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	<title>Ext4 - Historial de revisiones</title>
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		<title>Luis08024jcvcl en 19:38 9 ene 2014</title>
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		<updated>2014-01-09T19:38:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 19:38 9 ene 2014&lt;/td&gt;
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		<author><name>Luis08024jcvcl</name></author>
		
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		<title>Luis08024jcvcl en 19:33 9 ene 2014</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El sistema de archivos ext4 permite la reserva de espacio en disco para un fichero. Hasta ahora la metodología consistía en rellenar el fichero en el disco con ceros en el momento de su creación. Esta técnica no es ya necesaria con ext4, ya que una nueva llamada del sistema &amp;quot;preallocate()&amp;quot; ha sido añadida al [[kernel]] [[Linux]] para uso de los sistemas de archivos que permitan esta función. El espacio reservado para estos ficheros quedará garantizado y con mucha probabilidad será contiguo. Esta función tiene útiles aplicaciones en [[streaming]] y [[bases de datos]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El sistema de archivos ext4 permite la reserva de espacio en disco para un fichero. Hasta ahora la metodología consistía en rellenar el fichero en el disco con ceros en el momento de su creación. Esta técnica no es ya necesaria con ext4, ya que una nueva llamada del sistema &amp;quot;preallocate()&amp;quot; ha sido añadida al [[kernel]] [[Linux]] para uso de los sistemas de archivos que permitan esta función. El espacio reservado para estos ficheros quedará garantizado y con mucha probabilidad será contiguo. Esta función tiene útiles aplicaciones en [[streaming]] y [[bases de datos]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Luis08024jcvcl</name></author>
		
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		<title>Luis08024jcvcl en 19:30 9 ene 2014</title>
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		<title>Luis08024jcvcl en 19:26 9 ene 2014</title>
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		<updated>2014-01-09T19:26:57Z</updated>

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		<author><name>Luis08024jcvcl</name></author>
		
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		<title>Luis08024jcvcl en 19:23 9 ene 2014</title>
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		<author><name>Luis08024jcvcl</name></author>
		
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		<title>Luis08024jcvcl en 19:18 9 ene 2014</title>
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		<author><name>Luis08024jcvcl</name></author>
		
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		<title>Luis08024jcvcl en 19:12 9 ene 2014</title>
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		<author><name>Luis08024jcvcl</name></author>
		
