Montaje de un sistema de archivos

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1 Montaje de un sistema de archivos Ya se ha visto que Linux accede a los dispositivos mediante archivos (directorios del directorio /dev), y, por este motivo, en Linux no hay el concepto de unidades, ya que todo está bajo el directorio principal. En Linux no se accede a la primera disquetera mediante la orden A: como en DOS sino que hay que ``montarla". De este modo, tenemos dos conceptos nuevos: montar Decirle a Linux que se va a utilizar un determinado dispositivo con un determinado sistema de archivos y estará en un directorio específicado. En la siguiente tabla se muestran los sistemas de archivos más comunes en Linux. COMANDO PARA MONTAR DISPOSITIVOS mount : Formato: mount -t tipo_fs dispositivo punto de montaje La t indica que a continuación se especificará el montaje obligatorio con formatos: ext2 (formato de linux). ext3 (formato de linux para montaje de sistemas de archivos). reisers (formato de linux utilizado en servidores). vfat (formato fat utilizado para disketes y para particiones win9x). ntfs (formato para particiones windows nt/2000/xp). iso9660 (dispositivos ópticos). Este tipo de montaje extendido solamente puede hacerlo el ROOT, los usuarios podrán hacer exclusivamente el montaje reducido. Como ya vimos en otras entregas, todos los dispositivos se encuentran en el directorio /dev /dev/hda0 primer disco duro, partición primaria (la partición que generalmente contiene a windows) dev/sda pendrive /dev/cdrom (dispositivos ópticos). el dispositivo (/dev/cdrom es en realidad un enlace simbólico al dispositivo real (en próximas entregas hablaremos de los enlaces y sus tipos), que puede ser /dev/hdb o /dev/hdc...). 1

2 En realidad, como estamos viendo, un punto de montaje no es otra cosa que un enlace a un dispositivo desde un directorio, por ejemplo, el directorio /mnt La orden que nos permite Averiguar las particiones y su tipo que hay en el disco duro es: fdisk -l /dev/hda (hda equivale al disco duro en su totalidad). Una vez hayamos averiguado el formato y el nombre de la partición, podemos montar la unidad o la partición: Por ejemplo, podremos MONTAR la partición de disco que contiene Windows del siguiente modo: Creamos una carpeta (con cualquier nombre, por ejemplo, windows) en /mnt (no me cansaré de repetiros que tengáis mucho cuidado con las mayúsculas ya que para GNULinux no es lo mismo Windows que windows). Asimismo deberemos tener en cuenta que no se podrá utilizar la orden mount para montar estando dentro del propio directorio de montaje (/mnt), hay que, portanto, estar en otra ubicación antes de utilizar la orden: mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/windows -t es el modificador que indica formato extendido con tipo obligatorio. El formato es en este ejemplo ntfs válido para windows nt/2000/xp. Podría ser vfat para versiones 9x de windows. Las particiones en ntfs en linux se montan para sólo lectura debido a la gran cantidad de permisos o atributos que existen en este tipo de formatos y no podremos hacer cambios (os comento, no recuerdo si lo hice antes, aunque creo que no porque todavía no hablamos del tema, que los archivos de Unix/linux solamente tienen tres tipos de permiso: lectura, escritura y ejecución; desde luego que esto no lo hace ser más inseguro que cualquier otro sistema, la verdad es que solamente con estos tres atributos nos sobra). En vfat si son de lectura y escritura. Si no supiéramos el sistema de archivos, en lugar de especificarlo, se puede poner el modificador auto (el cual sustituye a cualquier tipo ext2, ntfs,etc...). Normalmente lo detectará bién y no nos dará ningún tipo de problema. hda1 será en este caso la partición que contiene el windows Otro ejemplo podría ser montar un cd-rom Antes de hacerlo deberemos verificar que haya un cd dentro de la unidad, en otro caso dará error (esto también pasará con las disqueteras) mount -t iso9660 /dev/cdrom /cdrom Dará mensaje de que se monta sólo para lectura y que está protegido contra escritura por ser un cd. 2

