vmware 压缩回收磁盘空间

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Vmware增加虚拟磁盘空间

标签:文库时间:2024-10-04
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文档简介虚拟机下Linux操作系统如何增加虚拟磁盘空间,给一个文件系统扩容

Vmware增加虚拟磁盘空间测试

假设环境:

由于Oracle数据库数据文件和归档日志文件的不断增大,虚拟机原先分配的磁盘空间已经不够使用,需要增加额外的磁盘空间。

测试操作:

先是在终端用 df -h 指令查看磁盘空间使用情况,确认是磁盘空间不敷使用。例如:

[root@oratest /]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda1 20G 3.8G 15 21% /

/dev/sda2 6.0G 4.4G 1.4G 77% /tmp

tmpfs 502M 0 502M 0% /dev/shm

/dev/scd0 3.2G 3.2G 0 100% /media/UDF Volume /dev/sdb 9.9G 2.9G 6.6G 31% /u01

如果显示Oracle安装目录/u01对应的挂载点/空间

操作系统磁盘空间的分配与回收

标签:文库时间:2024-10-04
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任务六、磁盘空间的分配与回收

一、 目的:

磁盘初始化时把磁盘存储空间分成许多块(扇区),这些空间可以被多个用户共享。用户作业在执行期间常常要在磁盘上建立文件或已经建立在磁盘上的文件删去,这就涉及到磁盘存储空间的分配和回收。。一个文件存放到磁盘上,可以组织成顺序文件(连续文件)、链接文件(串联文件)、索引文件等,因此,磁盘存储空间的分配有两种方式,一种是分配连续的存储空间,另一种是可以分配不连续的存储空间。怎样有效地管理磁盘存储空间是操作系统应解决的一个重要问题,通过本实验使学生掌握磁盘存储空间的分配和收回算法。 二、 内容:

模拟磁盘空闲空间的表示方法,以及模拟实现磁盘空间的分配和回收。从下题目中选择一题来实现设备的管理: (1) 连续的磁盘存储空间的分配和回收。 (2) 用位示图管理磁盘存储空间。

(3)模拟UNIX系统的空闲块组链接法,实现磁盘存储空间的管理。 三、 提示:参考教材P231—P234 1、 连续的磁盘存储空间的分配和回收:

(1) 要在磁盘上建立顺序文时,必须把按序排列的逻辑记录依次存放在磁盘的连续存储空间中。可假定磁盘初始化时,已把磁盘 存储空间划分成若干个等长的块(扇区),按柱面号和盘面号的顺序给每一块确定一个编号。

Bakbone磁盘备份及VMware平台备份

标签:文库时间:2024-10-04
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bakbone数据备份与VMware 平台的数据备份,虚拟机备份

业界最强虚拟磁带库模块

虚拟磁带库模块使用硬盘虚拟磁带库功能,用户可以在本地硬盘驱动器或者虚拟的磁盘卷组上创建与真实磁带库结构一致的包含磁带驱动器、机械手以及磁带槽位的模拟设备,支持无限制的虚拟驱动器数目可以同时进行多个备份/恢复任务,在高性能的磁盘阵列可以享用这一高性能的磁盘到磁盘的备份功能,增加备份及恢复的效率,结合NetVault:Backup的离线数据复制功能,可以允许虚拟磁带库上离线的数据复制到磁带或者动态磁带组。这样就可以充分利用虚拟磁带库的高性能备份速度和快速不影响业务的块级别(block-level)复制、迁移到磁带或磁带组。可以在某些备份窗口要求非常苛刻的条件下提供优秀的备份作业性能。

突出特点:

虚拟磁带库可以作为实际备份储存设备而不是临时的备份空间,节省备份设备的投资,并实现了”磁盘--虚拟带库--磁带库”备份方式,并可进行虚拟带库与物理磁带库之间的数据相互迁移。

备份软件本身可虚拟不限数量驱动器及槽位,并且虚拟的磁带容量可随意定义,便于数据备份管理工作。

支持在裸设备上创建虚拟磁带库,可以将读写性能提升30%-50%。

bakbone数据备份与VMware

系统自带磁盘管理器压缩卷只能压缩出一半的空间的解决办法

标签:文库时间:2024-10-04
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大半夜闲着没事想起了朋友硬盘分区时候压缩卷只能压缩出一半空间的问题来,写了个教程出来

