Linux LVM介绍

Linux LVM分区管理、扩展
一、LVM简介
LVM是 Logical Volume Manager(逻辑卷管理)的简写。

LVM将一个或多个硬盘的分区在逻辑上集合,相当于一个大硬盘来使用,当硬盘的空间不够使用的时候,可以继续将其它的硬盘的分区加入其中,这样可以实现磁盘空间的动态管理,相对于普通的磁盘分区有很大的灵活性。

与传统的磁盘与分区相比,LVM为计算机提供了更高层次的磁盘存储。

它使系统管理员可以更方便的为应用与用户分配存储空间。

在LVM管理下的存储卷可以按需要随时改变大小与移除(可能需对文件系统工具进行升级)。

LVM也允许按用户组对存储卷进行管理,允许管理员用更直观的名称(如"sales'、 'development')代替物理磁盘名(如'sda'、'sdb')来标识存储卷。

二、 LVM基本术语
物理存储介质(The physical media):这里指系统的存储设备:硬盘,如:/dev/hda1、/dev/sda等等,是存储系统最低层的存储单元。

物理卷(physical volume):物理卷就是指硬盘分区或从逻辑上与磁盘分区具有同样功能的设备(如RAID),是LVM的基本存储逻辑块,但和基本的物理存储介质(如分区、磁盘等)比较,却包含有与LVM相关的管理参数。

卷组(Volume Group):LVM卷组类似于非LVM系统中的物理硬盘,其由物理卷组成。

可以在卷组上创建一个或多个“LVM分区”(逻辑卷),LVM卷组由一个或多个物理卷组成。

逻辑卷(logical volume):LVM的逻辑卷类似于非LVM系统中的硬盘分区,在逻辑卷之上可以建立文件系统(比如/home或者/usr等)。

PE(physical extent):每一个物理卷被划分为称为PE(Physical Extents)的基本单元,具有唯一编号的PE是可以被LVM寻址的最小单元。

PE的大小是可配置的,默认为4MB。

LE(logical extent):逻辑卷也被划分为被称为LE(Logical Extents) 的可被寻址的基本单位。

在同一个卷组中,LE的大小和PE是相同的,并且一一对应。

简单来说就是:
PV:是物理的磁盘分区
VG:LVM中的物理的磁盘分区,也就是PV,必须加入VG,可以将VG理解为一个仓库或者是几个大的硬盘。

LV:也就是从VG中划分的逻辑分区
三、创建和管理LVM
1、显示硬盘及所属分区情况。

fidsk /dev/sdb
Command (m for help): p ##显示磁盘信息
2、增加一个分区的操作
Command (m for help): n ##创建新的分区
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p ##分区类型为主分区
Partition number (1-4): 1 ##主分区分块
First cylinder (1-243201, default1):
Using default value 1 ##起始块
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-243201, default243201): ##结束块
Using default value 243201
Command (m for help): t ##修改分区格式
Selected partition 1 ##只有一块主分区
Hex code (type L to list codes): 8e ##类型改成LVM
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)
Command (m for help): p ##查看修改的情况
Command (m for help): w ##保存
3、创建物理卷PV
pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
##查看已经存在的PV
pvdisplay
4、创建卷组VG
vgcreate vg_server1 /dev/sdb1
Volume group "vg_server1" successfully created
##查看已经存在的VG
vgdisplay
5、创建逻辑卷lV
lvcreate -L 50G -n local vg_server1
Logical volume "local" created
##查看已经存在的LV
lvdisplay
6、格式化
mkfs -t ext3 /dev/vg_server1/local
#查看磁盘情况
fdisk -l
7、挂载
mount /dev/vg_server1/local /usr/local/
##查看挂载情况
df -h
8、写入开机自动挂载
vi /etc/fstab
#加入一行
/dev/mapper/vg_skimoserver1-lv_local /usr/local ext3 defaults 12
#测试挂载
umount /usr/local/
mount -a
#没出现报错说明挂在成功
#如果失败,系统启动所有磁盘都不能正常挂在,可以用root用户登录后取消所有挂在,然后重新修改/etc/fstab
mount –o remount,rw/
四、扩容分区
1、增加10G的容量
lvextend -L +10G -f -r /dev/vg_server1/local
2、扩展到80G的容量
lvextend -L 80G -f -r /dev/vg_server1/local
五、减少分区
#减少lv空间的操作是有风险的,操作之前一定要做好备份,以免数据丢失。

