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Vmware esxi 给现有磁盘增加空间后并扩展系统里磁盘空间

当前EXSI上虚拟机所在的单独数据磁盘空间满了,需要对空间进行扩容,我们先在主机对磁盘容量进行调整,然后在系统里面对磁盘空间进行拓展,这些操作需要保留数据并且不改变现有的磁盘格局。

遵循大致操作流程是:

1.先登录esxi host给对应的虚拟机,配置增加磁盘空间,从1T调整到1.5T
(最好重启一次,通过fdisk -l查看硬盘空间是否有变化)
2.扩展现有物理分区(使用parted工具分配新增加的剩余可用空间)
3.刷新现有物理卷
4.拓展现有逻辑卷
5.刷新文件系统大小
一、EXSI host增加磁盘空间

1.

2.进入虚拟机查看系统分区情况(检查容量是否增加)

# 查看磁盘中使用情况df -h# 查看当前系统的分区情况lsblk# 查看磁盘空间fdisk -l /dev/sdb

下面是对比图,调整空间后,从1 Tib -> 1.46 Tib,通过df -h查看文件系统大小没有变化

# 调整前root@ubuntu01:/# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1 TiB, 1099511627776 bytes, 2147483648 sectors
Disk model: Virtual disk    
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe75184a0Device     Boot Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048 2147483647 2147481600 1024G 8e Linux LVM
root@cngscccw-vpd405:/# # 调整后(需要重启)root@ubuntu01:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1.46 TiB, 1610612736000 bytes, 3145728000 sectors
Disk model: Virtual disk    
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe75184a0Device     Boot Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048 2147483647 2147481600 1024G 8e Linux LVM
root@cngscccw-vpd405:~# 
二、扩展物理分区

使用parted工具分配剩余的可用空间

# 查看当前分区情况parted /dev/sdb print# 扩展第1个分区 /dev/sdb1parted /dev/sdb resizepart 1 100%# 再次查看当前分区parted /dev/sdb print 

下面是记录的操作过程

# 查看当前分区情况parted /dev/sdb printroot@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# parted /dev/sdb print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 1611GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags1      1049kB  1100GB  1100GB  primary               lvmroot@ubuntu01:~# # 扩展第1个分区 /dev/sdb1parted /dev/sdb resizepart 1 100%root@ubuntu01:~# parted /dev/sdb resizepart 1 100%
Information: You may need to update /etc/fstab.root@ubuntu01:~## 再次查看当前分区parted /dev/sdb print root@ubuntu01:~# parted /dev/sdb print                             
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 1611GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags1      1049kB  1611GB  1611GB  primary               lvmroot@ubuntu01:~#

我们可以看到物理分区从1100GB -> 1611GB

三、刷新物理卷pv
# 查看物理卷pvdisplay# 刷新物理卷pvresize /dev/sdb1# 再次查看物理卷pvdisplay

下面是记录的操作过程

# 查看物理卷pvdisplayroot@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# pvdisplay--- Physical volume ---PV Name               /dev/sdb1VG Name               database-vgPV Size               <1024.00 GiB / not usable 3.00 MiBAllocatable           yes PE Size               4.00 MiBTotal PE              262143Free PE               2Allocated PE          262141PV UUID               ORA3sA-pBOe-aI8y-b2bH-Yri5-ozBX-ETtAZz--- Physical volume ---PV Name               /dev/sda3VG Name               ubuntu-vgPV Size               <98.00 GiB / not usable 0   Allocatable           yes PE Size               4.00 MiBTotal PE              25087Free PE               12544Allocated PE          12543PV UUID               szrK7P-7rOF-Hvm0-l3Tz-Nqjk-QH6W-hNU3dWroot@ubuntu01:~# # 刷新物理卷pvresize /dev/sdb1root@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# pvresize /dev/sdb1Physical volume "/dev/sdb1" changed1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
root@ubuntu01:~# # 再次查看物理卷pvdisplayroot@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# pvdisplay--- Physical volume ---PV Name               /dev/sdb1VG Name               database-vgPV Size               1.46 TiB / not usable 2.00 MiBAllocatable           yes PE Size               4.00 MiBTotal PE              383999Free PE               121858Allocated PE          262141PV UUID               ORA3sA-pBOe-aI8y-b2bH-Yri5-ozBX-ETtAZz--- Physical volume ---PV Name               /dev/sda3VG Name               ubuntu-vgPV Size               <98.00 GiB / not usable 0   Allocatable           yes PE Size               4.00 MiBTotal PE              25087Free PE               12544Allocated PE          12543PV UUID               szrK7P-7rOF-Hvm0-l3Tz-Nqjk-QH6W-hNU3dWroot@ubuntu01:~# 

