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◎第二章 硬盤壞道

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\"content\": \"磁盤\\n\\n計算機的外部存儲器中也采用了類似磁帶的裝置,比較常用的一種叫磁盤,將圓形的磁性盤片裝在一個方的密封盒子裡,這樣做的目的是為了防止磁盤表麵劃傷,導致數據丟失。\\n\\n拚音:cípán\\n\\n英語:Disk\\n\\n日語:ディスク\\n\\n計算機的外部存儲器中也采用了類似磁帶的裝置,比較常用的一種叫磁盤。\\n\\n將圓形的磁性盤片裝在一個方的密封盒子裡,這樣做的目的是為了防止磁盤表麵劃傷,導致數據丟失。\\n\\n硬盤:增將圓形的磁性盤片裝在一個方的密封盒子裡有了磁盤之後,人們使用計算機就方便多了,不但可以把數據處理結果存放在磁盤中,還可以把很多輸入到計算機中的數據存儲到磁盤中,這樣這些數據可以反覆使用,避免了重複勞動。\\n\\n可是不久之後,人們又發現了另一個問題:人們要存儲到磁盤上的內容越來越多,眾多的資訊存儲在一起,很不方便。這樣就導致了檔案的產生。\\n\\n隻有低格纔對硬盤有很大的傷害,其它的讀寫是不要緊的磁盤設備\\n\\n磁盤設備應包括磁盤驅動器、適配器及盤片,它們既可以作為輸入設備,也可作為輸出設備或稱載體。控製軟盤讀和寫,即輸入或輸出是由磁盤驅動器及其適配器來完成的,從功能上來說,一台磁盤設備與一台錄放機的磁盤\\n\\n作用是相同的,一盤錄音帶可反覆地錄音,那麼軟盤片或硬盤片,或稱資訊載體,也可以反覆地被改寫。\\n\\n磁盤\\n\\n實際工作原理\\n\\n利用電流的磁效應\\n\\n磁盤被寫保護的解決方法\\n\\n1.利用登錄檔解決磁盤被保護:\\n\\n進入登錄檔編輯器,單擊開始菜單---選擇運行“REGEDIT 找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM\\\\CurrentControlSet\\\\Control\\\\StorageDevicePolicies項,將右側視窗中名為WriteProtect的鍵值改為0,若冇有這個選項鍵值就在同目錄下建立這一項並把鍵值改成0.\\n\\n2.更改磁盤策略\\n\\n當重啟後再次出現寫保護問題時請進行如下操作1、選擇U盤符右鍵-屬性-硬體\\n\\n2、選擇U盤以清華普天為例如圖示3、選擇屬性-策略\\n\\n4、將策略改為如圖所示。\\n\\n問題解決。因為本人是按照如上兩個步驟進行的更改,各位網友可以不用轉化格式進行後麵的更改策略的方法試一下是否可行,如可行最!除修改登錄檔方法外兩種隻能當次解決U盤的寫保護,請謹慎選用,最好不要進行轉化格式操作,如果進行了格式轉換,FAT32轉NTFS數據不會丟失,待U盤恢複正常後可格式化至FAT32,FAT32至NTFS轉化簡單,但反過來就麻煩了,並且轉完後數據易丟失。\\n\\n故障分析\\n\\n進入“我的電腦”本地磁盤雙擊打不開的情況很普遍,隻能通過資源管理器打開。雙擊打不開盤符的狀況一般都是autorun病毒引起,通常我們的解決方法如下:刪除autorun.inf檔案\\n\\n打開“我的電腦”,依次單擊“工具→檔案夾選項→檢視”,選中“顯示所有檔案和檔案夾”後“確定”,然後用“資源管理器”打開各個分區,若發現各分區根目錄下有autorun.inf隱藏檔案,刪除它們並重啟電腦。