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&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''{{Definición|Nombre=ext4|imagen=|concepto=Sistema de archivos avanzado que es una mejora  compatible de [[ext3]]. }}Sistemas de archivos ext4 '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ext4 es un sistema de archivos transaccional , es una mejora  compatible de ext3, fue anunciado el 10 de octubre de 2006 por Andrew Morton. El 25 de diciembre de 2008 se publicó el kernel Linux 2.6.28, que elimina ya la etiqueta de &amp;quot;experimental&amp;quot; de código de ext4.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Mejoras===&lt;br /&gt;
==Sistema de archivos de gran tamaño==&lt;br /&gt;
El sistema de archivos ext4 es capaz de trabajar con volúmenes de gran tamaño, hasta 1 [[exbibyte1]] y ficheros de tamaño de hasta 16 [[TiB]]&lt;br /&gt;
==Extents==&lt;br /&gt;
Los extents han sido introducidos para reemplazar al tradicional esquema de bloques usado por los sistemas de archivos [[ext2]] y [[ext3]]. Un extent es un conjunto de bloques físicos contiguos, mejorando el rendimiento al trabajar con ficheros de gran tamaño y reduciendo la fragmentación. Un extent simple en ext4 es capaz de mapear hasta 128 [[MiB]] de espacio contiguo con un tamaño de bloque igual a 4 KiB.2&lt;br /&gt;
==Compatibilidad hacia adelante y hacia atrás==&lt;br /&gt;
El sistema de archivos [[ext3]] es compatible adelante con ext4, siendo posible montar un sistema de archivos [[ext3]] como ext4 y usarlo transparentemente.&lt;br /&gt;
Del mismo modo ext4 es parcialmente compatible hacia atrás con [[ext3]] ya que puede ser montado como una partición [[ext3]] con la excepción de que si la partición ext4 usa extents, se pierde esta posibilidad.&lt;br /&gt;
==Asignación persistente de espacio en el disco==&lt;br /&gt;
El sistema de archivos ext4 permite la reserva de espacio en disco para un fichero. Hasta ahora la metodología consistía en rellenar el fichero en el disco con ceros en el momento de su creación. Esta técnica no es ya necesaria con ext4, ya que una nueva llamada del sistema &amp;quot;preallocate()&amp;quot; ha sido añadida al kernel Linux para uso de los sistemas de archivos que permitan esta función. El espacio reservado para estos ficheros quedará garantizado y con mucha probabilidad será contiguo. Esta función tiene útiles aplicaciones en streaming y bases de datos&lt;br /&gt;
==Asignación retrasada de espacio en el disco==&lt;br /&gt;
Ext4 hace uso de una técnica de mejora de rendimiento llamada [[Allocate-on-flush]], también conocida como reserva de memoria retrasada. Consiste en retrasar la reserva de bloques de memoria hasta que la información esté a punto de ser escrita en el disco, a diferencia de otros sistemas de archivos, los cuales reservan los bloques necesarios antes de ese paso. Esto mejora el rendimiento y reduce la fragmentación al mejorar las decisiones de reserva de memoria basada en el tamaño real del fichero.&lt;br /&gt;
==Límite de 32000 subdirectorios superado==&lt;br /&gt;
En ext3 el nivel de profundidad en subdirectorios permitido estaba limitado a 32000. Este límite ha sido aumentado a 64000 en ext4, permitiendo incluso ir más allá de este límite (haciendo uso de &amp;quot;dir_nlink&amp;quot;). Para permitir un rendimiento continuo, dada la posibilidad de directorios mucho más grandes, htree está activado por defecto en ext4. Esta función está implementada desde la versión 2.6.23. htree está también disponible en ext3 cuando la función dir_index está activada.&lt;br /&gt;
==Journal checksumming==&lt;br /&gt;
ext4 usa checksums en el registro para mejorar la fiabilidad, puesto que el [[journal]] es uno de los ficheros más utilizados en el disco. Esta función tiene un efecto colateral beneficioso: permite de forma segura evitar una lectura/escritura de disco durante el proceso de registro en el journal, mejorando el rendimiento ligeramente. La técnica del journal checksumming está inspirada en la investigación de la Universidad de Wisconsin en sistemas de archivos IRON&lt;br /&gt;
==Desfragmentación online==&lt;br /&gt;
Incluso haciendo uso de diversas técnicas para evitar la fragmentación, un sistema de larga duración tiende a fragmentarse con el tiempo. Ext4 dispondrá de una herramienta que permite desfragmentar ficheros individuales o sistemas de ficheros enteros sin desmontar el disco.&lt;br /&gt;
==Chequeo del sistema de ficheros más rápido==&lt;br /&gt;
En ext4, los grupos de bloques no asignados y secciones de la tabla de inodos están marcados como tales. Esto permite a e2fsck saltárselos completamente en los chequeos y en gran medida reduce el tiempo requerido para chequear un sistema de archivos del tamaño para el que ext4 está preparado. Esta función está implementada desde la versión 2.6.24 del kernel Linux.&lt;br /&gt;
==Asignador multibloque==&lt;br /&gt;
Ext4 asigna múltiples bloques para un fichero en una sola operación, lo cual reduce la fragmentación al intentar elegir bloques contiguos en el disco. El asignador multibloque está activo cuando se usa 0_DIRECT o si la asignación retrasada está activa. Esto permite al fichero tener diversos bloques &amp;quot;sucios&amp;quot; solicitados para escritura al mismo tiempo, a diferencia del actual mecanismo del kernel de solicitud de envío de cada bloque al sistema de archivos de manera separada para su asignación.&lt;br /&gt;
==Timestamps mejorados==&lt;br /&gt;
Puesto que los ordenadores se tornan en general cada vez más rápidos y que Linux está pasando a ser cada vez más usado en aplicaciones críticas, la granularidad de los timestamps basados en segundos se está volviendo insuficiente. Para resolver esto, ext4 tendrá timestamps medidos en nanosegundos. Ésta función está actualmente implementada en la versión 2.6.23 del kernel. Adicionalmente se han añadido 2 bits del timestamp extendido a los bits más significativos del campo de segundos de los timestamps para retrasar casi 500 años el problema del año 2038.&lt;br /&gt;
==Fuente==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://linuxhispano.net/portal/noticia/ext4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ciencias_informáticas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Luis08024jcvcl</name></author>
		
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