立新分区)

    格式:mkpart part-type fs-type start end  

    建立一个新的分区

    part-type是以下类型之一 primary(主分区), extended(扩展分区), logical(逻辑分区)。

    fs-type来指定文件系统,比如ext4 。

    start和end是新分区开始和结束的具体位置。0表示起止,-1表示结尾;或者以mb表示或者GB表示!




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  • 主分区,扩展分区,逻辑分区,活动分区,系统分区,启动分区。。。。。。。。。 ...主引导扇区,MBR,bootloader。...花了天的时间终于研究...主分区:实际上在早期的硬盘分区中并没有主分区、扩展分区和逻辑分区的概...

    主分区,扩展分区,逻辑分区,活动分区,系统分区,启动分区。。。。。。。。。

    主引导扇区,MBR,bootloader。。。。。。。。。。

    各种概念,你都清楚什么意思吗?

    花了一天的时间终于研究清楚了,网上好多帖子的解释都是错的,或者没有深入到本质,都是什么C盘啊,D盘啊,都被windows洗脑了。浪费了好好长时间。

     

    主分区:实际上在早期的硬盘分区中并没有主分区、扩展分区和逻辑分区的概念,每个分区的类型都是主分区。由于硬盘仅仅为分区表保留了64个字节的存储空间,而每个分区的参数占据16个字节,故主引导扇区中总计只能存储4个分区的数据。也就是说,一块物理硬盘只能划分为4个逻辑磁盘。在具体的应用中,4个逻辑磁盘往往不能满足实际需求。为了建立更多的逻辑磁盘供操作系统使用,引入了扩展分区和逻辑分区,并把原来的分区类型称为主分区。

     

    扩展分区:上面说了,4个分区显然不能满足需求,但是物理硬件限制只能有4个分区怎么办呢?所以操作系统开始出马了,把其中一个主分区命名为扩展分区,记住只是命名哦,原则上扩展分区和主分区是一样的,只不过功能不同。下面说完逻辑分区,你就懂我在说什么了。

     

    逻辑分区:4个分区肯定不够,我想要20个分区,怎么办呢?把其中一个主分区变成扩展分区,然后在这个扩展分区上进行切割,变成一个个D盘,E盘,F盘什么的,但是这些盘综合起来就是一个扩展分区,这些盘是相互链接的,并不像主分区那样,4个之间相互独立互不干扰。逻辑分区用链表进行链接,如果E盘中的分区信息丢掉,操作系统就找不到F盘了。

     

    启动分区:很简单,存放操作系统文件的的分区,比如你装了2个系统:win7+linux那么你就2个启动分区。装的是windows的话就看windows文件夹(system32文件)存放在那个区,哪个区就是你的启动分区,默认装C盘,你也可以装F盘等。装的是Linux的话就看 / 分区装在哪,哪就是启动分区。

     

    系统分区:存放Ntldr程序或者Grub程序的分区,windows通常装在C盘,linux通常装载/boot分区

     

    活动分区:活动分区是主分区,活动分区是系统分区,每次PC启动时,一块硬盘只能有一个活动分区,如果要启动windows就将windows的系统分区设为活动分区,计算机就会去那里装载引导程序(Ntldr或者Grub)并执行,如果要启动Linux就将Linux的系统分区设为活动分区。

    看到没?上图是我的硬盘分区情况,我的win7装在C盘,即我的windows文件夹在C盘,所以C盘是启动分区;但是我把Grub装到Z盘去了,即引导程序Ntldr.   boot.ini什么的,所以Z盘是系统分区。。。。。又由于我当前启动的时win7系统,所以win7的系统分区也是活动分区。

     

     下面讲一讲启动的事情

    主引导扇区:每块硬盘,对,每块硬盘不是每个分区,都只有一个主引导扇区,即该硬盘0号柱面,0号磁头的第一个扇区,大小为512字节。主引导扇区包含的MBR(硬盘主引导记MBR占446bytes)、DPT(分区表DP占64bytes)、MN(硬盘有效标志Magic Numbe占2byte。AA和55被称为幻数(Magic Number),BOIS读取MBR的时候总是检查最后是不是有这两个幻数,如果没有就被认为是一个没有被分区的硬盘),这3个区域是操作系统无关的,在每块硬盘上都存在;MBR是一段可执行程序,由各个操作系统写入不同的代码。MBR的存储空间限制为446字节,MBR所做的唯一的事情就是装载第二引导装载程序。Windows产生的MBR装载运行PBR;GRUB产生的MBR装载运行grldr

