当前位置: 首页 > news >正文

Linux系统扩容根 (/) 文件系统空间

 

[root@localhost ~]# df -Th /      # 查看当前根文件系统使用情况

[root@localhost ~]# lsblk      # 查看设备的挂载情况

[root@localhost ~]# lvdisplay      # 查看逻辑卷使用情况

 

# 操作磁盘分区表

[root@localhost ~]# fdisk /dev/nvme0n1

欢迎使用 fdisk (util-linux 2.37.4)。

更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。

使用写入命令前请三思。

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.

It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap

partitions on this disk.

命令(输入 m 获取帮助):p      # 打印分区表

Disk /dev/nvme0n1:10 GiB,10737418240 字节,20971520 个扇区

磁盘型号:VMware Virtual NVMe Disk

单元:扇区 / 1 * 512 = 512 字节

扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节

I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节

磁盘标签类型:dos

磁盘标识符:0x27e01cff

设备           启动    起点     末尾    扇区 大小 Id 类型

/dev/nvme0n1p1 *       2048  2099199 2097152   1G 83 Linux

/dev/nvme0n1p2      2099200 10485759 8386560   4G 8e Linux LVM

命令(输入 m 获取帮助):F       # 列出未分区的空闲区

未分区的空间 /dev/nvme0n1:5 GiB,5368709120 个字节,10485760 个扇区

单元:扇区 / 1 * 512 = 512 字节

扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节

    起点     末尾     扇区 大小

10485760 20971519 10485760   5G

命令(输入 m 获取帮助):n      # 创建新分区

分区类型

   p   主分区 (2 primary, 0 extended, 2 free)

   e   扩展分区 (逻辑分区容器)

选择 (默认 p):p      # 选择分区类型(主分区)

分区号 (3,4, 默认  3):       # 选择分区号,默认为 3,直接回车即可

第一个扇区 (10485760-20971519, 默认 10485760):       # 设置分区的起始扇区(回车使用默认值)

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (10485760-20971519, 默认 20971519):      # 设置分区的末尾扇区(回车使用默认值)

创建了一个新分区 3,类型为“Linux”,大小为 5 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):t      # 设置分区类型为 LVM

分区号 (1-3, 默认  3):      # 选择分区号,默认为 3,直接回车即可

Hex 代码或别名(输入 L 列出所有代码):8e      # 类型代码为 8e(即LVM

已将分区“Linux”的类型更改为“Linux LVM”。

命令(输入 m 获取帮助):w      # 将分区表写入磁盘并退出

分区表已调整。

# 将新分区标记为 LVM 物理卷

[root@localhost ~]# pvcreate /dev/nvme0n1p3

 

# 将物理卷/dev/nvme0n1p3添加到名为 rl 的卷组中(可通过 vgdisplay 命令查看 VG Name (卷组名))

[root@localhost ~]# vgextend rl /dev/nvme0n1p3

# 扩展逻辑卷 rl-root

[root@localhost ~]# xfs_growfs /dev/mapper/rl-root

# 最后查看空间已经增加

[root@localhost ~]# df -Th

文件系统                    类型      容量  已用  可用 已用% 挂载点

/dev/mapper/rl-root xfs       8.5G  1.6G  6.9G   19%     /

 

相关文章:

Linux系统扩容根 (/) 文件系统空间

[rootlocalhost ~]# df -Th / # 查看当前根文件系统使用情况 [rootlocalhost ~]# lsblk # 查看设备的挂载情况 [rootlocalhost ~]# lvdisplay # 查看逻辑卷使用情况 # 操作磁盘分区表 [rootlocalhost ~]# fdisk /dev/nvme0n1 欢迎使用 fdisk (util-linux 2.37.4…...

