云硬盘 EVS

云硬盘(Elastic Volume Service)是一种为ECS、BMS等计算服务提供持久性块存储的服务,通过数据冗余和缓存加速等多项技术,提供高可用性和持久性,以及稳定的低时延性能。您可以对云硬盘做格式化、创建文件系统等操作,并对数据做持久化存储

 

    修改 系统盘 分区 更多内容
  • 怎样调整系统盘分区?

    怎样调整系统盘分区? 操作场景 弹性云服务器 创建成功后,如果发现系统盘分区的容量大小和实际创建的系统盘大小不一致,可以通过手动调整系统盘分区,扩容系统盘的空白空间。 扩容的方法有如下两种: 将空白分区划分成新分区,并将新分区格式化后挂载到root根分区的某个目录下。具体方法请参见本节内容。

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  • 修改分区平衡

    定时分区平衡任务。 图5 选择“定时任务”和时间段 在待修改的定时分区平衡任务后,单击“修改”。 在弹出的“修改定时任务”对话框中,您可以修改定时分区平衡任务的时间,还可以取消定时分区平衡任务,具体操作如下。 修改定时分区平衡任务的时间:修改时间,单击“确定”。 取消定时分区平衡

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  • 修改分区数量

    stream_name 是 String 需要变更分区数量的通道名称。 最大长度:64 target_partition_count 是 Integer 变更的目标分区数量。 取值为大于0的整数。 设置的值大于当前分区数量表示扩容,小于当前分区数量表示缩容。 注意: 每个通道在一小时内扩

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  • 修改Topic分区数

    修改Topic分区数 创建Kafka实例Topic成功之后,您可以根据业务需要修改Topic分区数。分区数只支持增加,不支持减少。 修改分区数,不会重启实例,不会影响业务。 修改Topic分区数的方法如下: 方法1:在控制台修改 方法2:在Kafka Manager上修改 方式3:在Kafka客户端上修改

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  • 批量修改分区信息

    批量修改分区信息 功能介绍 将输入分区值组合列表所对应的分区信息批量修改为新的分区信息。 输入的每组分区值组合都需要对应一个已存在的分区,否则修改操作失败。 调试 您可以在 API Explorer 中调试该接口,支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例,并提供SDK代码示例调试功能。

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  • 修改Kafka实例Topic分区的副本

    修改Kafka实例Topic分区的副本 功能介绍 修改Kafka实例Topic分区的副本。 调用方法 请参见如何调用API。 URI POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/management/topics/{topic}/r

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  • 如何将扩容系统盘的空白分区在线扩容到非末尾的root分区?

    如何将扩容系统盘的空白分区在线扩容到非末尾的root分区? 操作场景 弹性 云服务器 创建成功后,如果发现系统盘分区的容量大小和实际创建的系统盘大小不一致,可以将空白分区扩容到根分区,扩容系统盘的空白空间。 本节介绍了怎样将空白分区在线扩容到非末尾的root分区。 操作步骤 以CentOS

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  • 如何将扩容系统盘的空白分区在线扩容到末尾的root分区?

    如何将扩容系统盘的空白分区在线扩容到末尾的root分区? 操作场景 弹性云 服务器 创建成功后,如果发现系统盘分区的容量大小和实际创建的系统盘大小不一致,可以将空白分区扩容到根分区,扩容系统盘的空白空间。 本节介绍了怎样将空白分区在线扩容到末尾的root分区。 操作步骤 以CentOS

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  • 分区(分区子表、子分区)

    分区分区子表、子分区分区表中实际保存数据的表,对应的entry通常保存在pg_partition中,各个子分区的parentid作为外键关联其分区母表在pg_class表中的oid列。 示例1:t1_hash为一个一级分区表: CREATE TABLE t1_hash (c1

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  • 分区(分区子表、子分区)

    分区分区子表、子分区分区表中实际保存数据的表,对应的entry通常保存在pg_partition中,各个子分区的parentid作为外键关联其分区母表在pg_class表中的oid列。 示例1:t1_hash为一个分区表: CREATE TABLE t1_hash (c1 INT

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  • 卸载系统盘

    卸载系统盘 操作场景 当由于系统盘文件系统损坏等原因导致弹性云服务器无法启动时,您可以卸载该系统盘并将其挂载至其他弹性云服务器作为数据盘,待该磁盘被修复后,再挂载至原弹性云服务器作为系统盘。 当您不再使用系统盘或需要更换一个新的系统盘时,您需要先卸载已挂载的系统盘系统盘卸载后