我们可以看到物理卷/dev/sdb1的PV Size从<1024.00 GiB变成了 1.46 TiB

四、扩展逻辑分区lv
# 查看所有逻辑分区lvdisplay# 查看磁盘情况,确认要扩展的分区df -h# 扩展分区(保留5%空间用于后期做快照)lvextend -l +95%FREE /dev/database-vg/database# 确认逻辑分区扩展情况lvdisplay

下面是记录的操作过程

# 查看所有逻辑分区lvdisplayroot@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# lvdisplay--- Logical volume ---LV Path                /dev/database-vg/databaseLV Name                databaseVG Name                database-vgLV UUID                sRQwkS-iqaA-LYmR-DOeK-lmaD-H1Vm-vyGj8tLV Write Access        read/writeLV Creation host, time cngscccw-vpd405, 2024-09-10 16:24:40 +0800LV Status              available# open                 1LV Size                <1023.99 GiBCurrent LE             262141Segments               1Allocation             inheritRead ahead sectors     auto- currently set to     256Block device           253:0--- Logical volume ---LV Path                /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lvLV Name                ubuntu-lvVG Name                ubuntu-vgLV UUID                F63iLA-jGl0-moDP-bxnw-4WRe-QqCJ-LtspuzLV Write Access        read/writeLV Creation host, time ubuntu-server, 2024-09-10 01:55:22 +0800LV Status              available# open                 1LV Size                <49.00 GiBCurrent LE             12543Segments               1Allocation             inheritRead ahead sectors     auto- currently set to     256Block device           253:1root@ubuntu01:~# # 扩展目标分区lvextend -l +95%FREE /dev/database-vg/databaseroot@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# lvextend -l +95%FREE /dev/database-vg/databaseSize of logical volume database-vg/database changed from <1023.99 GiB (262141 extents) to 1.44 TiB (377907 extents).Logical volume database-vg/database successfully resized.
root@ubuntu01:~# # 再次查看逻辑分区lvdisplayroot@ubuntu01:~# lvdisplay--- Logical volume ---LV Path                /dev/database-vg/databaseLV Name                databaseVG Name                database-vgLV UUID                sRQwkS-iqaA-LYmR-DOeK-lmaD-H1Vm-vyGj8tLV Write Access        read/writeLV Creation host, time cngscccw-vpd405, 2024-09-10 16:24:40 +0800LV Status              available# open                 1LV Size                1.44 TiBCurrent LE             377907Segments               1Allocation             inheritRead ahead sectors     auto- currently set to     256Block device           253:0--- Logical volume ---LV Path                /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lvLV Name                ubuntu-lvVG Name                ubuntu-vgLV UUID                F63iLA-jGl0-moDP-bxnw-4WRe-QqCJ-LtspuzLV Write Access        read/writeLV Creation host, time ubuntu-server, 2024-09-10 01:55:22 +0800LV Status              available# open                 1LV Size                <49.00 GiBCurrent LE             12543Segments               1Allocation             inheritRead ahead sectors     auto- currently set to     256Block device           253:1root@ubuntu01:~# 
五、刷新文件系统

在调整逻辑分区后,但是df -h系统并未更新,需要调整文件系统大小以使用新分配的空间。

resize2fs命令 针对文件系统ext2 ext3 ext4
xfs_growfs命令 针对文件系统xfs
通过df -Th可以确认文件系统为 ext4

# 查看磁盘 确认文件系统为 ext4df -Th# 针对文件系统ext2 ext3 ext4 调整文件系统大小 使扩展生效resize2fs /dev/database-vg/database# 对于 XFS 文件系统xfs_growfs /dev/database-vg/database# 再次磁盘空间df -h

下面是记录的操作过程

# 查看磁盘root@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   48G   13G   34G  28% /
tmpfs                              7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/mapper/database--vg-database 1007G  887G   70G  93% /database
/dev/sda2                          2.0G  245M  1.6G  14% /boot
tmpfs                              1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1001
root@ubuntu01:~# # 调整文件系统大小 使扩展生效resize2fs /dev/database-vg/databaseroot@ubuntu01:~# 
root@ubuntu01:~# resize2fs /dev/database-vg/database
resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Filesystem at /dev/database-vg/database is mounted on /database; on-line resizing required
old_desc_blocks = 128, new_desc_blocks = 185
The filesystem on /dev/database-vg/database is now 386976768 (4k) blocks long.root@ubuntu01:~# # 再次查看磁盘root@ubuntu01:~# df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   48G   13G   34G  28% /
tmpfs                              7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/mapper/database--vg-database  1.5T  887G  497G  65% /database
/dev/sda2                          2.0G  245M  1.6G  14% /boot
tmpfs                              1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1001
root@ubuntu01:~# 

到此磁盘空间拓展完成。

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前言 江湖险恶,黑客如雨,昔日密码“123456”早被各路大侠怒斥为“纸糊轻功”。若还执迷不悟,用明文密码闯荡江湖,无异于身披藏宝图在集市上狂奔,目标大到闪瞎黑客双眼。 为护你安然度过每一场数据风波,特献上一门绝学《Rust加密神功》。核心招式正是传说中的 bcrypt 密…...

