樓上正解,Linux現在一般常使用的就是ext2、ext3、ext4(最新)的。交換分區SWAP
❷ Linux文件系統中包括的主要文件類型有哪些
主要文件類型包括如下:
ext: ext 是第一個專門為 Linux 的文件系統類型,叫做擴展文件系統。
ext2:ext2 是為解決 ext 文件系統的缺陷而設計的可擴展的高性能的文件系統.又被稱為 二級擴展文件系統
jsf: jsf 提供了基於日誌的位元組級文件系統,該文件系統是為面向事務的高性能系統而開發的。
ReiserFS: ReiserFS 基於平 衡樹結構的 、ReiserFS 文件系統在網上公布.ReiserFS 3.6.x(作為 Linux 2.4 一部分 的版本),設計成員相信最好的文件系統是那些能夠有助於創建獨立的共享環境或者命名空間的文件系統。
Xfs: xfs 是一種非常優秀的日誌文件系統,它是 SGI 公司設計的.xfs 被稱為業界最先進 的,最具可升級性的文件系統技術.它是一個全 64 位,快速,穩固的日誌文件系統,
❸ linux文件系統基礎知識
linux文件系統基礎知識匯總
1、linux文件系統分配策略
塊分配( block allocation ) 和 擴展分配 ( extent allocation )
塊分配:磁碟上的文件塊根據需要分配給文件,避免了存儲空間的浪費。但當文件擴充時,會造成文件中文件塊的不連續,從而導致過多的磁碟尋道時間。
每一次文件擴展時,塊分配演算法就需要寫入文件塊的結構信息,也就是 meta-dada 。meta-data總是與文件一起寫入存儲設備,改變文件的操作要等到所有meta-data的操作都完成後才能進行,
因此,meta-data的操作會明顯降低整個文件系統的性能。
擴展分配: 文件創建時,一次性分配一連串連續的塊,當文件擴展時,也一次分配很多塊。meta-data在文件創建時寫入,當文件大小沒有超過所有已分配文件塊大小時,就不用寫入meta-data,直到需要再分配文件塊的時候。
擴展分配採用成組分配塊的方式,減少了SCSI設備寫數據的時間,在讀取順序文件時具有良好的性能,但隨機讀取文件時,就和塊分配類似了。
文件塊的組或塊簇 ( block cluster) 的大小是在編譯時確定的。簇的大小對文件系統的性能有很大的影響。
註: meta-data 元信息:和文件有關的信息,比如許可權、所有者以及創建、訪問或更改時間等。
2、文件的記錄形式
linux文家系統使用索引節點(inode)來記錄文件信息。索引節點是一種數據結構,它包含了一個文件的長度、創建及修改時間、許可權、所屬關系、磁碟中的位置等信息。
一個文件系統維護了一個索引節點的數組,每個文件或目錄都與索引節點數組中的唯一的元素對應。每個索引節點在數組中的索引號,稱為索引節點號。
linux文件系統將文件索引節點號和文件名同時保存在目錄中,所以,目錄只是將文件的名稱和它的索引節點號結合在一起的一張表,目錄中每一對文件名稱和索引節點號稱為一個連接。
對於一個文件來說,有一個索引節點號與之對應;而對於一個索引節點號,卻可以對應多個文件名。
連接分為軟連接和硬連接,其中軟連接又叫符號連接。
硬連接: 原文件名和連接文件名都指向相同的物理地址。目錄不能有硬連接;硬連接不能跨文件系統(不能跨越不同的分區),文件在磁碟中只有一個拷貝。
由於刪除文件要在同一個索引節點屬於唯一的連接時才能成功,因此硬連接可以防止不必要的誤刪除。
軟連接: 用 ln -s 命令建立文件的符號連接。符號連接是linux特殊文件的.一種,作為一個文件,它的數據是它所連接的文件的路徑名。沒有防止誤刪除的功能。
3、文件系統類型:
ext2 : 早期linux中常用的文件系統
ext3 : ext2的升級版,帶日誌功能
RAMFS : 內存文件系統,速度很快
NFS : 網路文件系統,由SUN發明,主要用於遠程文件共享
MS-DOS : MS-DOS文件系統
VFAT : Windows 95/98 操作系統採用的文件系統
FAT : Windows XP 操作系統採用的文件系統