3 DESMONTAR DISPOSITIVO Al igual que ocurría cuando montábamos dispositivos, tampoco se puede desmontar en el directorio de montaje, por lo que será necesario salirse de él antes de ejecutar la orden. umount dispositivo EJEMPLO: umount /dev/hda1 No se debe retirar un diskette antes de desmontarlo o posiblemente acabaremos por hacer que el sistema se desestabilice y se cuelgue. La regla es, cuando se trate de dispositivos que se muevan, primero se desmonta y después se retira. MOUNT (sin parámetros)nos ofrecerá la INFORMACIÓN SOBRE los MONTAJES DESMONTAR Y SACAR EL CD. Estando en root se ejecutará la orden eject Sistemas de archivos soportados por Linux Linux soporta una gran cantidad de tipos diferentes de sistemas de archivos. Para nuestros propósitos los más importantes son: minix xia ext3 El más antiguo y supuestamente el más fiable, pero muy limitado en características (algunas marcas de tiempo se pierden, 30 caracteres de longitud máxima para los nombres de los archivos) y restringido en capacidad (como mucho 64 MB de tamaño por sistema de archivos). Una versión modificada del sistema de archivos minix que eleva los límites de nombres de archivos y tamaño del sistema de archivos, pero por otro lado no introduce características nuevas. No es muy popular, pero se ha verificado que funciona muy bien. El sistema de archivos ext3 posee todas las propiedades del sistema de archivos ext2. La diferencia es que se ha añadido una bitácora (journaling). Esto mejora el rendimiento y el tiempo de recuperación en el caso de una caída del sistema. Se ha vuelto más popular que el ext2. 3

4 ext2 El más sistema de archivos nativo Linux que posee la mayor cantidad de características. Está diseñado para ser compatible con diseños futuros, así que las nuevas versiones del código del sistema de archivos no necesitará rehacer los sistemas de archivos existentes. ext reiserfs Una versión antigua de ext2 que no es compatible en el futuro. Casi nunca se utiliza en instalaciones nuevas, y la mayoría de la gente que lo utilizaba han migrado sus sistemas de archivos al tipo ext2. Un sistema de archivos más robusto. Se utiliza una bitácora que provoca que la pérdida de datos sea menos frecuente. La bitácora es un mecanismo que lleva un registro por cada transacción que se va a realizar, o que ha sido realizada. Esto permite al sistema de archivos reconstruirse por sí sólo fácilmente tras un daño ocasionado, por ejemplo, por cierres del sistema inadecuados. Adicionalmente, existe soporte para sistemas de archivos adicionales ajenos, para facilitar el intercambio de archivos con otros sistemas operativos. Estos sistemas de archivos ajenos funcionan exactamente como los propios, excepto que pueden carecer de características usuales UNIX, o tienen curiosas limitaciones, u otros inconvenientes. msdos umsdos vfat iso9660 Compatibilidad con el sistema de archivos FAT de MS-DOS (y OS/2 y Windows NT). Extiende el dispositivo de sistema de archivos msdos en Linux para obtener nombres de archivo largos, propietarios, permisos, enlaces, y archivos de dispositivo. Esto permite que un sistema de archivos msdos normal pueda utilizarse como si fuera de Linux, eliminando por tanto la necesidad de una partición independiente para Linux. Esta es una extensión del sistema de archivos FAT conocida como FAT32. Soporta tamaños de discos mayores que FAT. La mayoría de discos con MS Windows son vfat. El sistema de archivos estándar del CD-ROM; la extensión popular Rock Ridge del estándar del CD-ROM que permite nombres de archivo más largos se soporta de forma automática. 4

5 nfs Un sistema de archivos de red que permite compartir un sistema de archivos entre varios ordenadores para permitir fácil acceso a los archivos de todos ellos. smbfs Un sistema de archivos que permite compartir un sistema de archivos con un ordenador MS Windows. Es compatible con los protocolos para compartir archivos de Windows. hpfs El sistema de archivos de OS/2. sysv EL sistema de archivos de Xenix, Coherent y SystemV/386.. Para Linux todo es un archivo, incluyendo dispositivos como discos duros, cdroms, disquetes, unidades de cinta, memorias usb, etc., asi como dispositivos de comunicación como puertos seriales y paralelos, modems, etc, incluso también las consolas o terminales son dispositivos asociados a un archivo. Estos dispositivos son enlazados (linked) a un dispositivo de archivo, es decir un dispositivo físico es representado o asociado a un archivo. Estos archivos se encuentran bajo el directorio /dev. Los dispositivos en Linux son identificados con un designador de dos o tres letras, además si el dispositivo admite perticiones se utiliza una progresión numérica o alfábetica para identificar la partición. En la siguiente tabla se indica el designador de tipo dispositivo y su descripción. Tipo hd sd scd st ht fd lp tty pty ttys cua eth Dispositivo Discos duros IDE y dispositivos IDE como cdroms Discos duros SCSI Cdrom SCSI Unidades de cinta SCSI Unidades de cinta IDE Unidades de diquetes Puertos paralelos Terminales o consolas Terminales remotas o de red, incluyendo las abiertas en Window X Puertos seriales Puertos de comunicación Tarjetas o interfaces de red ethernet 5

