CN111125009A - 一种文件系统的获取方法、装置、设备及介质 - Google Patents

一种文件系统的获取方法、装置、设备及介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种文件系统的获取方法,当识别出新的存储设备时,对存储设备进行格式化处理;计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;根据总数据量和当前数据量,计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。由此可见,本发明可在获取文件系统的过程中为用户提供存储设备在当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解到格式化过程的当前情况,并根据当前情况进行合理安排,无需一直等待存储设备格式化的整个过程,节省了用户的时间,提升了用户体验感。此外,本发明所提供的一种文件系统的获取装置、设备及存储介质与上述方法对应。

Description

一种文件系统的获取方法、装置、设备及介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,特别是涉及一种文件系统的获取方法、装置、设备及介质。
背景技术
随着计算机技术的迅猛发展,数据作为一种宝贵的资源得到了重视。硬盘、U盘等存储设备也得到了广泛地应用。一般情况下,为方便用户挂载使用,通常将识别到的硬盘、U盘等存储设备格式化为文件系统。例如,Linux系统中,将存储设备格式化为xfs文件系统;Windows系统中,将存储设备格式化为ntfs文件系统。
现有技术中,Linux系统通过mkfs.xfs命令对识别到的存储设备进行格式化处理,从而获取到存储设备对应的文件系统。当存储设备格式化完成后,用户才可以正常进行挂载使用。但是,随着数据使用量的增多,存储设备的容量也越来越大,在进行格式化处理时花费的时间也比较长,而用户由于无法了解到格式化过程的当前情况,需要一直等待存储设备格式化,造成了不必要的时间浪费,降低了用户体验感。
发明内容
本发明的目的是提供一种文件系统的获取方法、装置、设备及介质。本发明可在获取文件系统的过程中为用户提供存储设备在当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解到格式化过程的当前情况,并根据当前情况进行合理安排,无需一直等待存储设备格式化的整个过程,节省用户的时间,提升用户体验感。
为解决上述技术问题,本发明提供一种文件系统的获取方法,包括:
当识别出新的存储设备时,对所述存储设备进行格式化处理;
计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;
获取所述存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;
根据所述总数据量和所述当前数据量,计算所述存储设备在所述当前格式化状态下的处理进度。
优选地,所述计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量具体为:
通过lsblk命令查询所述存储设备的设备容量,并根据所述设备容量计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量。
优选地,所述获取所述存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量具体为:
通过strace命令获取所述当前格式化状态下写入的当前数据,并计算所述当前数据的当前数据量。
优选地,还包括:
计算所述当前格式化状态下的处理速率;
根据所述处理速率,预估所述存储设备完成格式化处理的结束时间。
优选地,还包括:
生成用于记录所述总数据量、所述当前数据量及所述处理进度的日志。
优选地,还包括:
判断在预设时间内所述存储设备是否格式化处理完成;
如果否,则在所述日志中进行异常提示。
优选地,还包括:
根据预先存储的运维人员的联系方式,通知所述运维人员对异常情况进行处理。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种文件系统的获取装置,包括:
格式化模块,用于当识别出新的存储设备时,对所述存储设备进行格式化处理;
第一计算模块,用于计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;
获取模块,用于获取所述存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;
第二计算模块,用于根据所述总数据量和所述当前数据量,计算所述存储设备在所述当前格式化状态下的处理进度。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种文件系统的获取设备,包括存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如上述任一项所述的文件系统的获取方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的文件系统的获取方法的步骤。
