1樓:匿名使用者
一、認識硬碟格式化
「格式化」這個詞對於乙個電腦使用者而言絕對不應該陌生。當我們在進行乙個全新的windows安裝時,或是對乙個硬碟上的所有資料進行「乾淨」的處理時,往往都會祭出「格式化」這招「殺手鐗」,來徹底清除硬碟各個分割槽上的資料。「硬碟格式化目前可以在windows和dos兩種不同環境下進行。
一般我們在進行全新安裝作業系統時會使用dos下的「format」命令來完成系統盤的格式化,而單獨對除系統盤以外的其它分割槽進行格式化時,我們一般會在windows下來完成,而在windows下的操作會更加簡單,只需要在對需要格式化的硬碟上右擊滑鼠,選擇「格式化」選項即可,選擇快速格式化,所需耗費的時間則更短。
雖然兩者的操作方式和格式化所需的時間都有所不同。但它們實際上都是對硬碟進行同一種操作,那就是清除硬碟上的資料、生成引導區資訊、初始化fat表、標註邏輯壞道等。我們將這些操作統稱為「高階格式化」。
認識了硬碟的「高階格式化」,那麼我們再來看一下硬碟的低階化過程。所謂低階格式化,就是將空白的磁碟劃分出柱面和磁軌,再將磁軌劃分為若干個扇區,每個扇區又劃分出標識部分id、間隔區gap和資料區data等。硬碟的低階格式化是高階格式化之前的一件工作,目前所有硬碟廠商在產品出廠前,已經對硬碟進行了低格化的處理,因此我們新購買的硬碟在裝系統時只需要進行高階格化的過程,來初始化fat表,進行分割槽操作。
與高階格式化操作不同的是,硬碟的低階格式化過程只能夠在dos環境來完成。我們在dos下對一張軟盤進行全面格式化操作的過程便可以看作是對軟盤的低階格式化。需要說明的是,硬碟的低階格式化過程是一種損耗性操作,對硬碟的使用壽命會產生一定的負面作用。
因此,除非是硬碟出現了較大的錯誤,如硬碟壞道等,否則一定要慎重低階格式化操作。當硬碟受到外部強磁體、強磁場的影響,或因長期使用,硬碟碟片上由低階格式化劃分出來的扇區格式磁性記錄部分丟失,從而出現大量「壞扇區」時,可以通過低階格式化來重新劃分「扇區」。但是前提是硬碟的碟片沒有受到物理性劃傷。
筆者認為,只有在硬碟多次分割槽均告失敗或在高階格式化中發現大量「壞道」時,方可通過低階格式化來進行修復。而硬碟的硬性損傷,如硬碟出現物理壞道時,則是無法通過低階格式化來修復的。可以想象當一張軟盤的碟片表面被劃傷之後,還能修復嗎?
二、低階格式化對硬碟所做的操作
有不少朋友會問,硬碟的低階化過程到底對硬碟做了那些操作呢?因為硬碟的低階格式化過程是借助第三方軟體來實現的,因此不同的軟體對硬碟所做操作也會不盡相同,總結歸納一下,硬碟的低階格式化過程主要是對硬碟做了以下幾項工作。
1、對扇區清零和重寫校驗值。低格過程中將每個扇區的所有位元組全部置零,並將每個扇區的校驗值也寫回初始值,這樣可以將部分缺陷糾正過來。譬如,由於扇區資料與該扇區的校驗值不對應,通常就被報告為校驗錯誤(ecc error)。
如果並非由於磁介質損傷,清零後就很有可能將扇區資料與該扇區的校驗值重新對應起來,而達到「修復」該扇區的功效。這是每種低格工具和每種硬碟的低格過程最基本的操作內容,同時這也是為什麼通過低格能「修復大量壞道」的基本原因。另外,dm中的zero fill(清零)操作與ibm dft工具中的erase操作,也有同樣的功效。
2、對扇區進行讀寫檢查,並嘗試替換缺陷扇區。有些低格工具會對每個扇區進行讀寫檢查,如果發現在讀過程或寫過程出錯,就認為該扇區為缺陷扇區。然後,呼叫通用的自動替換扇區(automatic reallocation sector)指令,嘗試對該扇區進行替換,也可以達到「修復」的功效。
3、對扇區的標識資訊重寫。在多年以前使用的老式硬碟(如採用st506介面的硬碟),需要在低格過程中重寫每個扇區的標識(id)資訊和某些保留磁軌的其他一些資訊,當時低格工具都必須有這樣的功能。但現在的硬碟結構已經大不一樣,如果再使用多年前的工具來做低格會導致許多令人痛苦的意外。
難怪經常有人在痛苦地高呼:「危險!切勿低格硬碟!