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  • 扩展系统盘的分区和文件系统(Linux内核低于3.6.0)

    “p”表示主分区。 “e”表示扩展分区。 磁盘使用MBR分区形式,最多可以创建4个主分区,或者3个主分区加1个扩展分区,扩展分区不可以直接使用,需要划分成若干个逻辑分区才可以使用。 磁盘使用GPT分区形式时,没有主分区、扩展分区以及逻辑分区之分。 以创建一个主要分区为例,输入“p”,按“Enter”,开始创建一个主分区。

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  • 卸载系统盘

    卸载系统盘 操作场景 当由于系统盘文件系统损坏等原因导致弹性云服务器无法启动时,您可以卸载该系统盘并将其挂载至其他弹性云服务器作为数据盘,待该磁盘被修复后,再挂载至原弹性云服务器作为系统盘。 当您不再使用系统盘或需要更换一个新的系统盘时,您需要先卸载已挂载的系统盘系统盘卸载后

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  • 重建系统盘

    重建系统盘 操作场景 已购买的桌面池需要还原到模板初始状态或者需要批量更新桌面池应用和补丁,管理员可选择重装系统盘或者变更系统盘的方式实现。 对系统的影响 选择“重建系统盘”,系统盘的数据(如桌面池,收藏夹等)会丢失,如果需要这些数据,请提前通知用户备份。重建系统盘不影响数据盘数据。

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  • 重建系统盘

    重建系统盘分为单个桌面重建系统盘和桌面批量重建系统盘。 单个桌面重建系统盘执行步骤4~6。 桌面批量重建系统盘 选择所需重建系统盘的桌面,单击“更多 > 重建系统盘”。 进入“重建系统盘”页面。 配置重建系统盘信息,如表表1所示。 表1 基础配置 参数名称 说明 样例 原始镜像 表示桌面使用原来镜像发放桌面的镜像

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  • 分区(Partition)

    分区Partition分区用于将数据划分成不同区间,逻辑上可以理解为将原始表划分成了多个子表。可以方便的按分区对数据进行管理。 Partition列可以指定一列或多列,分区列必须为KEY列。多列分区的使用方式在后面多列分区小结介绍。 不论分区列是什么类型,在写分区值时,都需要加双引号。

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  • 定时重建系统盘

    定时重建系统盘 操作场景 该操作指导业务管理员对桌面/桌面池定时重建系统盘,重建系统盘对系统的影响及限制详见重建系统盘/重建系统盘。 操作步骤 登录管理控制台。 在左侧导航中单击“定时任务”。 进入“定时任务”页面。 单击定时任务页面右上角“创建任务”。 弹出“创建定时任务”界面。

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  • SELinux配置错误,无法进入系统

    的端服务器的系统盘挂载到临时服务器上。 将目的端系统盘相关分区挂载到该临时服务器上。 在临时服务器找到目的端系统盘的SELinux配置文件,设置SELinux=Disabled。 请勿修改临时服务器的SELinux配置文件。 将临时服务器上的目的端系统盘以及相关分区挂载回目的端服务器后重新启动。

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  • 分区策略

    分区策略 分区策略在使用DDL语句建表语句时通过PARTITION BY语句的语法指定,分区策略描述了在分区表中数据和分区路由映射规则。常见的分区类型有基于条件的Range分区/Interval分区、基于哈希散列函数的Hash分区、基于数据枚举的List列表分区: CREATE TABLE

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  • 范围分区

    范围分区 范围分区(Range Partition)根据为每个分区建立的分区键的值范围将数据映射到分区。范围分区是生产系统中最常见的分区类型,通常在以时间维度(Date、Time Stamp)描述数据场景中使用。范围分区有两种语法格式,示例如下: VALUES LESS THAN的语法格式

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  • 哈希分区

    哈希分区 哈希分区(Hash Partition)基于对分区键使用哈希算法将数据映射到分区。使用的哈希算法为 GaussDB Kernel内置哈希算法,在分区键取值范围不倾斜(no data skew)场景下,哈希算法在分区之间均匀分布行,使分区大小大致相同。因此哈希分区是实现分区

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