要减少一个LV的空间,必须先减少之上的文件系统的大小
#取消挂载
umount /dev/vg_server1/local
1、缩减到80G的容量
e2fsck -f /dev/vg_server1/local
resize2fs /dev/vg_server1/local 60G
2、减小10G的容量
lvreduce -L -10G -f -r /dev/vg_server1/local
六、删除一个分区的操作
fidsk /dev/sdb
Command (m for help): d //删除Command (m for help): w //保存。

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Linux怎么创建LVM

Linux怎么创建LVM

Linux怎么创建LVMLVM是Linux下对磁盘分区管理的一种机制,相信不少人想要知道Linux如何创建LVM的方法,因此店铺将针对LVM的创建和使用做个详细介绍,一起来学习下吧。

Linux怎么创建LVMPV: 实体分割区(Partition)/dev/had...VG: 虚拟硬盘 /dev/vg_nameLV:虚拟分割区 /dev/vg_name/lv_nameLVM创建过程:如有三个硬盘hda2(3G)/hdb2(3G)/hdc2(3G)/hdd2(3G)+hda1(100M boot分区)1、创建分区:fdisk /dev/hda(..hdb..hdc..hdd) -----p---n--t--8e---p--w--- reboot(分出hda2/hdb2/hdc2/hdd2各3G的分区,分区格式为8e(lvm 分区)2、创建物理卷(PV):pvcreate [-v] /dev/hda2 /dev/hdb2 /dev/hdc2 /dev/hdd2***创建物理卷(PV)之前可以通过pvscan 查看是否有物理卷及其信息,如pvscan查看到现有PV(如/dev/hdb1、/dev/hdc1)属于VG (如VG0),则可以通过pvdisplay /dev/hdb1查看现有LVM的情况。

****-v显示创建的全部过程,可以省略3、创建卷组(VG):vgcreate [-v] [-s 8M]vg01 /dev/hda2 /dev/hdb2 /dev/hdc2 /dev/hdd2***创建卷组((VG)之前可以通过vgdisplay查看现有卷组信息;*** -s 创建的VG的PE大小(如8M),默认省略不写为4M,必须是4的整数倍;***VG创建好后,自动就Active起来,若没有自动Active则可以通过 vgchange -a y vg01激活 VG;也可以通过vgchange -a n vg01 关闭Actice 的VG为Deactive;***只有对Deactive 的VG才能进行更改、删除;VG的重命名不需要Deactive,如 vgrename old_vg_name new_vg_name;***vgremove 删除现有VG :vgremove vg_name;必须是Deactive VG.***若在创建了LVM后发现硬盘空间不够,则可以创建一个LVM 分区,通过pvcreate激活此分区,再通过vgextend加入到现有VG 中以扩充空间。

linux逻辑卷扩容和缩减的方法

linux逻辑卷扩容和缩减的方法

linux逻辑卷扩容和缩减的方法逻辑卷(LVM)是一种在Linux系统上管理磁盘空间的方法,它允许管理员对磁盘进行灵活的扩容和缩减。

在本文中,我将介绍如何使用LVM来扩容和缩减逻辑卷的方法。

1. 扩容逻辑卷:- 确认可用空间:首先,使用命令`df -h`检查逻辑卷的空间使用情况。

确保有足够的可用空间来扩容逻辑卷。

- 扩展物理卷:如果有额外的磁盘空间可用,可以使用命令`pvcreate/dev/sdX`将其添加为物理卷(将`/dev/sdX`替换为实际的磁盘标识)。

- 扩展卷组:使用命令`vgextend <卷组名称> /dev/sdX`将添加的物理卷分配给卷组(将`<卷组名称>`替换为实际的卷组名称)。

- 扩展逻辑卷:最后,使用命令`lvextend -L +<增加的空间大小> <逻辑卷路径>`来扩展逻辑卷的大小(将`<增加的空间大小>`替换为实际要增加的大小,`<逻辑卷路径>`替换为逻辑卷的路径)。

