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RHCSA入门精讲之RAID-LVM:LVM逻辑卷创建及扩容

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发布时间: 2024-02-27 20:25:47 阅读量: 90 订阅数: 44
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LVM逻辑卷的创建

# 1. RAID概述 ## 1.1 RAID的概念及作用 在计算机领域,RAID(Redundant Array of Independent Disks)是一种数据存储技术,通过将多个磁盘驱动器组合在一起,以增加数据存储性能、容量和冗余度。RAID技术旨在提高数据的可靠性和性能,通过分布式存储和数据备份的方式,保障系统数据的安全性和可靠性。 ## 1.2 不同级别的RAID及其特点 RAID技术有多个级别,每个级别都有不同的特点和适用场景: - RAID 0: 数据分割存储在多个磁盘上,提高性能,但没有冗余备份。 - RAID 1: 磁盘镜像,数据完全复制到不同磁盘上,提供冗余备份。 - RAID 5: 带有分布式奇偶校验的条带化存储,提供性能和冗余备份。 - RAID 10: RAID 1+0,结合镜像和条带化存储,提供高性能和冗余备份。 ## 1.3 Linux中的RAID设置与管理 在Linux系统中,可以通过软件方式设置和管理RAID,如使用mdadm工具创建和管理软件RAID。用户可以通过命令行方式配置RAID级别、磁盘组、热插拔等功能,实现对RAID的管理和监控。RAID在Linux系统中广泛应用于服务器和数据中心环境,提高了数据存储的可靠性和性能。 # 2. LVM原理与概念 ### 2.1 逻辑卷管理的基本原理 在计算机存储管理中,逻辑卷管理(Logical Volume Management,LVM)是一种在物理存储设备(如硬盘驱动器)和逻辑卷(Volume Group、Logical Volume)之间添加了一个抽象层的方法。LVM允许管理员动态管理存储空间,实现了诸如卷的创建、扩展、缩减等功能,而无需关心底层物理设备的具体细节。 ### 2.2 PV、VG、LV的概念及作用 - **PV(Physical Volume)**:物理卷是 LVM 中的基本组成单位,可以是一个磁盘分区、整个磁盘或者其他设备。物理卷是 LVM 管理的最底层,其存储空间被划分为数据块,用于存储数据。 - **VG(Volume Group)**:卷组是由一个或多个物理卷组成的逻辑集合,它为逻辑卷提供了存储空间。管理员可以通过创建卷组来灵活管理空间的分配与释放,同时支持在卷组上应用额外的 LVM 特性。 - **LV(Logical Volume)**:逻辑卷是在卷组上创建的存储卷,其在文件系统级别上可以被视为一个独立的磁盘分区。逻辑卷可以动态调整大小,使得存储空间的管理更加灵活。 ### 2.3 LVM与RAID的结合使用 LVM 与 RAID(Redundant Array of Independent Disks)结合使用可以进一步提高数据存储的安全性和容错能力。通过在 RAID 阵列上创建物理卷并将其纳入 LVM 管理,可以实现在磁盘故障时的数据恢复与迁移,同时利用 LVM 提供的快照功能对数据进行备份。 在接下来的章节中,我们将深入探讨如何在实际场景中应用 LVM 来管理存储空间,并结合 RAID 实现更好的数据保护和性能优化。 # 3. LVM逻辑卷的创建 ## 3.1 准备工作及注意事项 在创建LVM逻辑卷之前,需要确保已经完成以下准备工作: - 确保已经创建好了物理卷(PV),并且这些物理卷可以用于LVM - 确保已经创建好了卷组(VG),并且这些卷组可以用于逻辑卷的创建 - 确保对逻辑卷的创
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郝ren

资深技术专家
互联网老兵,摸爬滚打超10年工作经验,服务器应用方面的资深技术专家,曾就职于大型互联网公司担任服务器应用开发工程师。负责设计和开发高性能、高可靠性的服务器应用程序,在系统架构设计、分布式存储、负载均衡等方面颇有心得。
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专栏简介
《RHCSA入门精讲之RAID-LVM》是一份深入探讨RAID和LVM技术的专栏,涵盖了多个主题,包括RAID0、RAID1、RAID5的配置方法与原理,以及LVM的概述、基本操作、逻辑卷创建、扩容、管理等方面的详细介绍。此外,还探讨了RAID和LVM的性能调优技巧,容错能力测试与优化,权限管理与保护,备份与恢复实践等内容。通过本专栏,读者可以系统地学习到关于RAID和LVM的理论知识和实际操作技能,为提升在RHCSA认证考试中的表现和工作实践能力提供有力指导。
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