系统自带磁盘管理器压缩卷只能压缩出一半的空间的解决办法

电脑新买来的时候,硬盘的分区可能不是你想要的样子,有时候就只有一个

C盘,或者C盘很大(几百个G,完全不用那么大),于是你就想到了自己进行系统分区。

在系统分区时候使用系统自带的资源管理器进行压缩卷分区是最简单易行而且最傻瓜式的处理方法。

系统分区方法:

第一步:鼠标右键点击桌面的“计算机”(win8.1系统是桌面上的“这台电脑”),选择“管理”

第二步:点击左侧的“磁盘管理”,进入到系统磁盘管理界面,此界面只要是系统所连接到的磁盘都会显示出来

大半夜闲着没事想起了朋友硬盘分区时候压缩卷只能压缩出一半空间的问题来,写了个教程出来

第三步:鼠标右键点击想要分区的磁盘,比如我的C盘有100个G,而我C盘的空余有48G,我想分出一个40G的小的分区出来,右键点击C盘,选择“压缩卷”

第四步:打开压缩卷后稍等片刻,计算可压缩空间大小后,可以看到,很明显,

大半夜闲着没事想起了朋友硬盘分区时候压缩卷只能压缩出一半空间的问题来,写了个教程出来

为什么我的C盘空间剩余有48.3G,而可用压缩空间大小只有28357/1024≈27.69G呢?

vmware ESXI5.1中配置虚拟共享磁盘

标签:文库时间:2024-10-04
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ESXI 5.1中创建windows clust共享磁盘

MSCS故障转移群集是一组独立的计算机,这些计算机相互协作以提高应用程序和服务的可用性。多台群集服务器(称为节点)通过物理电缆和软件连接。如果其中一个群集节点出现故障,另外一个节点就会开始提供服务(该过程称为故障转移)。从而使用户遭遇服务中断的次数降至最低。

微软MSCS架构

下图中,如图1所示,微软MSCS CLUSTER可以实现对应用程序的高可用性,它可以保证应用在短暂的停滞后又快速恢复并且对外提供服务

我们在原先物理环境中共享磁盘往往是我们的存储,比如ISCSI存储、FC光纤存储、直连盘柜等等,那么当我们将业务切换至虚拟化环境中后,我们如何在Vsphere的基础架构中创建共享磁盘呢?

Vsphere作为业界领先的虚拟化产品,支持在虚拟化环境中是使用MSCS,我们只需要简单配置就能实现。

1、 首先我们创建MSCS需要两块磁盘,一块数据盘一块仲裁盘,我们的虚拟机文件以后缀为VMDK的形式全部

存放在VMFS的分区中,当然这就需要我们手动的创建两块磁盘,并且分别挂载给两台需要做MSCS的主机上

2、 打开ESXI主机的远程技术支持模式(配置-安全配置文件-属性-远程技术支持-属性-

位示图管理磁盘存储空间用位示图管理磁盘存储空间用位示图管理磁盘存储空间用位示图管理磁盘存储空间

标签:文库时间:2024-10-04
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[键入文字]

用位示图管理磁盘存储空间

一、实习内容

模拟磁盘空闲空间的表示方法,以及模拟实现磁盘空间的分配和回收。 二、实习目的

磁盘初始化时把磁盘存储空间分成许多块(扇区),这些空间可以被多个用户共享。用户作业在执行期间常常要在磁盘上建立文件或把已经建立在磁盘上的文件删去,这就涉及到磁盘存储空间的分配和回收。一个文件存放到磁盘上,可以组织成顺序文件(连续文件)、链接文件(串联文件)、索引文件等,因此,磁盘存储空间的分配有两种方式,一种是分配连续的存储空间,另一种是可以分配不连续的存储空间。怎样有效地管理磁盘存储空间是操作系统应解决的一个重要问题,通过本实习使学生掌握磁盘存储空间的分配和回收算法。 三、实验分析

连续的磁盘存储空间的分配和回收。 四、算法及说明

(1) 为了提高磁盘存储空间的利用率,可在磁盘上组织成链接文件、索引文件,这类文件可以把逻辑记录存放在不连续的存储空间。为了表示哪些磁盘空间已被占用,哪些磁盘空间是空闲的,可用位示图来指出。位示图由若干字节构成,每一位与磁盘上的一块对应,“1”状态表示相应块已占用,“0”状态表示该块为空闲。

(2) 申请一块磁盘空间时,由分配程序查位示图,找出一个为“0”的位,计算出这一位对应块的

压缩式热泵在火电厂余热回收中的应用

标签:文库时间:2024-10-04
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压缩式热泵在火电厂余热回收中的应用

江森自控 工业余热回收

为什么使用热泵 ?