JavaScript之JQuery

JQuery W3C 标准给我们提供了⼀系列的函数, 让我们可以操作: jQuery是⼀个快速、简洁且功能丰富的JavaScript框架,原⽣的JavaScript提供的API操作DOM元素时, 代码⽐较繁琐, 冗⻓. 我们学习使⽤JQuery来操作⻚⾯对象,如 • ⽹⻚内容 • ⽹⻚结构 …...

JAVA学习记录2

文章为个人学习记录,仅供参考,如有错误请指出。 如何开发第一个JAVA程序? 开发java程序主要分为三个步骤: 1.编写代码 2.编译代码 3.运行代码 1.编写代码 编写java的工具有很多,文本编辑器、Notepad、Visual Stu…...

计算机网络、嵌入式等常见问题简答

1.嵌入式系统中经常要用到无限循环,如何用C编写死循环 答:while(1){}或者for(;;) 2.程序的局部变量存在于哪里,全局变量存在于哪里,动态申请数据存在于哪里。 答:程序的局部变量存在于栈区;全局变量存在…...

中华人民共和国预算法实施条例

(1995年11月2日国务院第37次常务会议通过 1995年11月22日中华人民共和国国务院令第186号发布 自发布之日起施行) 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国预算法》(以下简称预算法),制定本条例。 第二条 县级以上地方政府的派出机关,根据本级政…...

【养生--果蔬汁】

果蔬汁: 1、甜菜根苹果柠檬菠萝 2、羽衣甘蓝苹果菠萝番石榴 3、番茄蓝莓苹果 4、胡萝卜、番茄、菠菜、西芹、西蓝花、甘蓝、花菜、南瓜、甜椒 5、火龙果香蕉 6、黄瓜香蕉 7、黄瓜雪梨 8、番茄苹果 9、黄瓜生菜 10、柚子雪梨 11、胡萝卜苹果黄瓜 12、黄瓜…...

LLM架构从基础到精通之词向量1

自然语言处理中的词嵌入:从基础到应用 在自然语言处理(NLP)领域,词嵌入是一个极为关键的概念。它本质上是一种将单词转换为连续向量空间中的数值表示(即向量)的方法,旨在捕捉单词的语义信息&am…...

【SQL】Delete使用

目录 语法 需求 示例 分析 代码 语法 DELETE删除表中所需内容 删除表中满足特点条件的行:DELETE FROM 表名 WHERE 条件; 删除表中所有行:DELETE FROM 表名; WHERE子句 WHERE子句用于指定从表中选取记录的条件。允许筛选数据,只返回满足…...

KBQA前沿技术

文章目录 KBQA面临的挑战基于模板的方法基于语义解析的方法基于深度学习的传统问答基于深度学习的端到端问答模型KBQA面临的挑战 目前还存在两个很大的困难阻碍着KBQA系统被广泛应用。一个困难是现有的自然语言理解技术在处理自然语言的歧义性和复杂性方面还显得比较薄弱。例如…...

跨年烟花C++代码

嘿&#xff0c;朋友们&#xff01;今天来给大家讲讲一段挺有意思的C代码呀&#xff0c;这段代码主要是用来实现一个烟花效果展示的程序哦&#xff0c;下面咱们一点点来看哈。 效果 1. 开头包含的那些头文件 #include <graphics.h> #include <conio.h> #include &…...

centos服务器 /1ib64/libm.so.6: version “GLIBc 2.27’ not found 异常

centos服务器 /1ib64/libm.so.6: version “GLIBc 2.27’ not found 异常 问题 在服务器使用open3d时&#xff0c;报错缺失GLIBC_2.27&#xff0c;因为后续操作出问题会导致服务器挂&#xff0c;所以最好先备份一下。 解决 查询glibc版本 输入指令查询系统glibc版本&#x…...

职场:如何快速适应职场新环境?

