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這篇文章將為大家詳細講解有關Linux文件系統的原理是什么,文章內容質量較高,因此小編分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后對相關知識有一定的了解。
在介紹文件系統前,我們先來了解一下 硬盤。
眾所周知,內存在斷電后數據就會丟失,所以現代計算機都通過 硬盤 來進行數據存儲。也就是說,硬盤中的數據在斷電后依然能夠保存下來。
現在比較流行的硬盤分為:機械硬盤(HDD) 和 固態硬盤(SSD)。由于本文重點介紹的對象是 文件系統,所以對于硬盤的原理就不進行過多的介紹。下面是 機械硬盤 和 固態硬盤 的對照圖:
我們可以把硬盤想象成一個巨大的數組,而數組的每個元素代表一個數據塊,如下圖:
在 Linux 內核中,每個數據塊定義為 4KB 的大小,所以一個 128GB 的硬盤可以分為 33554432 個數據塊,內核就是以數據塊的編號來對硬盤進行讀寫操作的。
前面說過,內核是以數據塊的形式來對硬盤進行讀寫的,但是這對人類來說是非常不直觀的,因為我們不可能記住每一個數據塊保存了什么數據。
為了讓用戶在使用上更方便和直觀,Linux 內核抽象出兩個概念來管理硬盤中的數據:文件(File) 和 目錄(Directory)。
文件:用于保存數據。
目錄:用于保存文件列表,當然目錄也可以保存目錄。
由于數據是保存在硬盤數據塊中,所以文件只需要記錄哪些數據塊屬于當前文件即可。如下圖所示:
從上圖可以看出,目錄中既可以保存文件,也可以保存目錄。而文件中保存的是屬于當前文件的數據塊編號,所以當讀寫文件時,只需要找到文件對應的數據塊進行讀寫即可。
現在,我們以 MINIX 文件系統來詳細介紹文件系統的設計原理。由于 MINIX 文件系統非常簡單,所以適合用于教學使用。
1. MINIX 文件與目錄
在 MINIX 文件系統中,以 minix2_inode 對象來描述一個文件。我們來看看 minix2_inode 的定義:
struct minix2_inode { __u16 i_mode; // 模式 __u16 i_nlinks; // 鏈接數 __u16 i_uid; // 所屬用戶UID __u16 i_gid; // 所屬組ID __u32 i_size; // 文件大小 __u32 i_atime; // 訪問時間 __u32 i_mtime; // 修改時間 __u32 i_ctime; // 創建時間 __u32 i_zone[10]; // 文件數對應的數據塊編號 };
我們需要特別關注 minix2_inode 對象的 i_zone 字段,它就是用來記錄屬于當前文件的數據塊編號。從定義來看,i_zone 是一個用于 10 個元素的整型數組,那么是否就說明 MINIX 的文件只能保存 40 KB 的數據呢?
答案是否定的,因為 MINIX 文件系統將 i_zone 數組分為 4 個部分:前 7 個元素直接指向保存數據的數據塊編號,也就是數據會直接存儲在這些數據塊上,而第 8 個元素是一級間接指向,第 9 個元素是二級間接指向,第 10 個元素是三級間接指向。我們通過下圖來說明這個關系:
通過這種多級指向的方式,一個 MINIX 文件就可以保存超過 40KB 的數據。
有描述文件的對象,那么也應該有描述目錄的對象吧?在 MINIX 文件系統中,目錄也是使用 minix2_inode 對象來描述的。那么怎么區分文件和目錄呢?
