linux的主分区与逻辑分区的关系



主分区和扩展分区的区别在于主分区位于硬盘的最开始,MBR 扇区的位置,这个位置的数据在计算机启动时,会自动被 BIOS 读取并且执行,也就是说这个位置的分区表会自动被 BIOS 读取到内存里,这样 MBR 启动程序不需要执行什么操作就能直接获得主分区表信息。但因为 MBR 只有 512 字节,分区表还要占用 4x16 字节,外加还有个 55AA 标志占用2字节,实际 MBR 可以放置可以运行的程序代码空间就只有
446 字节了。这 446 字节限制写出来的程序体积太小而不足以实现某些功能,所以这个时候系统需要使用一些 BIOS 提供的系统操作实现简单的启动工作,这个简单的代价就是 446 字节的程序不能直接读取扩展分区里面的逻辑分区的数据并且启动系统,因为扩展分区的逻辑分区表在硬盘的后部,也就是数据区里面,位置不固定需要多次查找才能找到对应的分区位置。446 字节的程序根本没办法进行操作。

而且因为还没有能进入完整的系统,所以 BIOS 提供的功能虽然很多,但仍然不够进行某些特殊操作的功能要求。

这就是为什么 Windows 就算你安装到扩展分区,他也会在 C 盘上放上很多东西的原因。因为 Windows 要求 C 盘必须是主分区才能启动系统。

Linux 的 GRUB 可以安装到扩展分区是因为他用了 MBR 的 446 字节后,MBR 之后的几个闲置扇区,大概有 8k 的容量继续放他的程序,这样的设计使得体积限制得到了缓解。这样他可以继续调用硬盘特定位置的程序代码继续启动而不一定非要主分区。

综上说的基础,主分区和扩展分区主要的区别就是启动系统的问题。BIOS 这个古老的硬件设计害死了不少程序员的脑细胞。

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时间: 2024-08-07 11:58:23

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硬盘结构硬盘有很多盘片组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头.如果有N个盘片.就有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0.1.2开始编号.每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为0.1.2…….每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是512byte,并按照一定规则编号为1.2.3……形成Cylinders×Heads×Sector个扇区. 主引导扇区主引导扇区位于整个硬盘的0柱面0磁头1扇区

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主分区.扩展分区.逻辑分区 一个硬盘的主分区也就是包含操作系统启动所必需的文件和数据的硬盘分区,要在硬盘上安装操作系统,则该硬盘必须得有一个主分区.主分区,也称为主磁盘分区,和扩展分区.逻辑分区一样,是一种分区类型.主分区中不能再划分其他类型的分区,因此每个主分区都相当于一个逻辑磁盘(在这一点上主分区和逻辑分区很相似,但主分区是直接在硬盘上划分的,逻辑分区则必须建立于扩展分区中). 扩展分区也就是除主分区外的分区,但它不能直接使用,必须再将它划分为若干个逻辑分区才行.逻辑分区也就是我们平常在操作

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图文解释 大体的意思就如上图所示 主分区: 也叫引导分区,最多可能创建4个,当创建四个主分区时候,就无法再创建扩展分区了,当然也就没有逻辑分区了.主分区是独立的,对应磁盘上的第一个分区,“一般”就是C盘.在Windows系统把所有的主分区和逻辑分区都叫做“盘”或者“驱动器”,并且把所有的可存储介质都显示为操作系统的“盘”.因此,从“盘”的概念上无法区分主分区和逻辑分区.并且盘符可以在操作系统中修改,这就是要加上“一般”二字的原因. 扩展分区: 除了主分区外,剩余的磁盘空间就是扩展分区了,扩展分区

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