\\n\\n重新設置打開方式\\n\\n同樣打開“我的電腦”,依次單擊“工具→檔案夾選項→檔案類型”,找到“驅動器”並選中,然後單擊“高級”按鈕,彈出“編輯檔案類型”視窗,再單擊“新建”,如圖,在操作裡輸入“open”,在“用於執行操作的應用程式”裡輸入“explorer.exe”,點“確定”後返回到“編輯檔案類型”視窗,選中“open”且單擊“設為默認值”,最後單擊“確定”,重新啟動電腦試試看。\\n\\n修改登錄檔法\\n\\n打開登錄檔編輯器,定位至“HKEY_CLASSES_ROOT\\\\Drive\\\\shell”分支,將其下的鍵值全部刪除,儲存後退出登錄檔編輯器。\\n\\n發展曆史\\n\\n在過去的50年中,磁盤驅動器走過了很長的一段路。請跟隨我們走過這段曆史,回首我們按年度列出的磁盤驅動器發展史上50件具有裡程碑意義的事件——從最早推出的產品到各種新技術以及在這中間的一切。\\n\\n1956年:IBM向客戶交付第一台磁盤驅動器RAMAC305,可存儲5MB數據,每MB成本為10000美元。它有2個冰箱那樣大,使用50個24英寸盤片。\\n\\n1961年:IBM發明在空氣墊上或“空氣支撐物”上“懸浮”的磁盤驅動器磁頭。\\n\\n1963年:IBM推出第一個活動磁盤驅動器1311,擁有6個14英寸盤片,可存儲2.6MB數據。\\n\\n1966年:IBM推出第一個使用纏繞線圈鐵氧記錄磁頭的驅動器。\\n\\n1970年:通用數據公司(1971年更名為西部數據公司)在加州成立。\\n\\n1973年:IBM宣佈推出第一個現代“溫徹斯特”磁盤驅動器3340,使用了密封組件、潤滑主軸和小質量磁頭。\\n\\n1978年:第一個RAID(冗餘陣列)驅動器誕生。\\n\\n1979:磁盤製造商希捷科技公司於1979年由AlShugart挑頭創立。\\n\\n1979:IBM的3370使用了7個直徑為14英寸的盤片,存儲容量可達571MB。3370也是首款使用薄膠片磁頭的磁盤,1979:IBM的“Piccolo”電腦磁盤使用了6個直徑為8英寸的盤片,存儲容量可達64MB。\\n\\n1979:希捷科技公司研發出最早的磁盤介麵——ST-506,之後便廣泛用於微型計算機中。\\n\\n1980:IBM釋出了當時首個存儲容量以GB為單位的磁盤,其大小和一台電冰箱大小差不多,重量為250kg,出售價格為40000美元。\\n\\n1980:希捷科技公司釋出首個大小為5.25英寸的磁盤。\\n\\n1981:ShugartAssociates聯手NCR共同研發出一個智慧磁盤介麵,命名為ShugartAssociatesSystemsInterface(SASI),該介麵是SCSI(SmallComputerSystemInterface,小型計算機係統介麵)的前輩。\\n\\n1982:WesternDigital宣佈推出了首個單晶片“溫徹斯特”磁盤控製器——WD1010。\\n\\n1983:Rodime宣佈推出了當時首個3.5英寸的磁盤——RO352,它包括有兩個盤片,存儲容量可達10MB。\\n\\n1984:WesternDigital為IBMPC\\/AT製造出首個“溫徹斯特”磁盤控製卡,併成為了當時的一種工業標準。\\n\\n1985:ControlData、CompaqComputer和WesternDigital共同合作,並研發出40-pin的IDE介麵。IDE是IntelligentDriveElectronics(智慧電子驅動器)的縮寫。\\n\\n1985:磁盤控製器首次整合到磁盤驅動當中。\\n\\n1985:Quantum(昆騰)釋出了PlusHardcard磁盤,它在無需一個可用的插槽,或單獨控製卡的情況下,可再多配置一個磁盤。