Štruktúra pevného disku

Anonim

Štruktúra pevného disku

Zvyčajne užívatelia majú jeden vložený disk na svojom počítači. Pri prvej inštalácii operačného systému je rozdelená určitým počtom sekcií. Každý logický zväzok je zodpovedný za ukladanie určitých informácií. Okrem toho môže byť formátovaný v rôznych súborových systémoch av jednej z dvoch štruktúr. Ďalej by sme chceli podrobne opísať softvérovú štruktúru pevného disku.

Pokiaľ ide o fyzikálne parametre, HDD sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sú kombinované do jedného systému. Ak chcete získať podrobné informácie o tejto téme, odporúčame kontaktovať jednotlivý materiál podľa nasledujúceho odkazu a prejdeme k analýze softvérového komponentu.

Teraz, keď je odvolanie na oddiely disku, je potrebné určiť aktívne miesto, z ktorého bude operačný systém načítaný. Prvý bajt v tomto čítaní vzoriek určuje požadovaný oddiel na spustenie. Nasledujúci text vyberte číslo Head, aby ste začali načítanie, číslo valca a odvetvia, ako aj počet sektorov v objeme. Objednávka čítania sa zobrazí na nasledujúcom obrázku.

Proces čítania oddielu v štruktúre MBR pevného disku

Pre súradnice umiestnenia oddelenia príslušnej sekcie je zodpovedná CHS (sektor hlavy valcov). Číta číslo valca, hlavy a sektorov. Číslovanie uvedených častí začína 0 a sektormi C 1. Je to čítanie všetkých týchto súradníc, ktoré sú určené logickým rozdelením pevného disku.

Nedostatok takéhoto systému je obmedzený na riešenie množstva údajov. To znamená, že počas prvej verzie CHS, môže mať sekcia maximálne 8 GB pamäte, ktorá sa čoskoro, samozrejme, zastaviť uchopenie. LBA adresovanie (logické blokovanie bloku) bolo nahradené, v ktorom bol systém číslovania prepracovaný. Teraz sú podporované disky až 2 TB. LBA sa stále zlepšila, ale zmeny ovplyvnili len GPT.

S prvým a následným sektorom sme úspešne prišli. Pokiaľ ide o druhé, je tiež vyhradený, nazývaný AA55 a je zodpovedný za kontrolu MBR pre integritu a dostupnosť potrebných informácií.

GPT.

MBR technológia má množstvo nedostatkov a obmedzení, ktoré nemohli poskytnúť prácu s veľkým počtom údajov. Nebolo zmysluplné opraviť alebo zmeniť ho, takže spolu s vydaním UEFI sa používatelia dozvedeli o novej štruktúre GPT. Bolo vytvorené s prihliadnutím na neustály nárast objemu pohonov a zmien v práci PC, takže toto je najpokročilejšie riešenie pre aktuálny čas. Sa líši od MBR. Sú to parametre:

  • Nedostatok súradníc CHS, práca je podporovaná len s modifikovanou verziou LBA;
  • GPT ukladá dve kópie na pohone - jeden na začiatku disku a druhý na konci. Takéto riešenie umožní opustiť sektor prostredníctvom uloženej kópie v prípade poškodenia;
  • Štruktúra štruktúry je recyklovaná, o ktorej budeme hovoriť;
  • Kontrola správnosti záhlavia sa vyskytuje s UEFI pomocou kontrolného súčtu.

Linux

Zaoberali sa súbormi systému Windows. Chcel by som venovať pozornosť podporovaným typom v OS Linuxu, pretože je to tiež populárny medzi užívateľmi. Linux podporuje prácu so všetkými súborovými systémami Windows, ale samotný OSE sa odporúča, aby bol inštalovaný na špeciálne navrhnuté FS. Mark Existujú takéto odrody:

  1. ExTRFS sa stal prvým súborovým systémom pre Linux. Má svoje vlastné obmedzenia, napríklad maximálna veľkosť súboru nemôže prekročiť 2 GB a jeho názov musí byť v rozsahu od 1 do 255 znakov.
  2. Ext3 a ext4. Chýbali sme predchádzajúce dve verzie ext, pretože sú teraz dosť irelevantné. Povieme len o viac či menej moderných verziách. Funkcia tohto FS je podporovať objekty až do jednej terabyte, aj keď pri práci na starom jadre, EXT3 nepodporuje prvky viac ako 2 GB. Ďalšia funkcia môže byť nazývaná podpora pre Windows-písaný softvér. NOVÁ FS EXT4 bola nasledovaná, ktorá umožnila ukladať súbory podľa hlasitosti až 16 TB.
  3. Hlavným konkurentom je EXT4 XFS. Jeho výhodou je špeciálny algoritmus na nahrávanie, nazýva sa "odložená alokácia miesta". Keď sa údaje odosielajú do záznamu, najprv umiestnili do pamäte RAM a čakajú na frontu na ukladanie v priestore na disku. Pohybovanie na HDD sa vykonáva len vtedy, keď RAM končí alebo sa zaoberá inými procesmi. Takáto sekvencia vám umožňuje zoskupiť malé úlohy do veľkých a znížiť fragmentáciu nosiča.

Pokiaľ ide o výber systému súborov, inštalácia OS, obvyklý užívateľ je lepší výber odporúčanej možnosti pri inštalácii. To je zvyčajne ETX4 alebo XFS. Pokročilí používatelia už zahŕňajú FS pod ich potrebám, uplatňujú svoje rôzne typy na plnenie svojich úloh.

Systém súborov sa zmení po formátovaní jednotky, preto je to pomerne dôležitý proces, ktorý umožňuje nielen odstrániť súbory, ale aj na opravu problémov, ktoré vznikli s kompatibilitou alebo čítaním. Odporúčame, aby ste si prečítali špeciálny materiál, v ktorom je najpodrobnejší postup formátovania HDD.

Formátovanie pevného disku

Čítajte viac: Aké je formátovanie disku a ako to správne urobiť

Okrem toho súborový systém kombinuje skupiny sektorov na klastre. Každý typ robí inak a vie, ako pracovať len s určitým počtom informačných jednotiek. Klastre sa líšia veľkosťou, malé vhodné na prácu so svetelnými súbormi a veľké výhody sú menej náchylné na fragmentáciu.

Oddelenie pre klastre sektorov pevného disku

Fragmentácia sa objaví v dôsledku neustáleho prepísania údajov. Postupom času sú rozbité súbory uložené v úplne odlišných častiach disku a je potrebné vyrábať manuálne defragmentáciu na vykonanie redistribúcie ich umiestnenia a zvýšiť rýchlosť HDD.

Defragmentácia pevného disku

Čítajte viac: Všetko, čo potrebujete vedieť o defragmentácii pevného disku

Informácie o logickej štruktúre posudzovaného zariadenia sú stále značné množstvo, užívajte rovnaké formáty súborov a proces písania do sektorov. Dnes sme sa však snažili čo najviac povedať o najdôležitejších veciach, ktoré vám pomôžu poznať každého používateľa PC, ktorý chce preskúmať svet komponentov.

Pozri tiež:

Obnovte pevný disk. Krok za krokom Sprievodca

Nebezpečný vplyv na HDD

Čítaj viac