我的硬碟已經毀於低格!」
4、對所有物理扇區進行重新編號。編號的依據是p-list中的記錄及區段分配引數(該引數決定各個磁軌劃分的扇區數),經過編號後,每個扇區都分配到乙個特定的標識資訊(id)。編號時,會自動跳過p-list中所記錄的缺陷扇區,使使用者無法訪問到那些缺陷扇區(使用者不必在乎永遠用不到的地方的好壞)。
如果這個過程半途而廢,有可能導致部分甚至所有扇區被報告為標識不對(sector id not found, idnf)。要特別注意的是,這個編號過程是根據真正的物理引數來進行的,如果某些低格工具按邏輯引數(以 16heads 63sector為最典型)來進行低格,是不可能進行這樣的操作。
5、寫磁軌伺服資訊,對所有磁軌進行重新編號。有些硬碟允許將每個磁軌的伺服資訊重寫,並給磁軌重新賦予乙個編號。編號依據p-list或ts記錄來跳過缺陷磁軌(defect track),使使用者無法訪問(即永遠不必使用)這些缺陷磁軌。
這個操作也是根據真正的物理引數來進行。
6、寫狀態引數,並修改特定引數。有些硬碟會有乙個狀態引數,記錄著低格過程是否正常結束,如果不是正常結束低格,會導致整個硬碟拒絕讀寫操作,這個引數以富士通ide硬碟和希捷scsi硬碟為典型。有些硬碟還可能根據低格過程的記錄改寫某些引數。
我們經常使用的dm中的low level format命令進行的低階格式化操作,主要進行了第1條和第3條的操作。速度較快,極少損壞硬碟,但修復效果不明顯。另外在lformat工具中,進行了前三項的操作。
由於同時進行了讀寫檢查,操作速度較慢,可以替換部分缺陷扇區。
2樓:匿名使用者
lformat硬碟低格軟體 低格只是硬碟寫扇區。如果過於頻繁的話,對硬碟的損壞很大。
3樓:匿名使用者
低格就是安全的格式化 不是那種快速的 傷害盤的,用lformat的 沒太大影響,格式化做系統都會對硬碟產生一點損害 這個是正常的
4樓:匿名使用者
汗...建議你不要用低格,我們使用底格一般都是廠家出廠的時候或者硬碟有了壞道...
使用低格會對硬碟造成不可修復的損傷..建議不要用
5樓:匿名使用者
低格應該是慢速格式化吧,直接在硬碟裡右鍵格式化,不要勾起快速格式化.對硬碟比較好.使用壽命比較長點.
低格後對硬碟有什麼影響?
6樓:手機使用者
a. 對扇區清零和重寫校驗值。低格過程中將每個扇區的所有位元組全部置零,並將每個扇區的校驗值也寫回初始值,這樣可以將部分缺陷糾正過來。
譬如,由於扇區資料與該扇區的校驗值不對應,通常就被報告為校驗錯誤(ecc error)。如果並非由於磁介質損傷,清零後就很有可能將扇區資料與該扇區的校驗值重新對應起來,而達到「修復」該扇區的功效。這是每種低格工具和每種硬碟的低格過程最基本的操作內容,同時這也是為什麼通過低格能「修復大量壞道」的基本原因。
另外,dm中的zero fill(清零)操作與ibm dft工具中的erase操作,也有同樣的功效。
b. 對扇區的標識資訊重寫。在多年以前使用的老式硬碟(如採用st506介面的硬碟),需要在低格過程中重寫每個扇區的標識(id)資訊和某些保留磁軌的其他一些資訊,當時低格工具都必須有這樣的功能。
但現在的硬碟結構已經大不一樣,如果再使用多年前的工具來做低格會導致許多令人痛苦的意外。難怪經常有人在痛苦地高呼:「危險!