\\n\\n1985:WesternDigital宣佈推出了首款ESDI(EnhancedSmallDeviceInterface,增強型小型設備介麵)控製板,它允許容量更大、速度更快的磁盤用於電腦當中。\\n\\n1986:官方的SCSI規格釋出,而蘋果電腦公司的MacPlus也是首台使用該規格的電腦之一。\\n\\n1988:PrairieTek宣佈推出了220磁盤,這是首個2.5英寸的磁盤,主要是針對初生的筆記本電腦市場推出的。220磁盤使用了兩個盤片,存儲容量可達20MB。\\n\\n1988:Connor釋出了首個高為1英寸的3.5英寸磁盤,目前還有磁盤沿襲了這種設計。\\n\\n1988:WesternDigital成功收購Tandon公司,轉型為專業的磁盤製造商。\\n\\n1990:WesternDigital釋出了其首個3.5英寸的Caviar(魚子醬)IDE磁盤。\\n\\n1991:IBM向外界宣佈推出了0663Corsair,這是首款采用感應式薄膠片磁阻(MR)磁頭的磁盤。它設計有8個直徑為3.5英寸的盤片,存儲容量可達1GB。(MR磁頭早在1984年就用於IBM的磁盤驅動器。)1991:IntegralPeripherals推出了使用一個直徑為1.8英寸的盤片,存儲容量可達21MB的1820Mustang磁盤。\\n\\n1992:希捷科技公司首次向外界展示了其2.5英寸的磁盤,在當時給了人們極大的震撼。\\n\\n1992:希捷科技公司成功的推出了存儲容量為2.1GB的Barracuda(酷魚),這是首個采用7200r\\/min轉速馬達的磁盤。\\n\\n1992:惠普推出了C3013AKittyHawk磁盤,使用了兩個直徑為1.3英寸的盤片,存儲容量可達2.1GB。\\n\\n1994:WesternDigital成功研發出EnhancedIDE,這是一個改良版的磁盤介麵,並打破了當時528MB存儲容量上限的束縛。EIDE同樣也允許配置光驅和磁盤驅動器。\\n\\n1996:IBM成功研發出在1個盤片上可存儲100億位元\\/英寸的磁盤技術。\\n\\n1996:希捷科技公司宣佈推出了其Cheetah(捷豹)係列磁盤,這是首個采用10000r\\/min轉速馬達的磁盤。\\n\\n1997:IBM宣佈推出了首個采用巨磁阻磁頭(GMR)的磁盤——Deskstar16GPTitan,在三個直徑為3.5英寸的盤片上可裝配16.8GB的存儲容量。\\n\\n1998:IBM宣佈推出了Microdrive(微磁盤),這是當時世界上最小的磁盤,一個單一的1英寸盤片的容量可達340MB。\\n\\n2000:Maxtor(邁拓)成功收購了其競爭對手Quantum的磁盤業務。就當時的情況而言,Quantum是世界上第二大磁盤製造商,僅僅位於希捷技術公司之後。而成功收購了Quantum以後,Maxtor便一舉成為世界上最大的磁盤製造商。\\n\\n2000:希捷科技公司釋出了首款采用15000r\\/min轉速馬達的磁盤——CheetahX15。\\n\\n2002:希捷科技公司在磁盤曆史又獲得了一個第一的稱號,這都是因為它釋出了BarracudaATAVSerialATA磁盤。\\n\\n2002:希捷科技公司向外界演示了垂直磁性記錄技術,每英寸的密度可達100GB。\\n\\n2002:其實,在2002年有很多技術值得我們去記住,但希捷科技公司成功演示的Heat-AssistedMagneticRecording(熱輔助磁記錄,HAMR)技術卻格外耀眼,HAMR磁性記錄技術采用了鐳射熱輔助設計。