Linux系统里的/etc/fstab文件主要用于保存服务器的磁盘挂载信息,如果该配置文件中写入不正确的挂载信息或者该文件自身存在访问错误(权限配置、文件丢失等),系统启动时就可能出现异常,导致启动失败,如下图所示
Android AB升级到FilesystemVerifierAction步骤对分区文件系统进行校验,此时出现升级分区的读写错误。
RTSP/Onvif网络摄像头、GB/T28181国标流媒体服务器、RTMP推流服务器一个优势就是可以随时进行视频调用,错过的视频都可以调取录像来进行回看,所以对我们的研发来说,录像视频回看这种功能是我们的必备功能,并且会有相对应的接口配置可以自由设置。
介于网络环境不同,很多人有需求在保留国内域名 DNS 服务器不改变的情况下,还能接入国外服务商比如 CloudFl...
当你不熟悉Linux时,很多事情可能会让人不知所措。但是当你了解问题的根本原因时,它会逐渐提高你的知识。command not found命令未找到的错误通常没有直接的解决方案。这里给你一些提示和指示,这应该可以帮助你排除故障。 在本教程中我们将探讨bash: command not found命令未找到的原因以及解决方法。我们将以ipconfig命令为例说明错误的原因。并提出三种解决方法,包括:确定是否存在拼写错误,确保该命令已安装在你的系统上,使用apt,yum,dnf命令安装你需要的命令,检查可执行脚
在《局域网SDN硬核技术内幕》的开篇中,我们提到过,在云资源池中,存在着很多很多的虚拟机。
此类故障比较常见,即从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接 电缆 或IDE口端口上,硬盘本身的故障率很少,可通过重新插拔硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,可很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘不承认,还有一个常见的原因就是硬盘上的主从条线,如果硬盘接在IDE的主盘位置,则硬盘必须跳为主盘状,跳线错误一般无法检测到硬盘。
使用 Mac 的巨大痛点之一:移动硬盘只能打开文件,但是无法写入新的资料。有人说格式化硬盘,改成苹果的 macOS扩展格式,但是原先硬盘的数据要转移,而且拿到 Windows 系统里无法被识别。
$xv6$ 将文件系统的设计分为 7 层:$磁盘 \rightarrow 缓冲区 \rightarrow 日志 \rightarrow inode \rightarrow 目录 \rightarrow 路径 \rightarrow 文件描述符$ ,本文讲述磁盘和缓冲区两个部分
前些天群友@Seraph_JACK在整引导,于是我也跟着云了一下。结果发现,我对引导相关的了解着实拉跨。所以趁此机会,正好完整学习一下引导相关的知识。本篇文章大致会涉及MBR、GPT、UEFI等内容,以使用Grub引导Linux为例,来分析启动的具体过程。
哈哈,好久没有更新文章了;最近年底,确实忙了点,但是还是有小伙伴在私信问Linux和macOS的事情,有几个小伙伴还问开机挂载磁盘问题,这里做个简单解答。
insmod命令用于将给定的模块加载到内核中。Linux有许多功能是通过模块的方式,在需要时才载入kernel。如此可使kernel较为精简,进而提高效率,以及保有较大的弹性。这类可载入的模块通常是设备驱动程序。
centos7下,因磁盘损坏或fstab变更,很容易导致系统停在Ctrl+d,此时需输入密码进入修改fstab文件,把相应的磁盘挂载点注释或删除,或修改FSTAB文件的错误即可.
