ハードディスクの構造

Anonim

ハードディスクの構造

通常、ユーザーは自分のコンピュータに1つの埋め込みドライブを持っています。オペレーティングシステムの最初のインストールでは、一定数のセクションで分割されています。各論理ボリュームは特定の情報を格納する責任があります。さらに、それは異なるファイルシステムおよび2つの構造のうちの1つにフォーマットすることができます。次に、ハードディスクのソフトウェア構造について詳細に説明します。

物理パラメータに関しては、HDDはいくつかの部分で組み合わされたいくつかのシステムで構成されています。このトピックの詳細情報を入手したい場合は、次のリンクに従って個々の資料に連絡することをお勧めします。ソフトウェアコンポーネントの分析に行きます。

これで、ディスクのパーティションへの魅力は、OSがロードされるアクティブサイトを決定する必要があります。このサンプル読み取りの最初のバイトは、開始するための希望のパーティションを決定します。次に、ロードを開始するヘッド番号を選択して、シリンダーとセクターの数だけでなく、ボリューム内のセクタ数もあります。読み取り注文は次の図に示されています。

ハードディスクのMBR構造内のパーティションを読み取るプロセス

問題のセクションの部門の場所の座標については、CHS(シリンダーヘッドセクター)が責任を負います。それはシリンダー、ヘッド、セクターの数を読みます。上記部分の番号付けは0から始まり、セクタC 1である。ハードディスクの論理区画によって決定されるこれらすべての座標を読むことによってである。

そのようなシステムの欠如は、データ量を取り組むことに限定されている。つまり、CHSの最初のバージョンの間に、セクションは最大8 GBのメモリを持つことができます。これは、もちろん把握を停止しました。 LBAアドレッシング(論理ブロックアドレッシング)を置き換え、番号付けシステムが再処理されました。これで、最大2 TBのディスクがサポートされています。 LBAはまだ改善されましたが、変更はGPTのみに影響を与えました。

最初とそれに続くセクターで、私たちは成功しました。後者はAA55と呼ばれる、それは予約されており、必要な情報の完全性と可用性についてMBRをチェックする責任があります。

gpt。

MBRテクノロジには、多数のデータを使用して作業を提供できなかった多くの欠点と制限があります。それを修正するか変更するのは無意味でしたので、UEFIのリリースと一緒に、ユーザーは新しいGPT構造について学びました。ドライブの量の絶え間ない増加とPCの作業の変化を考慮して作成されましたので、これは現在の時期に最も高度なソリューションです。 MBRとは異なります。パラメータです。

  • CHS座標の欠如は、修正されたLBAバージョンでのみサポートされています。
  • GPTはドライブの2コピーをディスクの先頭に1つ、もう1つは最後に格納します。そのような解決策は、損傷の場合に貯蔵されたコピーを通してセクタを再分離することを可能にするであろう。
  • 構造の構造はリサイクルされています。
  • ヘッダーの正確さを確認すると、チェックサムを使用してUEFIが発生します。

Linux.

Windowsファイルシステムに対処しました。 Linux OSではサポートされているタイプにも注意して、ユーザーの間でも人気があります。 LinuxはすべてのWindowsファイルシステムを使用した作業をサポートしていますが、OSE自体は特別に設計されたFSにインストールすることをお勧めします。そのような品種があるマーク:

  1. EXTFSはLinux用の最初のファイルシステムになりました。たとえば、最大ファイルサイズは2 GBを超えることはできず、その名前は1から255文字の範囲内にある必要があります。
  2. EXT3とEXT4。私たちは今までの2つのバージョンのextを逃しました。私たちは多かれ少なかれ現代的なバージョンについてのみ伝えます。このFSの機能は、古いカーネルに取り組むときに、EXT3が2 GBを超える要素をサポートしていませんでしたが、最大1テラバイトのオブジェクトをサポートすることです。別の機能は、Windows書き込みソフトウェアのサポートと呼ばれることがあります。新しいFS EXT4に従いました。これには、ファイルを最大16 TBまでのボリュームで保存できます。
  3. 主な競合他社はEXT4 XFSであると考えられています。その利点は記録のための特別なアルゴリズムであり、それは「遅延場所割り当て」と呼ばれます。データがエントリに送信されると、まずRAMに配置され、ディスク容量を保存するためのキューが待機しています。 HDDを移動すると、RAMが終了したり他のプロセスと扱う場合にのみ実行されます。そのようなシーケンスを使用すると、小さなタスクを大きくグループ化し、キャリアの断片化を減らすことができます。

ファイルシステムの選択は、OSのインストールで、通常のユーザーがインストール時に推奨オプションを選択するのが良いことです。これは通常ETX4またはXFSです。高度なユーザーはすでに自分のニーズに基づいてFSを含み、そのタスクを実行するためにさまざまな型を適用します。

ファイルシステムはドライブのフォーマット後に変更されます。したがって、ファイルを削除するだけでなく、互換性や読み取りで発生した問題を修正することもできます。正しいHDDフォーマット手順が最も詳細な特別な素材を読むことをお勧めします。

ハードディスクのフォーマット

もっと読む:ディスクのフォーマットと正しく行う方法は何ですか

さらに、ファイルシステムはセクタのグループをクラスタに組み合わせます。各タイプは異なる方法で、一定数の情報単位でのみ動作する方法を知っています。クラスターは、光ファイルを処理するのに適した小さいサイズが異なり、大きな利点は断片化の影響を受けにくいです。

ハードディスクセクタのクラスタへの分離

一定の上書きデータが原因でフラグメンテーションが表示されます。時間の経過とともに、破損したファイルはディスクの全く異なる部分に保存され、それらの位置の再配布を実行し、HDDの速度を上げるために手動の最適化を作成する必要があります。

ハードディスクの最適化

続きを読む:ハードディスクの最適化について知る必要があるすべて

検討中の機器の論理構造に関する情報は依然としてかなりの量であるため、同じファイル形式とセクターへの書き込みのプロセスを取ります。しかし、今日は、コンポーネントの世界を探索したいPCのユーザーが知っているのを助ける最も重要なことを最も簡単にしました。

参照:

ハードディスクを復元します。ステップバイステップガイド

HDDへの危険な影響

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