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Poichè il formato del divisorio FAT16 aumenta, lo spreco dello spazio di disc è inoltre aumenti. L'uso di FAT32 riduce i formati della serie di ingranaggi e così fornisce un immagazzinaggio efficiente. Mentre FAT32 permette l'uso di più grandi dischi rigidi e dei formati notevolmente ridotti della serie di ingranaggi, ci è una considerazione importante di prestazioni nel usando FAT32 che i dischi rigidi enormi con le dozzine dei gigabytes hanno reso FAT32 essenziale per i più nuovi sistemi.

Piuttosto possiamo dire che non avrete spesso una scelta pratica fra FAT16 e FAT32 più. Consideriamo un divisorio del mb 2.048, il più grande che FAT16 possa sostenere. Se questo divisorio è installato sotto FAT16, provocherà una tabella di ripartizione di lima con 65.526 serie di ingranaggi in esso, con ogni serie di ingranaggi 32 prendenti KiB dello spazio di disc. Il grande formato della serie di ingranaggi effettivamente risulterà uno spreco grande dello spazio di disc.

Di conseguenza sarà suggerito che FAT32 dovrebbe essere usato su questo divisorio, che provocherà il formato della serie di ingranaggi ridotto da 32 KiB a 4 KiB. Infatti, questo ridurrà l'allentamento sul disc da un importo enorme che può essere fino a 30% e centinaia dei megabyte potenzialmente libere dello spazio di disc precedentemente sprecato. È solitamente la giusta cosa da fare in questa situazione. Tuttavia gli ha altro lato. Non otteniamo questo formato ridotto della serie di ingranaggi per libero. Poiché ogni serie di ingranaggi è più piccola, ci devono essere più di loro per riguardare la stessa quantità di disc. Così anziché 65.526 serie di ingranaggi, ora avremo 524.208.

Più ulteriormente più, le entrate di FAT in FAT32 sono 32 bit largamente (ogni entrata di 4 byte) mentre le entrate di FAT16 sono 16 del bit (un'entrata di 2 byte ciascuno). Il risultato finale è che il formato del FAT è 16 volte più grande per FAT32 che esso è per FAT16. La seguente tabella ricapitola:

FAT 16 e FAT 32 per 2.048 volumi di disc di mb

Tipo di FAT

FAT16

FAT32

Formato della serie di ingranaggi

32 KiB

4 KiB

Numero di entrate di FAT

65,526

524,208

Formato del FAT

131052 byte

(~ 128 KiB)

2096832 byte

(MIB del ~ 2)

Se aumentiamo il formato del volume FAT32 da 2 GB nel formato a 8 GB, il formato del FAT aumenta dal MIB intorno 2 al MIB 8. L'importanza di questa non è il fatto che il volume FAT32 dovrà sprecare parecchi megabyte di spazio sul disc per tenere il FAT. Poiché soltanto facendo questo sta risparmiando molto più spazio che quella riducendo il formato del FAT.

Il problema reale è che il FAT tiene tutti gli indicatori della serie di ingranaggi per ogni lima nel volume. Avendo il FAT notevolmente aumentare di formato può avere effetto negativamente sulla velocità del sistema. Per questo motivo è importante limitare il formato della Tabella di ripartizione di lima ad un numero ragionevole-graduato. Infatti, nella maggior parte dei casi è un aspetto di individuazione dell'equilibrio fra il formato della serie di ingranaggi ed il formato di FAT.

Una buona illustrazione di questa è le selezioni di formato della serie di ingranaggi fatte da FAT32 in se. Poiché FAT32 può maneggiare intorno 268 milione serie di ingranaggi massime, il formato della serie di ingranaggi di 4 KiB può concettualmente sostenere un volume di disc 1 TiB (chiavetta 1.024) nel formato ma il problema in tal modo è che il formato di FAT allora sarebbe estensione oltre 1 GB come secondo 268 milioni volte 4 byte per l'entrata. Per questo motivo, FAT32 usa soltanto 4 serie di ingranaggi di KiB per i volumi fino alla chiavetta 8 nel formato ed allora le più grandi serie di ingranaggi sono usate secondo le indicazioni della tabella data prima, per i formati della serie di ingranaggi. Il formato massimo del divisorio sostenuto da FAT32, che è ufficialmente dichiara è 2.048 chiavetta (2 TiB).


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Di recupero di dati libro
 
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Capitolo 2 Introduzione dei dischi rigidi
Capitolo 3 Metodo logico ai disc ed all'OS
Capitolo 4 Sistemi di numero
Capitolo 5 Introduzione di programmazione di C
Capitolo 6 Introduzione ai principi fondamentali del calcolatore
Capitolo 7 Ordini necessari del DOS
Capitolo 8 Funzioni ed interruzioni di Disc-ESSERE VIVENTE che maneggiano con la C
Capitolo 9 Maneggiamento dei dischi rigidi grandi
Capitolo 10 Recupero di dati dal disco magnetico corrotto
Capitolo 11 Fare i sostegni
Capitolo 12 MBR leggente e di modificazione con la programmazione
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Capitolo 14 Programmandosi per "il recupero della lima grezza"
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Capitolo 16 Sviluppare più programmi di utilità per i disc
Appendice Glossario dei termini di recupero di dati
 
 
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