- 文件系统大小调整:如果逻辑卷上有文件系统,可以使用`resize2fs <逻辑卷路径>`命令来调整文件系统的大小。

2. 缩减逻辑卷:- 备份数据:在进行缩减操作之前,务必备份逻辑卷上的数据,以防止数据丢失。

- 缩减文件系统:使用`resize2fs <逻辑卷路径> <目标大小>`命令缩减逻辑卷上的文件系统(将`<逻辑卷路径>`替换为实际的逻辑卷路径,`<目标大小>`为要缩减到的大小)。

- 缩减逻辑卷:使用`lvreduce -L <目标大小> <逻辑卷路径>`命令来缩减逻辑卷的大小(将`<目标大小>`替换为要缩减到的大小,`<逻辑卷路径>`替换为实际的逻辑卷路径)。

- 缩减卷组:如果缩减后的卷组空间不再使用,可以使用命令`pvmove /dev/sdX`来移除磁盘(将`/dev/sdX`替换为实际的磁盘标识)。

Linux操作系统备份之一:使用LVM快照实现Linux操作系统数据的在线备份

Linux操作系统备份之一:使用LVM快照实现Linux操作系统数据的在线备份

Linux操作系统备份之一:使用LVM快照实现Linux操作系统数据的在线备份这里我们讨论Linux操作系统的备份。

在生产环境,客户都会要求做全系统的数据备份,用于系统崩溃后的一种恢复手段。

这其中就包含操作系统数据的备份恢复。

由于是生产环境,客户都会要求备份不中断业务,也就是在线备份。

今天我们介绍使用LVM快照实现Linux操作系统在线备份的一种方法。

使用LVM实现操作系统在线备份的简要原理是:是Linux自带的卷管理软件,LVM支持快照,而Linux又支持将LVM卷作为操作系统分区,因此可以使用LVM的快照功能实现操作系统的在线备份。

1. 分区规划上面的原理说到了,LVM快照备份操作系统,要求操作系统分区安装在LVM卷上,因此需要规划好分区。

我们按照简单的场景来举例:我们有一个300G的硬盘来安装操作系统,只做一个根分区,那么分区如下:注意:1)/boot,/swap不能创建在LVM卷上。

不过/boot,/swap是不需要备份的,因此这个不影响备份。

2)根分区的大小需要包含快照占用的空间大小。

后面在安装操作系统时候会用到。

2. 操作系统安装操作系统安装需要将要备份的分区(这里是根分区)创建到LVM卷(LV)上面,其他的安装过程与普通安装是一样的。

Suse的Autoyast工具就支持此特性,大家可以到网上搜索。

安装操作系统创建LVM卷的时候,注意两点:1)VG中需要预留存放快照本身的空间,不能全部被占满。

2)快照所在的VG必须与被备份的LV相同,也就是说,快照存放的位置必须与被照卷存放在同一个VG上。

否则快照会失败。

3. 操作系统快照备份安装好了操作系统之后,就可以开始备份操作系统了。

备份的方法为:1)在操作系统运行时刻T1,执行快照。

2)开始对快照执行备份。

备份的操作很简单,就是把快照mount起来,然后拷贝。

3)此时时间到了T2时刻,那么,快照会纪录T1~T2时间段内的数据变化,在拷贝快照的时候,快照会获取到最新的数据;若数据无变化,则拷贝快照相当于拷贝原始文件。

你知道linux内核中的device mapper?

你知道linux内核中的device mapper?

你知道linux内核中的device mapper?关于device mapper在内核中的架构信息在参考文档1,2中有很好的解释,在这里就不过多介绍,以下将详细的根据device mapper的代码解释device mapper机制。

一、LVM简介LVM2是Linux 下的逻辑卷管理器,它可以对磁盘进行分区等。

但是我们这里用LVM主要是利用用户空间的device mapper 库以及它提供的dmsetup 工具。

LVM的下载地址为:http://git.fedorahosted/git/lvm2.git。

下载后在tools文件夹下会看到dmsetup.c文件,该文件即为dmsetup工具的源码。

LVM2的安装方法为:1. 执行脚本./configure2. make device-mapper3. make install这时ls -l /sbin/dmsetup 发现该命令已经是最近编译的。

二、DM支持RAID45DM默认支持linear、mirror、striped、snapshot、multipath等 target driver,并不支持raid45。

但是在 2.6内核的几个特定版本中有提供支持raid45的补丁:http://people.redhat/heinzm/sw/dm/dm-raid45/举例kernel-2.6.30-rc3来说。

