mkfs
之类的命令才能真正地使用它,tmpfs 是一个文件系统,而不是块设备;您只是安装它,它就可以使用了。总而言之,这让 tmpfs 成为我有机会遇到的最好的基于 RAM 的文件系统。
tmpfs 和 VM让我们来看看 tmpfs 更有趣的一些特性吧。正如我前面提到的一样,tmpfs 既可以使用 RAM,
也可以使用交换分区。刚开始这看起来可能有点武断,但请记住 tmpfs 也是我们知道的“虚拟内存文件系统”。而且,您可能也知道,Linux 内核的虚拟内存资源同时来源于您的 RAM 和交换分区。内核中的 VM 子系统将这些资源分配到系统中的其它部分,并负责在后台管理这些资源,通常是透明地将 RAM 页移动到交换分区或从交换分区到 RAM 页。tmpfs 文件系统需要 VM 子系统的页面来存储文件。tmpfs 自己并不知道这些页面是在交换分区还是在 RAM 中;做这种决定是 VM 子系统的工作。tmpfs 文件系统所知道的就是它正在使用某种形式的虚拟内存。
不是块设备这里是 tmpfs 文件系统另一个有趣的特性。不同于大多数“标准的”文件系统,如 ext3、ext2、XFS、JFS、ReiserFS 和其它一些系统,tmpfs 并不是存在于一个底层块设备上面。因为 tmpfs 是直接建立在 VM 之上的,您用一个简单的 mount 命令就可以创建 tmpfs 文件系统了。
# mount tmpfs /mnt/tmpfs -t tmpfs
mkfs.tmpfs
;事实上,那是不可能的,因为没有这样的命令存在。在
mount
命令执行之后,文件系统立即就被安装并且可以使用了,类型是
tmpfs
。这和 Linux 虚拟磁盘如何使用大相径庭;标准的 Linux 虚拟磁盘是
块设备,所以在使用它们之前必须用您选择的文件系统将其格式化。相反,tmpfs
是一个文件系统。所以,您可以简单地安装它就可以使用了。
动态文件系统的大小您可能想知道我们前面在 /mnt/tmpfs 安装的 tmpfs 文件系统有多大。这个问题的答案有点意外,特别是在和基于磁盘的文件系统比较的时候。/mnt/tmpfs 最初会只有很小的空间,但随着文件的复制和创建,tmpfs 文件系统驱动程序会分配更多的 VM,并按照需求动态地增加文件系统的空间。而且,当 /mnt/tmpfs 中的文件被删除时,tmpfs 文件系统驱动程序会动态地减小文件系统并释放 VM 资源,这样做可以将 VM 返回到循环当中以供系统中其它部分按需要使用。因为 VM 是宝贵的资源,所以您一定不希望任何东西浪费超出它实际所需的 VM,tmpfs 的好处之一就在于这些都是自动处理的。 请参阅 参考资料。 速度tmpfs 的另一个主要的好处是它闪电般的速度。因为典型的 tmpfs 文件系统会完全驻留在 RAM 中,读写几乎可以是瞬间的。即使用了一些交换分区,性能仍然是卓越的,当更多空闲的 VM 资源可以使用时,这部分 tmpfs 文件系统会被移动到 RAM 中去。让 VM 子系统自动地移动部分 tmpfs 文件系统到交换分区实际上对性能上是 好的,因为这样做可以让 VM 子系统为需要 RAM 的进程释放空间。这一点连同它动态调整大小的能力,比选择使用传统的 RAM 磁盘可以让操作系统有好得多的整体性能和灵活性。 没有持久性这看起来可能不象是个积极因素,tmpfs 数据在重新启动之后不会保留,因为虚拟内存本质上就是易失的。我想您可能猜到了 tmpfs 被称为“tmpfs”的一个原因,不是吗?然而,这实际上可以是一件好事。它让 tmpfs 成为一个保存您不需保留的数据(如临时文件,可以在 /tmp 中找到,还有 /var 文件系统树的某些部分)的卓越的文件系统。
top
来监控您系统的交换分区在高峰使用阶段的使用情况。然后,确保指定的 tmpfs 上限稍小于所有这些高峰使用时间内空闲交换分区和空闲 RAM 的总和。创建有最大容量的 tmpfs 文件系统很容易。要创建一个新的最大 32 MB 的 tmpfs 文件系统,请键入:
# mount tmpfs /dev/shm -t tmpfs -o size=32m
size=512k
和
size=1g
。除了限制容量,我们还可以通过指定
nr_inodes=x
参数限制索引节点(文件系统对象)。在使用
nr_inodes
时,
x
可以是一个简单的整数,后面还可以跟一个
k
、
m
或
g
指定千、百万或十亿(!)个索引节点。而且,如果您想把上面的
mount tmpfs
命令的等价功能添加到 /etc/fstab,应该是这样:
tmpfs /dev/shm tmpfs size=32m 0 0
# umount /tmp# mount tmpfs /tmp -t tmpfs -o size=64m
umount: /tmp: device is busy
# mount tmpfs /tmp -t tmpfs -o size=64m
unmount
基于 tmpfs 的 /tmp,原来安装的 /tmp 文件系统会重新出现。实际上,您在相同的安装点上可以安装任意数目的文件系统,安装点就象一个堆栈;卸载当前的文件系统,上一个最近安装的文件系统就会重新出现。
使用绑定安装,我们可以将所有甚至 部分已经安装的文件系统安装到另一个位置,而在两个安装点可以同时访问该文件系统。例如,您可以使用绑定安装来安装您现存的根文件系统到 /home/drobbins/nifty,如下所示:
# mount --bind / /home/drobbins/nifty
# mount --bind /usr /home/drobbins/nifty/usr
# mkdir /dev/shm/tmp# chmod 1777 /dev/shm/tmp# mount --bind /dev/shm/tmp /tmp
1777
权限,对 /tmp 适当的许可。既然我们的目录已经准备好了,我们可以安装,也只能安装 /dev/shm/tmp 到 /tmp。所以,虽然 /tmp/foo 会映射到 /dev/shm/tmp/foo,但您没有办法从 /tmp 访问 /dev/shm/bar 文件。
正如您所见,绑定安装非常强大,让您可以轻易地修改文件系统设计,丝毫不必忙乱。下一篇文章,我们会谈到 devfs,至于现在,您也许会想看看下面的参考资料。
http://blog.donews.com/hackerstar/archive/2006/08/11/996142.aspx
/etc/init.d/mountvirtfs
/etc/default/tmpfs