\\n\\n2003:IBM宣佈把其數據存儲部門出售給日立,IBM由此也結束了在磁盤領域的輝煌曆程。\\n\\n2003:WesternDigital推出了首個10000r\\/min的SATA磁盤——Raptor(猛禽),存儲容量為37GB。該款產品主要是為企業設計的,但是遊戲玩家很快就發現,其實把該磁盤用於雙磁盤RAID配置中,使得台式電腦的效能會有很大的提升。\\n\\n2004:東芝宣佈推出了世界上首款0.85英寸的磁盤——MK2001MTN,在一個單一的盤片上,存儲容量可達2GB。\\n\\n2005:東芝宣佈推出了MK4007GAL,該磁盤采用了直徑為1.8英寸的盤片設計,存儲容量為40GB。同時,MK4007GAL也是首款采用垂直磁性記錄設計的磁盤。\\n\\n2006:希捷科技公司成功收購了Maxtor,使得其在磁盤製造工業的競爭對手再度縮小。\\n\\n2006:希捷科技公司宣佈推出了Momentus5400.3筆記本電腦磁盤,這是首款采用垂直磁性記錄設計的2.5英寸磁盤型號,其存儲容量也達到160GB。\\n\\n2006:希捷科技公司釋出了當今世界上存儲容量最大的磁盤——Barracuda7200.10,存儲容量達到了750GB。\\n\\n2006:WesternDigital宣佈推出了10000r\\/minRaptorXSATA磁盤,其存儲容量達到了150GB。不僅如此,RaptorX還采用了透明的外觀設計,用戶可以看到它運作時內部的情況。\\n\\n2006:Cornice和希捷技術這兩家公司都在2006年宣佈推出了1英寸磁盤,存儲容量為12GB。\\n\\n磁盤產生\\n\\n磁盤\\n\\n磁盤增將圓形的磁性盤片裝在一個方的密封盒子裡有了磁盤之後,人們使用計算機就方便多了,不但可以把數據處理結果存放在磁盤中,還可以把很多輸入到計算機中的數據存儲到磁盤中,這樣這些數據可以反覆使用,避免了重複勞動。\\n\\n可是不久之後,人們又發現了另一個問題:人們要存儲到磁盤上的內容越來越多,眾多的資訊存儲在一起,很不方便。這樣就導致了檔案的產生。\\n\\n發展狀況\\n\\n世界第一台硬盤存儲器是由IBM公司在1956年發明的,其型號為IBM350RAMAC(RandomAccessMethodofAccountingandControl)。這套係統的總容量隻有5MB,共使用了50個直徑為24英寸的磁盤。1968年,IBM公司提出“溫徹斯特\\/Winchester”技術,其要點是將高速旋轉的磁盤、磁頭及其尋道機構等全部密封在一個無塵的封閉體中,形成一個頭盤組合件(HDA),與外界環境隔絕,避免了灰塵的汙染,並采用小型化輕浮力的磁頭浮動塊,盤片表麵塗潤滑劑,實行接觸起停,這是現代絕大多數硬盤的原型。\\n\\n1979年,IBM發明瞭薄膜磁頭,進一步減輕了磁頭重量,使更快的存取速度、更高的存儲密度成為可能。20世紀80年代末期,IBM公司又對磁盤技術作出一項重大貢獻,發明瞭MR(MagnetoResistive)磁阻磁頭,這種磁頭在讀取數據時對信號變化相當敏感,使得盤片的存儲密度比以往提高了數十倍。1991年,IBM生產的3.5英寸硬盤使用了MR磁頭,使硬盤的容量首次達到了1GB,從此,硬盤容量開始進入了GB數量級。IBM還發明瞭PRML(PartialResponseMaximumLikelihood)的信號讀取技術,使信號檢測的靈敏度大幅度提高,從而可以大幅度提高記錄密度。\\n\\n目前,硬盤的麵密度已經達到每平方英寸100Gb以上,是容量、性價比最大的一種存儲設備。因而,在計算機的外存儲設備中,還冇有一種其他的存儲設備能夠在最近幾年中對其統治地位產生挑戰。