Struktura tvrdog diska

Anonim

Struktura tvrdog diska

Obično korisnici imaju jedan ugrađeni pogon na svoje računalo. Na prvoj instalaciji operativnog sustava razgrađuje se određenim brojem odjeljaka. Svaki logički volumen je odgovoran za pohranjivanje određenih informacija. Osim toga, može se formatirati u različitim datotečnim sustavima iu jednoj od dvije strukture. Zatim bismo detaljno opisali strukturu softvera tvrdog diska.

Što se tiče fizikalnih parametara, HDD se sastoji od nekoliko dijelova u kombinaciji u jedan sustav. Ako želite dobiti detaljne informacije o ovoj temi, preporučujemo da kontaktirate pojedinačni materijal prema sljedećoj vezi, a mi idemo na analizu softverske komponente.

Sada kada je žalba na particije diska, potrebno je odrediti aktivno mjesto iz kojeg će se OS napuniti. Prvi bajt u ovom čitanju uzorka određuje željenu particiju za početak. Sljedeće odaberite broj glave za početak učitavanja, broja cilindra i sektora, kao i broj sektora u volumenu. Nalog za čitanje prikazan je na sljedećoj slici.

Proces čitanja particije u MBR strukturi tvrdog diska

Za koordinate mjesta Odjela za predmetnu odjeljak, odgovoran je CHS (sektor glave cilindra). Čita broj cilindra, glave i sektora. Numeriranje navedenih dijelova počinje s 0, a sektorima C 1. Čitanjem svih tih koordinata koje se određuje logičkom pregradom tvrdog diska.

Nedostatak takvog sustava je ograničen na rješavanje količine podataka. To jest, tijekom prve verzije CHS-a, dio je mogao imati najviše 8 GB memorije, koji je uskoro, naravno, prestao shvatiti. LBA adresiranje (logičko rješavanje blokova) zamijenjena je u kojoj je sustav numeriranja prerađen. Sada su podržani diskovi do 2 TB. LBA je još uvijek poboljšana, ali promjene su utjecale samo GPT.

S prvim i naknadnim sektorima uspješno smo shvatili. Što se tiče potonjeg, također je rezervirano, nazvan AA55 i odgovoran je za provjeru MBR za integritet i dostupnost potrebnih informacija.

GPT.

MBR tehnologija ima brojne nedostatke i ograničenja koja ne mogu pružiti rad s velikim brojem podataka. Bilo je besmisleno ispraviti ga ili promijeniti, tako zajedno s izdavanjem UEFI-ja, korisnici su naučili o novoj GPT strukturi. Stvoren je uzimajući u obzir konstantno povećanje količine pogona i promjena u radu računala, tako da je to najnaprednije rješenje za trenutno vrijeme. Razlikuje se od MBR. To su parametri:

  • Nedostatak CHS koordinata, rad je podržan samo s modificiranom LBA verzijom;
  • GPT pohranjuje dvije kopije na pogonu - jedan na početku diska, a drugi na kraju. Takvo rješenje omogućit će renizaciji sektora kroz pohranjenu primjerak u slučaju oštećenja;
  • Struktura strukture se reciklira, o čemu ćemo razgovarati;
  • Provjera ispravnosti zaglavlja dolazi do UEFI-a pomoću kontrolnog zbroja.

Linux

Mi smo se bavili Windows datotečnim sustavima. Želio bih obratiti pozornost na podržane vrste u Linux OS-u, budući da je također popularan među korisnicima. Linux podržava rad sa svim Windows datotečnim sustavima, ali se osova OSE preporučuje da se instalira na posebno dizajniran FS. Mark postoje takve sorte:

  1. Extfs je postao prvi datotečni sustav za Linux. Ima vlastitih ograničenja, na primjer, maksimalna veličina datoteke ne može prelaziti 2 GB, a njegovo ime mora biti u rasponu od 1 do 255 znakova.
  2. Ext3 i ext4. Propustili smo prethodne dvije verzije ext, jer su sada prilično nevažne. Mi ćemo reći samo o više ili manje modernih verzija. Značajka ovog FS je podržati objekte do jednog terabajta, iako u radu na starom kernelu, Ext3 nije podržao elemente više od 2 GB. Još jedna značajka može se nazvati podrškom za Windows pisani softver. Nakon toga je slijedio novi FS EXT4, koji je omogućio pohranjivanje datoteka po svemu do 16 tb.
  3. Razmatra se glavni natjecatelj Ext4 XFS. Njegova prednost je poseban algoritam za snimanje, naziva se "raspodjelom odgođenog mjesta". Kada se podaci šalju na unos, oni su prvi put postavljeni u RAM-u i čekaju red za uštedu u prostoru na disku. Premještanje na HDD provodi se samo kada RAM završava ili se bavi drugim procesima. Takav slijed omogućuje grupiranje malih zadataka u veliku i smanjiti fragmentaciju nosača.

Što se tiče odabira datotečnog sustava, instalacija OS-a, uobičajeni korisnik je bolje odabrati preporučenu opciju prilikom instaliranja. To je obično ETX4 ili XFS. Napredni korisnici već uključuju FS pod njihove potrebe, primjenjujući svoje različite vrste za obavljanje svojih zadataka.

Sustav datoteka se mijenja nakon formatiranja pogona, stoga je to prilično važan proces koji omogućuje ne samo za brisanje datoteka, već i ispraviti probleme koji su nastali s kompatibilnošću ili čitanjem. Predlažemo da pročitate poseban materijal u kojem je ispravan postupak oblikovanja HDD-a je najvadijeljeniji.

Formatiranje tvrdog diska

Opširnije: Što je formatiranje diska i kako to učiniti ispravno

Osim toga, datotečni sustav kombinira skupine sektora na klastere. Svaki tip to čini drugačije i zna kako raditi samo s određenim brojem informacijskih jedinica. Klasteri se razlikuju po veličini, mali pogodni za rad s laganim datotekama, a velike koristi su manje osjetljive na fragmentaciju.

Odvajanje na klastere sektora tvrdog diska

Fragmentacija se pojavljuje zbog stalnih podataka o prepisivanju. Tijekom vremena, slomljene datoteke se pohranjuju u potpuno različitim dijelovima diska i potrebno je izraditi ručnu defragmentaciju za izvođenje preraspodjele njihovog položaja i povećanje brzine HDD-a.

Defragmentacija tvrdog diska

Opširnije: Sve što trebate znati o defragmentaciji tvrdog diska

Informacije o logičkoj strukturi opreme koja se razmatra je još uvijek značajan iznos, uzmite iste formate datoteka i proces pisanja u sektore. Međutim, danas smo pokušali najvažnije reći o najvažnije stvari koje će vam pomoći da upoznate bilo kojeg korisnika računala, koji želi istražiti svijet komponenti.

Vidi također:

Vraćanje tvrdog diska. Korak po korak vodič

Opasan utjecaj na HDD

Čitaj više