下载好内核后,需将内核名字更改为linux-2.6.30-rc3。

然后将下载的补丁放在跟刚下载的内核同目录下,执行命令patch -bp0 fn(cmd, argc--, argv++, NULL, mulTIple_devices) 即执行_create函数3._create->dm_task_create->dm_check_version->_check_version->dm_task_create->dm_task_ru n->_do_dm_ioctl->ioctl(DM_VERSION)->dm_task_run->_create_and_load_v4->dm_task_create->dm_task_run->_do_dm_ioctl->ioctl( DM_DEV_CREATE)->dm_task_create->dm_task_run->_do_dm_ioctl->ioctl(DM_TABLE_LOAD)->dmt->type=DM_DEVICE_RESUME->dm_task_run->_do_dm_ioctl->ioctl(DM_DEV_SUSP END)->case DM_DEVICE_RESUME->add_dev_node。

linux磁盘扩容的实现方式_概述及解释说明

linux磁盘扩容的实现方式_概述及解释说明

linux磁盘扩容的实现方式概述及解释说明1. 引言1.1 概述在现代计算机系统中,数据存储是至关重要的。

而对于Linux操作系统而言,磁盘扩容是一项常见且必要的操作。

当我们需要增加存储空间以应对不断增长的数据量时,磁盘扩容就变得尤为重要。

本文将介绍Linux磁盘扩容的不同实现方式,并详细说明每种方式的原理和适用场景。

我们将从硬件级别和文件系统级别两个角度进行解释。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分。

首先,在引言中我们将概述磁盘扩容的重要性及本文的结构。

然后,第二部分将概述Linux磁盘扩容的实现方式,并解释其原理。

接下来,第三部分将详细解释硬件级别下的磁盘扩容方式。

紧接着,第四部分将探讨文件系统级别下的磁盘扩容方式。

最后,在结论部分,我们将总结不同实现方式及其应用场景,并强调注意事项和步骤,并提供最佳实践建议。

1.3 目的本文旨在帮助读者更好地理解和掌握Linux磁盘扩容的实现方式。

通过详细解释不同的扩容方法和其原理,读者将能够根据具体需求选择适用的磁盘扩容方案,并正确地进行操作。

此外,我们还将提供注意事项和最佳实践建议,以确保扩容操作的成功和数据安全。

2. linux磁盘扩容的实现方式概述:在Linux系统中,磁盘扩容是一项常见的操作,它允许用户增加可用存储空间以满足不断增长的数据需求。

本节将概述Linux系统中磁盘扩容的实现方式,并介绍其重要性和原理。

2.1 什么是磁盘扩容:磁盘扩容是指通过添加额外的存储空间或重新分配现有空间来增加硬盘的可用存储容量。

这样可以确保系统能够持续地存储和处理更多的数据。

2.2 磁盘扩容的重要性:随着时间的推移,许多服务器和个人设备所需的存储空间会逐渐增长。

因此,及时进行磁盘扩容非常重要,以避免数据丢失、性能下降或其他相关问题。

2.3 磁盘扩容的原理:在Linux系统中,存在两种主要方式来实现磁盘扩容:硬件级别和文件系统级别。

- 硬件级别下的linux磁盘扩容方式: 在硬件级别上,可以通过添加新硬盘并将其与现有卷组卷(Volume Group)一起使用来进行磁盘扩容。

计算机培训课件-LVM

计算机培训课件-LVM
01
02
03
一个大型银行使用了LVM来备份和恢复其关键数据,从而提高了数据安全性,并能够在系统故障时快速恢复业务。
一个大型互联网公司使用LVM来扩展其存储空间,从而能够处理大量的用户上传的数据,并提高了数据存储效率。
LVM成功案例介绍
LVM可以提供更高的存储效率和更灵活的存储空间管理。
与RAID比较
LVM具有更高的性能和更低的成本,并且不需要额外的网络资源。
与NAS比较
LVM和其他存储技术的比较
05
LVM的发展趋势和未来展望
2000年代初期
LVM起源于xxxx年,最初是为了解决物理卷管理的问题而设计的。
LVM的发展历程和现状
2010年代
随着企业数据中心的规模不断扩大,LVM在xxxx年左右开始被广泛采用,并逐渐成为企业级存储管理的主流技术。
将文件系统挂载到逻辑卷
使用`mkfs`命令在逻辑卷上创建文件系统,并使用`mount`命令将文件系统挂载到指定的挂载点。
配置LVM的步骤
03
04
05
LVM的管理命令
01
02
03
04
05
06
无法访问逻辑卷
如果文件系统未正确挂载到指定的挂载点,需要使用`mount`命令重新挂载。
分区类型错误
在创建分区时,需要将类型设置为Linux LVM,否则无法将其格式化为物理卷。
无法扩展逻辑卷
如果无法扩展逻辑卷,需要检查物理卷和卷组的可用空间,并确保逻辑卷已卸载。
LVM的常见问题及解决方案
03
LVM的性能优化和备份恢复
LVM的性能优化方法
调整卷组
通过调整卷组的大小和数量,以及调整物理卷的条带大小和数量,可以优化LVM的性能。

