Swap分区

硬盘分区


硬盘分区 为主分区+ 扩展分区  所有的 逻辑分区 都在扩展分区内; swap 肯定是要的分区 。最基本的分区为根分区和swap分区!

2Swap分区

Swap分区,即 交换区,Swap空间的作用可简单描述为:当系统的 物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样,系统总是在 物理内存不够时,才进行Swap交换。 其实,Swap的调整对Linux服务器,特别是Web服务器的性能至关重要。通过调整Swap,有时可以越过系统性能瓶颈,节省系统升级费用。
众所周知, 现代操作系统都实现了“ 虚拟内存”这一技术,不但在功能上突破了 物理内存的限制,使程序可以操纵大于实际物理内存的空间,更重要的是,“虚拟内存”是隔离每个进程的安全保护网,使每个进程都不受其它程序的干扰。
计算机用户会经常遇这种现象。例如,在使用Windows系统时,可以同时运行多个程序,当你切换到一个很长时间没有理会的程序时,会听到硬盘“哗哗”直响。这是因为这个程序的内存被那些频繁运行的程序给“偷走”了,放到了Swap区中。因此,一旦此程序被放置到前端,它就会从Swap区取回自己的数据,将其放进内存,然后接着运行。
需要说明一点,并不是所有从 物理内存中交换出来的数据都会被放到Swap中(如果这样的话,Swap就会不堪重负),有相当一部分数据被直接交换到文件系统。例如,有的程序会打开一些文件,对文件进行读写(其实每个程序都至少要打开一个文件,那就是运行程序本身),当需要将这些程序的内存空间交换出去时,就没有必要将文件部分的数据放到Swap空间中了,而可以直接将其放到文件里去。如果是读文件操作,那么内存数据被直接释放,不需要交换出来,因为下次需要时,可直接从文件系统恢复;如果是写文件,只需要将变化的数据保存到文件中,以便恢复。但是那些用malloc和new函数生成的对象的数据则不同,它们需要Swap空间,因为它们在文件系统中没有相应的“储备”文件,因此被称作“匿名”(Anonymous)内存数据。这类数据还包括 堆栈中的一些状态和变量数据等。所以说,Swap空间是“匿名”数据的交换空间。

突破128M Swap限制

经常看到有些Linux(国内汉化版)安装手册上有这样的说明:Swap空间不能超过128M。为什么会有这种说法?在说明“128M”这个数字的来历之前,先给问题一个回答:现在根本不存在128M的限制!现在的限制是2G!
Swap空间是 分页的,每一页的大小和内存页的大小一样,方便Swap空间和内存之间的数据交换。旧版本的Linux实现Swap空间时,用Swap空间的第一页作为所有Swap空间页的一个“位映射”(Bit map)。这就是说第一页的每一位,都对应着一页Swap空间。如果这一位是1,表示此页Swap可用;如果是0,表示此页是坏块,不能使用。这么说来,第一个Swap映射位应该是0,因为,第一页Swap是映射页。另外,最后10个映射位也被占用,用来表示Swap的版本(原来的版本是Swap_space ,现在的版本是swapspace2)。那么,如果说一页的大小为s,这种Swap的实现方法共能管理“8 * ( s - 10 ) - 1”个Swap页。对于i386系统来说s=4096,则空间大小共为133890048,如果认为1 MB=2^20 Byte的话,大小正好为128M。
之所以这样来实现Swap空间的管理,是要防止Swap空间中有坏块。如果系统检查到Swap中有坏块,则在相应的位映射上标记上0,表示此页不可用。这样在使用Swap时,不至于用到坏块,而使系统产生错误。
现在的系统设计者认为:
1.现在硬盘质量很好,坏块很少。
2.就算有,也不多,只需要将坏块罗列出来,而不需要为每一页建立映射。
3.如果有很多坏块,就不应该将此硬盘作为Swap空间使用。
于是,现在的Linux取消了位映射的方法,也就取消了128M的限制。直接用地址访问,限制为2G。