NTFS : Windows NT/XP 操作系統採用的文件系統
HPFS : OS/2 操作系統採用的文件系統
PROC : 虛擬的進程文件系統
ISO9660 : 大部分光碟所採用的文件系統
ufsSun : OS 所採用的文件系統
NCPFS : Novell 伺服器所採用的文件系統
SMBFS : Samba 的共享文件系統
XFS : 由SGI開發的先進的日誌文件系統,支持超大容量文件
JFS :IBM的AIX使用的日誌文件系統
ReiserFS : 基於平衡樹結構的文件系統
udf: 可擦寫的數據光碟文件系統
4、虛擬文件系統VFS
linux支持的所有文件系統稱為邏輯文件系統,而linux在傳統的邏輯文件系統的基礎上增加料一個蓄念文件系統( Vitual File System ,VFS) 的介面層。
虛擬文件系統(VFS) 位於文件系統的最上層,管理各種邏輯文件系統,並可以屏蔽各種邏輯文件系統之間的差異,提供統一文件和設備的訪問介面。
5、文件的邏輯結構
文件的邏輯結構可分為兩大類: 位元組流式的無結構文件 和 記錄式的有結構文件。
由位元組流(位元組序列)組成的文件是一種無結構文件或流式文件 ,不考慮文件內部的邏輯結構,只是簡單地看作是一系列位元組的序列,便於在文件的任意位置添加內容。
由記錄組成的文件稱為記錄式文件 ,記錄是這種文件類型的基本信息單位,記錄式文件通用於信息管理。
6、文件類型
普通文件 : 通常是流式文件
目錄文件 : 用於表示和管理系統中的全部文件
連接文件 : 用於不同目錄下文件的共享
設備文件 : 包括塊設備文件和字元設備文件,塊設備文件表示磁碟文件、光碟等,字元設備文件按照字元操作終端、鍵盤等設備。
管道(FIFO)文件 : 提供進程建通信的一種方式
套接字(socket) 文件: 該文件類型與網路通信有關
7、文件結構: 包括索引節點和數據
索引節點 : 又稱 I 節點,在文件系統結構中,包含有關相應文件的信息的一個記錄,這些信息包括文件許可權、文件名、文件大小、存放位置、建立日期等。文件系統中所有文件的索引節點保存在索引節點表中。
數據 : 文件的實際內容。可以是空的,也可以非常大,並且擁有自己的結構。
8、ext2文件系統
ext2文件系統的數據塊大小一般為 1024B、2048B 或 4096B
ext2文件系統採用的索引節點(inode):
索引節點採用了多重索引結構,主要體現在直接指針和3個間接指針。直接指針包含12個直接指針塊,它們直接指向包含文件數據的數據塊,緊接在後面的3個間接指針是為了適應文件的大小變化而設計的。
e.g: 假設數據塊大小為1024B ,利用12個直接指針,可以保存最大為12KB的文件,當文件超過12KB時,則要利用單級間接指針,該指針指向的數據塊保存有一組數據塊指針,這些指針依次指向包含有實際數據的數據塊,
假如每個指針佔用4B,則每個單級指針數據塊可保存 1024/4=256 個數據指針,因此利用直接指針和單級間接指針可保存 1024*12+1024*256=268 KB的文件。當文件超過268KB時,再利用二級間接指針,直到使用三級間接指針。
利用直接指針、單級間接指針、二級間接指針、三級間接指針可保存的最大文件大小為:
1024*12+1024*256+1024*256*256+1024*256*256*256=16843020 KB,約 16GB
若數據塊大小為2048B,指針佔4B,則最大文件大小為: 2048*12+2048*512+2048*512*512+2048*512*512*512=268,960,792 KB 約 268GB
若數據塊大小為4096B,指針佔4B,則最大文件大小為: 4096*12+4096*1024+4096*1024*1024+4096*1024*1024*1024=4,299,165,744 KB ,約 4TB
註: 命令 tune2fs -l /dev/sda5 可查看文件系統
ext2文件系統最大文件名長度: 255個字元
ext2文件系統的缺點:
