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根據服務(wù)器用途合理選擇Linux分區
在Linux系統上部署網(wǎng)絡(luò )應用的時(shí)候,系統管理員需要合理規劃Linux分區。這跟在微軟服務(wù)器上部署網(wǎng)絡(luò )應用有一定的差別。在微軟服務(wù)器上如果要實(shí)現比較高的安全性能的話(huà),只需要把分區格式轉換為NTFS格式即可。但是如果采用Linux系統的話(huà),就沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。Linux系統管理員要根據服務(wù)器的用途來(lái)選擇合適的Linux分區。

  一、 Linux分區與Windos分區表示的異同。

  微軟操作系統中,其分區是通過(guò)C、D、E等單個(gè)大小字母表示的。但是在Linux操作系統中則另有一套表示的方法。如果要管理好Linux分區,在首先要對這套分區的編碼有一個(gè)了解。其實(shí),Linux系統中分區的編碼分為兩部分,一是硬盤(pán)的編碼,二是分區的編碼。

  在Linux系統中,每一個(gè)硬件設備都印射到一個(gè)系統的文件。所以硬盤(pán)、光驅等硬件設備在Linux系統中是以一個(gè)文件的形式存儲的。Linux 把各種 IDE 設備分配了一個(gè)由 hd 前綴組成的文件;而對于各種 SCSI 設備,則分配了一個(gè)由 sd前綴組成的文件。例如,第一個(gè) IDE 設備,Linux 就定義為 hda;第二個(gè) IDE 設備就定義為 hdb;下面以此類(lèi)推。而 SCSI設備就應該是 sda、sdb、sdc等。如果Linux操作系統中有兩塊IDE硬盤(pán),則第一個(gè)硬盤(pán)代碼為had,第二塊硬盤(pán)代碼為hdb。顯然這跟微軟的操作系統表示方法不一樣。如果是Windows操作系統,則它直接以磁盤(pán)0、磁盤(pán)1表示。

  另外,在分區的表示上兩個(gè)操作系統也有差異。兩者有一個(gè)相同,就是要進(jìn)行分區就必須針對每一個(gè)硬件設備進(jìn)行操作,這就有可能是一塊IDE硬盤(pán)或是一塊SCSI硬盤(pán)。不過(guò)兩者分區的代碼不同。對于每一個(gè)硬盤(pán),Linux操作系統中分配了一個(gè) 1 到 16的序列號碼,這就代表了這塊硬盤(pán)上面的分區號碼。例如,第一塊 IDE 硬盤(pán)的第一個(gè)分區,在 Linux 下面映射的就是hda1,第二個(gè)分區就稱(chēng)作是hda2。如果有第二塊硬盤(pán),則分區的代碼就為hdb1等等。這跟Windows操作系統是不同的。在微軟操作系統中,其分區直接使以C、D、E、F等標示下去的。故如果單看這個(gè)分區代碼,在微軟操作系統中并不知道這個(gè)操作系統中有多少塊硬盤(pán),哪一個(gè)分區是在哪一個(gè)硬盤(pán)上的。這就給系統的日常管理帶來(lái)一定的麻煩。

  在Linux系統中利用df命令可以查看當前的分區信息。其現實(shí)的信息如下圖。從這個(gè)信息中可以得知當前硬盤(pán)的數量、硬盤(pán)的類(lèi)型(是IDE硬盤(pán)還是SCSI硬盤(pán))、各個(gè)分區的用途、使用率等等。

插圖一:DF命令示意圖

  二、/CHROOT與/CACHE分區。

  在Linux操作系統中,有兩個(gè)很特殊的分區。他們分別叫做CHROOT分區與/CACHE分區。這兩個(gè)分區并不是Linux操作系統上必須存在的分區。這兩個(gè)分區的是否需要存在直接跟在Linux所跑的服務(wù)有關(guān)。

  如/chroot分區是為yDNS服務(wù)器、Apache服務(wù)器和其他需要改變根目錄的服務(wù)器準備的。/cache分區是為Proxy服務(wù)器準備的。如果不打算安裝Squid Proxy服務(wù)器,不必創(chuàng )建/cache分區。.不過(guò)在實(shí)際工作中,這兩個(gè)應用服務(wù)的結合會(huì )使服務(wù)器的性能提高很多并且更加安全。所以如果系統管理員要在Linux服務(wù)器上部署郵件服務(wù)器、FTP服務(wù)器等等,就需要注意在對硬盤(pán)進(jìn)行分區時(shí),是否需要建立這些特殊的分區。如果一些網(wǎng)絡(luò )應用服務(wù)可能需要改變根目錄的,那么在分區的時(shí)候就需要建立這個(gè)/chroot分區。

  在分區安排中,特別保留了四百兆的磁盤(pán)空間給改變根目錄的(英文名為chrooted)程序,如DSN服務(wù)器以及其他軟件。這是必須的,因為這些應用服務(wù)的某些文件和其他可執行的程序都會(huì )安裝在這個(gè)分區上。

  那么CHROOT到底有什么用途呢?簡(jiǎn)單的說(shuō),CHROOT就是改變程式執行時(shí)所參考的根目錄位置。因為默認情況下,Linux操作系統其根目錄為/root。有時(shí)候出于安全或者其它一些目的,系統管理員要更改這個(gè)根目錄的位置。限制其它應用服務(wù)訪(fǎng)問(wèn)這個(gè)操作系統的根目錄。具體的說(shuō),只所以要為需要改變根目錄的服務(wù)設置這個(gè)特殊的分區,主要是因為這個(gè)分區具有如下幾個(gè)特殊的功用。如可以防止使用者存取某些特定檔案,增進(jìn)系統的安全。如限制被chroot的使用者所能執行的程式,如SetUid的程式,或是會(huì )造成Load 的Compiler等等。也就是說(shuō),采用/chroot分區格式主要是出于安全方面的考慮。

