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  • 利用vmware安装linux虚拟机

    VMware的特点:
    1.不需要分区或重新开机就能在同一台PC上使用两种以上的操作系统
    2.本机系统可以与虚拟机系统网络通信
    3.可以设定并且随时修改虚拟机操作系统的硬件环境
     
    VMware 可以装多个系统 和物理机功能一样,随时修改硬件环境,但内存最多为物理机一半。
    官网 www.vmware.com
    新版本主要面对企业更新,占用更多资源,7.0不能在WIN7上用。
    可以用快照,将虚拟机操作系统当前状态保存下来,不像物理机需要重装,利于学习,方便。
     
    建议配置
    CPU 1GHz 内存 1GB以上 硬盘 分区空闲8G以上,安装LINUX需要2G内存。
    不推荐安装到C盘,第一 C盘数据会越来越大 第二 重装的时候很多软件不需要重装了
    不要加入体验计划,怀疑偷数据
    安装速度取决电脑性能
    装完之后需要2-3G空间大小。
    选开机启动,很多功能才能用。
     
    卸载vmware
    vm_install_clear彻底清理卸载虚拟机形成的垃圾文件,包括清理注册表,
    切忌直接在文件中直接删除vmware直接安装的位置,因为存在大量垃圾文件,下次安装vmware会认为你已经安装,但此时vmwate已经失去功能。
    利用控制面板删除也不是一个非常好的解决方案
     
    网络选择:
    桥接  直接虚拟机和真实机通信
    NAT  用vmware8网卡与真实机通信  可以上网
    host 用vmware1通信  不能上网      
    NAT  和host只能与本机通信  不能与网段的其他机器通信
    NAT、Host-only分别使用虚拟网卡VMnet8、VMnet1,只能和真实机通信,不能和局域网的其他网络设备通信。
    桥接:虚拟机和真实机通信利用真实本地网卡。配置简单、直接通信,但虚拟机占用真实机网段的一个ip
    Centos下载地址:http://wiki.centos.org/Download 或者http://www.centoscn.com/CentosSoft/
     