ext2在寫入文件內容的同時並沒有同時寫入文件meta-data, 其工作順序是先寫入文件的內容,然後等空閑時候才寫入文件的meta-data。若發生意外,則文件系統就會處於不一致狀態。
在重新啟動系統的時候,linux會啟動 fsk ( file system check) 的程序,掃描整個文件系統並試圖修復,但不提供保證。
9、ext3文件系統:
ext3基於ext2的代碼,所以磁碟格式與ext2相同,使用相同的元數據。
ext2文件系統無損轉化為ext3文件系統: tune2fs -j /dev/sda6
日誌塊設備( Journaling block device layer,JBD)完成ext3文件系統日誌功能。JBD不是ext3文件系統所特有的,它的設計目標是為了向一個塊設備添加日誌功能。
當一個文件修改執行時,ext3文件系統代碼將通知JBD,稱為一個事務(transaction)。發生意外時,日誌功能具有的重放功能,能重新執行中斷的事務。
日誌中的3種數據模式:
1)、data=writeback :不處理任何形式的日誌數據,給用戶整體上的最高性能
2)、data=odered :只記錄元數據日誌,但將元數據和數據組成一個單元稱為事務(transaction) 。此模式保持所句句的可靠性與文件系統的一致性,性能遠低於data=writeback模式,但比data=journal模式快
3)、data=journal :提供完整的數據及元數據日誌,所有新數據首先被寫入日誌,然後才被定位。意外發生過後,日誌可以被重放,將數據與元數據帶回一致狀態。這種模式整體性能最慢,但數據需要從磁碟讀取和寫入磁碟時卻是3種模式中最快的。
ext3文件系統最大文件名長度: 255個字元
ext3文件系統的優點:可用性、數據完整性、速度、兼容性
10、ReiserFS文件系統
ReiserFS文件系統是由Hans Reiser和他領導的開發小組共同開發的,整個文件系統完全是從頭設計的,是一個非常優秀的文件系統。也是最早用於Linux的日誌文件系統之一。
ReiserFS的特點
先進的日誌機制
ReiserFS有先進的日誌(Journaling/logging)功能 機制。日誌機制保證了在每個實際數據修改之前,相應的日誌已經寫入硬碟。文件與數據的安全性有了很大提高。
高效的磁碟空間利用
Reiserfs對一些小文件不分配inode。而是將這些文件打包,存放在同一個磁碟分塊中。而其它文件系統則為每個小文件分別放置到一個磁碟分塊中。
獨特的搜尋方式
ReiserFS基於快速平衡樹(balanced tree)搜索,平衡樹在性能上非常卓越,這是一種非常高效的演算法。ReiserFS搜索大量文件時,搜索速度要比ext2快得多。Reiserfs文件 系統使用B*Tree存儲文件,而其它文件系統使用B+Tree樹。B*Tree查詢速度比B+Tree要快很多。Reiserfs在文件定位上速度非常 快。
在實際運用中,ReiserFS 在處理小於 4k 的文件時,比ext2 快 5 倍;帶尾文件壓縮功能(默認)的ReiserFS 比ext2文件系統多存儲6%的數據。
支持海量磁碟
ReiserFS是一個非常優秀的文件系統,一直被用在高端UNIX系統上,可輕松管理上百G的文件系統,ReiserFS文件系統最大支持的文件系統尺寸為16TB。這非常適合企業級應用中。
優異的性能
由於它的高效存儲和快速小文件I/O特點,使用ReiserFs文件系統的PC,在啟動X窗口系統時,所花的時間要比在同一台機器上使用ext2文 件系統少1/3。另外,ReiserFS文件系統支持單個文件尺寸為4G的文件,這為大型資料庫系統在linux上的應用提供了更好的選擇。
;❹ linux 文件系統 是什麼意思
就是
Linux
所使用的文件系統……
Linux
支持很多系統,主要是
ext
系列、reiserfs
、xfs
這些常見的文件系統。
ext
不說了
ext2
ext3
以及最新的
ext4
,是
Linux
的標准文件系統。各方面設計都比較均衡。版本的變化帶來的是功能的增加。
reiserfs
