ハードディスク・ドライブ永久的な二次貯蔵の幾何学の物理的な回路部品の構造はシリンダーセクターの頭部の大皿のハードディスクを追跡する

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各トラックはたくさんのデータのバイトを保持でき、一般にこの貯蔵は5000バイト以上である。 従ってこれをすることによってサイズを持っている小さいファイルがより少し5000バイト空きを一般にこのサイズより大いに小さいディスクのいくつかのファイルを持っていることにかなり可能無駄にする私達がそれはディスク空間の消耗のディスクで貯蔵のトラックに最も小さい単位をすれば、のでであり。

このように貯蔵のトラックに最も小さい単位をするにより小さいファイルは多量のスペースを無駄にする。 従って、各トラックはセクターと呼ばれるより小さい単位に壊れる。 各セクターのサイズは512バイトであるすなわちセクターが情報の512バイトを保持できる。

従ってハードディスクのデータ記憶の基本的な単位はセクターである。 一流のセクターは半径双方および円の周囲によって三番目で区切られる円のパイ定形角セクションを示す。 次に与えられるトラックの論理的な図をセクターを表すことを見ることができる。


 

従って形が横取りした大皿の表面の各トラックのセクターを定義する同心の円トラックを含んでいるハードディスクで。 これはハードディスクの世界のセクターとであるトラックの長さに沿う小さい区分呼ばれることがである。

標準に従ってように、ハードディスクの各セクターはユーザのデータの512バイトを貯えることができる。 但し、実際にセクターは情報の512バイト大いに以上保持する。 付加的なバイトはドライブを経営し、データを見つけ、他を行うのに必要な制御構造および他の情報のために必要サポート機能である。

セクターがいかにの構成されるか厳密な細部はドライブモデルおよび製造業者に左右される。 但し、セクターの内容は通常次の一般的な要素を含んでいる:

  • ID情報: 通常、スペースは各セクターにセクターの数および位置を識別するために残っている。 これはディスクでセクターを見つけるために使用され、またこの区域にセクターについてのステータス情報を含める。 セクターが印を付けられた不完全、remapped示すために例えば、ビットは一般的である。
  • 同時性は守備につく: ドライブコントローラーによってこれらが読まれたプロセスを導くのに内部的に使用されている。
  • データ: セクターの実際のデータ。
  • エラー訂正コード(ECC): エラー訂正コードがデータ保全を保障するのに使用されている。
  • ギャップ: ギャップは基本的にセクターの他の区域を分けるのに必要として加えられる1つ以上のスペーサであるまたはより多くのビットをか読む前に読んだ何をプロセスにコントローラーの時間を提供しなさい。

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データ回復図書
 
章1 データ回復の概観
章2 ハードディスクの導入
章3 ディスクおよびosへの論理的なアプローチ
章4 ナンバーシステム
章5 cのプログラミングの導入
章6 コンピュータ基本原則への紹介
章7 必要なdosは命じる
章8 ディスクBIOSは作用し、cとの処理を中断する
章9 大きいハードディスクの処理
章10 買収されたフロッピィからのデータ回復
章11 バックアップの作成
章12 プログラミングを用いる読み、変更MBR
章13 プログラミングを用いる読み、変更DBR
章14 「未加工ファイル」回復のためのプログラミング
章15 データワイパーのためのプログラミング
章16 ディスクのためのより多くの実用性の開発
付録 データ回復言葉の語集
 
 
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