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linuxsdc命令 linux sdl
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linux怎么读取SD卡CID?
要在Linux系统上读取SD卡CID,可以使用以下命令:
首先,使用以下命令查看SD卡设备名称:
sudo fdisk -l
这将列出所有已连接的设备,包括SD卡。请注意SD卡的设备名称,例如/dev/sdc。
然后,使用以下命令读取SD卡CID:
sudo cat /sys/class/mmc_host/mmcX/mmcX:0001/cid
其中,mmcX是SD卡的设备名称,例如/dev/sdc,X是数字。这将输出SD卡的CID信息。
请注意,读取SD卡CID需要使用root权限。如果没有root权限,请在命令前加上sudo。此外,不是所有SD卡都支持CID读取,因此可能无法读取某些SD卡的CID信息。
相关问答
Q1: [Linux实用命令]-9-磁盘阵列(RAID)实例详解
这篇文章介绍几种常用的磁盘阵列技术(Raid0、Raid1、Raid4、Raid5、Raid10、Raid01),演示如何在CentOS7环境下使用mdadm命令去创建和维护磁盘阵列;RAID又称“廉价磁盘冗余阵列”,可以使用硬件和软件两种方式来实现,硬件RAID可以参考购买硬件时附带的参考手册,设置方法与软件RAID有差异;现如今软件RAID大多用作研究和熟悉RAID的工作方式。
Raid有"廉价磁盘冗余阵列"的意思,就是利用多块廉价的硬盘组成磁盘组,让数据分部储存在这些硬盘里面,从而达到读取和写入加速的目的;也可以用作数据的冗余,当某块硬盘损毁后,其他硬盘可以通过冗余数据计算出损坏磁盘的数据,这样就提高了数据储存的安全性。
Raid0数据储存方法如下(假设有两块硬盘D1、D2):
特点:数据被并行写入每个磁盘,每个磁盘都保存了完整数据的一部分,读取也采用并行方式,磁盘数量越多,读取和写入速度越快。因为没有冗余,一个硬盘坏掉全部数据丢失。至少两块硬盘才能组成Raid0阵列。
容量:所有硬盘之和。
Raid1数据储存方法如下(假设有两块硬盘D1、D2):
特点:有数据冗余,可靠性强,D1、D2被写入相同的数据,其中D2可以作为D1的完整备份。读取时,从两块硬盘上并行读取,写入慢,读取快。任何一块硬盘坏掉不会丢失数据,至少两块硬盘并且两块硬盘大小相等才能组成Raid1阵列。
容量:所有硬盘容量之和的一半(一半写数据,一半用来做备份)。
Raid4数据储存方法如下(假设有三块硬盘D1、D2、D3):
特点:有数据冗余校验,可靠性强。其中任何一块硬盘坏掉都不会引起数据丢失,D1丢失时,D3根据校验和以及D2的数据进行逆运算,计算出D1的数据。但当写入大量数据时校验盘D3会是一个数据瓶颈,导致写入慢。只有当两块磁盘同时丢失时,数据才无法恢复。至少三块硬盘并且磁盘大小应该相等才能组成Raid4阵列(不常用)。
容量:所有硬盘容量之和减去其中一块硬盘的容量。
Raid5数据储存方法如下(假设有三块硬盘D1、D2、D3):
特点:采用奇偶校验,可靠性强,磁盘校验和被散列到不同的磁盘里面,增加了读写速率。只有当两块磁盘同时丢失时,数据才无法恢复,至少三块硬盘并且硬盘大小应该相等才能组成Raid5阵列。
容量:所有硬盘容量之和减去其中一块硬盘的容量,被减去的容量被分配到三块硬盘的不同区域用来存放数据校验信息。
Raid10(Raid1+Raid0)是现在比较常用的一种磁盘阵列级别,它的容错好,读写数据效率较高,但经费相对也较高。
Raid10数据储存方法如下(假设有四块硬盘D1、D2、D3、D4):
特点:备份和并发式存取数据,可靠性强。D1、D2组成一个阵列Raid1,其中D1是数据盘,D2是备份盘;D3、D4也组成一个Raid1,其中D3是数据盘,D4是备份盘;在这个基础上将D1、D2作为一个整体,将D3、D4也作为一个整体,这两个整体之间再组成一个Raid0阵列。这样不仅仅读取数据会非常快,并发写入的速度也会随着磁盘的增多而变快。至少四块硬盘并且每块硬盘大小应该相等才能组成Raid10阵列。
