Počítače Windows Internet

Inteligentný kontrolný pevný disk. Čo je S.M.A.R.T. pevné disky. ⇡ Bariéry HDD

Dnes by som chcel hovoriť trochu viac o technológii SMART uvedenej v predchádzajúcom článku o kritériách výberu pevného disku a tiež zistiť otázku vzhľadu chybných sektorov pri kontrole povrchu špeciálnymi programami a vyčerpanie rezervného povrchu pre ich preradenie - otázka nastolená v minulom článku.

Na začiatok ako vždy krátka historická exkurzia. Spoľahlivosť pevný disk(a akékoľvek úložné zariadenie v najbežnejšom prípade) má vždy veľký význam. A nejde vôbec o ich cenu, ale o hodnotu informácií, ktoré si vezme so sebou do iného sveta, pričom sám zanechá život, a o stratu zisku spojenú s prestojmi, keď dôjde k zlyhaniu pevných diskov, ak hovoríme o firemní používatelia, aj keď informácie zostanú. A je úplne prirodzené, že by človek o takýchto nepríjemných chvíľach chcel vedieť vopred. Dokonca aj bežné úvahy na úrovni domácnosti naznačujú, že pozorovanie stavu zariadenia v prevádzke môže naznačovať také momenty. Zostáva len nejako implementovať toto pozorovanie na pevný disk.

Prvýkrát sa nad týmto problémom zamysleli inžinieri modrého obra (to znamená IBM). A v roku 1995 navrhli technológiu, ktorá monitoruje niekoľko kritických parametrov disku, a pokúšajú sa predpovedať zlyhanie disku na základe zhromaždených údajov - Predictive Failure Analysis (PFA). Myšlienky sa chopil Compaq, ktorý neskôr vytvoril vlastnú technológiu - IntelliSafe. K vývoju Compaqu prispeli aj spoločnosti Seagate, Quantum a Conner. Technológia, ktorú vytvorili, monitorovala aj množstvo výkonnostných charakteristík diskov, porovnávala ich s prijateľnou hodnotou a v prípade hrozby hlásila hostiteľskému systému. Bol to obrovský krok vpred, ak nie vo zvýšení spoľahlivosti pevných diskov, tak aspoň v znížení rizika straty informácií pri ich použití. Prvé pokusy boli úspešné a ukázali potrebu ďalšieho rozvoja technológie. Už v spojení všetkých veľkých výrobcov pevných diskov sa objavila technológia S.M.A.R.T (Self Monitoring Analyzing and Reporting Technology), založená na technológiách IntelliSafe a PFA (mimochodom, PFA stále existuje ako súbor technológií na monitorovanie a analýzu rôznych subsystémov Servery IBM, vrátane diskového subsystému, a jeho sledovanie je založené presne na technológii SMART).

SMART je teda technológia na vnútorné hodnotenie stavu disku a mechanizmus na predpovedanie možného zlyhania pevného disku. Je dôležité poznamenať, že technológia v zásade nerieši problémy, ktoré vznikajú (hlavné sú uvedené na obrázku nižšie), môže iba varovať pred už vzniknutým problémom alebo pred očakávaným problémom v blízkej budúcnosti.

Zároveň je tiež potrebné povedať, že technológia nie je schopná predpovedať úplne všetky možné problémy a je to logické: výstup elektroniky v dôsledku prepätia, poškodenie hláv a povrchov v dôsledku nárazu, atď. žiadna technológia nemôže predpovedať. Predvídateľné sú iba tie problémy, ktoré sú spojené s postupným zhoršovaním niektorých charakteristík, rovnomernou degradáciou niektorých zložiek.