他也有不同的版本,3
系列被內核所直接支持,對於小文件的性能很好,reiser4
因為各種原因,不被
Linux
內核直接支持,但可以加補丁來支持。但前景比較悲觀。(作者因殺妻而被捕)
xfs
更適合大型主機使用,前身印象里是
IBM
的一個文件系統。
其實
Linux
還支持很多文件系統的,只要是
POSIX
標準的文件系統,就可以用來作為
linux
的文件系統。
這個
Linux
文件系統一般是針對於
Windows
的
NTFS
、FAT
所作的表示,因為
Windows
並不直接支持
Linux
所使用的文件系統,為了便於
Windows
用戶的理解,Linux
文件系統的稱呼可以方便的表示
Windows
不支持的用在
Linux
下面的文件系統。
❺ Linux的文件系統
Linux的文件類型分為普通文件、d目錄文件、b塊設備文件、c字元設備文件(串口設備)、s套接字文件(特殊文件scoket)、l鏈接文件。
例如下圖,d開頭的是目錄文件,-開頭的是普通文件,l開頭的是鏈接文件
以touch,cp,tar,echo,cat等工具命令創建的文件都是普通文件,普通文件又分為以下三種:
1)純文本文件:文件內容可以直接讀取到數據(ASCL text)
2)二進制文件:linux中可執行文件(命令)
3)數據格式文件(一種特殊的文件 data)
ls -ld可以顯示所有的目錄文件
linux系統中的鏈接文件與WIN系統的快捷方式基本差不多,linux中鏈接文件又分為硬鏈接與軟鏈接。
硬鏈接: 是指通過索引節點來進行鏈接,在系統中多個文件各指向同一個索引節點,是可以的正常允許的,這種情況下的文件被稱之為硬鏈接。實際生產環境中用戶可以通過硬鏈接的方式來防止誤刪重要數據。
ln 源文件名 鏈接文件名 創建硬鏈接文件
軟鏈接: 也稱符號鏈接(快捷方式),實際上它是一個文本文件,它存儲著指向源文件鏈接的位置信息。
ln -s 源文件名 鏈接文件名 創建軟鏈接文件
另外要注意目錄是不可以創建硬鏈接文件的,但可創建軟鏈接文件,如下圖:
關於文件的軟鏈接和硬鏈接,總結起來有以下四種情況:
1)刪除源文件時,硬鏈接文件正常使用,軟鏈接文件就失效了。
2)刪除硬鏈接時,對源文件與軟鏈接無影響。
3)刪除軟鏈接時,對源文件與硬鏈接無任何影響。
4)刪除源文件、硬鏈接文件後,整個文件就會被刪除。
對於目錄的軟鏈接和硬鏈接,總結如下:
1)目錄是不可創建硬鏈接文件,可以創建軟鏈接文件。
2)目錄的軟鏈接是生產環境中非常實用的。
3)所有目錄都有一個硬鏈接「.」,目錄硬鏈接是不可跨越文件系統的。
Linux文件的擴展名主要是為了方便區分不同的文件,和windows的強類型擴展名不一樣。
1、.tar .tar.gz .tgz .zip 這類表示壓縮文件
2、.sh 表示shell腳本文件
3、.html .php .jsp 網頁文件
4、.conf 系統服務的配置文件
5、.rpm 表示RPM安裝包文件
每一個文件都有自己的屬性信息,它的屬性信息包括:索引節點、文件類型、許可權信息、所有者、所屬組、最近修改時間、大小、文件名或目錄名、硬鏈接數量。
我們以下圖的cron.daily這個文件為例,d表示文件類型是目錄文件,rwxr-xr-x這個表示許可權,第一個rwx表示的文件所有者用戶的許可權,第二個r-x表示的是所屬組的許可權,第三個r-x表示的是其他用戶的許可權。2表示硬鏈接數量,第一個root表示文件所有者是root,第二個root表示所屬組,42表示文件大小,May 27 2021表示最後的修改時間,corn.daily是文件名稱。
其中的索引節點編號需要通過ls -i才能看到,在最左邊顯示的那一串數字,如下圖所示:
❻ linux 文件系統的意思
你好,我來解釋一下,前者指的是磁碟文件系統是指磁碟的格式,一般指磁碟的版物理格式,如ext2之類權的,是磁碟分區時產生的,會在磁碟上寫入一些特殊的頭文件,以便使用它儲存文件,空白的未格式化的磁碟也就是硬碟是不能使用的。
linux中物理的分區和系統軟體的文件系統是分開的,也就是不相乾的,它們唯一的連接途徑就是掛載。