作为linux运维,多多少少会碰见这样那样的问题或故障,从中总结经验,查找问题,汇总并分析故障的原因,这是一个Linux运维工程师良好的习惯。每一次技术的突破,都经历着苦闷,伴随着快乐,可我们还是执着的继续努力,从中也积累了更多的经验,这就是实践给予我们的丰厚回报。 下面汇总了我做项目过程可能出现的故障及解决方法,看看是否与你有共鸣,并对你有帮助? ---- 第一:常见问题解决集锦 1.shell脚本不执行 问题:某天研发某同事找我说帮他看看他写的shell脚本,死活不执行,报错。我看了下,
📚 文档目录 合集-数的二进制表示-定点运算-BCD 码-浮点数四则运算-内置存储器-Cache-外存-纠错-RAID-内存管理-总线-指令集: 特征- 指令集:寻址方式和指令格式 特点 大容量,非常用 非易失性 类型 磁盘 光盘 磁带 U盘,SSD 磁盘 磁盘是一种由非磁性材料制成的称为衬底的圆盘,其上涂有一层磁性材料. 衬底材料: 铝合金,铝,玻璃.. 玻璃衬底的优点: 改善磁层表面的均匀性,增加磁盘的可靠性. 显著减少整个表面的缺陷,有助于减少读写错误. 支持更低的飞行高度. 更好的刚度,降低了磁盘的
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SMART是一种磁盘自我分析检测技术,早在90年代末就基本得到了普及 每一块硬盘(包括IDE、SCSI)在运行的时候,都会将自身的若干参数记录下来 这些参数包括型号、容量、温度、密度、扇区、寻道时间、传输、误码率等 硬盘运行了几千小时后,很多内在的物理参数都会发生变化 某一参数超过报警阈值,则说明硬盘接近损坏 此时硬盘依然在工作,如果用户不理睬这个报警继续使用 那么硬盘将变得非常不可靠,随时可能故障
最近在工作中遇到一个mmap使用相关的问题,造成了一定的困惑,于是花了些时间补了下 mmap的功课,在这里分享给大家,错误和不足之处大家多指教。
CPU是操作系统稳定运行的根本,CPU的速度与性能在很大程度上决定了系统整体的性能,因此,CPU数量越多、主频越高,服务器性能也就相对越好。但事实上并非完全如此。
本意是想进入Centos7 BIOS关闭CPU超线程,使用IPMI重启服务器。结果踩进一大坑。
作为运维,多多少少会碰见这样那样的问题或故障,从中总结经验,查找问题,汇总并分析故障的原因,这是一个运维工程师良好的习惯。每一次技术的突破,都经历着苦闷,伴随着快乐,可我们还是执着的继续努力,从中也积累了更多的经验,这就是实践给予我们的丰厚回报。
所谓的异常:当GO检测到一个错误时,程序就无法继续执行了,反而出现了一些错误的提示,这就是所谓的**"异常"**。
1. WordGrinder:https://cowlark.com/wordgrinder/
对Linux有一些了解的,都应该知道在Linux中所有的内容都是文件,包括硬盘等各种硬件在Linux中也都是按照文件来继续处理的,所以对Linux文件的了解将是非常重要的。
磁盘的io是一个非常重要的指标,所以要更详细的查看磁盘状态,需要用到iostat命令,如果之前已经安装了sysstat包的话,在安装sysstat包时iostat命令就已经被安装了。
解决系统性能问题的一般思路 下面从影响操作系统性能的因素、性能优化工具、系统性能评价标准三个方面介绍优化Linux的一般思路和方法。 影响Linux性能的因素 1.CPU CPU是操作系统稳定运行的根本,CPU的速度与性能很大一部分决定了系统整体的性能,因此,cpu数量越多、主频越高,服务器性能也就相对越好。但事实也并非完全如此。 目前大部分CPU在同一时间内只能运行一个线程,超线程的处理器可以在同一时间运行多个线程,因而,可以利用处理器的超线程特性提高系统性能,在linux系统下,只有运行SMP内核
今天有粉丝问我,他遇到了Python报错:ModuleNotFoundError: No module named ‘requests‘