linux 卷组的磁盘调度策略

linux 卷组的磁盘调度策略卷组(Volume Group)是Linux系统中逻辑卷管理(LVM)的重要组成部分。

它通过将物理磁盘进行逻辑划分,能够提供更高的灵活性和可靠性。

而在卷组中,磁盘调度策略起到非常重要的作用,它可以对磁盘的读写操作进行优化,提高系统性能和效率。

本文将以“linux卷组的磁盘调度策略”为主题,逐步介绍磁盘调度策略的定义、意义、常见的调度算法和策略优化方法,并探讨如何选择适合自己系统的磁盘调度策略。

一、磁盘调度策略的定义和意义(300字)磁盘调度策略是操作系统中用于优化磁盘读写操作的一种算法或策略。

由于磁盘的物理结构决定了它的读写速度很慢,而且存在寻道、旋转延迟等问题,这就给系统的性能带来了很大的瓶颈。

磁盘调度策略可以合理地组织和安排磁盘上的读写请求,减少寻道时间和旋转延迟,从而提高系统的整体性能和效率。

二、常见的磁盘调度算法(800字)1. 先来先服务(FCFS)先来先服务调度算法是最简单的一种调度算法。

它按照磁盘请求的顺序来执行读写操作,即先到达磁盘的请求最先执行,这种算法简单明了,但是存在“电梯效应”的问题。

即如果磁头在某一方向上运动,而后续请求在相同方向上,则会产生大量的寻道延迟,降低磁盘性能。

2. 最短寻道时间优先(SSTF)在最短寻道时间优先调度算法中,磁头总是选择与当前磁头位置最近的磁道进行读写操作。

这种算法优化了寻道时间,但可能导致某些请求长时间等待。

3. 扫描算法(SCAN)扫描算法是一种往返扫描的方式,磁头在磁盘上按照一个方向移动,直到碰到最边缘的磁道,然后返回到磁头起始点继续进行扫描。

这种算法减少了寻找方向的变化,但可能导致磁道上的某些请求长时间等待。

4. 循环扫描算法(C-SCAN)循环扫描算法是对扫描算法的一种改进,它在扫描到最边缘磁道时,直接返回磁头的起始点,而不是返回最边缘磁道。

这样可以减少等待时间,但可能导致磁道上的一些请求永久等待。

5. 最不常用(LFU)和最近最少使用(LRU)算法最不常用和最近最少使用算法是在内存中对数据进行替换的算法,但在某些情况下也可以用于磁盘调度。

linux 中lvmlockd的使用

linux 中lvmlockd的使用lvmlockd是一个用于管理逻辑卷(LVM)的守护进程。

LVM (逻辑卷管理)是一种在Linux系统中实现磁盘空间虚拟化的技术。

lvmlockd负责在多个进程之间同步和管理逻辑卷的访问权限。


以下是lvmlockd的一些基本使用方法:1.安装lvmlockd:
在Debian或Ubuntu系统中,可以使用以下命令安装lvmlockd:sudo apt-get updatesudo apt-get install lvm2在RHEL或CentOS系统中,可以使用以下命令安装:sudo yum install lvm22.启动和停止lvmlockd:
使用以下命令启动lvmlockd:sudo service lvmlockd start使用以下命令停止lvmlockd:sudo service lvmlockd stop3.配置lvmlockd:
lvmlockd的配置文件位于/etc/lvmlockd/lvmlockd.conf。