采暖需求

必需采暖区域有待采暖区域

火电供热改造的方式

直接抽汽供热背压改造供热

热泵供热

火力发电简图

冷却塔

高压缸

中压缸

低压缸

蒸汽驱动压缩式热泵系统图

火力发电能流图余热

高压缸发电

中压缸发电

低压缸发电

热电联产能流图

抽汽供热

余热

高压缸发电

中压缸发电

低压缸发电

火电改背压供热能流图背压供热

高压缸发电

中压缸发电

??低压缸发电 热泵供热

火电热泵系统能流图抽汽驱动

余热

高压缸发电

中压缸发电

低压缸发电

火电改背压供热的思考一、初投资 初投资并不低 二、安全性 中大型发电机组的风险高 三、工作量 中大型机组每年的更换主轴工作量 很大。 四、调节能力弱,由于蒸汽全部参与供 热,在供热负荷不够的时候,只能减低 机组负荷,实际不经济。 如果降低负荷还不能降到最低负荷 要求,多余蒸汽只能放空,造成浪费。

火电采用热泵供热一、发电量有保证: 在大负荷供热的时候,低压缸参 与做功,发电量相比改背压供热 更高 二、安全性高:对机组几乎没有 影响 三、工作量: 机组高度自动化,无需每年调整 四、调节更灵活: 负荷变动的时候,只需调节热泵 制热量或者将多余余热上塔即可。

蒸气驱动压缩式热泵原理说明

集中供热 80℃冷凝器

压缩式热泵在火电厂余热回收中的应用

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压缩式热泵在火电厂余热回收中的应用

江森自控 工业余热回收

为什么使用热泵 ?

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火电采用热泵供热一、发电量有保证: 在大负荷供热的时候,低压缸参 与做功,发电量相比改背压供热 更高 二、安全性高:对机组几乎没有 影响 三、工作量: 机组高度自动化,无需每年调整 四、调节更灵活: 负荷变动的时候,只需调节热泵 制热量或者将多余余热上塔即可。

蒸气驱动压缩式热泵原理说明

集中供热 80℃冷凝器

压缩式热泵在火电厂余热回收中的应用

标签:文库时间:2024-10-04
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压缩式热泵在火电厂余热回收中的应用

江森自控 工业余热回收

为什么使用热泵 ?

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直接抽汽供热背压改造供热

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火力发电简图

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蒸汽驱动压缩式热泵系统图

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火电改背压供热的思考一、初投资 初投资并不低 二、安全性 中大型发电机组的风险高 三、工作量 中大型机组每年的更换主轴工作量 很大。 四、调节能力弱,由于蒸汽全部参与供 热,在供热负荷不够的时候,只能减低 机组负荷,实际不经济。 如果降低负荷还不能降到最低负荷 要求,多余蒸汽只能放空,造成浪费。

火电采用热泵供热一、发电量有保证: 在大负荷供热的时候,低压缸参 与做功,发电量相比改背压供热 更高 二、安全性高:对机组几乎没有 影响 三、工作量: 机组高度自动化,无需每年调整 四、调节更灵活: 负荷变动的时候,只需调节热泵 制热量或者将多余余热上塔即可。

蒸气驱动压缩式热泵原理说明

集中供热 80℃冷凝器

磁盘技术与磁盘测试

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磁盘技术与磁盘测试

作者:高扬

来源:《价值工程》2011年第22期

摘要:本文同时对国内外相关研究进行了介绍和分析,着重介绍和分析了磁盘技术要点,包括主轴转速、平均寻道时间、平均延迟时间、数据传输率、数据缓存和磁盘表面温度;并着重介绍和分析了Winbench、Sisoft Sandra、Virtual Memory Statistics几种测试工具的性能和特点;最后对Windows驱动程序模型的背景资料作了一般性的介绍。

Abstract: While introducing and analyzing the related domestic and foreign research, the articles focus on the key points of disk technology, including the spindle speed, average seek time, average delay time, data transfer rate, data cache and the disk surface tempera