Swap配置对性能的影响

分配太多的Swap空间会浪费磁盘空间,而Swap空间太少,则系统会发生错误。
如果系统的 物理内存用光了,系统就会跑得很慢,但仍能运行;如果Swap空间用光了,那么系统就会发生错误。例如,Web服务器能根据不同的请求数量衍生出多个服务进程(或线程),如果Swap空间用完,则服务进程无法启动,通常会出现“application is out of memory”的错误,严重时会造成服务进程的死锁。因此Swap空间的分配是很重要的。
通常情况下,Swap空间应大于或等于 物理内存的大小,最小不应小于64M,通常Swap空间的大小应是物理内存的2-2.5倍。但根据不同的应用,应有不同的配置:如果是小的桌面系统,则只需要较小的Swap空间,而大的 服务器系统则视情况不同需要不同大小的Swap空间。特别是 数据库服务器和Web服务器,随着访问量的增加,对Swap空间的要求也会增加,具体配置参见各服务器产品的说明。
另外,Swap分区的数量对性能也有很大的影响。因为Swap交换的操作是磁盘IO的操作,如果有多个Swap交换区,Swap空间的分配会以轮流的方式操作于所有的Swap,这样会大大均衡IO的负载,加快Swap交换的速度。如果只有一个 交换区,所有的交换操作会使交换区变得很忙,使系统大多数时间处于等待状态,效率很低。用 性能监视工具就会发现,此时的CPU并不很忙,而系统却慢。这说明,瓶颈在IO上,依靠提高CPU的速度是解决不了问题的。

