使用parted
GNU Parted有两种运行模式:命令行模式和交互模式。
1.命令行模式的选项
当你调用命令行模式时,parted的语法是这样的:
格式1# parted [option] device 格式2# parted [option] device [command [argument]]格式1:用于进入parted的交互模式,在该模式下输入parted的子命令对指定的硬盘进行分区等操作。quit命令用于退出交互模式。
格式2:直接在命令行方式下对指定的硬盘进行分区等操作。有几个选项可以供你使用。对于其他涉及分区细节的Parted命令,请参见下一节。选项以一个横杠开头,而Parted命令前则没有这个横杠。
选项:选项 | 说明 |
-h(--help) | 显示帮助信息 |
-i(--interactive) | 在必要时提示用户;进入交互模式 |
-l(--list) | 显示所有磁盘设备的分区表 |
-s(--script) | 从不提示用户 |
-v(--version) | 显示版本 |
命令:
命令 | 描述 |
check minor-num | 执行文件系统的简单检查 |
cp from to | 把文件系统从一个分区复制到另一个分区,from和to是分区的次要号码 |
Help | 显示可用的命令列表 |
mklable label | 为分区表创建磁盘标签 |
mkfs minor-num file-system-type | 创建类型为file-system-type的文件系统 |
mkpart part-type fs-type start-mb end-mb | 不创建新文件系统,而制作分区 |
mkpartfs part-type fs-type start-mb end-mb | 制作分区并创建指定的文件系统 |
move minor-num start-mb end-mb | 移动分区 |
name minor-num name | 仅为MAC和PC98磁盘标签的分区命名 |
| 显示分区表 |
rescue start-mb end-mb | 拯救一个丢失的分区,从“start-mb”到“end-mb” |
resize minor-num start-mb end-mb | 重新划分分区大小,从“start-mb”到“end-mb” |
rm minor-num | 删除分区 |
select device | 选择另一个设备来配置 |
set minor-num flag state | 在分区上设置标志:state要么是on,要么是off |
Quit | 退出parted |
子命令:
命令 | 说明 |
Help [command] | 打印命令的帮助信息,或指定命令的帮助信息 |
print [free|number|all] | 显示分区表,指定编号的分区,或所有设备的分区表 |
mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END | 创建新分区。PART-TYPE是以下类型之一:primary(主分区)、extended(扩展分区)、logical(逻辑分区)、START和END是新分区开始和结束的具体位置 |
rm Number | 删除指定编号NUMBER的分区 |
set Number FLAG STATE | 对指定编号NUMBER的分区设置分区标记FLAG。对于PC常用msdos分区表来说,分区标记FLAG可有如下取值:“boot(引导)”、“hidden(隐藏)”、“raid(软RAID磁盘阵列)”、 “lvm(逻辑卷)”、“lba(LBA,Logic Block Addressing模式)”。状态STATE的取值是:on或off |
unit UNIT | 设置默认输出时用UNIT表示磁盘大小,UNIT的常用取值可以为:“MB”、“GB”、“%(占整个磁盘设备的百分之多少)”、“compact(人类易读方式,类似于df命令中-h参数作用)”、“s(扇区)”、 “cyl(柱面)”、“chs(柱面cylinders:磁头,heads:扇区,sectors的地址)” |
mkfs NUMBER FS-TYPE | 对指定编号NUMBER的分区创建指定类型FS-TYPE的文件系统 |
mkpartfs PART-TYPE FS-TYPE START END | 创建新分区同时创建文件系统。FS-TYPE是以下类型之一:ext2、fat16、fat32、linux-swap、ntfs、reiserfs、ufs等 |
cp [FROM-DEVICE] FROM-NUMBER TO-NUMBER | 将分区FROM-NUMBER上的文件系统完整地复制到分区TO-NUMBER中,作为可选项,还可以指定一个来源硬盘的设备名称FROM-DEVICE,若省略可选项则在当前设备上进行复制 |
move NUMBER START END | 将指定编号NUMBER的分区移动到从START开始END结束的位置上。注意:(1)只能将分区移动到空闲空间中;(2)虽然分区被移动了,但它的分区编号是不会改变的 |
resize NUMBER START END | 对指定编号NUMBER的分区调整大小。分区的开始位置和结束位置由START和END决定 |
check NUMBER | 检查指定编号NUMBER分区中的文件系统是否有什么错误 |
rescue START END | 恢复靠近位置START和END之间的分区 |
mklabel,mktable LABEL-TYPE | 创建一个新的LABEL-TYPE类型的空磁盘分区表,对于PC而言msdos是常用的LABEL-TYPE。若是用GUID分区表,LABEL-TYPE应该为gpt |