本发明所提供的一种文件系统的获取方法,当识别出新的存储设备时,对存储设备进行格式化处理;计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;根据总数据量和当前数据量,计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。由此可见,本发明可在获取文件系统的过程中为用户提供存储设备在当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解到格式化过程的当前情况,并根据当前情况进行合理安排,无需一直等待存储设备格式化的整个过程,节省了用户的时间,提升了用户体验感。
此外,本发明所提供的一种文件系统的获取装置、设备及存储介质与上述方法对应,具有同样的有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种文件系统的获取方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的另一种文件系统的获取方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种文件系统的获取装置的结构图;
图4为本发明实施例提供的一种文件系统的获取设备的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下,所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护范围。
本发明的核心是提供一种文件系统的获取方法、装置、设备及介质。本发明可在获取文件系统的过程中为用户提供存储设备在当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解到格式化过程的当前情况,并根据当前情况进行合理安排,无需一直等待存储设备格式化的整个过程,节省用户的时间,提升用户体验感。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
图1为本发明实施例提供的一种文件系统的获取方法的流程图;如图1所示,本发明实施例提供的一种文件系统的获取方法,包括步骤S101-步骤S104:
步骤S101:当识别出新的存储设备时,对存储设备进行格式化处理;
步骤S102:计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;
步骤S103:获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;
在一个实施例中,当系统识别出新的存储设备时,将对该存储设备进行格式化处理。对于不同的系统,将识别出的存储设备格式化为相应的文件系统。例如,Linux系统中,将存储设备格式化为xfs文件系统;Windows系统中,将存储设备格式化为ntfs文件系统。本领域技术人员可根据实际应用情况,确定出将存储设备对应的文件系统,本发明实施例不作限定。
在具体实施中,在存储设备开始格式化处理后,计算存储设备完全格式化所需要的写入的总数据量。具体地,Linux系统中通过lsblk命令查询存储设备的设备容量,并根据设备容量计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量。
在具体实施中,在存储设备开始格式化处理后,获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量。可以理解地,当前格式化状态下写入的当前数据量即为当前时刻已写入的数据量。具体地,Linux系统中通过strace命令获取当前格式化状态下写入的当前数据,并计算当前数据的当前数据量。例如,需要格式化的存储设备在系统中的路径为/dev/sdb,写入的当前数据的存储文件为/tmp/out.tex,则获取当前格式化状态下写入的当前数据的命令为:strace mkfs.xfs/dev/sdb>/tmp/out.txt 2>&1。然后,计算获取到的当前数据的当前数据量。需要说明的是,可以定时获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量,也可设置为实时获取当前数据量,本发明实施例不作限定。
步骤S104:根据总数据量和当前数据量,计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。
在一个实施例中,根据总数据量和当前数据量计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。具体地,当前数据量除以总数据量的百分比即为当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解存储设备格式化的当前情况。
本发明所提供的一种文件系统的获取方法,当识别出新的存储设备时,对存储设备进行格式化处理;计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;根据总数据量和当前数据量,计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。由此可见,本发明可在获取文件系统的过程中为用户提供存储设备在当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解到格式化过程的当前情况,并根据当前情况进行合理安排,无需一直等待存储设备格式化的整个过程,节省了用户的时间,提升了用户体验感。
图2为本发明实施例提供的另一种文件系统的获取方法的流程图;如图2所示,本发明实施例提供的文件系统的获取方法,还包括步骤S105-步骤S106:
步骤S105:计算当前格式化状态下的处理速率;