    MBR:正如上面所说的那样,它是一段程序,长度为446字节,作用是加载bootloader的。

     

    主分区、扩展分区和逻辑分区这三个术语是针对操作系统而言,主要是从功能上划分的概念;

    系统分区、引导分区和启动分区这三个术语则是针对磁盘分区类型划分的。 

    一、主分区、扩展分区和逻辑分区

    1、概念

    MBR下的硬盘分区有三种,主磁盘分区、扩展磁盘分区、逻辑分区。ps:现在的GPT分区至少可以划分128个主分区,未来很有可能将不存在扩展分区和逻辑分区的概念。

    主分区:也叫引导分区,最多可能创建4个,当创建四个主分区时候,就无法再创建扩展分区了,当然也就没有逻辑分区了。主分区是独立的,对应磁盘上的第一个分区,“一般”就是C盘。在Windows系统把所有的主分区和逻辑分区都叫做“盘”或者“驱动器”,并且把所有的可存储介质都显示为操作系统的“盘”。因此,从“盘”的概念上无法区分主分区和逻辑分区。并且盘符可以在操作系统中修改,这就是要加上“一般”二字的原因。

    扩展分区:除了主分区外,剩余的磁盘空间就是扩展分区了,扩展分区可以没有,最多1个严格地讲它不是一个实际意义的分区,它仅仅是一个指向下一个分区的指针,这种指针结构将形成一个单向链表。这样在主引导扇区中除了主分区外,仅需要存储一个被称为扩展分区的分区数据,通过这个扩展分区的数据可以找到下一个分区(实际上也就是下一个逻辑磁盘)的起始位置,以此起始位置类推可以找到所有的分区。无论系统中建立多少个逻辑磁盘,在主引导扇区中通过一个扩展分区的参数就可以逐个找到每一个逻辑磁盘。

    逻辑分区:在扩展分区上面,可以创建多个逻辑分区。逻辑分区相当于一块存储截止,和操作系统还有别的逻辑分区、主分区没有什么关系,是“独立的”。

    2、

    给新硬盘上建立分区时都要遵循以下的顺序:建立主分区→建立扩展分区→建立逻辑分区→激活主分区→格式化所有分区

    分区从实质上说就是对硬盘的一种格式化。当我们创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定了BIOS系统下硬盘主引导记录(即Master Boot Record,一般简称为MBR)和引导记录备份的存放位置。
    而对于文件系统以及其他操作系统管理硬盘所需要的信息则是通过之后的高级格式化,即Format命令来实现。

    主分区+扩展分区总共不能超过4个(扩展分区也可以看成是主分区)其个数是由硬盘的主引导记录MBR(Master Boot Recorder)决定的,MBR存放启动管理程序(如GRUB)和分区表记录。扩展分区下又可以包含多个逻辑分区.

    hd0,0)表示第一块硬盘第一个主分区,(hd1,4)表示第2块硬盘第一个逻辑分区。

    在linux中第一块硬盘分区为hda分区,主分区编号为hda1-4,逻辑分区从5开始。

    3、关于MBR与GPT

    MBR全称为Master Boot Record,即硬盘的主引导记录。

    一般把它和分区联系起来的时候,就会代表一种分区的制式。

    由于硬盘的主引导记录中仅仅为分区表保留了64个字节的存储空间,而每个分区的参数占据16个字节,故主引导扇区中总计只能存储4个分区的数据。也就是说,一块物理硬盘只能划分为4个主分区磁盘。并且MBR最大仅支持2TB的硬盘,在现在这个连4T都不稀奇的时代,MBR出场的机会恐怕会越来越少。

    GPT即Globally Unique Identifier Partition Table Format,全局唯一标识符的分区表的格式

    这种分区模式相比MBR有着非常多的优势。

    首先,它至少可以分出128个分区,完全不需要扩展分区和逻辑分区来帮忙就可以分出任何想要的分区来。其次,GPT最大支持18EB的硬盘,几乎就相当于没有限制。

    二、系统分区、引导分区和启动分区

          简单地把别人C盘中的所有文件复制到自己的C盘,虽然包括Windows文件夹,但并不能成功启动这个系统。原因何在呢?这是因为系统分区和启动分区存在区别的原因。(系统分区也叫引导分区)

