硬盘结构

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硬盘结构

通常用户在计算机上有一个嵌入式驱动器。在操作系统的第一次安装时,它被一定数量的部分分解。每个逻辑卷都负责存储某些信息。另外,它可以在不同的文件系统中和两个结构之一中格式化。接下来,我们希望详细描述硬盘的软件结构。

至于物理参数,HDD由多个组合成一个系统组成。如果要获取有关此主题的详细信息,我们建议您根据以下链接与单独的材料进行联系,我们转到软件组件的分析。

既然对磁盘分区的吸引力,则必须确定将加载OS的活动站点。此样本读取中的第一个字节确定要开始的所需分区。下面选择要开始加载的头号,气缸和扇区的数量以及卷中的扇区数。读取顺序显示在下图中。

在硬盘的MBR结构中读取分区的过程

对于所讨论部门的位置的坐标,CHS(气缸头部)负责。它读取了气缸,头部和扇区的数量。所述部分的编号以0开头,并且扇区C 1.通过读取由硬盘的逻辑分区确定的所有这些坐标。

缺乏这种系统仅限于解决数据量。也就是说,在第一个版本的CHS期间,该部分最多可以拥有8 GB的内存,即当然,即时停止掌握。替换LBA寻址(逻辑块寻址),其中编号系统被重新加工。现在支持最多2 TB的光盘。 LBA仍然有所改善,但变化仅影响了GPT。

与第一个和后续部门一起,我们成功地弄清楚了。至于后者,它也被保留,称为AA55,并负责检查MBR的完整性和可用性。

GPT。

MBR技术具有许多缺点和限制,无法提供大量数据的工作。纠正它或改变它是毫无意义的,因此与UEFI的发布一起,用户了解了新的GPT结构。它创建了考虑到PC的工作量和变化的持续增加,因此这是当前时间最先进的解决方案。与MBR不同。它是参数:

  • 缺乏CHS坐标,工作仅支持修改的LBA版本;
  • GPT在驱动器上存储两个副本 - 一个在磁盘开头的一个,另一个结束。这种解决方案允许在造成损坏的情况下通过储存的副本进行复合;
  • 这些结构的结构是回收的,我们将谈论;
  • 检查标题的正确性使用校验和使用UEFI发生。

Linux.

我们处理Windows文件系统。我想关注Linux操作系统中的支持类型,因为它在用户中也受欢迎。 Linux支持使用所有Windows文件系统,但建议对OSE本身安装在特殊设计的FS上。标记有这样的品种:

  1. ExtFS已成为Linux的第一个文件系统。它有自己的限制,例如,最大文件大小不能超过2 GB,其名称必须在1到255个字符的范围内。
  2. ext3和ext4。我们错过了前两个版本的EXT,因为它们现在非常无关紧要。我们只会讲述更多或更少的现代版本。此FS的功能是支持最多一个TB的对象,尽管在旧内核上工作时,EXT3不支持超过2 GB的元素。可以称为Windows写软件的另一个功能。遵循新的FS ext4,允许将文件存储最多16 TB。
  3. 主要竞争对手被认为是Ext4 XF。其优势是一种用于录制的特殊算法,它被称为“延迟地点分配”。当数据被发送到条目时,他们首先将其放在RAM中,并等待队列以保存磁盘空间。仅在RAM结束或处理其他流程时才能执行HDD。这样的序列允许您将小任务组分成大量并减少载体的碎片。

至于选择文件系统,操作系统的安装,通常更好的用户在安装时选择推荐的选项。这通常是ETX4或XFS。高级用户已在其需求下涉及FS,应用其各种类型以执行其任务。

格式化驱动器后文件系统更改,因此它是一个相当重要的过程,不仅删除文件,还可以纠正具有兼容性或读取的问题。我们建议您读取一种特殊的材料,其中最正确的HDD格式化程序是最详细的。

格式化硬盘

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此外,文件系统将扇区组与集群组合。每种类型都不同,并且知道如何仅使用一定数量的信息单元工作。簇的尺寸不同,很少适合使用光文件,并且大的益处易受碎片的影响。

分离硬盘扇区的集群

由于不断的覆盖数据而出现碎片。随着时间的推移,损坏的文件存储在磁盘的完全不同部分中,需要生成手动碎片整理,以执行其位置的重新分布并提高硬盘的速度。

硬盘碎片整理

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有关所考虑设备的逻辑结构的信息仍然是相当大的数量,采用相同的文件格式和写入扇区的过程。然而,今天我们尝试了最简单地讲述最重要的事情,这些事情可以帮助您了解任何想要探索组件世界的PC的用户。

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