    开始安装:
    写入文件系统把整个分区分成了等大小的数据块,在分区列表里建立文件信息表格(I node, 权限, 修改时间)。而写入文件系统前必须清除数据,以前认为格式化就是单纯的清空数据,清空只是格式化为达到写入文件系统必做的一件事。
    MBR分区最多分四个主分区
    如果采用GPT则没有限制文件系统:ext4和ntfs是目前最为先进的文件管理系统;
    4kb切分整个硬盘空间,格式化是为了构造文件系统,4kb被称为block!
    在存储中:各存储区域都存在自己的id号,访问权限,还有日期修改时间。
    1、主分区+扩展分区最多只能有4个
    2、格式化的根本目的是写入文件系统(fat16/fat32/ntfs...)
    对于linux来说格式化其实就是把整个分区分成等大小的数据块;在分区列表中建立起了一个二维表格,里面记录了每个文件的ID号(I节点/inode)、修改时间、权限
    windows 文件系统格式 fat16(最大硬盘2GB) fat32 最大硬盘16T 最大文件4GB
            NTFS 无限制
    linux 文件系统格式 EXT4
    Windows下A、B作为软分区的盘符,C作为第一个主分区的盘符,所以最多还能分23个子分区。
    格式化的作用:将硬盘打隔断,根本目的是为了写入文件系统。 FAT16:最大支持2G的分区 FAT32单个文件大写不能超过4G,支持分区大小16TB,NTFS支持更大单个文件支持更大分区。 
    格式化目的:1.将整个分区分为等大小数据块,默认最小存储单位block大小为4KB。2 .分区列表:拥有I节点(ID号),修改时间,权限,保存的位置。先将衣服拿出来才能打隔段,所以格式化要将数据清空。
    1.磁盘分区:使用分区编辑器(partition editor)在磁盘上划分几个逻辑上的存储空间。磁盘一旦划分成数个分区(Partition),不同类的目录和文件可以存储进不同的分区。
    2.分区的优点:提高文件的查找和读写效率。
    3.分区类型(所有系统都适用):
    主分区:最多只能分4个,由硬盘的结构决定(硬盘分为一个个等大小的扇区,每个扇区512字节,其中446个字节用于记录启动信息, 剩下的64个字节进行分区表示,64个字节中每16个字节表示一个分区,所以最多只能表示4个分区,故而硬盘结构如果不变,主分区最多只能分4个)。每个主分区都有各自独立的引导块,可以用fdisk设定为启动区。
    扩展分区:可以将一个主分区作为扩展分区,即三个主分区,一个扩展分区,总计4个分区;一块硬盘中扩展分区只能有一个;扩展分区不能写入数据,只能用作包含逻辑分区。区分扩展分区和逻辑分区,是突破主分区只能有4个的最主要的方法。
    逻辑分区:可以有多个,没有独立的引导块,不能用fdisk设定为启动区。
    补充:MBR和GPT
    4.格式化:又称逻辑格式化,它是指根据用户选定的文件系统(eg:FAT16(最大支持2GB分区),FAT32(单个文件大小不能超过4GB,最大支持16TB分区),NTFS,EXT2,EXT3,EXT4(centos6默认文件系统)等),在磁盘特定区域写入特定数据,在分区中画出一片用于存放文件分配表、目录表等用于文件管理的磁盘空间。
    误区解析:格式化的目的并不是清空数据,其根本目的是为了写入文件系统,但是在进行格式化的操作时会先清空原有数据。
    格式化目的:更快查找读写数据。
    格式化具体进行的操作:
    将整个分区分割成等大小的数据块(Block),每个数据块默认4KB,存储文件的最小,可以手动选择1KB、2KB或4KB。假设存放10KB的文件,会使用3个数据块,三个数据块不一定是连续的,最后的一数据块中即使没有放满,也不能再存放其他文件。
    在分区列表中建立一个二维表格,记录了文件的id号(即文件放在那些数据库中,叫做i节点)、文件修改时间、文件的访问权限。操作文件时先访问此二维表进行权限匹配。
    1. Windows与Linux不同的磁盘分区流程
        Windows:分区-->格式化-->分配盘符
        Linux:分区-->格式化-->给每个分区起“设备文件名”-->分配挂载点
    2.设备文件名:Linux中一切皆文件,包括硬件、用户等。硬件的文件名即称作“硬件设备文件名”,硬件设备文件名作为硬件的标准称呼,是由Linux自动检测并分配的。硬件设备文件在目录中处于根目录(“/”代表根目录,最高级目录)下的dev文件夹(专用于放硬件设备文件)下,即“/dev”文件夹下。
    分区的设备文件名分配规则:
        hd代表IDE接口,sd代表SCSI接口或SATA接口;
        a代表第一块硬盘,如有多块硬盘b代表第二块硬盘,c代表第三块硬盘,以此类推;
        1代表一块硬盘上的第一个分区,2代表此硬盘的第二个分区,3代表此硬盘第三个分区,以此类推,其中1234编号只能代表主分区或扩展分区,逻辑分区的编号从5开始分配,最大分区编号16
    /dev/sda1 第一块SATA接口硬盘的第一个分区
    IDE接口,老式硬盘接口,传输速度较慢,理论速度133MB/S
    SCSI 接口,老式服务器硬盘接口,理论速度200MB/S
    SATA接口(窗口硬盘),目前使用的硬盘接口,分三代,SATA3的理论速度为500MB/S
    3.挂载点:参考Windows中的盘符的概念来理解。Windows中使用字母标识符来指定在这个分区上的文件和目录,而Linux中使用目录作为挂载点(盘符)
    绝大多数目录都可以作为挂载点(部分必须和根目录放在同一个分区的目录除外,否则将导致系统不能启动)包括你手工创建的目录。
        必须分区:
            根分区 /(挂载点根目录,根目录中要保存其他所有数据,根目录如果没有硬盘空间,根下的很多数据将没有地方存放)
            swap分区(交换分区,可理解为虚拟内存, 当真实内存不足时,可将swap分区中的硬盘空间作为内存使用,如果内存小于等于4GB,推荐swap分配内存的两倍,若内存大于4GB,建议swap空间与内存相等,不需要挂载点)
        推荐分区:
            启动分区,推荐200MB (挂载点/boot目录,/boot中存放了用于系统启动的相关数据,如果不单独分区,将会和根分区存放在同一个存储空间中,如果根分区写满将导致系统无法启动)
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