系统性能监视

Swap空间的分配固然很重要,而系统运行时的性能监控却更加有价值。通过 性能监视工具,可以检查系统的各项性能指标,找到系统性能的瓶颈。本文只介绍一下在Solaris下和Swap相关的一些命令和用途。
最常用的是Vmstat命令(在大多数Unix平台下都有这样一些命令),此命令可以查看大多数性能指标。 例如:
# vmstat 3
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 10 2 131 10 0 0 99
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 0 0 109 8 0 0 100
0 0 0 0 93880 3304 19372 0 0 0 0 112 6 0 0 100
…………
命令说明:
vmstat 后面的参数指定了性能指标捕获的时间间隔。3表示每三秒钟捕获一次。第一行数据不用看,没有价值,它仅反映开机以来的平均性能。从第二行开始,反映每三秒钟之内的系统性能指标。这些性能指标中和Swap有关的包括以下几项:
procs下的w
它表示当前(三秒钟之内)需要释放内存、交换出去的进程数量。
memory下的swpd
它表示使用的Swap空间的大小。
Swap下的si,so
si表示当前(三秒钟之内)每秒交换回内存(Swap in)的总量,单位为kbytes;so表示当前(三秒钟之内)每秒交换出内存(Swap out)的总量,单位为kbytes。
以上的指标数量越大,表示系统越忙。这些指标所表现的系统繁忙程度,与系统具体的配置有关。 系统管理员应该在平时系统正常运行时,记下这些指标的数值,在 系统发生问题的时候,再进行比较,就会很快发现问题,并制定本系统正常运行的标准指标值,以供性能监控使用。
另外,使用Swapon-s也能简单地查看当前Swap资源的使用情况。例如:
# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/hda9 partition 361420 0 3
能够方便地看出Swap空间的已用和未用资源的大小。
应该使Swap负载保持在30%以下,这样才能保证系统的良好性能。
增加Swap空间,分以下几步:
1)成为 超级用户
$su - root
2)创建Swap文件
# dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=65536
创建一个有连续空间的交换文件。
3)激活Swap文件
#/usr/sbin/swapon swapfile
swapfile指的是上一步创建的交换文件。
4)现在新加的Swap文件已经起作用了,但系统重新启动以后,并不会记住前几步的操作。因此要在/etc/fstab文件中记录文件的名字,和Swap类型,如:
/path/swapfile none Swap sw,pri=3 0 0
5)检验Swap文件是否加上
/usr/sbin/swapon -s
删除多余的Swap空间。
1)成为超级用户
2)使用Swapoff命令收回Swap空间。
#/usr/sbin/swapoff swapfile
3)编辑/etc/fstab文件,去掉此Swap文件的实体。
4)从文件系统中回收此文件。
#rm swapfile
5)当然,如果此Swap空间不是一个文件,而是一个分区,则需创建一个新的文件系统,再挂接到原来的文件系统上。
<think>嗯,用户想要删除Linux系统中的swap分区。用户可能之前创建过swap分区或文件,现在不再需要了,或者想重新配置更大的swap空间。用户可能遇到了swap空间不足的问题,或者想优化系统性能。 从引用内容来看,用户提供了多个关于swap分区的参考资料,包括创建swap分区、扩容和删除的方法。用户特别强调"如何删除Linux系统中的swap分区",说明用户当前的需求是移除操作。 用户可能使用的是个人服务器或开发环境,对Linux系统有一定了解但需要具体操作指导。用户没有提供具体环境细节,所以需要给出通用性强的方案,同提醒注意事项。 删除swap分区有两种情况:一种是删除swap文件,另一种是删除swap分区。需要分步骤说明: 对于swap文件,操作步骤是: 1. 先停用swap文件 2. 删除文件 3. 清理fstab配置 4. 删除相关内核参数 对于swap分区,操作步骤是: 1. 停用分区 2. 注释fstab条目 3. 可选删除分区 需要特别注意: - 操作前必须停用swap - 要清理fstab避免开机重新激活 - 如果物理内存不足删除swap可能导致系统不稳定 - 建议先检查内存使用情况 用户可能还会关心: - 如何确认swap是否完全删除 - 删除后如何重新分配磁盘空间 - 是否有替代方案 所以回答中要包含操作步骤、验证方法和注意事项,最后补充相关问题帮助用户延伸学习。</think>删除Linux系统中的swap分区需要谨慎操作,以下是详细步骤和注意事项: ### 删除Swap文件(适用于文件形式的swap) 1. **停用swap文件** ```bash sudo swapoff -v /swapfile # 替换为你的swap文件路径 ``` 2. **删除文件** ```bash sudo rm /swapfile ``` 3. **清理fstab配置** 编辑`/etc/fstab`,删除或注释包含swap文件的行(例如:`/swapfile swap swap defaults 0 0`): ```bash sudo nano /etc/fstab ``` 4. **移除内核参数(可选)** 如果启动参数包含`resume=/swapfile`,需编辑`/etc/default/grub`删除该参数,并更新GRUB: ```bash sudo update-grub ``` ### 删除Swap分区(适用于独立分区) 1. **停用分区** ```bash sudo swapoff /dev/sdXN # 替换为实际分区标识(如/dev/sdb2) ``` 2. **清理fstab配置** 编辑`/etc/fstab`,删除或注释该swap分区的挂载行(例如:`/dev/sdb2 swap swap defaults 0 0`) 3. **删除分区(可选)** 使用`fdisk`或`parted`工具删除分区(**注意:会清除分区数据**): ```bash sudo fdisk /dev/sdX # 进入交互模式 d -> 选择分区号 -> w # 删除后保存 ``` ### 验证结果 ```bash free -h # 查看Swap是否归零 swapon --show # 应无任何输出 grep swap /proc/mounts # 检查是否彻底卸载 ``` ### 关键注意事项 1. **内存充足性**:确保物理内存足够支撑系统运行,否则可能导致OOM(内存溢出)崩溃[^3] 2. **数据备份**:操作前备份重要数据,误删分区会导致数据丢失 3. **服务影响**:数据库等内存敏感服务需提前停止,避免运行删除swap引发异常 4. **临文件系统**:若使用`tmpfs`(如`/dev/shm`),需确保其大小不超过剩余内存[^5] > **示例场景**:某服务器物理内存升级至64GB后,管理员删除2GB的swap文件释放磁盘空间: > ```bash > sudo swapoff /swapfile && sudo rm /swapfile > sudo sed -i '/swapfile/d' /etc/fstab > ``` --- ### 相关问题 1. 删除swap分区后如何重新分配磁盘空间? 2. 物理内存不足能否不依赖swap分区?有何替代方案? 3. 如何诊断系统是否真正需要swap分区? 4. 删除swap后出现"Out of Memory"错误该如何紧急处理? [^1]: 交换分区用于扩展物理内存,当内存不足转移不常用数据 [^3]: Swap调整对服务器性能至关重要,不当操作可能引发系统瓶颈 [^5]: 需在fstab中移除配置避免开机自动激活残留swap
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