linux的压缩与备份

一、打包

格式:tar -参数 <打包文件名> <打包的目标>

作用:将文件或者目录打包

重要参数:-f  使用归档文件,一定要加上这个参数

          -c 新建打包文件

          -x 解包文件

          -t 可以不用解包就能查看包文件内容

          -v 打包和解包时显示详细信息

          -u 保持打包文件中的文件或者目录是最新的

          -C 解包到指定目录

          -M 拆包打包,需要配合-L使用

          -L  指定每个包的大小

          -r  将一个或者多个文件追加到包中

          --remove-file打包后删除原文件

          --delete 删除包中文件

          --get 提取包中文件

打包:tar -vc -f  zx.tar  f1 f2 f3

查看打包文件:tar -t -f zx.tar

解包:tar -xv-f  zx.tar f1 f2 f3

 

解包到指定目录:tar -xv -f zx.tar -C/etc

将这zx.tar 追加到mm.tar:tar -A -f mm.tar zx.tar

将文件f7追加到mm.tar ;tar -r -f mm.tar f7

将zxzx.tar打包并分割3000k的包:tar cf - zxzx/ | split -b 3000k - zxzx.tar.part

若要合并这些分割的文件,使用以下命令:cat zxzx.tar.part* | tar xf -

打包后删除源文件:tar -cv -f zx.tar f1 f2 --remove-files

将zx.tar中f1删除:tar -f zx.tar --delete f1

提取zx.tar中的f2 :tar -f zx.tar --get f2

二、压缩与解压缩的三种方式

1 gzip   gunzip

2 bzip2  bunzip2

3 xz     unxz

以上三种都是将文件/打包文件压缩(不可以对单个目录行压缩)

以上三种格式:Gzip/bzip2/xz  -选项  压缩目标

其中 1 表示压缩速度快,但压缩小

     9 表示压缩速度慢,但压缩强

一般用 -6 速度和压缩比正好

Eg:gzip -6 zx.tar

  Bzip2 -6 zx1.tar

  Xz -6 zx2.tar

解压缩

Gunzip/bunzip2/unxz  解压缩目标
eg: gunzip zx.tar.gz

   Bunzip2 zx1.tar.bz2

   Unxz zx2.tar.xz

tar 可以用z,j,J来调用相关压缩程序来完成压缩和解压缩

z用来调用 gzip   gunzip

j用来调用 bzip2  bunzip2

J用来调用 xz     unxz

Eg:tar -cvz -f zx.tar.gz f1 f2 f3

  tar -cvj -f zx.tar.bz2 f4 f5 f6

  tar -cvJ -f zx.tar.xz f7 f8 f9

解压缩

tar -xvz -f zx.tar.gz

tar -xvj -f zx.tar.bz2

tar -xvJ -f zx.tar.xz

三.备份

1完整备份 :把当前所有文件都做备份

优点:恢复数据完整

缺点:恢复耗费时间长

2增量备份:相对于前一天来说,对增加和修改的数据进行备份

优点: 备份的数据少 并且没有重复的数据

缺点:恢复备份很复杂

3差异备份:相对于完整备份来说,只对变化的数据进行备份

优点:恢复速度快

缺点:但相对于增量备份来说所占空间大

备份级数

0代表基本级也就是完整备份

1代表差异备份,相对于完整备份来说可以是差异备份也可以是增量备份 一般认为是差异备份

2是根据一级改变。

银行备份策略

(注意:只能备份比自己级数低的,不备份同级 不恢复同级)

周日

0

完整备份

周一

2

相对于周日的完整备份,可以成为差异备份

周二

2

由于不备份同级 所以只能相对于周日备份  也为差异备份

周三

1

由于不能备份比自己级数低的,所以只能相对于周日备份,也是差异备份

周四

2

相对于周三  是增量备份

周五

2

不能同级备份,所以只能相对于周三  是累计增量备份

周六

2

不能同级备份,所以只能相对于周三  也是累计增量备份

如果遇到周六系统崩溃时,需要先恢复周日内容,然后恢复周三(周三内容包括周一周二的),再恢复周五(周五包括周三周四)。

四、Dump 文件系统备份

格式dump  选项  备份文件名  备份目标

只能备份文件系统 不能备份单个目录

-f 指定备份文件名

-u 备份完成后将 备份时间,星期,层级,文件系统信息等信息记录到/etc/dumpdates

-w显示需要备份的文件  以及最后一次备份的信息

1将 /boot 目录备份到/dev/sdb1

Df -h 查看/boot 内容

Mkfs -t ext4 /dev/sdb1

Mount /dev/sdb1 /mnt/zx

Dump -0uf /mnt/zx/zx.dump /boot

五 系统还原--restore

       功能:将dump备份内容进行还原

        restore  -r 指定还原的操作

        restore  -f 指定备份文件名

        restore  -v 显示还原的详细动作

        restore  -t 查看备份的内容

        EG:恢复/mnt/ll/0.dump 所备份的所有内容到当前目录

       首先在/mnt目录下建立一个ll目录,将/boot目录备份到/mnt/ll目录下。

     查看/mnt/ll目录,然后将dump备份的内容还原在当前目录下。

      Restore -rf /mnt/ll/0.dump

六、dd系统备份

 1、dd用使用

   格式:#dd if=/路径/文件 of=/路径/文件 count=number  bs=xxK(M、G、B)