IoT 的使用还是有一些坑。按照一些教程或文档操作,一不注意,可能就会出现无法理解,令人抓狂的错误。
很久以前喜欢捣鼓电脑啊外设什么的,却也没有搞出什么名堂。经常见到标题里的一些术语,却也只是一知半解。最近在复习操作系统,对以往的瞎捣鼓小有感触和总结。故写下此文。
为何更改为 4096 字节扇区? 如果您熟悉磁盘结构,就知道磁盘是被分解成扇区 的,大小通常是 512 字节;所有读写操作均在成倍大小的扇区中进行。仔细查看,就会发现硬盘事实上在扇区之间包括大量额外数据,这些额外字节由磁盘固件使用,以检测和纠正每个扇区内的错误。随着硬盘变得越来越大,越来越多的数据需要存储在磁盘的每一单位面积上,导致更多低级别错误,从而增加了固件纠错功能的负担。 解决该问题的一个方法是将扇区大小从 512 字节增加为更大的值,以使用功能更强大的纠错算法。这些算法可使每个字节使用较少的数据,从
top是一个常用的性能监控工具,可以用来实时查看系统资源的使用情况,包括CPU、内存、进程等信息,是Linux系统中常用的一种命令行工具。通过top可以查看系统当前的状态,并且可以对各种系统资源进行监控和管理。
Redis 4.0 开始,当一个实例在故障转移后被提升为 master,它仍能与旧 master 的 Replica 进行部分重同步。为此,Replica 会记住旧 master 的旧 replication ID 和复制偏移量,因此即使询问旧的 replication ID,也可以将部分复制缓冲提供给连接的 Replica 。
顺序读写数据文件在顺序写时,先写入的数据存放在文件中前面,后写入的数据存放在文件中后面。在顺序读时,先读文件中前面的数据,后读文件中后面的数据。对顺序读写来说,对文件读写数据的顺序和数据文件中的物理顺序是一致的。读写一个字符的函数fgetc()函数原型:int fgetc( FILE * fp );调用形式:fgetc(fp)作用:从 fp 所指向的输入文件中读取一个字符。返回值:成功则返回的是读取的字符,发生错误则返回 EOF(即-1)。fputc()函数原型:int fputc( int c, FILE
[TOC] 0x01 基础信息 描述:本文主要针对以下方面的进行记录学习 (1) 对象存储、文件存储和块存储介绍与区别? (2) 0x02 多种存储类型差异 Q:对象存储、文件存储和块存储介绍?
Hello!大家好,作为一名Mac电脑6年的老用户,最近刚刚更换了一台新的Mac电脑,之前使用的是MacBook Pro2015款,由于电池老化,换成了MacBook Air2020款,使用感觉还是非常爽的,小巧便利,感觉这台电脑又足够让我用10年,哈哈。
盘可以说是硬件里面比较简单的构造了,同时也是最重要的。下面我们从盘谈起,聊聊它的物理构造
文件I/O:文件I/O称之为不带缓存的IO(unbuffered I/O)。不带缓存指的是每个read,write都调用内核中的一个系统调用。也就是一般所说的低级I/O——操作系统提供的基本IO服务,与os绑定,特定于linix或unix平台。
简介 MongoDB更类似MySQL,支持字段索引、游标操作,其优势在于查询功能比较强大,擅长查询JSON数据,能存储海量数据,但是不支持事务。 Mysql在大数据量时效率显著下降,MongoDB更多时候作为关系数据库的一种替代。 内存管理机制 Redis数据全部存在内存,定期写入磁盘,当内存不够时,可以选择指定的LRU算法删除数据。 MongoDB数据存在内存,由Linux系统mmap实现,当内存不够时,只将热点数据放入内存,其他数据存在磁盘。 支持的数据结构 Redis支持的数据结构丰富,包括hash、