快速适应职场新环境是每个新员工都需要面对的重要挑战。为了能够顺利过渡并尽快融入新团队&#xff0c;以下是一些实用的策略&#xff1a; 1. 保持积极心态 开放心态&#xff1a;进入新环境时&#xff0c;保持开放的心态对于适应变化至关重要。要愿意接受新的挑战&#xff0c…...

axios的替代方案onion-middleware

onion-middleware的由来 嗯。。。闲来无事瞎搞的&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff01;主要用来实现请求/相应拦截&#xff0c;当然队列性的数据操作都是可以的 直接上使用教程 安装 npm install onion-middleware使用 import { OnionMiddleware } from onion…...

设计模式——泛型单例类

游戏中很多管理类都需要写成单例类&#xff0c;每次重复把管理类设置为单例类很繁琐&#xff0c; 这里直接写一个泛型单例类作为模板父类&#xff0c;方便其他需要写成单例类的类直接继承设置为单例类&#xff1b; using UnityEngine;public class Singleton<T> : Mono…...

三维卷积( 3D CNN)

三维卷积&#xff08; 3D CNN&#xff09; 1.什么是三维卷积 1.1 三维卷积简介 二维卷积是在单通道的一帧图像上进行滑窗操作&#xff0c;输入是高度H宽度W的二维矩阵。 三维卷积输入多了深度C这个维度&#xff0c;输入是高度H宽度W深度C的三维矩阵。在卷积神经网络中&…...

【JAVA】Java开发小游戏 - 简单的2D平台跳跃游戏 基本的2D平台跳跃游戏框架,适合初学者学习和理解Java游戏开发的基础概念

前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站&#xff0c;通俗易懂&#xff0c;风趣幽默&#xff0c; 忍不住分享一下给大家。点击跳转到网站 学习总结 1、掌握 JAVA入门到进阶知识(持续写作中……&#xff09; 2、学会Oracle数据库入门到入土用法(创作中……&#xff09; 3、手把…...

分享3个国内使用正版GPT的网站【亲测有效!2025最新】

1. molica 传送入口&#xff1a;https://ai-to.cn/url/?umolica 2. 多帮AI 传送入口&#xff1a;https://aigc.openaicloud.cn?inVitecodeMYAAGGKXVK 3. 厉害猫 传送入口&#xff1a;https://ai-to.cn/url/?ulihaimao...

CSDN Markdown编辑器设置视频居中完美解决方案

表格做中间容器&#xff0c;把视频放在表格里面&#xff0c;利用表格居中语法实现表格内元素居中对齐&#xff0c;从而完美实现视频居中。 【三角符文】jevil战无伤通关 这玩意整了我两个星期&#xff0c;焦头烂额都找不到解决方案。今天偶然想到可以用表格试试&#xff0c;没想…...

Java到底是值传递还是引用传递????

在搞懂这个问题之前, 我们要首先了解什么是值传递, 什么是引用传递? 值传递: 传递的是数据的副本&#xff0c;修改副本不会影响原始数据。引用传递: 传递的是数据的引用&#xff08;地址&#xff09;&#xff0c;修改引用会直接影响原始数据. 也就是说&#xff0c;值传递和引…...

初学stm32 --- 电源监控

目录 STM32 电源监控介绍 上电/掉电复位POR/PDR&#xff08;F1&#xff09; 可编程电压检测器(PVD)&#xff08;F1&#xff09; PVD相关寄存器介绍&#xff08;F1&#xff09; 电源控制寄存器 PWR_CR 电源控制/状态寄存器 PWR_CSR PVD相关HAL库驱动介绍 PVD的使用步骤 …...

React Native 开发环境搭建(全平台详解)

React Native 开发环境搭建&#xff08;全平台详解&#xff09; 在开始使用 React Native 开发移动应用之前&#xff0c;正确设置开发环境是至关重要的一步。本文将为你提供一份全面的指南&#xff0c;涵盖 macOS 和 Windows 平台的配置步骤&#xff0c;如何在 Android 和 iOS…...