硬盤不僅用於各種計算機和服務器中,在磁盤陣列和各種網絡存儲係統中,它也是基本的存儲單元。值得注意的是,近年來微硬盤的出現和快速發展為移動存儲提供了一種較為理想的存儲介質。在閃存晶片難以承擔的大容量移動存儲領域,微硬盤可大顯身手。目前尺寸為1英寸的硬盤,存儲容量已達4GB,10GB容量的1英寸硬盤不久也會麵世。微硬盤廣泛應用於數碼相機、MP3設備和各種手持電子類設備。\\n\\n另一種磁盤存儲設備是軟盤,從早期的8英寸軟盤、5.25英寸軟盤到3.5英寸軟盤,主要為數據交換和小容量備份之用。其中,3.5英寸1.44MB軟盤占據計算機的標準配置地位近20年之久,之後出現過24MB、100MB、200MB的高密度過渡性軟盤和軟驅產品。然而,由於USB介麵的閃存出現,軟盤作為數據交換和小容量備份的統治地位已經動搖,不久會退出曆史舞台。\\n\\n磁盤設備\\n\\n磁盤設備應包括磁盤驅動器、適配器及盤片,它們既可以作為輸入設備,也可作為輸出設備或稱載體。控製軟盤讀和寫,即輸入或輸出是由磁盤驅動器及其適配器來完成的,從功能上來說,一台磁盤設備與一台錄放機的作用是相同的,一盤錄音帶可反覆地錄音,那麼軟盤片或硬盤片,或稱資訊載體,也可以反覆地被改寫。\\n\\n可移動磁盤\\n\\n許多移動存儲裝置在電腦上都顯示為“可移動磁盤”,其中最主要的是移動硬盤,U盤和MP3等可與計算機設備分離並在斷電後仍可存儲數據資訊的可移動設備。\\n\\n可移動磁盤從字麵上講就是可以移動的磁盤,而磁盤是一種存儲設備,故可移動磁盤就是可移動的存儲設備。目前應該分為兩大類:基於晶片存儲的U盤或閃盤,另一類是基於硬盤的移動硬盤。移動硬盤又因硬盤的不同,而分為筆記本移動硬盤和台式機移動硬盤。一般可移動硬盤都是通過USB介麵與電腦相連。\\n\\nU盤的特點是小巧,抗震,方便攜帶,外觀多樣新穎,但相對硬盤來講容量較小,現在主流中常用的容量大概為1-4GB,已有8G和16G了,當然容量更高的價格也超出了主流價格,不過8G最近已有品牌(宇瞻、台電)降到200元以下了。\\n\\n筆記本移動硬盤(大小為直徑三英寸),是目前移動硬盤的主流,目前主流容量在40GB-100GB,特點是體積還算不大太,抗震效能也可以。\\n\\n台式機移動硬盤(大小為直徑五英寸),特點是使用台式機硬盤作存儲設備,外加移動硬盤外殼及外接電源、數據傳輸線材等,目前可以達到80G-240G左右,240G價格與上述60G筆記本移動硬盤相當。缺點是,體積稍大,不利於攜帶,抗震也稍差。\\n\\n除了上述外,還有一些顯示為“可移動磁盤”(即能夠被計算機識彆為外部存儲介質的設備):電子詞典、照相機、手機…硬盤發展\\n\\n從第一塊硬盤RAMAC的問世到現在單碟容量高達250GB多的硬盤,硬盤也經曆了幾代的發展,以下是其發展曆史。\\n\\n1.1956年9月,IBM的一個工程小組向世界展示了第一台磁盤存儲係統IBM350RAMAC(RandomAccessMethodofAccountingandControl),其磁頭可以直接移動到盤片上的任何一塊存儲區域,從而成功地實現了隨機存儲,這套係統的總容量隻有5MB,共使用了50個直徑為24英寸的磁盤,這些盤片表麵塗有一層磁性物質,它們被疊起來固定在一起,繞著同一個軸旋轉。此款RAMAC當時主要應用於飛機預約、自動銀行、醫學診斷及太空領域。\\n\\n2.1968年IBM公司首次提出“溫徹斯特\\/Winchester”技術,探討對硬盤技術做重大改造的可能性。“溫徹斯特”技術的精隋是:“密封、固定並高速旋轉的鍍磁盤片,磁頭沿盤片徑向移動,磁頭懸浮在高速轉動的盤片上方,而不與盤片直接接觸”,這也是現代絕大多數硬盤的原型。