6 Los dispositivos que admiten particiones generalmente estas se designan con letras, asi por ejemplo las unidades IDE que son las mas comunes en cualquier PC actual su designación sería la siguiente: Canal IDE Dispositivo Linux Equivalente Windows Primario Maestro /dev/hda C: Primario Esclavo /dev/hdb D: Secundario Maestro /dev/hdc E: Secundario Esclavo /dev/hdd F: El equivalente Windows es suponiendo una sola partición en el disco, ahora bien en Linux, por ejemplo, el dispositivo /dev/hda es en si el disco duro completo, pero ya particionado se numera secuncialmente a partir de 1 cada partición, entonces realmente nuestro sistema de archivos suponiendo una sola partición, estaría en /dev/hda1. En los dispositivos se admiten hasta 4 particiones primarias y una de ellas puede ser extendida, dentro de una extendida puede haber hasta 16 particiones lógicas, en Linux las particiones lógicas comienzan a partir de 5, esto para diferenciar claramente de la 1 a la 4 como particiones primarias. Los dispositivos que no admiten particiones en sus sistemas de archivos tales como disquetes o cdroms, se numeran secuncialmente a partir de 0 o simplemente se omite. Ejemplos: Disquete equivalente a: en Windows, en Linux: /dev/fd0 Disquete equivalente b: en Windows, en Linux: /dev/fd1 Unidad de cdrom en secundario maestro: /dev/hdc Es muy comun encontrar el dispositivo cdrom de la siguiente manera: /dev/cdrom Esto es realmente un enlace suave (ln -s /dev/hdc /dev/cdrom) a su verdadero archivo de dispositivo que podría ser /dev/hdc. En cuanto a puertos seriales, sus equivalentes con Windows serían los siguientes: Windows COM1, Linux /dev/ttys0 Windows COM2, Linux /dev/ttys1 Windows COM3, Linux /dev/ttys2 Windows COM4, Linux /dev/ttys3 Si el modem esta conectado, por ejemplo, al puerto serial ttys0, también es común encntrar o uno mismo crear un enlace simbólico a dicho puerto, llamado /dev/modem. (ln -s /dev/ttys0 /dev/modem) Puertos paralelos se designan de la siguiente manera, incluyendo el equivalente Windows: Primer puerto paralelo, Windows LPT1, Linux /dev/lp0 6

7 Segundo puerto paralelo, Windows LPT2, Linux /dev/lp1 Recuerda entonces que los dispositivos se numeran con su identificador de dispositivo y secuencialmente a partir de 0 y hasta donde la arquitectura de hardware lo limite. OTRO EJEMPLO DE PARTICIONES Tipos de particiones y sistemas de archivos Particionar un disco duro es realizar una división en él de modo que, a efectos prácticos, el sistema operativo crea que tienes varios discos duros, cuando en realidad sólo hay un único disco físico dividido en varias partes. De este modo, se pueden modificar o borrar particiones sin afectar a los demás datos del disco. Las particiones básicas se llaman primarias y puede haber a lo sumo 4. Esto puede ser suficiente para nuestros intereses. Como a veces no es así, se crearon las particiones extendidas que pueden albergar otras particiones dentro, llamadas lógicas. Los sistemas de archivos indican el modo en que se gestionan los archivos dentro de las particiones. Según su complejidad tienen características como previsión de apagones, posibilidad de recuperar datos, indexación para búsquedas rápidas, reducción de la fragmentación para agilizar la lectura de los datos, etc. Hay varios tipos, normalmente ligados a sistemas operativos concretos. A continuación se listan los más representativos: fat32 o vfat: Es el sistema de archivos tradicional de MS-DOS y las primeras versiones de Windows. Por esta razón, es considerado como un sistema universal, aunque padece de una gran fragmentación y es un poco inestable. ntfs: Es el nuevo sistema de Windows, usado a partir del 2000 y el XP. Es muy estable. El problema es que es privativo, con lo cual otros sistemas operativos no pueden acceder a él de manera transparente. Desde Linux sólo se recomienda la lectura, siendo la escritura en estas particiones un poco arriesgada. ext2: Hasta hace poco era el sistema estándar de Linux. Tiene una fragmentación bajísima, aunque es un poco lento manejando archivos de gran tamaño. ext3: Es la versión mejorada de ext2, con previsión de pérdida de datos por fallos del disco o apagones. En contraprestación, es totalmente imposible recuperar datos borrados. Es compatible con el sistema de archivos ext2. Actualmente es el más difundido dentro de la comunidad GNU/Linux y considerado el estándar de facto. ext4: Es un sistema de archivos con registro por diario (en inglés Journaling), anunciado el 10 de octubre de 2006, como una mejora compatible de ext3. La principal novedad en Ext4 es Extent, o la capacidad de reservar un área contigua para un archivo; esto puede reducir y hasta eliminar completamente la fragmentación de archivos. Es el sistema de archivos por defecto desde Ubuntu Jaunty. ReiserFS: Es el sistema de archivos de última generación para Linux. Organiza los archivos de tal modo que se agilizan mucho las operaciones con éstos. El problema de ser tan actual es que muchas herramientas (por ejemplo, para recuperar datos) no lo soportan. swap: Es el sistema de archivos para la partición de intercambio de Linux. Todos los sistemas Linux necesitan una partición de este tipo para cargar los programas y no 7