步骤S106:根据处理速率,预估存储设备完成格式化处理的结束时间。
在一个实施例中,计算当前格式化状态下的处理速率。需要说明的是,处理速率为固定时间段内处理完成的数据量与固定时间段的比值。例如距离当前时刻的前一分钟作为固定时间段,计算该时间段内完成的数据量,并计算二者的比值作为处理速率。本领域技术人员可根据实际应用情况确定固定时间段,本发明实施例不作限定。进一步地,根据处理速率,可预估出存储设备完成格式化处理的结束时间。可以理解地,将未写入的剩余数据量除以处理速率即可得到预估的完成格式化处理还需要的时间,同时,易得存储设备完成格式化处理的结束时间,便于用户根据预估的结束时间合理进行时间安排。
如图2所示,本发明实施例提供的文件系统的获取方法,还包括步骤S107:
步骤S107:生成用于记录总数据量、当前数据量及处理进度的日志。
具体地,可生成用于记录总数量和当前数据量即处理进度的日志,用户可通过直接查看日志了解存储设备的当前格式化情况,使操作更加方便、直观。并且,通过日志中了解到的信息,可及时发现存储设备格式化处理过程中是否存在异常情况,便于对格式化的整个过程进行分析。
如图2所示,本发明实施例提供的文件系统的获取方法,还包括步骤S108-步骤S109:
步骤S108:判断在预设时间内存储设备是否格式化处理完成;如果否,则进入步骤S109;
步骤S109:在日志中进行异常提示。
具体地,通过判断在预设时间内存储设备是否格式化处理完成,确定格式化过程是否出现异常。需要说明的是,预设时间可为一般情况下存储设备格式化完成所需要的时间,本领域技术人员可根据实际应用情况确定预设时间,本发明实施例不作限定。当在预设时间内存储设备还未完成格式化处理,则可能由于格式化处理中断或者存储设备故障等因素导致格式化处理出现异常,则可在日志中进行异常提示,从而及时将异常情况进行反馈,便于运维人员能够及时发现异常情况。
如图2所示,本发明实施例提供的文件系统的获取方法,还包括步骤S110:
步骤S110:根据预先存储的运维人员的联系方式,通知运维人员对异常情况进行处理。
具体地,可预先存储运维人员的联系方式,该联系方式可包括邮件、电话号码等,本发明实施例不作限定。当发现异常情况时,可根据该联系方式通知运维人员进行异常处理。从而可第一时间的将异常情况通知给运维人员,避免运维人员由于不能及时看到记录的日志导致无法及时处理异常情况。
本发明还提供一种文件系统的获取装置和文件系统的获取设备对应的实施例。需要说明的是,本发明从两个角度对实施例进行描述,一种是基于功能模块的角度,另一种是基于硬件的角度。
图3为本发明实施例提供的一种文件系统的获取装置的结构图;如图3所示,本发明实施例提供的一种文件系统的获取装置,包括:
格式化模块10,用于当识别出新的存储设备时,对存储设备进行格式化处理;
第一计算模块11,用于计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;
获取模块12,用于获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;
第二计算模块13,用于根据总数据量和当前数据量,计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。
本发明实施例提供的一种文件系统的获取装置,还包括:
第三计算模块,用于计算当前格式化状态下的处理速率;根据处理速率,预估存储设备完成格式化处理的结束时间。
生成模块,用于生成用于记录总数据量、当前数据量及处理进度的日志。
判断模块,用于判断在预设时间内存储设备是否格式化处理完成;如果否,则在日志中进行异常提示。
通知模块,用于根据预先存储的运维人员的联系方式,通知运维人员对异常情况进行处理。
由于本部分的实施例与方法部分的实施例相互对应,因此本部分的实施例请参见方法部分的实施例的描述,这里暂不赘述。
本发明所提供的一种文件系统的获取装置,当识别出新的存储设备时,对存储设备进行格式化处理;计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;根据总数据量和当前数据量,计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。由此可见,本发明可在获取文件系统的过程中为用户提供存储设备在当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解到格式化过程的当前情况,并根据当前情况进行合理安排,无需一直等待存储设备格式化的整个过程,节省了用户的时间,提升了用户体验感。
图4为本发明实施例提供的一种文件系统的获取设备的结构图。如图4所示,本发明实施例提供的一种文件系统的获取设备,包括存储器20,用于存储计算机程序;
处理器21,用于执行计算机程序时实现如上述任一项的文件系统的获取方法的步骤。
其中,处理器21可以包括一个或多个处理核心,比如4核心处理器、8核心处理器等。处理器21可以采用DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)、PLA(Programmable Logic Array,可编程逻辑阵列)中的至少一种硬件形式来实现。处理器21也可以包括主处理器和协处理器,主处理器是用于对在唤醒状态下的数据进行处理的处理器,也称CPU(Central ProcessingUnit,中央处理器);协处理器是用于对在待机状态下的数据进行处理的低功耗处理器。在一些实施例中,处理器21可以在集成有GPU(Graphics Processing Unit,图像处理器),GPU用于负责显示屏所需要显示的内容的渲染和绘制。一些实施例中,处理器21还可以包括AI(Artificial Intelligence,人工智能)处理器,该AI处理器用于处理有关机器学习的计算操作。