掛載是指將linux文件系統中的某個文件夾單獨分出來放在某一個分區上,此時掛載的分區叫做掛載點,記錄文件掛載設置的文件叫做fstab,在/etc/目錄下,可以按照格式自定義掛載。
文件系統層次結構指的就是文件的組合,不過linux的這個文件組合層次結構清楚,所以特別另提一次而已。
❼ Linux文件系統特點
Linux之所以能在嵌人式系統領域取得如此輝煌的成績,與其自身的優良特性是分不開的。與其他操作系統相比,Linux具有以下一系列顯著的特點。
1.模塊化程度高
Linux的內核設計非常精巧,分成進程調度、內存管理、進程間通信、虛擬文件系統和網路介面五大部分;其獨特的模塊機制可根據用戶的需要,實時地將某些模塊插入或從內核中移走,使得Linux系統內核可以裁剪得非常小巧,很適合於嵌入式系統的需要。
2.源碼公開
由於Linux系統的開發從一開始就與GNU項目緊密地結合起來,所以它的大多數組成部分都直接來自GNU項目。任何人、任何組織只要遵守GPL條款,就可以自由使用Linux 源代碼,為用戶提供了最大限度的自由度。這一點也正投嵌入式系統所好,因為嵌入式系統應用千差萬別,設計者往往需要針對具體的應用對源碼進行修改和優化,所以是否能獲得源代碼 對於嵌入式系統的開發是至關重要的。加之Linux的軟體資源十分豐富,每種通用程序在Linux上幾乎都可以找到,並且數量還在不斷增加。這一切就使設計者在其基礎之上進行二次開發變得非常容易。另外,由於Linux源代碼公開,也使用戶不用擔心有「後閘」等安全隱患。
同時,源碼開放給各教育機構提供極大的方便,從而也促進了Linux的學習、推廣和應用。
3.廣泛的硬體支持
Linux能支持x86、ARM、MIPS、ALPHA和PowerPC等多種體系結構的微處理器。目前已成功地移植到數十種硬體平台,幾乎能運行在所有流行的處理器上。
由於世界范圍內有眾多開發者在為Linux的擴充貢獻力量,所以Linux有著異常豐富的驅動程序資源,支持各種主流硬體設各和最新的硬體技術,甚至可在沒有存儲管理單元MMU 的處理器上運行,這些都進一步促進了Linux在嵌入式系統中的應用。
4.安全性及可靠性好
內核高效穩定。Linux內核的高效和穩定已在各個領域內得到了大量事實的驗證。
Linux中大量網路管理、網路服務等方面的功能,可使用戶很方便地建立高效穩定的防火牆、路由器、工作站、伺服器等。為提高安全性,它還提供了大量的網路管理軟體、網路分析軟體和網路安全軟體等。
5.具有優秀的開發工具
開發嵌入式系統的關鍵是需要有一套完善的開發和調試工具。傳統的嵌入式開發調試工具是在線模擬器(In Circuit Emulator,ICE),它通過取代目標板的微處理器,給目標程序提供一個完整的模擬環境,從而使開發者能非常清楚地了解到程序在目標板上的工作狀態,便於監視和調試程序。在線模擬器的價格非常高,而且只適合做非常底層的調試。如果使用的是嵌人式Linux,一旦軟硬體能支持正常的串口功能,即使不用在線模擬器,也可以很好地進行開發和調試工作,從而節省了一筆不小的開發費用。嵌入式Linux為開發者提供了一套完整的工具鏈(Tool Chain),能夠很方便地實現從操作系統到應用軟體各個級別的調試。
6.有很好的網路支持利文件系統支持
Linux從誕生之日起就與Internet密不可分,支持各種標準的Internet網路協議,並且很容易移植到嵌入式系統當中。目前,Linux幾乎支持所有主流的網路硬體、網路協議和文件系統,因此它是NFS的一個很好的平台。
另一方面,由於Linux有很好的文件系統支持(例如,它支持Ext2、FAT32、romfs等文件系統),是數據各份、同步和復制的良好平台,這些都為開發嵌入式系統應用打下了堅實的基礎。
7.與UNIX完全兼容
目前,在Linux中所包含的工具和實用程序,可以完成UNIX的所有主要功能。
但由於Linux不是為實時而設計的,因而這就成了Linux在實時系統中應用的最大遺憾。不過,目前有眾多的自由軟體愛好者正在為此進行不懈的努力,也取得了諸多成果