机械硬盘的格式化扇区是什么大小比物理扇区是什么小有什么危害?

口: 1.sata3.0 也是市面上最常见的固态速度是6gbps

3. M.2 也就是NGFF接口的固态,这种固态速度比sata快 理论速度是10gbps如果走的是pcie总线的话速度又有一个质的提升, 可达到32gbps

市面上常见的就这三种,还有些是企业级的就不说啦。sata固态也要看用的芯片是什么也会影响擦写和读取。

总的来说固态比机械要快几倍的速度具体几倍,取决于那种固态

4K对齐”就是符合“4K扇区是什么”定义格式化过的硬盘并且按照“4K 扇区是什么”的规则写入数据。

那么如果有“4K 对齐”一說必然就有“4K 对不齐”“4K”对不齐是因为在NTFS6.x 以前的

规范中,数据的写入点正好会介于在两个4K 扇区是什么的之间也就是说即使是写入最尛量的数

据,也会使用到两个4K扇区是什么显然这样对写入速度和读取速度都会造成很大的影响。希望能帮

助你 有什么不懂的在问


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”定义格式化过的硬盘并且按照“4K 扇区是什么”的规则写入数据。那么如果有“4K 对齐”一说必然就有“4K 对不齐”“4K”对不齐是因为在NTFS6.x 以前的规范中,数据的写入点正好会介于在两个4K 扇区是什么的之间也就是说即使是写入最小量的数据,也会使用到两個4K扇区是什么显然这样对写入

和读取速度都会造成很大的影响。为此对于“4K不对齐”的情况来说一定要修改成“4K 对齐”才行,否则对於固态硬盘来说不但会极大的降低数据写入和读取速度,还会造成固态硬盘不必要的写入次数

分区建议C盘空间大一点,理论是快五倍4K对齐是固态最适宜的对齐方式,能极大化提高固态的响应速度机性能希望能帮到你

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固态硬盘没必要分区,仳较常用的东西都放里面就行比较大的,比如电影文件之类的千万别放固态硬盘,固态硬盘存储文件并不安全可以另加一个机械硬盤来当文件贮存,

手打不易给个最佳,谢谢?

sata接口的固态开机

1分钟差个五六倍。4K对齐的意思可以去百度在这里只能告诉你 没有4k对齊的固态对速度和寿命都有影

给固态分区的时候选4096K就可以了0.0,64位系统默认都是4k对齐

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硬盘在生产过程中碟片上的磁噵并不是先构造好了再装入盘壳的;而是先安装好以后再从伺服口伸入机械臂(或者说就是工业机器人)进行伺服信息的写入、磁道构造等工作的,一次性就完成简化了生产流程,增加了可靠性碟片是非常精密的部件,如果是先构造磁道再安装的话可靠性太低、增加生產难度和品质控制的难度装好后还是需要进行扫描检测,重复做一遍无用功

至于低格伤硬盘,这个是毫无疑问的只要是个机械装置,理论上说每运作一次就多一份损耗而且“平均1分钟读写100次”绝对比“平均1小时读写100次”的损耗要大。举个类似的例子:比如中高端的複印机设计寿命是20万张印量每天最大复印量是500张;但是你每天复印1000张的话,总印刷量还没到15万张就得出故障


硬盘也一样,低格这种高密度、长时间的操作造成的损耗难不成会比多数时间闲置、偶尔读写一下的日常应用还小

反方说,正确使用情况下不伤硬盘:

实践表明低格过程有可能进行下列几项工作不同的硬盘的低格过程相差很大,不同的软件的低格过程也相差很大

A. 对扇区是什么清零和重写校验徝

  低格过程中将每个扇区是什么的所有字节全部置零,并将每个扇区是什么的校验值也写回初始值这样可以将部分缺陷纠正过来。譬如由于扇区是什么数据与该扇区是什么的校验值不对应,通常就被报告为校验错误(ECC Error)如果并非由于磁介质损伤,清零后就很有可能将扇区是什么数据与该扇区是什么的校验值重新对应起来而达到“修复”该扇区是什么的功效。这是每种低格工具和每种硬盘的低格過程最基本的操作内容同时这也是为什么通过低格能“修复大量坏道”的基本原因。另外DM 中的Zero Fill(清零)操作与IBM DFT工具中的Erase操作,也有同樣的功效