存储器20可以包括一个或多个计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是非暂态的。存储器20还可包括高速随机存取存储器,以及非易失性存储器,比如一个或多个磁盘存储设备、闪存存储设备。本实施例中,存储器20至少用于存储以下计算机程序201,其中,该计算机程序被处理器21加载并执行之后,能够实现前述任一实施例公开的文件系统的获取方法中的相关步骤。另外,存储器20所存储的资源还可以包括操作系统202和数据203等,存储方式可以是短暂存储或者永久存储。其中,操作系统202可以包括Windows、Unix、Linux等。
在一些实施例中,文件系统的获取设备还可包括有输入输出接口22、通信接口23、电源24以及通信总线25。
本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构并不构成对文件系统的获取设备的限定,可以包括比图示更多或更少的组件。
由于本部分的实施例与方法部分的实施例相互对应,因此本部分的实施例请参见方法部分的实施例的描述,这里暂不赘述。在本发明的一些实施例中,处理器和存储器可通过总线或其它方式连接。
本发明所提供的一种文件系统的获取设备,能够实现如下方法:当识别出新的存储设备时,对存储设备进行格式化处理;计算存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;获取存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;根据总数据量和当前数据量,计算存储设备在当前格式化状态下的处理进度。由此可见,本发明可在获取文件系统的过程中为用户提供存储设备在当前格式化状态下的处理进度,便于用户了解到格式化过程的当前情况,并根据当前情况进行合理安排,无需一直等待存储设备格式化的整个过程,节省了用户的时间,提升了用户体验感。
最后,本发明还提供一种计算机可读存储介质对应的实施例。计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述方法实施例中记载的步骤。
可以理解的是,如果上述实施例中的方法以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上对本发明所提供的一种文件系统的获取方法、装置、设备及介质进行了详细介绍。说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

Claims (10)

1.一种文件系统的获取方法,其特征在于,包括:
当识别出新的存储设备时,对所述存储设备进行格式化处理;
计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;
获取所述存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;
根据所述总数据量和所述当前数据量,计算所述存储设备在所述当前格式化状态下的处理进度。
2.根据权利要求1所述的文件系统的获取方法,其特征在于,所述计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量具体为:
通过lsblk命令查询所述存储设备的设备容量,并根据所述设备容量计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量。
3.根据权利要求1所述的文件系统的获取方法,其特征在于,所述获取所述存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量具体为:
通过strace命令获取所述当前格式化状态下写入的当前数据,并计算所述当前数据的当前数据量。
4.根据权利要求1所述的文件系统的获取方法,其特征在于,还包括:
计算所述当前格式化状态下的处理速率;
根据所述处理速率,预估所述存储设备完成格式化处理的结束时间。
5.根据权利要求1所述的文件系统的获取方法,其特征在于,还包括:
生成用于记录所述总数据量、所述当前数据量及所述处理进度的日志。
6.根据权利要求5所述的文件系统的获取方法,其特征在于,还包括:
判断在预设时间内所述存储设备是否格式化处理完成;
如果否,则在所述日志中进行异常提示。
7.根据权利要求6所述的文件系统的获取方法,其特征在于,还包括:
根据预先存储的运维人员的联系方式,通知所述运维人员对异常情况进行处理。
8.一种文件系统的获取装置,其特征在于,包括:
格式化模块,用于当识别出新的存储设备时,对所述存储设备进行格式化处理;
第一计算模块,用于计算所述存储设备完全格式化所需要写入的总数据量;
获取模块,用于获取所述存储设备在当前格式化状态下写入的当前数据量;
第二计算模块,用于根据所述总数据量和所述当前数据量,计算所述存储设备在所述当前格式化状态下的处理进度。
9.一种文件系统的获取设备,其特征在于,包括存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的文件系统的获取方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的文件系统的获取方法的步骤。
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