name NUMBER NAME | 为指定编号NUMBER的分区命名为NAME |
2.Parted 交互模式下的命令
GNU Parted 提供以下命令:
(1)check(检查)
格式:check number 检查编号中所指定的文件系统是否有什么错误.。 例: (parted) check 1 检查分区1上的文件系统.(2)cp(复制)
格式:cp [from-device] from-number to-number 将分区 from-number上的文件系统完整地复制到分区to-number 中。分区to-number 上的数据会被全部删除。你可以再指定一个来源硬盘的设备名称 from-device来指定来源分区所在的硬盘。 该命令支持以下文件系统: * ext2, ext3 (所提供的目标分区必须比源分区要大) * fat16, fat32 * linux-swap (相当于再目标分区执行mkswap 命令) * reiserfs (如果安装了libreiserfs库) 例: (parted) cp /dev/hdb 2 3 将/dev/hdb上的第二个分区的内容复制到第三个分区上。 (3)help(帮助) 格式:help [command] 输出一个命令的帮助信息 例: (parted) help resize 输出rezize 命令的帮助信息。 (4)mklabel(建立分区表) 格式:mklabel label-type 建立一个 label-type 类型的磁盘分区表。新的分区表不会有任何分区。这个命令通常不会破坏你的数据,但是它有可能让你的数据变得不可读。这是你就需要用到rescue 命令来恢复分区。关于rescue 命令的用法请参见后文。Parted 能在各种分区表上工作。 label-type 必须是一下这些类型: * bsd * loop (raw disk access) * gpt * mac * msdos * pc98 * sun 例: (parted) mklabel msdos 建立一个MS-DOS格式的分区表。这对于PC而言是一个非常常见的操作。 (5)mkfs(建立文件系统) 格式:mkfs number fs-type 在指定的分区上建立指定的文件系统。这个命令会破坏该分区上的所有数据。 该命令支持以下文件系统: * ext2 * fat16, fat32 * linux-swap * reiserfs (如果安装了libreiserfs库) 例: (parted) mkfs 2 fat32 在第二个分区上建立FAT32格式的文件系统。 (6)mkpart(建立新分区) 格式:mkpart part-type [fs-type] start end 建立一个新的分区。若要建立非扩展分区,就最好用fs-type来指定文件系统。start和end是新分区开始和结束的具体位置。part-type是以下类型之一: primary(主分区), extended(扩展分区), logical(逻辑分区). 扩展分区和逻辑分区只对msdos 和dvh分区表有效。 fs-type必须是以下文件系统: * ext2 * fat16, fat32 * hfs, hfs+, hfsx * linux-swap * NTFS * reiserfs * ufs 例: (parted) mkpart logical 0.0 692.1 建立一个包含ext2文件系统的逻辑分区,其位置是从磁盘的开始位置(0.0)到692.1M之间 。 (7)mkpartfs(建立分区及其文件系统) 格式:mkpartfs part-type fs-type start end 建立一个新的分区,并在上面建立文件系统。与mkpart相似,分区的位置处于begin和end之间,默认的单位是MB.。请勿使用这个命令来恢复一个被删除了的分区(应使用mkpart)。part-type是以下类型之一: primary(主分区), extended(扩展分区), logical(逻辑分区). 扩展分区和逻辑分区只对msdos 和dvh分区表有效。 fs-type必须是以下文件系统: * ext2 * fat16, fat32 * linux-swap * reiserfs (如果安装了libreiserfs库) 例: (parted) mkpartfs logical ext2 440 670 建立一个a包含ex2格式文件系统的逻辑分区。其开始位置是440 MB,结束位置是670MB。 (8)move(移动) 格式:move number start end 该命令能将选定的分区在硬盘中移动。start 可以指定一个新的分区的起始位置。不过,你不能将一个分区移到另一个分区上。也就是说,你只能在空闲的地方中移动分区。如果你想改变分区的大小,那么你所需要的命令是resize 。另外,虽然分区被移动了,但它的分区编号是不会改变的。 该命令支持以下文件系统: * ext2, ext3 (所提供的目标分区必须比源分区要大) * fat16, fat32 * linux-swap * reiserfs (如果安装了libreiserfs库) 例: (parted) move 2 150M 500M 将编号为2的分区移动到硬盘中150M至500M的位置。 (9)name (命名) 格式:name number name 为编号所指定的分区命名(只支持GPT, Mac, MIPS 和PC98 格式的分区)。名字可以用引号括起来。 例: (parted) name 2 ’Secret Documents’ 将第2个分区命名为 ’Secret Documents’。 (10)print (输出信息) 格式:print [number] 输出parted正在操作的硬盘的分区表的信息,或者是某一个具体分区的信息。 