ReiserFS是一种新型的文件系统,它通过一种与众不同的方式--完全平衡树结构来容纳数据,包括文件数据,文件名以及日志支持。ReiserFS还以支持海量磁盘和磁盘阵列,并能在上面继续保很快的搜索速度和很高的效率。
本实例在x86_64环境下升级
1. 查看CentOS 内核升级包
yum --disablerepo updates,base --enablerepo=centosplus list 'kernel*'
2. 安装要升级的kernel包名称
yum --disablerepo updates,base --enablerepo=centosplus install kernel.x86_64
3. 安装reiserfs工具
yum --disablerepo updates,base --enablerepo=centosplus install reiserfs-utils.x86_64
4. 通过fdisk创建分区
fdisk /dev/sda
partprobe
5. 使用mkfs.reiserfs工具格式化分区(N为刚创建分区的分区数)
mkfs.reiserfs /dev/sdaN
这样,我们就完成了用yum升级 CentOS 内核,并且让升级后的 CentOS 内核支持reiserfs。

wiki
https://wiki.archlinux.org/index.php/LVM_(%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87)

LVM是IBM在AIX系统上提供的一种机制,可以让AIX的管理者更弹性地使用磁盘空间。后来IBM把LVM 技术移植到LINUX系统上。从REDHAT9.0开始,REDHAT就在自己的产品中提供LVM的功能了。
LVM是逻辑盘卷管理(LogicalVolumeManager)的简称,它是Linux环境下对磁盘分区进行管理的一种机制,LVM是建立在硬盘和 分区之上的一个逻辑层,来提高磁盘分区管理的灵活性。通过LVM系统管理员可以轻松管理磁盘分区,如:将若干个磁盘分区连接为一个整块的卷组 (volumegroup),形成一个存储池。管理员可以在卷组上随意创建逻辑卷组(logicalvolumes),并进一步在逻辑卷组上创建文件系 统。管理员通过LVM可以方便的调整存储卷组的大小,并且可以对磁盘存储按照组的方式进行命名、管理和分配,例如按照使用用途进行定义: “development”和“sales”,而不是使用物理磁盘名“sda”和“sdb”。而且当系统添加了新的磁盘,通过LVM管理员就不必将磁盘的 文件移动到新的磁盘上以充分利用新的存储空间,而是直接扩展文件系统跨越磁盘即可。

二、LVM基本术语
  前面谈到,LVM是在磁盘分区和文件系统之间添加的一个逻辑层,来为文件系统屏蔽下层磁盘分区布局,提供一个抽象的盘卷,在盘卷上建立文件系统。首先我们讨论以下几个LVM术语:
  *物理存储介质(Thephysicalmedia)
  这里指系统的存储设备:硬盘,如:/dev/hda1、/dev/sda等等,是存储系统最低层的存储单元。
  *物理卷(physicalvolume)
  物理卷就是指硬盘分区或从逻辑上与磁盘分区具有同样功能的设备(如RAID),是LVM的基本存储逻辑块,但和基本的物理存储介质(如分区、磁盘等)比较,却包含有与LVM相关的管理参数。
  *卷组(VolumeGroup)
  LVM卷组类似于非LVM系统中的物理硬盘,其由物理卷组成。可以在卷组上创建一个或多个“LVM分区”(逻辑卷),LVM卷组由一个或多个物理卷组成。
  *逻辑卷(logicalvolume)
  LVM的逻辑卷类似于非LVM系统中的硬盘分区,在逻辑卷之上可以建立文件系统(比如/home或者/usr等)。
  *PE(physicalextent)
  每一个物理卷被划分为称为PE(PhysicalExtents)的基本单元,具有唯一编号的PE是可以被LVM寻址的最小单元。PE的大小是可配置的,默认为4MB。
  *LE(logicalextent)
  逻辑卷也被划分为被称为LE(LogicalExtents)的可被寻址的基本单位。在同一个卷组中,LE的大小和PE是相同的,并且一一对应。
  首先可以看到,物理卷(PV)被由大小等同的基本单元PE组成。
  一个卷组由一个或多个物理卷组成。
  从上图可以看到,PE和LE有着一一对应的关系。逻辑卷建立在卷组上。逻辑卷就相当于非LVM系统的磁盘分区,可以在其上创建文件系统。
其他的概念就不多说了..接下来为大家介绍如何创建LVM卷
1.查看系统中磁盘的可用空间并且将分区标识设为8e
#fdisk /dev/hda ;如果为SCSI或SATA的为/dev/sda
输入p查看分区
执行t命令,以便通知fdisk我要修改分区的系统标识符数据
指定要修改分区编号
直接指定新的系统标识符为8e
输入w保存
最后重启(不用重启也可以输入partprobe)
2.建立物理卷
#pvcreate /dev/hda13 ;前面设定分区的编号为13
Physical volume "/dev/hda13" successfully created
3.建立卷组
#vgcreate mainVG /dev/hda13
Volume group "mainVG" successfully created
vgcreate在创建卷组 vg_test 以外,还设置使用大小为4 MB的PE(默认为4MB),这表示卷组上创建的所有逻辑卷都以 4 MB 为增量单位来进行扩充或缩减。由于内核原因,PE大小决定了逻辑卷的最大大小,4 MB 的PE决定了单个逻辑卷最大容量为 256 GB,若希望使用大于256G的逻辑卷则创建卷组时指定更大的PE。PE大小范围为 8KB 到 512MB,并且必须总是 2 的倍数(使用-s指定,具体请参考man vgcreate)。

# vgcreate -s 4M vg_test /dev/sdc1 /dev/sdc2
4.建立逻辑卷
以下是我建立一个100MB大小的逻辑卷空间的示范:
#lvcreate -L 100M -n 1stLV mainVG
Logical volume "1stLV" created

【选项说明】

选 项
功 能
-L
指定逻辑卷的大小,单位为“kKmMgGtT”字节
-l
指定逻辑卷的大小(LE数)

建立出逻辑卷后.就可以把逻辑卷当作一个分区了,例如在逻辑卷上建立文件系统.挂载这个文件系统.
值得注意的是.建立完千万别忘了建立文件系统
以我的LVM为例
#mkfs -t ext3 /dev/mainVG/1stLV
然后挂载就OK了
卸载卷的方法:
卸载物理卷:pvremove PVDEVICE
卸载卷组:vgremove VGNAME
卸载逻辑卷:lvremove LVDEVICE
卸载的顺序:先逻辑然后卷组最后物理卷
卸载前别忘了备份

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