\\n\\n3.1973年IBM公司製造出第一台采用“溫徹期特”技術的硬盤,從此硬盤技術的發展有了正確的結構基礎。它的容量為60MB,轉速略低於3000RPM,采用4張14英寸盤片,存儲密度為每平方英寸1.7MB。\\n\\n4.1979年,IBM再次發明瞭薄膜磁頭,為進一步減小硬盤體積、增大容量、提高讀寫速度提供了可能。\\n\\n5.80年代末期IBM發明的MR(MagnetoResistive)磁阻是對硬盤技術發展的又一項重大貢獻,這種磁頭在讀取數據時對信號變化相當敏感,使得盤片的存儲密度比以往每英寸20MB提高了數十倍。\\n\\n6.1991年IBM生產的3.5英寸的硬盤使用了MR磁頭,使硬盤的容量首次達到了1GB,從此硬盤容量開始進入了GB數量級。\\n\\n7.1999年9月7日,Maxtor宣佈了首塊單碟容量高達10.2GB的ATA硬盤,從而把硬盤的容量引入了一個新的裡程碑。\\n\\n8.2000年2月23日,希捷釋出了轉速高達15,000RPM的CheetahX15係列硬盤,其平均尋道時間僅3.9ms,它也是到目前為止轉速最高的硬盤;其效能相當於閱讀一整部Shakespeare隻花.15秒。此係列產品的內部數據傳輸率高達48MB\\/s,數據緩存為4~16MB,支援Ultra160\\/mSCSI及FibreChannel(光纖通道),這將硬盤外部數據傳輸率提高到了160MB~200MB\\/s。總得來說,希捷的此款(\\\"捷豹\\\")CheetahX15係列將硬盤的效能提升到了一個全新的高度。\\n\\n9.2000年3月16日,硬盤領域又有新突破,第一款“玻璃硬盤”問世,這就是IBM推出的Deskstar75GXP及Deskstar40GV,此兩款硬盤均使用玻璃取代傳統的鋁作為盤片材料,這能為硬盤帶來更大的平滑性及更高的堅固性。另外玻璃材料在高轉速時具有更高的穩定性。此外Deskstar75GXP係列產品的最高容量達75GB,而Deskstar40GV的數據存儲密度則高達14.3十億數據位\\/每平方英寸,這再次重新整理數據存儲密度世界記錄磁盤分區\\n\\n計算機中存放資訊的主要的存儲設備就是硬盤,但是硬盤不能直接使用,必須對硬盤進行分割,分割成的一塊一塊的硬盤區域就是磁盤分區。\\n\\n磁盤分區的類型\\n\\n在傳統的磁盤管理中,將一個硬盤分為兩大類分區:主分區和擴展分區。主分區是能夠安裝操作係統,能夠進行計算機啟動的分區,這樣的分區可以直接格式化,然後安裝係統,直接存放檔案。在一個硬盤中最多隻能存在4個主分區。如果一個硬盤上需要超過4個以上的磁盤分塊的話,那麼就需要適用擴展分區了。\\n\\n如果使用擴展分區,那麼一個物理硬盤上最多隻能3個主分區和1個擴展分區。擴展分區不能直接使用,它必須經過第二次分割成為一個一個的邏輯分區,然後纔可以使用。一個擴展分區中的邏輯分區可以任意多個。\\n\\n磁盤分區的格式\\n\\n磁盤分區後,必須進過格式化才能夠正式使用,格式化後常見的磁盤格式有:FAT(FAT16),FAT32,NTFS,ext2,ext3等FAT16\\n\\n這是MS-DOS和最早期的Win95操作係統中最常見的磁盤分區格式。它采用16位的檔案分配表,能支援最大為2GB的硬盤,是目前應用最為廣泛和獲得操作係統支援最多的一種磁盤分區格式,幾乎所有的操作係統都支援這一種格式,從DOS、Win95、Win97到現在的Win98、WindowsNT、Win2000,甚至火爆一時的Linux都支援這種分區格式。但是在FAT16分區格式中,它有一個最大的缺點:磁盤利用效率低。