切勿低格硬碟!我的硬碟已經毀於低格!」
c. 對扇區進行讀寫檢查,並嘗試替換缺陷扇區。有些低格工具會對每個扇區進行讀寫檢查,如果發現在讀過程或寫過程出錯,就認為該扇區為缺陷扇區。
然後,呼叫通用的自動替換扇區(automatic reallocation sector)指令,嘗試對該扇區進行替換,也可以達到「修復」的功效。
d. 對所有物理扇區進行重新編號。編號的依據是p-list中的記錄及區段分配引數(該引數決定各個磁軌劃分的扇區數),經過編號後,每個扇區都分配到乙個特定的標識資訊(id)。
編號時,會自動跳過p-list中所記錄的缺陷扇區,使使用者無法訪問到那些缺陷扇區(使用者不必在乎永遠用不到的地方的好壞)。如果這個過程半途而廢,有可能導致部分甚至所有扇區被報告為標識不對(sector id not found, idnf)。要特別注意的是,這個編號過程是根據真正的物理引數來進行的,如果某些低格工具按邏輯引數(以 16heads 63sector為最典型)來進行低格,是不可能進行這樣的操作。
e. 寫磁軌伺服資訊,對所有磁軌進行重新編號。有些硬碟允許將每個磁軌的伺服資訊重寫,並給磁軌重新賦予乙個編號。
編號依據p-list或ts記錄來跳過缺陷磁軌(defect track),使使用者無法訪問(即永遠不必使用)這些缺陷磁軌。這個操作也是根據真正的物理引數來進行。
f. 寫狀態引數,並修改特定引數。有些硬碟會有乙個狀態引數,記錄著低格過程是否正常結束,如果不是正常結束低格,會導致整個硬碟拒絕讀寫操作,這個引數以富士通ide硬碟和希捷scsi硬碟為典型。
有些硬碟還可能根據低格過程的記錄改寫某些引數。
下面我們來看看一些低格工具做了些什麼操作:
1. dm中的low level format:進行了a和b操作。速度較快,極少損壞硬碟,但修復效果不明顯。
2. lformat:進行了a、b、c操作。
由於同時進行了讀寫檢查,操作速度較慢,可以替換部分缺陷扇區。但其使用的是邏輯引數,所以不可能進行d、e和f的操作。遇到idnf錯誤或伺服錯誤時很難通過,半途會中斷。
3. scsi卡中的低格工具:由於大部scsi硬碟指令集通用,該工具可以對部分scsi硬碟進行a、b、c、d、f操作,對一部分scsi硬碟(如希捷)修復作用明顯。
遇到缺陷磁軌無法通過。同時也由於自動替換功能,檢查到的缺陷數量超過g-list限度時將半途結束,硬碟進入拒絕讀寫狀態。
4. 專業的低格工具:一般進行a、b、d、e、f操作。
通常配合伺服測試功能(找出缺陷磁軌記入ts),介質測試功能(找出缺陷扇區記入p-list),使用的是廠家設定的低格程式(通常存放在bios或某乙個特定引數模組中),自動呼叫相關引數進行低格。一般不對缺陷扇區進行替換操作。低格完成後會將許多效能引數設定為剛出廠的狀態。
在這裡, 順便回答一些讀者常重複問到的問題:
問1:低格能不能修復硬碟?
答:合適的低格工具能在很大程度上修復硬碟缺陷。
問2:低格會不會損傷硬碟?
答:正確的低格過程絕不會在物理上損傷硬碟。用不正確的低格工具則可能嚴重破壞硬碟的資訊,而導致硬碟不能正常使用。
問3:什麼時候需要對硬碟進行低格?
答:在修改硬碟的某些引數後必須進行低格,如新增p-list記錄或ts記錄,調整區段引數,調整磁頭排列等。另外, 每個使用者都可以用適當低格工具修復硬碟缺陷,注意:
必須是適當的低格工具。
問4:什麼樣的低格工具才可以稱為專業低格工具?
答:能呼叫特定型號的記錄在硬碟內部的廠家低格程式,並能呼叫到正確引數集對硬碟進行低格,這樣的低格工具均可稱為專業低格工具
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