刚看了一下,上一次我分享完内存篇的时候是2019年12月25号。没想到在我酝酿和打磨磁盘篇的这段时间里,我们的生活发生了如此大的变化。人类一直觉得自己是地球上所有生物的主宰,没想到这次被一个小小的病毒狠狠地咬了一口,而且还在欧美继续猖狂。也许是人类安逸太久了,早已经没有原始社会那种需要战战兢兢过日子的心态,在病毒初见端倪的时候,并没有得到足够的重视。甚至中国已经和病毒进行着全国大战役的时候,欧美的同学们还在开开心心的闲逛,聚会。本来他们有足够多的时间和机会的,结果却演变到了今天这个局面。我想说的一句是,人类在宇宙中能够存在,本来就已经是一个极低概率的事件了,宇宙中的各种射线,上千度万度的高温,都是脆弱的人类生命的不可承受之重。人类现在已经把宇宙观测到放大到星系团了暂时也没发现其它文明存在。不管自己多牛逼,始终还是要保存一颗敬畏自然、敬畏其它物种的心,且行且珍惜。
有网友说自己的云服务器装了 linux 面板,明明多买了一个数据盘的,挂载磁盘后不显示了。其实这种问题一般都是操作顺序搞错了的原因。今天魏艾斯博客就把正确的操作顺序说一下,一旦你遇到了同样的错误还能通过本文走出迷宫。 先说一下购买数据盘后的正确操作顺序:先分区,再把数据盘挂载到/www 目录,最后再安装 linux 面板,这样在面板里面就能正常看到挂载后的数据盘了。 挂载有手动和程序自动挂载两种方法。手动方法请参考Linux 下添加新分区及挂载,程序挂载方法请参考Linux 磁盘自动挂载工具。 魏艾斯博客推
在大多数的计算机系统上,Linux 或者是其它,当你插入一个 USB 设备时,你会注意到一个提示驱动器存在的警告。如果该驱动器已经按你想要的进行分区和格式化,你只需要你的计算机在文件管理器或桌面上的某个地方列出驱动器。这是一个简单的要求,而且通常计算机都能满足。
在Nginx中,conf目录通常包含Nginx服务器的主要配置文件。这个目录的位置取决于Nginx的安装方式和操作系统。在大多数情况下,如果你从源代码编译并安装了Nginx,conf目录通常位于Nginx安装目录下的conf子目录中。
摘要:监控系统在linux系统上获取物理磁盘IO以及使用情况的原理,让我们一起来探索一下
先说结论,Kafka 部署在 Linux 上要比 Windows 和 Mac 上性能高的多,主要是以下几个原因:
人们都说覆水难收,但是面对U盘数据丢失的情况,我们却是有可能将U盘数据恢复的。但这也是有条件的,需要保证u盘丢失的数据的完整性,而且重要的是找一款好的数据恢复软件easyrecovery,那么easyrecovery如何恢复u盘数据呢?
我们都知道,文件等于文件内容加上文件属性。访问文件之前都得先通过进程才能打开相应的文件,一个进程可以打开多个文件。修改文件,都是通过执行代码的方式完成修改。要对文件进行修改(或其他操作),文件就必须事先被加载到内存当中。从前面的叙述我们可以知道,在一定的时间段内,系统可能呢存在多个进程,也一定会存在多个被打开的文件,操作系统通过先描述再组织的方式对这些文件进行统一的管理。所以,在操作系统内部,一定会存在描述被打开文件的结构体,并用其定义对象。没有被打开的文件就存储在磁盘当中。
无论是 windows 系统还是 linux 操作系统,在硬盘上都有一块虚拟内存的空间。 无论你使用的是哪个系统,都存在一个问题,那就是到底虚拟内存的空间需要多大呢?虚拟内存又是什么呢? 本文就来详细介绍一下。
文件系统的作用 📷 linux 内核中进程管理、内存管理、网络协议栈、文件系统是内核的四大核心模块。其中文件系统提供最基础的操作文件的能力。简单概要的说,内核中有vfs和实际文件系统(比如ext4),vfs是虚拟文件系统,是内核提供一种工厂设计模式的抽象层,对外提供标准的posix语义层;实际文件系统就是实现特定的文件功能的磁盘文件系统。具体如下图所描述 📷 文件系统的IO协议栈 应用程序如果以dio方式读写文件请求,首先经过内核的vfs,然后到实际的文件系统的对应的处理函数,接着请求进入那么设备映射,最后
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