(1)将光盘转换为 iso :

 #dd if=/dev/cdrom of=./dd.iso

(2)将 /dev/sda 转换到 /dev/sdb :

 #dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc

(3)将 /dev/sda1 转换到 /dev/sdb1

#dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1

(4)将 /dev/sda3 转换成一个文件

       #dd if=/dev/sda1  of=/mnt/mm/sda1.img

(5)创建一个 100M 的虚拟硬盘 , 每次读写缓存为 1M, 总计累计 100 次

#dd if=/dev/zero of=disk1.img bs=1M count=100

(6)建立一个 swap 文件 , 并使用。

#dd if=/dev/zero of=/mnt/swap bs=100M count=1

 #mkswap /mnt/swap

#chmod 600 /mnt/swap

#swapon /mnt/swap

     

     

  

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/581655.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

《Fundamentals of Power Electronics》——Boost电路及仿真

Boost电路的拓扑结构如下所示&#xff1a; 下面是在simulink中搭建的一个Boost电路的仿真实验平台&#xff0c;其中直流输入电压为100V&#xff0c;电感值为1mH(模拟电阻为1毫欧)&#xff0c;电容值为470uF&#xff0c;负载为50欧姆&#xff0c;占空比选择为0.5&#xff0c;开关…

Cmake Learn

目录 1 常用命令 &#xff08;1&#xff09;configure_file &#xff08;2&#xff09;.cmake文件 &#xff08;3&#xff09; install &#xff08;4&#xff09;include_directories &#xff08;5&#xff09; add_subdirectory &#xff08;6&#xff09; find_libr…

C#队列(Queue)的基本使用

概述 在编程中&#xff0c;队列&#xff08;Queue&#xff09;是一种常见的数据结构&#xff0c;它遵循FIFO&#xff08;先进先出&#xff09;的原则。在C#中&#xff0c;.NET Framework提供了Queue<T>类&#xff0c;它位于System.Collections.Generic命名空间下&#x…

Aiseesoft Blu-ray Player for Mac:蓝光播放器

Aiseesoft Blu-ray Player for Mac是一款功能强大且易于使用的蓝光播放器&#xff0c;专为Mac用户打造。它以其卓越的性能和简洁的操作界面&#xff0c;为用户带来了全新的高清蓝光播放体验。 Aiseesoft Blu-ray Player for Mac v6.6.50激活版下载 这款软件支持播放任何高质量的…

AI视频教程下载:构建一个ChatGPT股票配对交易机器人

ChatGPT及其后续版本GPT-4已经开始改变世界。人们对新机会感到兴奋&#xff0c;同时对我们社会可能受到的影响感到恐惧。这门课程结合了两个主题&#xff1a;AI和财务&#xff08;算法交易&#xff09;。 你将会学到的&#xff1a; 使用ChatGPT构建一个Python配对交易机器人 …

【Leetcode每日一题】 动态规划 - 简单多状态 dp 问题 - 打家劫舍 II(难度⭐⭐)(67)

1. 题目解析 题目链接&#xff1a;213. 打家劫舍 II 这个问题的理解其实相当简单&#xff0c;只需看一下示例&#xff0c;基本就能明白其含义了。 2.算法原理 这个问题是经典的“打家劫舍”问题的变种&#xff0c;原问题是在单排房屋中进行偷窃&#xff0c;而这个问题则是在…

Idea报错:无法访问org.springframework.boot.SpringApplication

在开发项目时&#xff0c;常常会遇到这种问题&#xff0c;报错信息如下图所示 版本号与jdk版本号存在对应关系&#xff0c;61.0对应jdk17&#xff0c;52.0对应jdk8 所以是某个依赖的版本太高&#xff0c;降低该依赖的版本即可 具体步骤&#xff1a; ①修改pom.xml中spring b…