您可以使用文本编辑器编辑此文件,以修改lvmlockd的行为。


例如,要更改lvmlockd的日志级别,可以在此文件中找到以下行:# Log levellog_dest sysloglog_dest stdoutlog_level debug将debug更改为info或其他级别,然后保存并重启lvmlockd。


4. 监控lvmlockd:
要监控lvmlockd的运行状态,可以使用以下命令:sudo systemctl status lvmlockd此外,您还可以查看lvmlockd的日志文件,了解可能的错误和警告。

日志文件通常位于/var/log/lvmlockd/。


。

中标麒麟Linux系统逻辑卷管理指南


本章总结
• 掌握逻辑卷的基本概念: • 掌握逻辑卷的一般操作和管理方法:
健康 诚信 卓越 共赢
• 逻辑卷的限制:man vgcreate • Lv的限制:
• For 32-bit CPUs on 2.6 kernels, the maximum LV size is 16TB. • For 64-bit CPUs on 2.6 kernels, the maximum LV size is 8EB. • LVM1和LVM2的比较: – LVM2:
逻辑卷: • 三种类型
• linear volumes, striped volumes, and mirrored volumes • linear
逻辑卷(LVM)备注
逻辑卷: • 三种类型
• striped volumes • In a striped logical volume, the size of the stripe cannot exceed
• 支持了更多的逻辑卷类型; • 支持了cluster lvm功能; • 提供了基于文本格式的元数据信息; • 提供了更多的命令集和操作命令;
逻辑卷(LVM)的一般操作和管理方法
常用的LVM用户工具集: • For Physical Volume:
– pvs,pvcreate/pvremove,pvchange ,pvresize,pvmove,pvscan, pvdisplay
逻辑卷(LVM)的基本概念
逻辑卷(LVM Logical Volume Management)基础:
• 逻辑卷架构总揽:
逻辑卷(LVM)的基本概念
逻辑卷(LVM Logical Volume Management)基础: • 逻辑卷的优势:

LinuxLVM逻辑卷配置过程详解(创建,增加,减少,删除,卸载)

LinuxLVM逻辑卷配置过程详解(创建,增加,减少,删除,卸载)Linux LVM逻辑卷配置过程详解许多Linux使⽤者安装操作系统时都会遇到这样的困境:如何精确评估和分配各个硬盘分区的容量,如果当初评估不准确,⼀旦系统分区不够⽤时可能不得不备份、删除相关数据,甚⾄被迫重新规划分区并重装操作系统,以满⾜应⽤系统的需要。

LVM是Linux环境中对磁盘分区进⾏管理的⼀种机制,是建⽴在硬盘和分区之上、⽂件系统之下的⼀个逻辑层,可提⾼磁盘分区管理的灵活性。

RHEL5默认安装的分区格式就是LVM逻辑卷的格式,需要注意的是/boot分区不能基于LVM创建,必须独⽴出来。

⼀.LVM原理要想理解好LVM的原理,我们必须⾸先要掌握4个基本的逻辑卷概念。

①PE (Physical Extend) 物理拓展②PV (Physical Volume) 物理卷③VG (Volume Group) 卷组④LV (Logical Volume) 逻辑卷我们知道在使⽤LVM对磁盘进⾏动态管理以后,我们是以逻辑卷的⽅式呈现给上层的服务的。

所以我们所有的操作⽬的,其实就是去创建⼀个LV(Logical Volume),逻辑卷就是⽤来取代我们之前的分区,我们通过对逻辑卷进⾏格式化,然后进⾏挂载操作就可以使⽤了。

那么LVM的⼯作原理是什么呢?所谓⽆图⽆真相,咱们下⾯通过图来对逻辑卷的原理进⾏解释!!1.将我们的物理硬盘格式化成PV(Physical Volume)我们看到,这⾥有两块硬盘,⼀块是sda,另⼀块是sdb,在LVM磁盘管理⾥,我⾸先要将这两块硬盘格式化为我们的PV(Physical Volume),也就是我们的物理卷,其实格式化物理卷的过程中LVM是将底层的硬盘划分为了⼀个⼀个的PE(Physical Extend),我们的LVM磁盘管理中PE 的默认⼤⼩是4M⼤⼩,其实PE就是我们逻辑卷管理的最基本单位。

⽐如说我有⼀个400M的硬盘,那么在将其格式化成PV的时候,其实际就是将这块物理硬盘划分成了100个的PE,因为PE默认的⼤⼩就是4M。

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