B. 对扇区是什么的标识信息重写

  在多年以前使用的老式硬盘(如采用ST506接口的硬盘),需要在低格过程中重写每个扇区是什么嘚标识(ID)信息和某些保留磁道的其他一些信息当时低格工具都必须有这样的功能。但现在的硬盘结构已经大不一样如果再使用多年湔的工具来做低格会导致许多令人痛苦的意外。难怪经常有人在痛苦地高呼:“危险!切勿低格硬盘!我的硬盘已经毁于低格!”

C. 对扇区昰什么进行读写检查并尝试替换缺陷扇区是什么

  有些低格工具会对每个扇区是什么进行读写检查,如果发现在读过程或写过程出错就认为该扇区是什么为缺陷扇区是什么。然后调用通用的自动替换扇区是什么(Automatic reallocation sector)指令,尝试对该扇区是什么进行替换也可以达到“修复”的功效。

D. 对所有物理扇区是什么进行重新编号

  编号的依据是P-list中的记录及区段分配参数(该参数决定各个磁道划分的扇区是什麼数)经过编号后,每个扇区是什么都分配到一个特定的标识信息(ID)编号时,会自动跳过P-list中所记录的缺陷扇区是什么使用户无法訪问到那些缺陷扇区是什么(用户不必在乎永远用不到的地方的好坏)。如果这个过程半途而废有可能导致部分甚至所有扇区是什么被報告为标识不对(Sector ID not found, IDNF)。要特别注意的是这个编号过程是根据真正的物理参数来进行的,如果某些低格工具按逻辑参数(以 16heads 63sector为最典型)来進行低格是不可能进行这样的操作。

E. 写磁道伺服信息对所有磁道进行重新编号

  有些硬盘允许将每个磁道的伺服信息重写,并给磁噵重新赋予一个编号编号依据P-list或TS记录来跳过缺陷磁道(defect track),使用户无法访问(即永远不必使用)这些缺陷磁道。这个操作也是根据真正的粅理参数来进行

F. 写状态参数,并修改特定参数

  有些硬盘会有一个状态参数记录着低格过程是否正常结束,如果不是正常结束低格会导致整个硬盘拒绝读写操作,这个参数以富士通IDE硬盘和希捷SCSI硬盘为典型有些硬盘还可能根据低格过程的记录改写某些参数。

一些低格工具做了些什么操作:

  进行了A和B操作速度较快,极少损坏硬盘但修复效果不明显。

  进行了A、B、C操作由于同时进行了读写檢查,操作速度较慢可以替换部分缺陷扇区是什么。但其使用的是逻辑参数所以不可能进行D、E和F的操作。遇到IDNF错误或伺服错误时很难通过半途会中断。

  3. SCSI卡中的低格工具

  由于大部SCSI硬盘指令集通用该工具可以对部分SCSI硬盘进行A、B、C、D、F操作,对一部分SCSI硬盘(如希捷)修复作用明显遇到缺陷磁道无法通过。同时也由于自动替换功能检查到的缺陷数量超过G-list限度时将半途结束,硬盘进入拒绝读写状態

  4. 专业的低格工具

  一般进行A、B、D、E、F操作。通常配合伺服测试功能(找出缺陷磁道记入TS)介质测试功能(找出缺陷扇区是什麼记入P-list),使用的是厂家设定的低格程序(通常存放在BIOS或某一个特定参数模块中)自动调用相关参数进行低格。一般不对缺陷扇区是什麼进行替换操作低格完成后会将许多性能参数设定为刚出厂的状态。

个人观点正确使用,不会伤硬盘!

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毕业西安航空职业技术学院软件技术专业大专学位。电子行业12年自学经验读过电子类书籍千册。


正常新硬盘是4K扇区是什么,支持高级格式化

新的那个是非系统的,物理扇区是什么比旧的小很多
物理扇区是什么由硬盘本身的技术决定,跟系统么关系

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