Linux 文件系统之 inode小结
Linux 文件系统之 inode小结
inode是一个重要概念,是理解Unix/Linux文件系统和硬盘储存的基础。
一、inode是什么?
理解inode,要从文件储存说起。
文件储存在硬盘上,硬盘的最小存储单位叫做"扇区"(Sector)。每个扇区储存512字节(相当于0.5KB)。
操作系统读取硬盘的时候,不会一个个扇区地读取,这样效率太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个"块"(block)。
这种由多个扇区组成的"块",是文件存取的最小单位。
"块"的大小,最常见的是4KB,即连续八个 sector组成一个 block。
文件数据都储存在"块"中,
那么很显然,我们还必须找到一个地方储存文件的元信息,
比如文件的创建者、文件的创建日期、文件的大小等等。
这种储存文件元信息的区域就叫做inode,中文译名为"索引节点"。
每一个文件都有对应的inode,里面包含了与该文件有关的一些信息。
二、inode的内容
inode包含文件的元信息,具体来说有以下内容:
-
文件的字节数
-
文件拥有者的User ID
-
文件的Group ID
-
文件的读、写、执行权限
-
文件的时间戳,共有三个:ctime指inode上一次变动的时间,mtime指文件内容上一次变动的时间,atime指文件上一次打开的时间。
-
链接数,即有多少文件名指向这个inode
-
文件数据block的位置
-
可以用stat命令,查看某个文件的inode信息:
[root@VM-12-14-centos 7c5dbd1a2c54c2a078a076259b88057324f53001393e78639a11006f314ab721]# stat config.json
File: ‘config.json’
Size: 20475 Blocks: 40 IO Block: 4096 regular file
Device: 14h/20d Inode: 1646062 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2023-04-11 21:38:22.442527061 +0800
Modify: 2022-11-16 23:52:41.462768172 +0800
Change: 2022-11-16 23:52:41.462768172 +0800
Birth: -
三、inode的大小
inode也会消耗硬盘空间,所以硬盘格式化的时候,操作系统自动将硬盘分成两个区域。
一个是数据区,存放文件数据;
另一个是inode区(inode table),存放inode所包含的信息。
每个inode节点的大小,一般是128字节或256字节。
inode节点的总数,在格式化时就给定,一般是每1KB或每2KB就设置一个inode。
假定在一块1GB的硬盘中,每个inode节点的大小为128字节,每1KB就设置一个inode,那么inode table的大小就会达到128MB,占整块硬盘的12.8%。
查看每个硬盘分区的inode总数和已经使用的数量,可以使用df命令。
[root@VM-12-14-centos ~]# df -i -h
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
devtmpfs 460K 327 459K 1% /dev
tmpfs 462K 7 462K 1% /dev/shm
tmpfs 462K 503 462K 1% /run
tmpfs 462K 16 462K 1% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 3.8M 113K 3.7M 3% /
tmpfs 462K 1 462K 1% /run/user/0
overlay 3.8M 113K 3.7M 3% /var/lib/docker/overlay2/6a8aa1494a621e43ebadc16bf49ef387253862adcdca65e7781f217bc01b2cc9/merged
shm 462K 1 462K 1% /var/lib/docker/containers/bc078dbc21168526a17e223a432f8cd81f3a79468047375388de057d0bb5bf16/mounts/shm
overlay 3.8M 113K 3.7M 3% /var/lib/docker/overlay2/91500d55772ae4a03b5ba68553330d8a5fba0fc8e54f073abb1796f65964851c/merged
shm 462K 1 462K 1% /var/lib/docker/containers/7c5dbd1a2c54c2a078a076259b88057324f53001393e78639a11006f314ab721/mounts/shm
[root@VM-12-14-centos ~]#
由于每个文件都必须有一个inode,因此有可能发生inode已经用光,但是硬盘还未存满的情况。
这时,就无法在硬盘上创建新文件。
这个一定要注意,真实生产出现过这种问题,看磁盘空间不多,因为agent的bug,疯狂创建文件最后inode满了。
四、inode号码
每个inode都有一个号码,操作系统用inode号码来识别不同的文件。
这里值得重复一遍,Unix/Linux系统内部不使用文件名,而使用inode号码来识别文件。
对于系统来说,文件名只是inode号码便于识别的别称或者绰号。
表面上,用户通过文件名,打开文件。
实际上,系统内部这个过程分成三步:
-
首先,系统找到这个文件名对应的inode号码;
-
其次,通过inode号码,获取inode信息;
-
最后,根据inode信息,找到文件数据所在的block,读出数据。
使用ls -i命令,可以看到文件名对应的inode号码:
[root@VM-12-14-centos tmp]# ls -il
total 12
36 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 4 00:51 stargate.lock
656054 drwx------ 3 root root 4096 Nov 16 00:14 systemd-private-405e53260868456abc0b64a3fe64e1b3-ntpd.service-0V0UnT
1061401 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 11 21:25 tat_agent
1061404 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 11 21:37 test
[root@VM-12-14-centos tmp]# ls -i stargate.lock
36 stargate.lock
五、目录文件
Unix/Linux系统中,目录(directory)也是一种文件。
打开目录,实际上就是打开目录文件。
目录文件的结构非常简单,就是一系列目录项(dirent)的列表。
每个目录项,由两部分组成:
所包含文件的文件名,以及该文件名对应的inode号码。
ls命令只列出目录文件中的所有文件名:
[root@VM-12-14-centos tmp]# ls /etc
abrt cron.d environment gss ld.so.conf modprobe.d
……
ls -i命令列出整个目录文件,即文件名和inode号码:
[root@VM-12-14-centos tmp]# ls -il /etc
total 1524