容量:所有硬盘容量之和的一半(一半写数据,一半用来备份数据)。
Raid01数据储存方法如下(假设有四块硬盘D1、D2、D3、D4):
特点:D1、D2组成一个阵列Raid0,D3、D4也组成一个阵列Raid0,D1、D2和D3、D4再组成一个Raid1。D1和D2作为数据盘阵列,D3和D4作为数据备份阵列,这种方式并不常用,至少四块硬盘并且每块硬盘大小应该相等才能组成Raid01阵列。
容量:所有硬盘容量之和的一半。
这一部分通过Linux上的mdadm命令来实现Raid10磁盘阵列。
实验环境为一台安装了5块硬盘的计算机,操作系统是CentOS7,除系统所在硬盘(/dev/sda)外,其余四块20G的硬盘盘符分别为(/dev/sdb、/dev/sdc、/dev/sdd、/dev/sde);
主要用到的命令:mdadm;
CentOS7中mdadm默认已安装,如果没有安装,可以使用yum在线安装,如下:
到这里,实验的准备工作完成。
新创建的磁盘阵列默认是不能开机自启动的,需要手动创建一个配置文件,让系统在启动的时候自动启动Raid(经过测试,CentOS7并不需要创建这个配置文件,如果重启后磁盘阵列没有随机启动,请使用下面的方法配置一次):
可以在创建RAID的时候指定有几块冗余磁盘,当工作磁盘出现故障的时候,冗余磁盘自动启动,顶替出现故障的磁盘继续工作,请看下面的实例:
下面手动将一块磁盘标记为故障,看看冗余盘是否起作用:
假如/dev/sdc经过测试后发现没有问题,想要重新加入md0使用,可以在系统重启后,使用"mdadm /dev/md0 -a /dev/sdc"命令将它重新(添加)启用。
如果以后,想要加入一块新硬盘到这个raid10里作为备份盘,这块新硬盘需要和其他硬盘(或分区)保持相同的大小,然后使用下面的命令添加:
要想彻底清除RAID以及数据,请使用下面的方法:
Q2: Linux把sda dd到sdc,怎么更改sdc引导,然后删除sda。谢谢了。
下面是将/dev/sda 改成dev/sdb 都差不多linuxsdc命令的。
目前Linux内核对于这种磁盘设备linuxsdc命令的映射基本上取决于三个顺序linuxsdc命令,一是磁盘驱动程序的加载;二是主机PCI
插槽的监测;三是磁盘本身的监测,先来的当然是a,以此类推。所以,在出现热插拔了某些设备、重启等特殊情况下,实际磁盘在Linux下映射的设备文件可
能由于这种“排队”的原因而发生改变,而这种底层变化有时候会让管理员犯一些低级错误。
这是Linux Kernel的限制,一个是采用UUID设备唯一识别的方法,另一个是采用对设备卷做Label标识的办法。
一、 UUID (globally unique identifier),唯一的身份识别,是采用SCSI Inquiry命令的Page 83信息来映射磁盘设备的。例如我们可以在Linux下查询一些磁盘设备的UUID标识代码。
找到了磁盘设备唯一的UUID代码后,就可以加到/etc/grub.conf和/etc/fstab中,这样即使初始的系统盘sda变成了sdb,但Linux和文件系统的启动加载都是按照UUID来的,所以上层也不会受到影响,例如,
在 /etc/grub.conf系统启动入口中做以下更改:
在 /etc/fstab文件系统启动入口中做以下更改:
二、 第二种算是比较老式的解决方法,即对磁盘卷设置Label标签,同样的道理,系统启动的时候只看标签,不看底层的sda/sdb等设备号,所以也不会影响到系统、文件系统的启动。例如,
使用e2label命令对sda1和sdb1设置标签:
之后在 /etc/grub.conf 系统启动入口中做以下更改:
在 /etc/fstab文件系统启动入口中做以下更改:
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