Etapy vývoja technológie

Technológia SMART prešla vo svojom vývoji troma fázami. V prvej generácii sa realizovalo pozorovanie malého počtu parametrov. Neboli predpokladané žiadne nezávislé činnosti pohonu. Spustenie sa uskutočnilo iba príkazmi cez rozhranie. Neexistuje žiadna špecifikácia, ktorá by úplne opisovala štandard, a preto neexistovala a neexistuje ani jasná predikcia toho, aké parametre by sa mali ovládať. Navyše ich definícia a definícia prijateľnú úroveň ich zníženie bolo úplne ponechané na výrobcoch pevných diskov (čo je prirodzené kvôli tomu, že výrobca lepšie vie, čo presne by mal daný pevný disk ovládať, pretože všetky pevné disky sú príliš odlišné). A softvér, z tohto dôvodu spravidla písaný spoločnosťami tretích strán, nebol univerzálny a mohol omylom nahlásiť blížiace sa zlyhanie (zmätok nastal v dôsledku skutočnosti, že rôzni výrobcovia uchovávali hodnoty rôznych parametrov pod rovnaký identifikátor). Vyskytol sa veľký počet sťažností, že počet prípadov detekcie stavu pred zlyhaním je extrémne malý (zvláštnosti ľudskej povahy: chcete dostať všetko naraz, sťažovať sa na náhle zlyhania disku pred zavedením SAMRT, nejako nie jeden mi prišiel na um). Situáciu zhoršovala skutočnosť, že vo väčšine prípadov neboli splnené minimálne potrebné požiadavky na fungovanie SMART (o tom si povieme neskôr). Štatistiky uvádzajú, že počet predpovedaných zlyhaní bol menší ako 20%. Technológia v tejto fáze nebola ani zďaleka dokonalá, ale bola revolučným krokom vpred.

O druhej fáze vývoja SMART - SMART II je toho málo známe. V zásade boli pozorované rovnaké problémy ako pri prvom. Inováciami boli možnosť kontrolovať pozadie povrchu, vykonávaná diskom v automatickom režime počas nečinnosti a údržba protokolov chýb, rozšíril sa zoznam sledovaných parametrov (opäť v závislosti od modelu a výrobcu). Štatistiky uvádzajú, že počet predpovedaných zlyhaní dosiahol 50%.

Moderné pódium predstavuje technológia SMART III. Pozrime sa na to podrobnejšie, pokúsme sa vo všeobecných pojmoch pochopiť, ako funguje, čo a prečo je v ňom potrebné.

Už vieme, že SMART monitoruje základné charakteristiky disku. Tieto parametre sa nazývajú atribúty. Parametre požadované na monitorovanie určuje výrobca. Každý atribút má nejaký druh hodnoty - hodnotu. Obvykle sa pohybuje od 0 do 100 (aj keď sa môže pohybovať v rozmedzí do 200 alebo do 255), jeho hodnota je spoľahlivosť konkrétneho atribútu vzhľadom na niektoré jeho referenčné hodnoty (určené výrobcom). Vysoká hodnota neznamená žiadnu zmenu tohto parametra alebo v závislosti od hodnoty jeho pomalé zhoršovanie. Nízka hodnota naznačuje rýchlu degradáciu alebo možné bezprostredné zlyhanie, t.j. čím vyššia je hodnota atribútu Value, tým lepšie. Niektoré monitorovacie programy zobrazujú nespracovanú alebo nespracovanú hodnotu - to je hodnota atribútu vo vnútornom formáte (ktorá sa líši aj pre disky) rôzne modely a rôzni výrobcovia), v tom, v ktorom je uložený v jednotke. Pre jednoduchého používateľa to nie je veľmi informatívne, väčším záujmom je z toho vypočítaná hodnota. Pre každý atribút výrobca definuje minimálnu možnú hodnotu, pri ktorej je zaručená bezporuchová prevádzka disku - prahová hodnota. Ak je hodnota atribútu pod prahovou hodnotou, je veľmi pravdepodobná porucha alebo úplné zlyhanie. Zostáva len dodať, že atribúty sú kritické a nekritické. Ak kritický parameter prekročí prahovú hodnotu, v skutočnosti to znamená poruchu, mimo rozsah prijateľných hodnôt nekritického parametra naznačuje problém, ale disk môže zostať funkčný (aj keď v niektorých prípadoch môže dôjsť k určitému zhoršeniu). charakteristiky: napríklad výkon).

Najčastejšie pozorované kriticky dôležité vlastnosti sú: Raw Read Error Rate - frekvencia chýb pri čítaní dát z disku, ktorých pôvod je daný hardvérom disku.

Roztočte čas- čas roztočenia balíka diskov z pokojového stavu na pracovnú rýchlosť. Pri výpočte normalizovanej hodnoty (Hodnota) sa praktický čas porovnáva s nejakou referenčnou hodnotou nastavenou vo výrobnom závode. Nedegradujúca maximálna hodnota s hodnotou Spin Up Retry Count = = max (hrubá rovná 0) neznamená nič zlé. Časový rozdiel od referenčného môže byť spôsobený niekoľkými dôvodmi, napríklad zlyhala napájacia jednotka.