      1、概念

    根据微软帮助文档的解释:

          系统分区是指导包含加载Windows(比如Ntldr、Boot.ini、Ntdetect.com)所需的硬件特定文件的分区,系统分区可以(但不是必须)与启动分区相同。

          启动分区则是指包含操作系统及其支持文件的分区。

    通俗理解,系统分区就是保存各种引导文件的分区(也叫引导分区),启动分区则是指保存Windows目录的分区。比如对于Windows 7系统,保存Bootmgr文件和boot目录的分区就是系统分区,启动分区则是保存Windows目录的分区。

      2、系统分区和引导分区的联系与区别 

    情况1:系统分区就是启动分区

    对于系统用户,系统分区一般就是启动分区,因为引导文件和Windows目录都存在于同一位置。比如XP安装在C盘单系统用户,ntldr、boot.ini、Ntdetect.com引导文件和Windows目录都在C盘,所以这两个分区是一致的。

    情况2:系统分区不是启动分区

    对于c:Windows XP+d:Windows 7双系统用户,此时系统分区就不一定是启动分区了。比如当你通过Bootmgr多重启动菜单进入Windows 7,此时对于Windows 7而言,系统分区就是C盘(因为其中包含c:\bootmgr引导文件和c:\boot引导目录),启动分区则是D盘(因为该分区保存着d:\windows系统目录)。进入Windows 7后打开磁盘管理组件,可以非常清楚看到两者的不同,这也就是解释文档中但不是必须的实例解读。

    对于一些品牌机或者使用Windows 7安装光盘全新安装系统的用户,由于这此电脑的C盘前还存在隐藏分区,隐藏分区负责保存系统引导文件,因此系统分区也不是启动分区。别轻易碰系统分区。

    3、应用

    清楚了系统分区,启动分区的联系与区别,就很容易对付一些常见启动故障了。比如,对于c:Windows XP+D:Windows 7双系统用户,如果对C盘进行格式化重装XP后就无法进入Windows 7.因为对于Windows 7来说,格式化C盘后就破坏了其系统分区,自然无法进行成功地引导。

    系统分区担负系统引导功能,如果该分区文件丢失就会告成系统无法引导。比如对于XP用户,如果丢失ntldr引导文件,开机就会出现ntldr is missing(ntldr文件丢失)提示。常规修复方法是添加启动文件,或对启动配置(比如Windows 7下BCD文件)进行重新编辑。可以通过一些启动U盘的PE系统的引导修复软件NTBOOTautofix进行修复。启动分区则是系统核心文件、系统初始化、核心加载、驱动配置、系统服务管理都是基于该分区文件的存在。

    (题外话:

    NT5.x=2000/XP/2003    这些操作系统的启动文件和启动菜单配置文件,存放在c:\boot.ini文件里;

          NT5.0=Win2000;NT5.1=XP;NT5.2=WIN2003;

    NT6.x=Vista/2008/Win7/2008r2  这些操作系统的启动文件和启动菜单配置文件,存放在c:\boot\bcd文件里;
          NT6.0=Vista/2008;NT6.1=Win7/2008r2;)

    如果先安装了XP,然后想在另外一个分区安装win7或以上,有时安装完会找不到启动项,则可以通过修改boot.ini文件来增加引动启动菜单项。

     

        文章整合于下面两篇博客:

        http://xu3stones.blog.163.com/blog/static/205957136201210309424303

        https://blog.csdn.net/buzaikoulan/article/details/44405915

     

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  • 个普通IDE硬盘只能划分为4 个主分区,或者3个主分区一个逻辑分区v.[@more@] ...
  • 很多人都会给硬盘进行分区操作,也知道系统盘一般装于C盘,其它盘存储软件、文档、电影等资料。...给新硬盘上建立分区时都要遵循以下的顺序:建立主分区→建立扩展分区→建立逻辑分区→激活主分区→格式化所有分区...
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空空如也

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一块硬盘可以有几个主分区