QMC5883L的驱动

简介 本篇文章的代码已经上传到了github上面&#xff0c;开源代码 作为一个电子罗盘模块&#xff0c;我们可以通过I2C从中获取偏航角yaw&#xff0c;相对于六轴陀螺仪的yaw&#xff0c;qmc5883l几乎不会零飘并且成本较低。 参考资料 QMC5883L磁场传感器驱动 QMC5883L磁力计…...

(二)原型模式

原型的功能是将一个已经存在的对象作为源目标,其余对象都是通过这个源目标创建。发挥复制的作用就是原型模式的核心思想。 一、源型模式的定义 原型模式是指第二次创建对象可以通过复制已经存在的原型对象来实现,忽略对象创建过程中的其它细节。 📌 核心特点: 避免重复初…...

C# SqlSugar:依赖注入与仓储模式实践

C# SqlSugar&#xff1a;依赖注入与仓储模式实践 在 C# 的应用开发中&#xff0c;数据库操作是必不可少的环节。为了让数据访问层更加简洁、高效且易于维护&#xff0c;许多开发者会选择成熟的 ORM&#xff08;对象关系映射&#xff09;框架&#xff0c;SqlSugar 就是其中备受…...

均衡后的SNRSINR

本文主要摘自参考文献中的前两篇&#xff0c;相关文献中经常会出现MIMO检测后的SINR不过一直没有找到相关数学推到过程&#xff0c;其中文献[1]中给出了相关原理在此仅做记录。 1. 系统模型 复信道模型 n t n_t nt​ 根发送天线&#xff0c; n r n_r nr​ 根接收天线的 MIMO 系…...

让回归模型不再被异常值“带跑偏“,MSE和Cauchy损失函数在噪声数据环境下的实战对比

在机器学习的回归分析中&#xff0c;损失函数的选择对模型性能具有决定性影响。均方误差&#xff08;MSE&#xff09;作为经典的损失函数&#xff0c;在处理干净数据时表现优异&#xff0c;但在面对包含异常值的噪声数据时&#xff0c;其对大误差的二次惩罚机制往往导致模型参数…...

【电力电子】基于STM32F103C8T6单片机双极性SPWM逆变(硬件篇)

本项目是基于 STM32F103C8T6 微控制器的 SPWM(正弦脉宽调制)电源模块,能够生成可调频率和幅值的正弦波交流电源输出。该项目适用于逆变器、UPS电源、变频器等应用场景。 供电电源 输入电压采集 上图为本设计的电源电路,图中 D1 为二极管, 其目的是防止正负极电源反接, …...

从 GreenPlum 到镜舟数据库:杭银消费金融湖仓一体转型实践

作者&#xff1a;吴岐诗&#xff0c;杭银消费金融大数据应用开发工程师 本文整理自杭银消费金融大数据应用开发工程师在StarRocks Summit Asia 2024的分享 引言&#xff1a;融合数据湖与数仓的创新之路 在数字金融时代&#xff0c;数据已成为金融机构的核心竞争力。杭银消费金…...

《信号与系统》第 6 章 信号与系统的时域和频域特性

目录 6.0 引言 6.1 傅里叶变换的模和相位表示 6.2 线性时不变系统频率响应的模和相位表示 6.2.1 线性与非线性相位 6.2.2 群时延 6.2.3 对数模和相位图 6.3 理想频率选择性滤波器的时域特性 6.4 非理想滤波器的时域和频域特性讨论 6.5 一阶与二阶连续时间系统 6.5.1 …...

Windows电脑能装鸿蒙吗_Windows电脑体验鸿蒙电脑操作系统教程

鸿蒙电脑版操作系统来了&#xff0c;很多小伙伴想体验鸿蒙电脑版操作系统&#xff0c;可惜&#xff0c;鸿蒙系统并不支持你正在使用的传统的电脑来安装。不过可以通过可以使用华为官方提供的虚拟机&#xff0c;来体验大家心心念念的鸿蒙系统啦&#xff01;注意&#xff1a;虚拟…...