8 saturar la memoria RAM cuando se excede su capacidad. En Windows, esto se hace con el archivo pagefile.sys en la misma partición de trabajo, con los problemas que conlleva. Ya se ha comentado que las particiones son como discos duros independientes, y así aparece en Windows. Cabe recordar que en Linux no existe el concepto de unidad (C:, D:, etc.) sino que las particiones se montan en el árbol de carpetas. Eso no nos debe preocupar mucho. Sólo comentar que la carpeta raíz de ese árbol se denota con / y que las particiones se suelen montar en la carpeta /media. Nombre de los dispositivos en Linux Como nota final vamos a mostrar cómo se puede acceder a las particiones del disco duro desde el sistema de archivos, es decir, vamos a ver los nombres que tienen asignados las diferentes particiones en Linux (nos resultará de utilidad conocer estos nombres cuando particionemos): Disqueteras o Primera disquetera: /dev/fd0 (en Windows sería la disquetera A:) o Segunda disquetera: /dev/fd1 Discos duros (en general: /dev/hdx#, donde x es el disco y # es la partición) o Primer disco duro: (todo el disco) /dev/hda Particiones primarias Primera partición primaria: /dev/hda1 Segunda partición primaria: /dev/hda2 Tercera partición primaria: /dev/hda3 Cuarta partición primaria: /dev/hda4 Particiones lógicas Primera partición lógica: /dev/hda5 Sucesivamente: /dev/hda# o Segundo disco duro: (todo el disco) /dev/hdb Particiones primarias Primera partición primaria: /dev/hdb1 Segunda partición primaria: /dev/hdb2 Tercera partición primaria: /dev/hdb3 Cuarta partición primaria: /dev/hdb4 Particiones lógicas Primera partición lógica: /dev/hdb5 Sucesivamente: /dev/hdb# Discos SCSI o Primer disco SCSI: /dev/sda o Segundo disco SCSI: /dev/sdb Sucesivamente... Primer CD-ROM SCSI: /dev/scd0, también conocido como /dev/sr0 8

9 CONOCER SI UN DISPOSITIVO ESTA MONTADO O NO: El comando mount muestra qué sistema de archivos (dispositivo y tipo) se monta en qué punto de montaje: mount /dev/hda3 on / type reiserfs (rw,acl,user_xattr) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) udev on /dev type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5) /dev/hda1 on /boot type ext2 (rw,acl,user_xattr) /dev/hda4 on /local type reiserfs (rw,acl,user_xattr) /dev/fd0 on /media/floppy type subfs (rw,nosuid,nodev,noatime,fs=floppyfss,procuid) Obtenga información acerca de la utilización total de los sistemas de archivos con el comando df. El parámetro -h (o --human-readable) transforma la salida en un formato legible para los usuarios habituales. df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/hda3 11G 3.2G 6.9G 32% / udev 252M 104K 252M 1% /dev /dev/hda1 16M 6.6M 7.8M 46% /boot /dev/hda4 27G 34M 27G 1% /local O SIMPLEMENTE escriba : df 9

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