IDE 硬盘 /dev/hd[a-d]
SCS/SATA/USB 硬盘 /dev/sd[a-p]
U盘 /dev/sd[a-p] 与sata相同
软驱 /dev/df[0-1]
打印机 25针:/dev/lp[0-2]
USB : /dev/usb/lp[0-15]
鼠标 USB:/dev/usb/mouse[0-15]
PS2: /dev/psaux
当前 CD ROM/DVD ROM /dev/cdrom
当前鼠标 /dev/mouse
磁带机 IDE : /dev/ht0
SCSI: /devst0
2.磁盘的连接方式和设备文件名的关系
IDE 接口:
IDE1 /dev/hda /dev/hdb
IDE2 /dev/hdc /dev/hdd
SATA 接口: /dev/sd[a-p] 按照Linux 内核检测到的顺序
3.硬盘的组成
每个扇区 512 bytes
硬盘的第一个扇区很重要,包含了2个重要信息:
1.主引导分区(Master Boot Record,MBR),可以安装引导加载程序,有446 bytes
2.分区表:记录整块硬盘分区的状态,有 64 bytes.
4.磁盘分区表
/dev/hda1
/dev/hda2
/dev/hda3
/dev/hda4
假设硬盘只有400个柱面,当你的操作系统为 windows时,那么第一到第四分区代号就是 c,d,e,f。
当你有数据写入f盘时,你的数据就会被写入 301-400号柱面之间。
由于分区表只有64bytes,最多只能容纳4个分区,
这4个分区呗称为住(Primary)或者扩展(Extended)分区。
- 其实所谓的分区只是针对那个64bytes的分区表进行设置而已
- 硬盘默认的分区表仅能写入4组分区信息
- 这4组信息我们称为主或扩展分区
- 分区的最小单位为柱面
5.逻辑分区
扩展分区的目的是用额外的扇区来记录分区信息,扩展分区本身不能被格式化。
由扩展分区切出来的分区,就叫逻辑分区。设备编号从5开始,1-4留给柱分区和扩展分区
- 主分区和扩展分区最多只有4个(硬盘限制)
- 扩展分区最多只有一个(操作系统限制)
- 逻辑分区是由扩展分区切割出来的
- 能被格式化后作为数据访问的分区为主分区和逻辑分区,扩展分区无法被格式化
- 逻辑分区的数量依赖操作系统,在Linux系统中,IDE硬盘最多有59个逻辑分区(5-63),
SATA则有11个逻辑分区(5-15)
6.开机流程与主引导分区
CMOS : 记录各项硬件参数且嵌入到主板上面多存储器
BIOS : 则是一个写入到主板上的一个韧体(写入到硬件上的一个程序)
接下来,BIOS会去分析硬盘里面有哪些存储设备,我们以硬盘为例,BIO会依据用户的设置取得能够开机的硬盘,
并且到该硬盘去读取第一个扇区的MBR位置。MBR这个仅有446bytes的硬盘容量里,
会放有最基本的引导加载程序。
引导加载程序的目的是加载内核。
BIOS : 开机主动执行的韧体,会认识第一个可开机的设备
MBR : 第一个可开机的设备的第一个扇区的主引导分区块,包含引导加载程序
引导加载程序(boot loader):一支可读取内核文件的执行软件
内核文件:开始操作系统的功能
boot loader:
- 提供菜单
- 载入内核程序
- 转交其他loader
引导加载程序除了可以安装在 MBR 之外,还可以安装在每个分区的引导扇区(boot sector)
- 每个分区都拥有自己的启动扇区
- 实际可开机的内核文件是放置到各个分区内的
- loader只会认识自己系统分区内的可开机内核文件,以及其他 loader
- loader可直接指向或者间接将管理权转交给另外一个管理程序
安装多重引导,先安装windows,再安装linux。
原因:linux安装时,可选择将引导程序安装在MBR或者个别分区的启动扇区,
windows在安装的时候,它的安装程序会覆盖MBR以及自己所在的分区的启动扇区。
如果先安装Linux,windows 会覆盖掉 MBR
7.文件系统与目录树的挂载关系
所谓的挂载就是利用一个目录当进入点,将磁盘分区的数据放置在该目录下;也就是
说进入该目录就可以读取该分区的意思。