rm を削除しても Linux のスペースが解放されない場合の対処方法
解决方法:1、利用“lsof | grep deleted”命令,获取已经被删除但是仍被应用程序占用的进程;2、利用kill命令,删除获取的进程即可释放删除的空间,语法为“kill -9 获取到占用被删文件的进程号”。
本教程操作环境:linux7.3系统、Dell G3电脑。
linux中rm删除不释放空间怎么办
因为被删除的文件在删除的时侯还是进程在操作(打开、访问等)的缘故,rm只完成了在磁盘上文件实体的释放,而类似free list结构中相应的文件系统因进程的操作相应的inode并未释放。
解决的方法:这样的问题解决起来也很简单,找到操作的进程,kill掉就可以了,可是找到操作的进程恰恰是本问题的难点和关键。
这样的问题也可以通过重启机器和nmount/mount文件系统这样的方式解决,但这样的方法我是不提倡的,小小的问题就重启机器,小题大做。
过程:
1、找到正在用被删文件的进程
lsof | grep deleted
可以获取一个已经被删除但是仍然被应用程序占用的文件列表
用该命令后,我发现占用的文件列表非常多,我们需要将占用已删除文件的进程给一个一个的杀掉
示例如下:
[root@nc-ftp02 data]# lsof -n /data |grep deleted sh 8757 root 1w REG 202,5 287246420690 12 /data/nohup.out (deleted) sh 8757 root 2w REG 202,5 287246420690 12 /data/nohup.out (deleted) rsync 28485 root 1w REG 202,5 287246420690 12 /data/nohup.out (deleted) rsync 28485 root 2w REG 202,5 287246420690 12 /data/nohup.out (deleted) ssh 28486 root 2w REG 202,5 287246420690 12 /data/nohup.out (deleted) ssh 28486 root 6w REG 202,5 287246420690 12 /data/nohup.out (deleted) [root@nc-ftp02 data]# lsof -n /data |grep deleted|awk '{print $2}' 8757 8757 28674 28674 28675 28675 [root@nc-ftp02 data]# lsof -n /data |grep deleted|awk '{print $2}'|xargs kill -9 [root@nc-ftp02 data]# lsof -n /data |grep deleted [root@nc-ftp02 data]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/xvda2 99G 4.2G 90G 5% / tmpfs 3.9G 228K 3.9G 1% /dev/shm /dev/xvda1 380M 66M 294M 19% /boot /dev/xvda5 386G 22G 345G 6% /data
2、kill掉相应的进程空间就释放了
kill -9 PID
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Centosとubuntuの重要な違いは次のとおりです。起源(CentosはRed Hat、for Enterprises、UbuntuはDebianに由来します。個人用のDebianに由来します)、パッケージ管理(CentosはYumを使用し、安定性に焦点を当てます。チュートリアルとドキュメント)、使用(Centosはサーバーに偏っています。Ubuntuはサーバーやデスクトップに適しています)、その他の違いにはインストールのシンプルさが含まれます(Centos is Thin)

Dockerデスクトップの使用方法は? Dockerデスクトップは、ローカルマシンでDockerコンテナを実行するためのツールです。使用する手順には次のものがあります。1。Dockerデスクトップをインストールします。 2。Dockerデスクトップを開始します。 3。Docker Imageを作成します(DockerFileを使用); 4. Docker画像をビルド(Docker Buildを使用); 5。Dockerコンテナを実行します(Docker Runを使用)。

Centosのインストール手順:ISO画像をダウンロードし、起動可能なメディアを燃やします。起動してインストールソースを選択します。言語とキーボードのレイアウトを選択します。ネットワークを構成します。ハードディスクをパーティション化します。システムクロックを設定します。ルートユーザーを作成します。ソフトウェアパッケージを選択します。インストールを開始します。インストールが完了した後、ハードディスクから再起動して起動します。

障害のあるDocker画像ビルドのトラブルシューティング手順:DockerFileの構文と依存関係バージョンを確認します。ビルドコンテキストに必要なソースコードと依存関係が含まれているかどうかを確認します。エラーの詳細については、ビルドログを表示します。 -targetオプションを使用して、階層フェーズを構築して障害点を識別します。 Dockerエンジンの最新バージョンを使用してください。 -t [image-name]:デバッグモードで画像を作成して、問題をデバッグします。ディスクスペースを確認し、十分であることを確認してください。 Selinuxを無効にして、ビルドプロセスへの干渉を防ぎます。コミュニティプラットフォームに助けを求め、DockerFilesを提供し、より具体的な提案のためにログの説明を作成します。

Dockerプロセス表示方法:1。DockerCLIコマンド:Docker PS; 2。SystemDCLIコマンド:SystemCTL Status Docker; 3。CLIコマンドを作成するDocker:Docker-Compose PS。 4。プロセスエクスプローラー(Windows); 5。 /procディレクトリ(Linux)。

Centosは廃止されました、代替品には次のものが含まれます。1。RockyLinux(最高の互換性)。 2。アルマリン(Centosと互換性); 3。Ubuntuサーバー(設定が必要); 4。RedHat Enterprise Linux(コマーシャルバージョン、有料ライセンス); 5。OracleLinux(CentosとRhelと互換性があります)。移行する場合、考慮事項は次のとおりです。互換性、可用性、サポート、コスト、およびコミュニティサポート。

DockerはLinuxカーネル機能を使用して、効率的で孤立したアプリケーションランニング環境を提供します。その作業原則は次のとおりです。1。ミラーは、アプリケーションを実行するために必要なすべてを含む読み取り専用テンプレートとして使用されます。 2。ユニオンファイルシステム(UnionFS)は、違いを保存するだけで、スペースを節約し、高速化する複数のファイルシステムをスタックします。 3.デーモンはミラーとコンテナを管理し、クライアントはそれらをインタラクションに使用します。 4。名前空間とcgroupsは、コンテナの分離とリソースの制限を実装します。 5.複数のネットワークモードは、コンテナの相互接続をサポートします。これらのコア概念を理解することによってのみ、Dockerをよりよく利用できます。

VSコードシステムの要件:オペレーティングシステム:オペレーティングシステム:Windows 10以降、MACOS 10.12以上、Linux Distributionプロセッサ:最小1.6 GHz、推奨2.0 GHz以上のメモリ:最小512 MB、推奨4 GB以上のストレージスペース:最低250 MB以上:その他の要件を推奨:安定ネットワーク接続、XORG/WAYLAND(Linux)