\\n\\n因為在DOS和Windows係統中,磁盤檔案的分配是以簇為單位的,一個簇隻分配給一個檔案使用,不管這個檔案占用整個簇容量的多少。這樣,即使一個檔案很小的話,它也要占用了一個簇,剩餘的空間便全部閒置在那裡,形成了磁盤空間的浪費。由於分區表容量的限製,FAT16支援的分區越大,磁盤上每個簇的容量也越大,造成的浪費也越大。所以為瞭解決這個問題,微軟公司在Win97中推出了一種全新的磁盤分區格式FAT32。\\n\\nFAT32\\n\\n這種格式采用32位的檔案分配表,使其對磁盤的管理能力大大增強,突破了FAT16對每一個分區的容量隻有2GB的限製。由於現在的硬盤生產成本下降,其容量越來越大,運用FAT32的分區格式後,我們可以將一個大硬盤定義成一個分區而不必分為幾個分區使用,大大方便了對磁盤的管理。\\n\\n而且,FAT32具有一個最大的優點:在一個不超過8GB的分區中,FAT32分區格式的每個簇容量都固定為4KB,與FAT16相比,可以大大地減少磁盤的浪費,提高磁盤利用率。目前,支援這一磁盤分區格式的操作係統有Win97、Win98和Win2000。\\n\\n但是,這種分區格式也有它的缺點,首先是采用FAT32格式分區的磁盤,由於檔案分配表的擴大,運行速度比采用FAT16格式分區的磁盤要慢。另外,由於DOS不支援這種分區格式,所以采用這種分區格式後,就無法再使用DOS係統。\\n\\nNTFS\\n\\n它的優點是安全性和穩定性極其出色,在使用中不易產生檔案碎片。它能對用戶的操作進行記錄,通過對用戶權限進行非常嚴格的限製,使每個用戶隻能按照係統賦予的權限進行操作,充分保護了係統與數據的安全。NTFS是WindowsNT以及之後的Windows2000、WindowsXP、WindowsServer2003、WindowsServer2008、WindowsVista和Windows7的標準檔案係統。\\n\\next2,ext3\\n\\next2,ext3是linux操作係統適用的磁盤格式,Linuxext2\\/ext3檔案係統使用索引節點來記錄檔案資訊,作用像windows的檔案分配表。索引節點是一個結構,它包含了一個檔案的長度、創建及修改時間、權限、所屬關係、磁盤中的位置等資訊。一個檔案係統維護了一個索引節點的數組,每個檔案或目錄都與索引節點數組中的唯一一個元素對應。係統給每個索引節點分配了一個號碼,也就是該節點在數組中的索引號,稱為索引節點號。\\n\\nlinux檔案係統將檔案索引節點號和檔名同時儲存在目錄中。所以,目錄隻是將檔案的名稱和它的索引節點號結合在一起的一張表,目錄中每一對檔名稱和索引節點號稱為一個連接。對於一個檔案來說有唯一的索引節點號與之對應,對於一個索引節點號,卻可以有多個檔名與之對應。因此,在磁盤上的同一個檔案可以通過不同的路徑去訪問它。\\n\\nLinux預設情況下使用的檔案係統為Ext2,ext2檔案係統的確高效穩定。但是,隨著Linux係統在關鍵業務中的應用,Linux檔案係統的弱點也漸漸顯露出來了:其中係統預設使用的ext2檔案係統是非日誌檔案係統。這在關鍵行業的應用是一個致命的弱點。本文向各位介紹Linux下使用ext3日誌檔案係統應用。\\n\\nExt3檔案係統是直接從Ext2檔案係統發展而來,目前ext3檔案係統已經非常穩定可靠。它完全相容ext2檔案係統。用戶可以平滑地過渡到一個日誌功能健全的檔案係統中來。這實際上了也是ext3日誌檔案係統初始設計的初衷。\\n\\n\"

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