例: (parted) print Disk geometry for /dev/hda: 0.000-2445.679 megabytes Disk label type: msdos Minor Start End Type Filesystem Flags 1 0.031 945.000 primary fat32 boot, lba 2 945.000 2358.562 primary ext2 3 2358.562 2445.187 primary linux-swap (parted) print 1 Minor: 1 Flags: boot, lba File System: fat32 Size: 945.000Mb (0%) Minimum size: 84.361Mb (0%) Maximum size: 2445.679Mb (100%) (11)quit (退出) 格式:quit 退出Parted. 只有当Parted退出后,Linux内核才会知道磁盘的设置已经被改变了。但是实际上只要你一执行一条命令,更改马上就会写入磁盘。不过,磁盘缓存有可能延缓写入的操作。 (12)rescue (恢复) 格式:rescue start end 如果你不小心用Parted的rm命令删除了一个分区,那么这个命令可以帮你恢复。你需要给出所误删的分区的大概的开始和结束的位置。Parted 就会在你给出的磁盘区域内去寻找,如果找到这个分区,那么Parted 就会询问你是否重新建立这个分区。 例: (parted) print Disk geometry for /dev/hdc: 0.000-8063.507 megabytes Disk label type: msdos Minor Start End Type Filesystem Flags 1 0.031 8056.032 primary ext3 (parted) rm Partition number? 1 (parted) print Disk geometry for /dev/hdc: 0.000-8063.507 megabytes Disk label type: msdos Minor Start End Type Filesystem Flags 糟糕了!我们不小心删除了这个ext3分区。不怕,Parted可以将它起死回生。 (parted) rescue Start? 0 End? 8056 Information: A ext3 primary partition was found at 0.031MB -> 8056.030MB. Do you want to add it to the partition table? Yes/No/Cancel? y (parted) print Disk geometry for /dev/hdc: 0.000-8063.507 megabytes Disk label type: msdos Minor Start End Type Filesystem Flags 1 0.031 8056.032 primary ext3 呵呵。这就恢复了。 (13)resize (调整大小) 格式:resize number start end 将编号所指定的分区调整大小。分区的开始位置和结束位置由start和end决定。resize不会改变分区的编号。注意,如果更改扩展分区的大小,那么你必须保证新的分区大小能够容纳里面的逻辑分区。另外,在调整大小前你无须对分区进行碎片整理。 该命令支持以下文件系统: * ext2, ext3 – 限制:新的分区开始位置必须和原来的开始位置相同。也就是说,你只能向后扩展分区的大小。 * fat16, fat32 * hfs, hfs+, hfsx – 限制:新的分区开始位置必须和原来的开始位置相同。而且新的end必须小于原来的end。也就是说,你只能够缩小分区。 * linux-swap * reiserfs (如果安装了libreiserfs库) 例: (parted) resize 3 200M 850M 改变编号为3的分区的大小。其新的位置是200MB至 850MB 之间。 (14)rm (删除分区) 格式:rm number 将编号所指定的分区删除。如果你误删了某个分区,那么你还可以用mkpart来挽救它(而不是用mkpartds)。注意,如果你使用的是MSDOS格式的分区表,那么假如你删除了一个逻辑分区,那么该分区后面的逻辑分区的编号都会相应地向前改变。例如,你删除了编号为6的逻辑分区,那么后面的7、8号逻辑分区的编号将会改变,分别变成6、7号逻辑分区。若在Linux下。这意味着你可能要改变/etc/fstab文件。 例: (parted) rm 3 将编号为3的分区删除。 (15)select (选择设备) 格式:select device 选择Parted将要编辑的磁盘设备。这个磁盘设备可以是一个Linux硬盘设备,一个软盘、一个软RAID磁盘阵或者是LVM逻辑卷。 例: (parted) select /dev/hdb 选择/dev/hdb作为Parted所要编辑的设备。 (16)set (设置标记) 格式:set number flag state 更改编号所指定的分区的标记。哪些标记可用是由你的分区表决定的。标记有两种状态,要么是on(生效),要么是off(失效)。 ‘boot’ (用于Mac, MS-DOS, PC98分区表) - 如果你想从某个分区引导,那么你应该将这个分区的boot标记设置为on。对于MS-DOS分区表,一个硬盘上只能有一个分区是可引导的。