Merevlemez szerkezete

Anonim

Merevlemez szerkezete

Általában a felhasználóknak van egy beágyazott meghajtója a számítógépükön. Az operációs rendszer első telepítésénél egy bizonyos számú részből áll. Minden logikai kötet felelős bizonyos információk tárolásáért. Ezenkívül különböző fájlrendszerekben és két struktúrában formázható. Ezután a merevlemez szoftverszerkezetét részletesen szeretnénk leírni.

Ami a fizikai paramétereket illeti, a merevlemez több részből áll egy rendszerbe. Ha azt szeretnénk, hogy részletes információt ebben a témában, javasoljuk, hogy forduljon az egyes anyagok szerint az alábbi linkre, és megyünk az elemzés a szoftver komponens.

Most, hogy a lemez partícióinak felkeltése, meg kell határozni az aktív helyet, amelyből az operációs rendszer betöltődik. Az első bájt ebben a minta-olvasásban határozza meg a kívánt partíciót. Az alábbi válassza ki a fej számot a betöltés, a szám a henger és az ágazat, valamint a szektorok számát a kötetben. Az olvasási sorrend a következő képen látható.

A partíció olvasásának folyamata a merevlemez MBR szerkezetében

A szóban forgó részleg részlegének koordinátáiért a CHS (hengerfej szektor) felelős. Elolvassa a henger, a fejek és az ágazatok számát. Az említett részek számozása 0-mal kezdődik, és az ágazatok C 1. Az összes ilyen koordinátákat olvasva a merevlemez logikai partíciója határozza meg.

Az ilyen rendszer hiánya az adatok mennyiségének kezelésére korlátozódik. Ez a CHS első verziójában a szakasz legfeljebb 8 GB memóriával rendelkezhet, amely hamarosan megállt. Az LBA-címzést (logikai blokk címzést) cserélje ki, amelyben a számozási rendszert átdolgozták. Most támogatott a legfeljebb 2 TB lemezek. Az LBA továbbra is javult, de az érintett változások csak GPT voltak.

Az első és a későbbi ágazatokkal sikeresen rájöttünk. Ami az utóbbit illeti, az AA55 nevű, és felelős az MBR ellenőrzéséért a szükséges információk integritásának és rendelkezésre állásának ellenőrzéséért.

GPT.

Az MBR technológiának számos hiányossága és korlátozásai vannak, amelyek nagyszámú adatsal nem tudnak dolgozni. Ez értelmetlen volt kijavítani, vagy megváltoztatta azt, így az UEFI kiadása, a felhasználók az új GPT struktúráról tanultak. Létrehozták, figyelembe véve a meghajtók térfogatának állandó növekedését és a számítógép munkájának változásait, így ez a legfejlettebb megoldás az aktuális időre. Különbözik az MBR-től. Ez a paraméterek:

  • A CHS-koordináták hiánya, a munka csak a módosított LBA verzióval támogatott;
  • A GPT két példányt tárol a meghajtón - az egyik a lemez elején, a másik pedig a végén. Az ilyen megoldás lehetővé teszi az ágazat átadása a tárolt példányban, károsodás esetén;
  • A szerkezet szerkezetét újrahasznosítják, amit beszélünk;
  • A fejléc helyességének ellenőrzése az UEFI-vel az ellenőrző összeggel történik.

Linux

A Windows fájlrendszerekkel foglalkozunk. Szeretném figyelni a Linux operációs rendszer támogatott típusára, mivel a felhasználók körében is népszerű. A Linux támogatja az összes Windows fájlrendszerrel kapcsolatos munkát, de maga az OSE-t ajánlott telepíteni egy speciálisan tervezett FS-re. Mark van ilyen fajták:

  1. Az Extfs Linux első fájlrendszerévé vált. Vannak saját korlátozásai, például a maximális fájlméret nem haladhatja meg a 2 GB-ot, és nevét 1-255 karakteres tartományban kell tartani.
  2. Ext3 és ext4. Hiányoztuk az EXT korábbi két verzióját, mert most már elég irrelevánsok. Csak többé-kevésbé modern változatot mondunk. Ennek az FSnek jellemzője az, hogy támogassa az egyik Terabyte-i objektumokat, bár a régi rendszermagon dolgozik, az ext3 nem támogatta a 2 GB-nál nagyobb elemeket. Egy másik funkciót a Windows írásbeli szoftverek támogatására lehet hívni. Az új FS EXT4-et követték, amely lehetővé tette a fájlok mennyiségét 16 TB-ig.
  3. A legfontosabb versenytárs az ext4 xfs. Az előnye egy speciális algoritmus a felvételhez, úgynevezett "halasztott helykiosztás". Ha az adatokat elküldi a bejegyzéshez, először RAM-ban helyezkednek el, és várják a várólistát a lemezterület mentésére. A HDD-n mozgó csak akkor történik, ha a RAM véget ér, vagy más folyamatokkal foglalkozik. Az ilyen sorozat lehetővé teszi, hogy a kis feladatok nagy és csökkentse a fragmentációt.

Ami a fájlrendszer kiválasztását illeti, az operációs rendszer telepítése, a szokásos felhasználó jobb választás az ajánlott opció kiválasztásakor. Ez általában Etx4 vagy XFS. A fejlett felhasználók már magukban foglalják az FS-t igényeik alatt, különféle típusokat alkalmaznak feladataik elvégzéséhez.

A fájlrendszer a meghajtó formázása után változik, ezért meglehetősen fontos folyamat, amely lehetővé teszi a fájlok törlését, hanem a kompatibilitással vagy olvasással felmerülő problémákat is. Javasoljuk, hogy olvassa el a speciális anyagot, amelyben a megfelelő HDD formázási eljárás a legrészletesebb.

Merevlemez formázása

Bővebben: Mi a lemez formázása, és hogyan kell helyesen csinálni

Ezenkívül a fájlrendszer egyesíti az ágazatok csoportjait a klaszterekhez. Mindegyik típus különbözik, és tudja, hogyan kell csak egy bizonyos számú információs egységgel dolgozni. A klaszterek mérete különbözik, kicsi a könnyű fájlok kezelésére, és a nagy előnyök kevésbé érzékenyek a fragmentációra.

Elválasztás a merevlemez-ágazatok klasztereihez

A fragmentáció az állandó felülírási adatok miatt jelenik meg. Idővel a törött fájlokat a lemez teljesen különböző részeiben tárolják, és kézi töredezettségmentességet kell előállítani, hogy elvégezzék helyük újraelosztását és növeljék a merevlemez sebességét.

A merevlemez töredezettsége

Bővebben: Mindössze annyit kell tudnod a merevlemez töredezettségéről

A vizsgált berendezés logikai struktúrájáról szóló információk továbbra is jelentős mennyiségű, ugyanazokat a fájlformátumokat és az ágazatok írásának folyamatát. Ma azonban megpróbáltuk a leggyorsabban megmondani a legfontosabb dolgokat, amelyek segítenek tudni a számítógép bármely felhasználójának, aki meg akarja vizsgálni az összetevők világát.

Lásd még:

A merevlemez visszaállítása. Lépésről lépésre útmutató

Veszélyes hatás a merevlemezre

Olvass tovább