0.2秒居然复制了100G文件?
cp 引发的思考
cp
命令,把他给惊到了!cp
拷贝了一个 100 G的文件,竟然一秒不到就拷贝完成了!ls
看一把文件,显示文件确实是 100 G。sh-4.4# ls -lh
-rw-r--r-- 1 root root 100G Mar 6 12:22 test.txt
sh-4.4# time cp ./test.txt ./test.txt.cp
real 0m0.107s
user 0m0.008s
sys 0m0.085s
cp
一秒没到就完成了工作,惊呆了,为啥呢?分析文件
du
命令看一下,却只有 2M ,根本不是100G,这是怎么回事?sh-4.4# du -sh ./test.txt
2.0M ./test.txt
stat
命令显示的信息:sh-4.4# stat ./test.txt
File: ./test.txt
Size: 107374182400 Blocks: 4096 IO Block: 4096 regular file
Device: 78h/120d Inode: 3148347 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2021-03-13 12:22:00.888871000 +0000
Modify: 2021-03-13 12:22:46.562243000 +0000
Change: 2021-03-13 12:22:46.562243000 +0000
Birth: -
stat
命令输出解释:Size 为 107374182400(知识点:单位是字节),也就是 100G ; Blocks 这个指标显示为 4096(知识点:一个 Block 的单位固定是 512 字节,也就是一个扇区的大小),这里表示为 2M;
Size 表示的是文件大小,这个也是大多数人看到的大小; Blocks 表示的是物理实际占用空间;
现实的存取场景
例如你到火车站使用寄存服务:存行李的时候,是不是要登记一些个人信息?对吧,至少自己名字要写上。可能还会给你一个牌子,让你挂手上,这个东西就是为了标示每一个唯一的行李。取行李的时候,要报自己名字,有牌子的给他牌子,然后工作人员才能去特定的位置找到你的行李划重点:存的时候必须记录一些关键信息(记录ID、给身份牌),取的时候才能正确定位到。文件系统
回到我们的文件系统,对比上面的行李存取行为,可以做个简单的类比;登记名字就是在文件系统记录文件名; 生成的牌子就是元数据索引; 你的行李就是文件; 寄存室就是磁盘(容纳东西的物理空间); 管理员整套运行机制就是文件系统;
空间管理
现在思考文件系统是怎么管理空间的?如果,一个连续的大磁盘空间给你使用,你会怎么使用这段空间呢?直观的一个想法,我把进来的数据就完整的放进去。这种方式非常容易实现,属于眼前最简单,以后最麻烦的方式。因为会造成很多空洞,明明还有很多空间位置,但是由于整个太大,形状不合适(数据大小),哪里都放不下。因为你要放一个完整的空间。怎么改进?有人会想,既然整个放不进去,那就剁碎了呗。这里塞一点,那里塞一点,就塞进去了。对,思路完全正确。改进的方式就是切分,把空间按照一定粒度切分。每个小粒度的物理块命名为 Block,每个 Block 一般是 4K 大小,用户数据存到文件系统里来自然也是要切分,存储到磁盘上各个角落。图示标号表示这个完整对象的 Block 的序号,用来复原对象用的。随之而来又有一个问题:你光会切成块还不行,取文件数据的时候,还得把它们给组合起来才行。所以,要有一个表记录文件对应所有 Block 的位置,这个表被文件系统称为inode。写文件的流程是这样的:
先写数据:数据先按照 Block 粒度存储到磁盘的各个位置; 再写元数据:然后把 Block 所在的各个位置保存起来,即inode(我用一本书来表示);
读文件流程则是:
先读inode,找到各个 Block 的位置; 然后读数据,构造一个完整的文件,给到用户;
inode/block 概念
好,我们现在来看看inode,直观地感受一下:前 12 个槽位(也就是 0 - 11 )我们成为直接索引; 第 13 个位置,我们称为 1 级索引; 第 14 个位置,我们称为 2 级索引; 第 15 个位置,我们称为 3 级索引;
为什么cp那么快?
接下来我们要写入一个奇怪的文件,这个文件很大,但是真正的数据只有8K:在[0,4K]这位置有4K的数据在[1T , 1T+4K] 处也有4K数据中间没有数据,这样的文件该如何写入硬盘?创建一个文件,这个时候分配一个 inode; 在 [ 0,4K ] 的位置写入 4K 数据,这个时候只需要 一个 block,把这个编号写到 block[0]
这个位置保存起来;在 [ 1T,1T+4K ] 的位置写入 4K 数据,这个时候需要分配一个 block,因为这个位置已经落到三级索引才能表现的空间了,所以需要还需要分配出 3 个索引块; 写入完成,close 文件;
重点:文件 size 只是 inode 里面的一个属性,实际物理空间占用则是要看用户数据放了多少个 block ,没写数据的地方不用分配物理block块。这样的文件其实就是稀疏文件, 它的逻辑大小和实际物理空间是不相等的。 所以当我们用cp命令去复制一个这样的文件时,那肯定迅速就完成了。
总结
好,我们再深入思考下,文件系统为什么能做到这一点?首先,最关键的是把磁盘空间切成离散的、定长的 block 来管理; 然后,通过 inode 能查找到所有离散的数据(保存了所有的索引); 最后,实现索引块和数据块空间的后分配;
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