在 minix2_inode 對象中有個 名為i_mode 的字段,它保存著 minix2_inode 對應的類型,普通文件使用 S_IFREG 標志來表示,而目錄使用 S_IFDIR 來表示。所以從本質來看,目錄也是一種特殊的文件。
普通文件的數據塊保存的是文件的數據,那么目錄的數據塊保存的是什么?答案就是文件列表,而文件列表的每個表項使用 minix_dir_entry 對象表示,定義如下:
struct minix_dir_entry { __u16 inode; char name[0]; };
inode:當前文件對應的 minix2_inode 對象所處于 inode 數組的索引,我們暫時可以忽略此字段的作用,下面將會介紹。
name:用于記錄當前文件的文件名,由于文件名的長度是不固定的,所以這里使用了柔性數組(大小可變的數據)來表示。
我們通過下圖來展示文件與目錄所指向的數據內容的區別:
上圖展示了文件與目錄兩個明顯的區別:
文件的 i_mode 字段設置為 S_IFREG,而目錄的 i_mode 字段設置為 S_IFDIR。
文件的 i_zone 字段指向的數據塊保存的是文件的數據,而目錄的 i_zone 字段指向的數據塊保存的是文件列表。
2. MINIX 文件系統格式化
現在,我們基本了解 MINIX 文件系統對文件與目錄的存儲方式了,接下來我們將會介紹 MINIX 文件系統怎么管理硬盤中的文件和目錄,也就是我們常說的 格式化。
前面說過,我們可以把硬盤當成一個由數據塊組成的巨大數組,那么 MINIX 文件系統會把硬盤劃分為以下幾個部分,如下圖所示:
下面我們對這幾個部分進行解說:
引導塊:占用一個數據塊,用于操作系統啟動時使用,我們可以忽略。
超級塊:占用一個數據塊,用于保存文件系統的信息,MINIX 文件系統使用 minix_super_block 對象來保存文件系統的信息,如 inode位圖 占用幾個數據塊、數據塊位圖 占用幾個數據塊等。
inode位圖:占用若干個數據塊,用于描述 inode表 中哪些成員已經被使用,每個位表示一個 inode 的使用情況。
數據塊位圖:占用若干個數據塊,用于描述 數據塊列表 中哪些成員已經被使用,每個位表示一個數據塊的使用情況。
inode表:占用若干個數據塊,由多個 minix2_inode 對象組成,每個 minix2_inode 對象表示一個文件或目錄。
數據塊列表:占用若干個數據塊,用于保存文件的數據。
上圖就是 MINIX 文件系統在硬盤中的格式化結構,我們先來看看 超級塊 記錄的信息有哪些,超級塊是由 minix_super_block 對象表示,其定義如下:
struct minix_super_block { __u16 s_ninodes; // inode表的元素個數 __u16 s_nzones; // 數據塊列表的元素個數(v1版本) __u16 s_imap_blocks; // inode位圖占用的數據塊數量 __u16 s_zmap_blocks; // 數據塊位圖占用的數據塊數量 __u16 s_firstdatazone; // 第一個數據塊起始號 __u16 s_log_zone_size; __u32 s_max_size; // 文件最大尺寸 __u16 s_magic; // 魔數(用于識別MINIX文件系統) __u16 s_state; // 文件系統狀態 __u32 s_zones; // 數據塊列表的元素個數(v2版本) };
minix_super_block 每個字段的作用都在注釋中進行了說明,通過 minix_super_block 對象我們可以了解到 MINIX 文件系統的信息。
3. 讀取文件過程
了解了 MINIX 文件系統的結構組織,現在我們介紹一下 MINIX 文件系統讀取文件的過程。
例如,我們要讀取 /home/file.txt 文件的內容,MINIX 文件系統是怎么準確地查找到文件并且讀取其中的內容呢?下面我們進行分步來描述這個過程。
第一步:讀取根目錄
要讀取 /home/file.txt 文件,首先要從根目錄 / 開始,MINIX 文件系統約定根目錄使用 inode表 的第一個元素進行存儲。如下圖:
如上圖所示,根目錄使用 inode表 的第一個元素進行存儲,然后從根目錄的文件列表中查找目錄 home。從上圖可以看出,home 目錄的 inode索引 為 5,表示 home 目錄存儲在 inode表 的第 5 個元素中。
第二步:讀取 home 目錄
知道 home 目錄的 inode索引 為 5 后,再讀取 inode表 的第 5 個元素,然后再從 home 目錄的文件列表中查找文件 file.txt,過程如下圖:
如上圖所示,從 home 目錄的文件列表中找到 file.txt 文件的 inode索引 為 9,所以現在可以通過讀取 inode表 的第 9 個元素來獲得 file.txt 文件對應的 inode 節點。
第三步:讀取 file.txt 文件的內容
現在我們已經知道了 file.txt 文件對應的 inode索引,所以從 inode表 中讀取第 9 個元素即可獲得 file.txt 文件的 inode節點,然后就可以通過 inode節點 的 i_zone 字段所指向的數據塊來讀取文件的內容,如下圖所示:
如上圖所示,通過讀取 inode表 的第 9 個元素獲得 file.txt 文件的 inode節點 后,可以通過 inode節點 的 i_zone 字段所指向的數據塊讀取文件的內容。
另外說明一下,inode位圖 和 數據塊位圖 用于創建文件時,快速查找哪些 inode節點 和 數據塊 沒有被使用的。
雖然 Linux 系統有多種文件系統,但其基本思想都是怎么有效地管理硬盤的數據。所以,掌握 MINIX 文件系統的設計對理解其他不同的文件系統有非常大的幫助。
關于Linux文件系統的原理是什么就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,可以學到更多知識。如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到。
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