  另外CHROOT的另外一個(gè)用途就是可以用來(lái)在已有Linux操作系統的基礎上來(lái)安裝另外一個(gè)Linux版本的操作系統。也就是常說(shuō)的雙操作系統。 chroot 工具是Linux操作系統都具備的工具,從表面的意思看,chroot是從一個(gè)根目錄到另一個(gè)根目錄。在一個(gè)Linux操作系統中安裝另一個(gè)操作系統,就是利用chroot的這個(gè)特點(diǎn)。首先創(chuàng )建chroot運行的基礎環(huán)境,然后通過(guò)chroot到新的根目錄,然后再用相應的軟件包管理工具把新的操作系統其它軟件包安裝上。這就是基本的原理。由于這不是這篇文章要談的內容,故這里只是做一個(gè)大致的說(shuō)明。

  如果Linux操作系統不是當作服務(wù)器,而是當作普通的操作系統來(lái)使用,則沒(méi)有必要建立這兩個(gè)特殊的分區格式。

  三、 合理設置交換分區大小以提高服務(wù)器性能。

  在Linux服務(wù)器部署的時(shí)候,除了要考慮是否需要安裝以上兩個(gè)分區格式外,最重要的就是合理設置交換分區。什么交換分區呢?簡(jiǎn)單的說(shuō),交換分區就是一個(gè)在硬盤(pán)空間中劃分的“虛擬內存”。當系統的物理內存不夠用的時(shí)候,就需要將物理內存中的一部分空間釋放出來(lái),以供當前運行的程序使用。那些被釋放的空間可能來(lái)自一些很長(cháng)時(shí)間沒(méi)有什么操作的程序,這些被釋放的空間被臨時(shí)保存到交換分區空間中,等到那些程序要運行時(shí),再從交換分區中恢復保存的數據到內存中。這樣,系統總是在物理內存不夠時(shí),才進(jìn)行交換分區交換。

  其實(shí)交換分區在Windows操作系統中也存在,只是換了個(gè)名字而已。在微軟操作系統中這個(gè)交換分區又叫做虛擬內存。在使用Windows系統時(shí),大家可能有這個(gè)直觀(guān)的感受。在微軟操作系統中同時(shí)運行多個(gè)程序。當管理員切換到一個(gè)很長(cháng)時(shí)間沒(méi)有“運行”的程序時(shí),會(huì )聽(tīng)到硬盤(pán)突然發(fā)出很大的響聲。但是此時(shí)沒(méi)有從硬盤(pán)中讀取大量數據。為什么會(huì )突然發(fā)出這么大的硬盤(pán)數據讀取聲音呢?這是因為這個(gè)程序的內存被那些頻繁運行的程序給占用了(內存不能夠容納全部程序的情況下),放到了虛擬內存中。因此,一旦此程序被放置到前端,它就會(huì )從虛擬內存中取回自己的數據,將其放進(jìn)內存,然后接著(zhù)運行。

  Linux操作系統下的虛擬分區就是跟虛擬內存一樣,起著(zhù)一個(gè)備用內存的作用。交換分區的調整對Linux服務(wù)器的性能至關(guān)重要。通過(guò)調整交換分區,有時(shí)甚至可以越過(guò)系統性能瓶頸,節省系統升級費用。交換分區不但在功能上突破了物理內存的限制,使程序可以操縱大于實(shí)際物理內存的空間,利用硬盤(pán)空間來(lái)增大有限的內存大小。更重要的是,交換分區是隔離每個(gè)進(jìn)程的安全保護網(wǎng),使每個(gè)進(jìn)程都不受其它程序的干擾,可以提高更高的安全性。同時(shí)也可以有效避免多個(gè)進(jìn)程之間相互干擾的情況。當系統管理員在部署網(wǎng)絡(luò )應用的時(shí)候,需要合理設置這個(gè)交換分區的大小。通常情況下,一般建議交換分區為內存的一倍到兩倍大小為好。如果設置的太大是一種浪費,太小又不能夠滿(mǎn)足應用程序的需要。如果中間對服務(wù)器的內存進(jìn)行升級了,那么這個(gè)交換分區的大小也需要隨之調整。

  另外需要注意的是,交換分區的數量對性能也有很大的影響。因為交換的操作其實(shí)就是是磁盤(pán)輸入輸出(叢硬盤(pán)中存取數據)的操作,如果有多個(gè)交換分區,則交換分區空間的分配會(huì )以輪流的方式操作所有的交換分區,這樣會(huì )大大均衡硬盤(pán)輸入輸出的負載,加快交換速度。如果只有一個(gè)交換分區,所有的交換操作會(huì )使交換區變得很忙,使系統大多數時(shí)間處于等待狀態(tài),效率很低。此時(shí)系統管理員就會(huì )發(fā)現CPU并不很忙,而系統卻慢。這說(shuō)明,瓶頸在硬盤(pán)的輸入輸出上,依靠提高CPU的速度是解決不了問(wèn)題的。在Linux系統中可以創(chuàng )建一個(gè)以上的交換分區。在部署應用服務(wù)器時(shí),如果并發(fā)訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)比較多或者一臺服務(wù)上同時(shí)部署多個(gè)網(wǎng)絡(luò )應用,則應多建立幾個(gè)交換分區,以減輕磁盤(pán)輸入輸出的壓力。另外這個(gè)交換分區的位置對交換分區與服務(wù)器的性能也會(huì )產(chǎn)生影響。應盡量把交換分區放在硬盤(pán)驅動(dòng)器的起始位置,因為一個(gè)磁盤(pán)的起始位置物理上是在最外的柱面上,所以磁頭每轉一圈可以覆蓋更大的面積。

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