NLP高频面试题(四十八)大语言模型中的思维链(CoT)技术详解

引言 大语言模型(LLM)在近年的飞速发展,让机器在各种任务上表现出令人瞩目的能力。然而,与人类不同,传统的语言模型往往倾向于直接给出答案,而缺乏可解释的中间推理过程。这在复杂推理任务中成为瓶颈:模型可能由于一步推理不当而得出错误结论,却没有过程可供检查。为了…...

对接点餐接口需要有哪些准备?

以下是一般点餐接口对接的相关信息&#xff0c;包括常见的接口功能、对接步骤及注意事项等&#xff1a; 常见接口功能 餐厅信息查询&#xff1a;获取合作餐厅的基本信息&#xff0c;如餐厅名称、地址、营业时间、联系电话、菜单等。菜品查询&#xff1a;查询具体餐厅的菜品详情…...

LintCode第192题-通配符匹配

描述 给定一个字符串 s 和一个字符模式 p &#xff0c;实现一个支持 ? 和 * 的通配符匹配。匹配规则如下&#xff1a; ? 可以匹配任何单个字符。* 可以匹配任意字符串&#xff08;包括空字符串&#xff09;。 两个串完全匹配才算匹配成功。 样例 样例1 输入: "aa&q…...

uv运行一个MCP Server的完整流程

uv是一个高性能的Python包管理器&#xff0c;专注于性能提升。与pip相比&#xff0c;uv利用全局模块缓存&#xff0c;减少磁盘空间使用&#xff0c;并支持Linux、Windows和macOS系统。安装uv可以通过多种方式实现&#xff0c;例如使用Homebrew、Pacman、pip等。 step 1 安装uv:…...

ts中的类型

在 TypeScript 中&#xff0c;类型是静态类型系统的核心&#xff0c;用于在编译阶段检查代码的正确性。TypeScript 提供了丰富的类型系统&#xff0c;包括基本的原始类型、复合类型、以及用户自定义的类型。以下是对 TypeScript 中各种类型的详细分类和说明&#xff1a; 1. 原…...

把dll模块注入到游戏进程的方法_基于文件修改的注入方式

1、概述 本文主要是介绍两种基于文件修改的注入方式,一种是“DLL劫持”,另一种是“修改导入表”。这两种注入方式都是利用操作系统加载PE时的特点来实现的,我们在实现这两种注入方式时只需专注于注入dll的实现,而不用花费额外的精力去关注注入器的实现。要想深入了解这两种…...

判断点是否在多边形内

代码段解析: const intersect = ((yi > y) !== (yj > y)) && (x < (xj - xi) * (y - yi) / (yj - yi) + xi); 第一部分:(yi > y) !== (yj > y) 作用:检查点 (x,y) 的垂直位置是否跨越多边形的当前边。 yi > y 和 yj > y 分别检查边的两个端…...

【形式化验证基础】活跃属性Liveness Property和安全性质(Safety Property)介绍

文章目录 一、Liveness Property1、概念介绍2、形式化定义二、Safety Property1. 定义回顾2. 核心概念解析3. 为什么强调“有限前缀”4. 示例说明4.1 示例1:交通信号灯系统4.2 示例2:银行账户管理系统5. 实际应用的意义三. 总结一、Liveness Property 1、概念介绍 在系统的…...

Linux——信号(2)信号保存与捕捉

一、信号的保存 上次我们说到&#xff0c;捕捉一个信号后有三种处理方式&#xff1a;默认、忽略、自定义&#xff0c;其中自定义我们用signal系统调用完成&#xff0c;至于忽略信号&#xff0c;也需要signal实现&#xff0c;比如我现在想忽略2号信号&#xff0c;则&#xff1a…...

Vue的模板编译过程

&#x1f468; 作者简介&#xff1a;大家好&#xff0c;我是Taro&#xff0c;全栈领域创作者 ✒️ 个人主页&#xff1a;唐璜Taro &#x1f680; 支持我&#xff1a;点赞&#x1f44d;&#x1f4dd; 评论 ⭐️收藏 文章目录 前言一、编程范式的分类1.编程范式分为声明式和命令…...