263809 drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Jan 8 2021 abrt
271252 drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Mar 7 2019 acpi
263482 -rw-r--r--. 1 root root 16 Mar 7 2019 adjtime
262571 -rw-r--r-- 1 root root 1529 Apr 1 2020 aliases
275052 -rw-r--r-- 1 root root 12288 Sep 2 2020 aliases.db
262170 drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jul 25 2022 alternatives
264038 -rw------- 1 root root 541 Aug 9 2019 anacrontab
271481 -rw-r--r-- 1 root root 55 Aug 8 2019 asound.conf
264594 -rw-r--r--. 1 root root 1 Oct 31 2018 at.deny
271221 drwxr-x---. 3 root root 4096 Nov 5 2019 audisp
如果要查看文件的详细信息,就必须根据inode号码,访问inode节点,读取信息。
理解了上面这些知识,就能理解目录的权限。
目录文件的读权限(r)和写权限(w),都是针对目录文件本身。
由于目录文件内只有文件名和inode号码,所以如果只有读权限,只能获取文件名,无法获取其他信息,
因为其他信息都储存在inode节点中,而读取inode节点内的信息需要目录文件的执行权限(x)。
六、硬链接
一般情况下,文件名和inode号码是"一一对应"关系,每个inode号码对应一个文件名。
但是,Unix/Linux系统允许,多个文件名指向同一个inode号码。
这意味着,可以用不同的文件名访问同样的内容;
对文件内容进行修改,会影响到所有文件名;
但是,删除一个文件名,不影响另一个文件名的访问。
这种情况就被称为"硬链接"(hard link)。
ln命令可以创建硬链接:
ln 源文件 目标文件
[root@VM-12-14-centos test]# touch file1
[root@VM-12-14-centos test]# touch file2
[root@VM-12-14-centos test]# ln file1 file2
ln: failed to create hard link ‘file2’: File exists
[root@VM-12-14-centos test]# rm -rf file2
[root@VM-12-14-centos test]# ln file1 file2
[root@VM-12-14-centos test]# ll -i
total 0
1061406 -rw-r--r-- 2 root root 0 Apr 11 21:48 file1
1061406 -rw-r--r-- 2 root root 0 Apr 11 21:48 file2
[root@VM-12-14-centos test]#
运行上面这条命令以后,源文件与目标文件的inode号码相同,都指向同一个inode。
inode信息中有一项叫做"链接数",记录指向该inode的文件名总数,这时就会增加1。
反过来,删除一个文件名,就会使得inode节点中的"链接数"减1。
当这个值减到0,表明没有文件名指向这个inode,系统就会回收这个inode号码,以及其所对应block区域。
这里顺便说一下目录文件的"链接数"。
创建目录时,默认会生成两个目录项:"."和".."。
前者的inode号码就是当前目录的inode号码,等同于当前目录的"硬链接";
后者的inode号码就是当前目录的父目录的inode号码,等同于父目录的"硬链接"。
所以,任何一个目录的"硬链接"总数,总是等于2加上它的子目录总数(含隐藏目录)。
[root@VM-12-14-centos test]# ll -ai
total 8
1061404 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 11 21:49 .
8193 drwxrwxrwt. 10 root root 4096 Apr 11 21:48 ..
1061406 -rw-r--r-- 2 root root 0 Apr 11 21:48 file1
1061406 -rw-r--r-- 2 root root 0 Apr 11 21:48 file2
七、软链接
除了硬链接以外,还有一种特殊情况。
文件A和文件B的inode号码虽然不一样,但是文件A的内容是文件B的路径。
读取文件A时,系统会自动将访问者导向文件B。
因此,无论打开哪一个文件,最终读取的都是文件B。
这时,文件A就称为文件B的"软链接"(soft link)或者"符号链接(symbolic link)。
这意味着,文件A依赖于文件B而存在,如果删除了文件B,打开文件A就会报错:"No such file or directory"。这是软链接与硬链接最大的不同:文件A指向文件B的文件名,而不是文件B的inode号码,文件B的inode"链接数"不会因此发生变化。
ln -s命令可以创建软链接。
ln -s 源文文件或目录 目标文件或目录
[root@VM-12-14-centos test]# touch f1.txt
[root@VM-12-14-centos test]# ln -s f1.txt f2.txt
[root@VM-12-14-centos test]# ll
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 11 21:54 f1.txt
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Apr 11 21:54 f2.txt -> f1.txt
[root@VM-12-14-centos test]# ll -ai
total 8
1061404 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 11 21:54 .
8193 drwxrwxrwt. 10 root root 4096 Apr 11 21:53 ..
1061406 -rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 11 21:54 f1.txt
1061407 lrwxrwxrwx 1 root root 6 Apr 11 21:54 f2.txt -> f1.txt
[root@VM-12-14-centos test]#
八、inode的特殊作用
由于inode号码与文件名分离,这种机制导致了一些Unix/Linux系统特有的现象。
1. 有时,文件名包含特殊字符,无法正常删除。这时,直接删除inode节点,就能起到删除文件的作用。find -inum 1061407 -delete
2. 移动文件或重命名文件,只是改变文件名,不影响inode号码。
3. 打开一个文件以后,系统就以inode号码来识别这个文件,不再考虑文件名。因此,通常来说,系统无法从inode号码得知文件名。
第3点使得软件更新变得简单,可以在不关闭软件的情况下进行更新,不需要重启。
因为系统通过inode号码,识别运行中的文件,不通过文件名。
更新的时候,新版文件以同样的文件名,生成一个新的inode,不会影响到运行中的文件。
等到下一次运行这个软件的时候,文件名就自动指向新版文件,旧版文件的inode则被回收。