Redis基本數據結構 ― String

Redis基本數據結構 ― String 介紹常用命令範例1. 為字串鍵設值/取得字串鍵的值2. 查看字串鍵的過期時間3. 如何為key設置時間?4. 如何刪除指定key?5. 如何增加value的值?6. 獲取value值的長度 介紹 字串鍵是Redis中最基本的鍵值對類型&#xff0c;這種類型的鍵值對會在數據…

Working with Design Patterns in Go (Golang)

introduction&#xff1a; 1、go及GoLand的下载安装&#xff1a; 安装包下载地址为&#xff1a;https://golang.org/dl/ 推荐使用国内地址:Go下载 - Go语言中文网 - Golang中文社区 2、Docker Docker允许开发中将应用、依赖、函数库、配置一起打包&#xff0c;形成可移植镜…

算法学习(5)-图的遍历

目录 什么是深度和广度优先 图的深度优先遍历-城市地图 图的广度优先遍历-最少转机 什么是深度和广度优先 使用深度优先搜索来遍历这个图的过程具体是&#xff1a; 首先从一个未走到过的顶点作为起始顶点&#xff0c; 比如以1号顶点作为起点。沿1号顶点的边去尝试访问其它未…

pycharm 安装“通义灵码“并测试

过程&#xff1a;“File>setting>Plugins” 提示&#xff1a; 翻译之后&#xff1a; 点击"接受"之后&#xff0c;提示一下图片&#xff0c;点击ok 安装完成&#xff1a; 安装完"通义灵码"之后&#xff0c;需要登陆&#xff0c;登陆后测试 参考…

NLP transformers - 文本分类

Text classification 文章目录 Text classification加载 IMDb 数据集Preprocess 预处理EvaluateTrainInference 本文翻译自&#xff1a;Text classification https://huggingface.co/docs/transformers/tasks/sequence_classification notebook : https://colab.research.googl…

FPGA高端项目:FPGA帧差算法多目标图像识别+目标跟踪,提供11套工程源码和技术支持

目录 1、前言免责声明 2、相关方案推荐FPGA帧差算法单个目标图像识别目标跟踪 3、详细设计方案设计原理框图运动目标检测原理OV5640摄像头配置与采集OV7725摄像头配置与采集RGB视频流转AXI4-StreamVDMA图像缓存多目标帧差算法图像识别目标跟踪模块视频输出Xilinx系列FPGA工程源…

STM32之HAL开发——ADC入门介绍

ADC简介 模数转换&#xff0c;即Analog-to-Digital Converter&#xff0c;常称ADC&#xff0c;是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件&#xff0c;比如将模温度感器产生的电信号转为控制芯片能处理的数字信号0101&#xff0c;这样ADC就建立了模拟世界的传感器和…

机器学习每周挑战——百思买数据

最近由于比赛&#xff0c;断更了好久&#xff0c;从五一开始不会再断更了。这个每周挑战我分析的较为简单&#xff0c;有兴趣的可以将数据集下载下来试着分析一下&#xff0c;又不会的我们可以讨论一下。 这是数据集&#xff1a; import pandas as pd import numpy as np impo…

leetcode_38.外观数列

38. 外观数列 题目描述&#xff1a;给定一个正整数 n &#xff0c;输出外观数列的第 n 项。 「外观数列」是一个整数序列&#xff0c;从数字 1 开始&#xff0c;序列中的每一项都是对前一项的描述。 你可以将其视作是由递归公式定义的数字字符串序列&#xff1a; countAndSay(1…

bugku-ok

打开文件发现有很多ok的字符 转在线地址解码

基于3D机器视觉的注塑缺陷检测解决方案

注塑检测是对注塑生产过程中的产品缺陷进行识别和检测的过程。这些缺陷可能包括色差、料流痕、黑点&#xff08;包括杂质&#xff09;等&#xff0c;它们可能是由多种因素引起&#xff0c;如原料未搅拌均匀、烘料时间过长、工业温度局部偏高、模具等问题造成的。不仅影响产品的…

Stable Diffusion教程:文生图

最近几天AI绘画没有什么大动作&#xff0c;正好有时间总结下Stable Diffusion的一些基础知识&#xff0c;今天就给大家再唠叨一下文生图这个功能&#xff0c;会详细说明其中的各个参数。 文生图是Stable Diffusion的核心功能&#xff0c;它的核心能力就是根据提示词生成相应的…

【喜报】科大睿智为武汉博睿英特科技高质量通过CMMI3级评估咨询工作

武汉博睿英特科技有限公司是信息通信技术产品、建筑智慧工程服务提供商。其拥有专注于航空、政府、教育、金融等多行业领域的资深团队&#xff0c;及时掌握最新信息通信应用技术&#xff0c;深刻理解行业业务流程&#xff0c;擅于整合市场优质资源&#xff0c;积极保持与高校产…
最新文章