空间应用中心AI4S空间科学实验研究成果发表于《中国科学院院刊》

编者寄语&#xff1a; 和鲸基于旗下数据科学协同平台ModelWhale赋能&#xff0c;助力了中国科学院空间应用工程与技术中心系统开展了基于空间科学实验领域的AI4S创新研究。中国科学院空间应用工程与技术中心在空间科学实验领域的研究覆盖了多模态空间科学实验数据模式挖掘、领…...

【Python网络爬虫开发】从基础到实战的完整指南

目录 前言&#xff1a;技术背景与价值当前技术痛点解决方案概述目标读者说明 一、技术原理剖析核心概念图解核心作用讲解关键技术模块技术选型对比 二、实战演示环境配置要求核心代码实现&#xff08;10个案例&#xff09;案例1&#xff1a;基础静态页面抓取案例2&#xff1a;动…...

乐家桌面纯净版刷机ROM下载 乐家桌面纯净版2025官方最新下载

还在苦苦寻找一款好用的电视桌面&#xff0c;为智能电视焕新体验&#xff1f;别在乐家桌面纯净版刷机 ROM 下载和官方最新版下载上纠结啦&#xff0c;试试乐看家桌面&#xff0c;给你带来意想不到的惊喜&#xff01; 乐家桌面纯净版或许曾吸引过你&#xff0c;但乐看家桌面在众…...

深度学习-全连接神经网络

四、参数初始化 神经网络的参数初始化是训练深度学习模型的关键步骤之一。初始化参数&#xff08;通常是权重和偏置&#xff09;会对模型的训练速度、收敛性以及最终的性能产生重要影响。下面是关于神经网络参数初始化的一些常见方法及其相关知识点。 官方文档参考&#xff1…...

n2n 搭建虚拟局域网,实现内网穿透

一、ubuntu linux系统上通过源码安装 1、下载源码 git clone https://github.com/ntop/n2n 2、 进入源码目录n2n&#xff0c;依次执行下列命令 ./autogen.sh # 如果提示命令不存在&#xff0c;需要运行命令&#xff1a;apt-get update && apt-get install autoconf…...

SystemVerilog语法之定宽数组

1.2定宽数组 1.2.1定宽数组的声明和初始化 Verilog要求在声明中必须给出数组的上下界。因为几乎所有数组都使用0作为索引下界&#xff0c;所以SystemVerilog允许只给出数组宽度的便捷声明方式。SystemVerilog的$clog2()函数可以计算以2为底的对数向上舍入值。你可以通过在变量…...

SQL 使用 UPDATE FROM 语法进行更新

UPDATE FROM 是一种常见的 SQL 语法模式&#xff0c;允许你基于其他表的数据来更新目标表。这种语法在不同数据库系统中有所不同&#xff0c;下面我将介绍几种主要数据库的实现方式。 PostgreSQL/SQL Server 语法 UPDATE target_table SET target_column source_table.source…...

如何在LangChain中构建并使用自定义向量数据库

1. 自定义向量数据库对接 向量数据库的发展非常迅速&#xff0c;几乎每隔几天就会出现新的向量数据库产品。LangChain 不可能集成所有的向量数据库&#xff0c;此外&#xff0c;一些封装好的数据库可能存在 bug 或者其他问题。这种情况下&#xff0c;我们需要考虑创建自定义向…...

极狐GitLab Git LFS 速率限制如何设置?

极狐GitLab 是 GitLab 在中国的发行版&#xff0c;关于中文参考文档和资料有&#xff1a; 极狐GitLab 中文文档极狐GitLab 中文论坛极狐GitLab 官网 Git LFS 速率限制 (BASIC SELF) Git LFS (Large File Storage) 是一个用于处理大文件的Git扩展。如果您在仓库中使用 Git LF…...

如何查询IP地址是否被占用?

IP地址占用查询的重要性 在当前高度发达的网络环境下&#xff0c;IP地址作为网络设备间通信的基础&#xff0c;其管理显得尤为重要。IP地址占用查询作为网络管理的一个重要环节&#xff0c;具有以下几点重要性&#xff1a; 预防IP冲突&#xff1a;当两个或多个设备使用相同的I…...

数字后端实现教程 | 时钟树综合IMPCCOPT-1304错误Debug思路和解决方案

今天上午有学员在做公司自己项目CTS时发现跑不下去&#xff0c;报了如下所示的错误IMPCCOPT-4375。 复杂时钟设计时钟树综合(clock tree synthesis)常见20个典型案例 第一次遇到这种错误&#xff0c;其实可以从提示信息上入手。 Term CLK_AVDD_SS is power /ground &#xff…...