如果你将 LILO装到某个分区上,那么这个分区一定是可引导的(也就是说你应该将安装了LILO的分区的boot标记设为on)。对于PC98分区表,所有 ext3分区都必须是设置为可引导的。(Parted会对此强行操作) ‘lba’ (用于MS-DOS分区表)-这个标记可以告诉MS DOS、MS Windows 9x和 MS Windows ME等系统使用LBA(Logic Block Addressing)模式。 ‘root’ (用于Mac分区表) - 如果某分区是Linux系统的根分区,那么就要对该分区启用这个标记。 ‘swap’ (用于Mac分区表) - 如果某分区是Linux系统的交换分区,那么就要对该分区启用这个标记。 ‘hidden’ (用于MS-DOS, PC98分区表) - 启用这个标记能使一个分区‘隐藏’起来。(仅对微软的操作系统有效) ‘raid’ (用于MS-DOS分区表)-启用这个标记能够告诉Linux系统这是一个软RAID磁盘阵。 ‘LVM’(用于MS-DOS分区表)-启用这个标记能够告诉Linux系统这是一个LVM逻辑。使用print命令能够将所有能用的标记显示出来。
例: (parted) set 1 boot on 将编号为1的分区的boot标记设定为on(生效) (17)unit (设置单位) 格式:unit unit 为Parted选择一个表示磁盘大小的单位。之后,凡是关于磁盘的位置(如分区的开始位置等等)的数字都是使用这个单位,你就可以不用给出单位后缀。(如:如果你选择了MB作为单位,那么512就代表512MB,你就不用额外打多个MB之类的东西)你可以使用下列单位: ‘s’ :扇区 (通常一个扇区的大小是512个字节) ‘B’ byte ‘kB’ kilobyte (1000 bytes) ‘MB’ megabyte (1000000 bytes) ‘GB’ gigabyte (1000000000 bytes) ‘TB’ terabyte (1000000000000 bytes) ‘%’ 表示占整个磁盘设备的百分之多少(显而易见,这个数字必须在0和100之间) ‘cyl’ 柱面(这个具体的位置和BIOS的CHS地址有关) ‘chs’ 柱面(cylinders),磁头(heads),扇区(sectors)的地址(这个具体的位置和BIOS的CHS地址有关) ‘compact’ 这是一个比较奇怪的单位。输入时是使用MB作为单位,输出时的单位有可能不同,但是它确保输出时的单位能使用户一眼就看得出来磁盘的大小的,而不用心里默默地进行复杂的换算。(例如。它会使用1GB而不是使用1024MB,使用2MB而不是2048KB) 一般来说,Parted只会使用默认的单位进行输出,除非输入的时候你没有给出数字的后缀。你可以在输入的数字后面加上一个单位来代替默认的单位(单位和数字之间是没有空格的)。不过若你使用CHS地址作为单位时,你就不需要给定后缀。使用chs地址的格式是:“柱面:磁头:扇区”。对你所给出的数字地址,Parted可能进行一些调整。例如,当你使用GB作为单位时,分区位置可能会有+-500M的误差。不过Parted总会尽量地使误差尽量地小。当然,你可以使用单位s(也就是扇区)来指定一个精确的位置。若无法做到精确,Parted会让你给出一个最接近的解决方案。另外,若你给出的数字为负数,那么就表示从磁盘的末尾开始计算。如“-1s”就表示硬盘最后一个扇区,就是硬盘的最末尾处。 例: (parted) unit compact (parted) print Disk geometry for /dev/hda: 0kB - 123GB Disk label type: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 32kB 1078MB 1077MB primary reiserfs boot 2 1078MB 2155MB 1078MB primary linux-swap 3 2155MB 123GB 121GB extended 5 2155MB 7452MB 5297MB logical reiserfs (parted) unit chs print Disk geometry for /dev/hda: 0,0,0 - 14946,225,62 BIOS cylinder,head,sector geometry: 14946,255,63. Each cylinder is 8225kB. Disk label type: msdos Number Start End Type File system Flags 1 0,1,0 130,254,62 primary reiserfs boot 2 131,0,0 261,254,62 primary linux-swap 3 262,0,0 14945,254,62 extended 5 262,2,0 905,254,62 logical reiserfs (parted) unit mb print Disk geometry for /dev/hda: 0MB - 122942MB Disk label type: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 0MB 1078MB 1077MB primary reiserfs boot 2 1078MB 2155MB 1078MB primary linux-swap 3 2155MB 122935MB 120780MB extended 5 2155MB 7452MB 5297MB logical reiserfs
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