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  • TRABAJO COLABORATIVO 1

    PRESENTADO POR:

    EMERSON QUINTERO DE CASTRO - COD: 72190806

    ASIGNATURA:

    CURSO DE PROFUNDIZACION EN LINUX

    (ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRADO)

    GRUPO:

    201490A_224

    TUTOR:

    GERMAN YOVANY BELTRAN RONDON

    UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

    ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA

    CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

    2015

  • Establecer de forma objetiva como funciona y las principales caractersticas que diferencian a los principales sistemas de archivos, directorios y unidades en GNU/Linux, as:

    Sistema de archivos

    Como funciona Caractersticas diferenciadoras

    Ext2

    mke2fs / dev/sda1

    Ext2 es sinnimo de segundo sistema de archivos. Fue introducido en 1993. Desarrollado por Rmy Card. Esto fue desarrollado para superar la limitacin del sistema de archivos ext originales. Ext2 no tiene caracterstica de diario. En las unidades flash, unidades USB, se recomienda ext2, ya que no tiene que hacer el sobre la cabeza de un diario. Tamao mximo de archivo individual puede ser de 16 GB a 2 TB Ext2 tamao total del sistema de archivos puede ser de 2 TB a 32 TB

    Ext3

    mkfs.ext3 / dev/sda1 (O) mke2fs-j / dev/sda1

    es un sistema de ficheros relativamente reciente, sucesor del sistema de ficheros de Linux: el ext2

    Ext4

    mkfs.ext4 / dev/sda1 (O) mke2fs-t ext4 / dev/sda1

    Ext4 es sinnimo de cuarto sistema de archivos extendido. Fue introducido en 2008. A partir de Linux Kernel 2.6.19 ext4 estaba disponible. Soporta gran tamao de archivos individuales y el tamao total del sistema de archivos. Tamao mximo de archivo individual puede ser de 16 GB a 16 TB Mxima ext4 tamao total del sistema de archivos es 1 EB (Exabyte). 1 EB = 1024 PB (petabyte). 1 PB = 1024 TB (terabyte). Directory puede contener un mximo de 64.000 subdirectorios (a diferencia de 32.000 en ext3) Tambin puede montar un fs existente ext3 como ext4 fs (sin tener que actualizarlo).

  • Varias otras nuevas caractersticas se introducen en ext4: asignacin multibloque, asignacin retrasada, la revista suma de comprobacin. Rpido fsck, etc. Todo lo que necesitas saber es que estas nuevas caractersticas han mejorado el rendimiento y la fiabilidad del sistema de archivos en comparacin con ext3. En ext4, usted tambin tiene la opcin de activar la caracterstica de diario "off".

    Xfs

    ubuntu-minimal o montaje xfsprogs - Utilidades para crear, reparar y administrar sistemas de archivos XFS xfsdump - Utilidades para la copia de seguridad y restauracin, as como xfs_fsr, la aplicacin de desfragmentacin y optimizacin

    Parte del kernel oficial Online optimizacin (desfragmentacin) sistema de archivos utilizando "xfs_fsr" (parte de xfsdump-package) Capacidad para hacer crecer un sistema de ficheros existente utilizando "xfs_growfs" (parte de xfsprogs-package) Propia dump y restore-utilidades para mantener informacin especfica fs- Bsqueda rpida a travs de directorios Almacenamiento de archivos eficiente, bajo la fragmentacin Uso relativamente poca memoria Diario (interna o externa) Tamao de archivo mximo terico de 9 TB El equilibrio entre velocidad y seguridad Asignacin retardada y un mejor manejo archivo disperso

    Reiserfs

    ReiserFS almacena metadatos sobre los ficheros, entradas de directorio y listas de inodos en un nico rbol B+ cuya clave principal es un identificador nico. Los bloques de disco asignados a los nodos del rbol son los "bloques internos formateados" y los bloques de las hojas son los "bloques de hojas formateados".

    Comparado con ext2 y ext3 en el uso de archivos menores de 4k, ReiserFS es normalmente ms rpido en un factor de 1015. Esto proporciona una elevada ganancia en las news, como por ejemplo Usenet, caches para servicios HTTP, agentes de correo y otras aplicaciones en las que el tiempo de acceso a ficheros pequeos debe ser lo ms rpida posible.

  • Todos los bloques restantes son los "bloques sin formatear", que contienen los datos de los ficheros. Los directorios con muchas entradas, ya sean directas o indirectas, que no caben en un slo nodo, se reparten con el nodo vecino de la derecha. La asignacin de bloques se lleva a cabo mediante un bitmap de espacio libre almacenado en localizaciones fijas.

    jfs

    # mkdir .tmp_versions # make fs/xfs/xfs.ko # make fs/jfs/jfs.ko # make fs/reiserfs/reiserfs.ko

    "Journaled File System" Este fue uno de los primeros sistemas de archivos de este tipo, es de IBM. No lo he probado, por eso tampoco puedo hablar mucho, pero se dice que es seguro.

    Btrfs

    # Mkfs.btrfs / dev /

    Btrfs est siendo desarrollado intensivamente y muchas de las caractersticas finales, como por ejemplo detectar si un volumen est lleno, no han sido incorporadas a la versin de pruebas. Las caractersticas finales presentadas son: Empaquetado eficiente en espacio de archivos pequeos y directorios indexados Asignacin dinmica de inodos (no se fija un nmero mximo de archivos al crear el sistema de archivos) Snapshots escribibles y snapshots de snapshots Subvolmenes (races del sistema de archivos internas separadas) Mirroring y Stripping a nivel de objeto Comprobacin de datos y metadatos (alta seguridad de integridad) Compresin Copy-on-write del registro de todos los datos

  • y metadatos Gran integracin con device-mapper para soportar mltiples dispositivos, con varios algoritmos de RAID incluidos Comprobacin del sistema de archivos sin desmontar y comprobacin muy rpida del sistema de archivos desmontado Copias de seguridad incrementales eficaces y mirroring del sistema de archivos Actualizacin desde ext3 a Btrfs, y reconversin a ext3 al momento de la actualizacin Modo optimizado para SSD (activado a travs de una opcin de montaje) Defragmentacin sin desmontar

    Swap swapon -s La salida deber ser algo as: Filename Type Size Used Priority /dev/sda4 partition 1405676 35948 -1

    Swapping es necesario por dos importantes razones. Primero, cuando el sistema necesita ms memoria que la RAM es disponible, el kernel intercambia las pages usadas y proporciona ms memoria a la aplicacin (proceso) que lo necesita inmediatamente. Segundo, un significante nmeros de pages usadas por una aplicacin durante su fase de inicio puede ser solo usada para la inicializacin y luego no usada otra vez. El sistema puede intercambiar aquellas pages y liberar la memoria para otra aplicacin o incluso para la cache de disco.