Roztočte počet opakovaní- počet pokusov o roztočenie diskov na prevádzkovú rýchlosť, ak bol prvý pokus neúspešný. Nenulová hrubá hodnota (respektíve nie maximálna hodnota) naznačuje problémy s mechanickou časťou disku.

Hľadať chybovosť- frekvencia chýb v umiestnení hlavnej jednotky. Vysoká hrubá hodnota naznačuje existenciu problémov, ktorými môžu byť poškodenie značiek serva, nadmerná tepelná rozťažnosť diskov, mechanické problémy v polohovacej jednotke atď. Konštantná vysoká hodnota znamená, že je všetko v poriadku.

Počet prerozdeleného sektora- počet operácií na preradenie sektora. SMART v modernej dobe je schopný analyzovať sektor za účelom zaistenia stability práce „za chodu“, a ak je uznaný za chybný, opätovne ho priradiť. Nižšie o tom budeme hovoriť podrobnejšie.

Z nekritických, takpovediac informačných atribútov, sa zvyčajne pozorujú tieto:

  • Počítadlo štart / stop- celkový počet štartov / zastavení vretena. Je zaručené, že hnací motor je schopný vykonávať iba určitý počet operácií zapnutia / vypnutia. Táto hodnota je vybraná ako prahová hodnota. Prvé modely diskov s rýchlosťou otáčania 7200 ot / min mali nespoľahlivý motor, pojali ich iba malý počet a rýchlo zlyhali.
  • Hodiny zapnutia- počet hodín strávených v zapnutom stave. Ako prahová hodnota je vybraný čas pasu medzi poruchami (MBTF). Ak vezmeme do úvahy zvyčajne celkom neuveriteľné hodnoty MBTF, je nepravdepodobné, že by parameter niekedy dosiahol kritickú hranicu. Ale ani v tomto prípade nie je porucha disku vôbec potrebná.
  • Počet výkonových cyklov pohonu- počet úplných cyklov zapnutia a vypnutia disku. Tento a predchádzajúci atribút je možné použiť napríklad na odhad, koľko bol disk použitý pred nákupom.
  • Teplota- jednoduché a prehľadné. Tu sú uložené hodnoty zabudovaného teplotného senzora. Teplota má obrovský vplyv na životnosť disku (aj keď je v prijateľných medziach).
  • Aktuálny počet čakajúcich sektorov- je tu uložený počet sektorov, ktoré sú kandidátmi na výmenu. Zatiaľ neboli identifikovaní ako zlí, ale ich čítanie je odlišné od čítania stabilného sektora, takzvaných podozrivých alebo nestabilných sektorov.
  • Neopraviteľný počet sektorov- počet chýb v prístupe k sektoru, ktoré neboli opravené. Možné dôvody výskyt môže byť mechanickými poruchami alebo poškodením povrchu.
  • Miera chýb CRC UDMA- počet chýb, ktoré sa vyskytnú pri prenose údajov prostredníctvom externého rozhrania. Príčinou môže byť nekvalitný kábel alebo abnormálne prevádzkové režimy.
  • Napíšte chybovosť- zobrazuje frekvenciu chýb, ktoré sa vyskytujú pri zápise na disk. Môže slúžiť ako indikátor kvality povrchu a mechaniky pohonu.

    Všetky chyby a zmeny parametrov, ktoré sa vyskytnú, sú zaznamenané v denníkoch SMART. Táto funkcia sa už objavila v SMART II. Všetky parametre časopisov - účel, veľkosť, ich počet určuje výrobca pevného disku. V súčasnosti nás zaujíma iba skutočnosť, že existujú. Bez podrobností. Informácie uložené v denníkoch sa používajú na analýzu stavu a predpovedanie.

    Bez toho, aby sme zachádzali do podrobností, je práca SMART jednoduchá - počas prevádzky disku sú jednoducho sledované všetky chyby a podozrivé javy, ktoré sa prejavia v zodpovedajúcich atribútoch. Navyše, počnúc SMART II, ​​mnoho diskov má funkcie vlastnej diagnostiky. Testy SMART je možné spustiť v dvoch režimoch, offline - test sa skutočne vykonáva pozadie, pretože disk je kedykoľvek pripravený prijať a vykonať príkaz, a to exkluzívny, v ktorom sa po prijatí príkazu skončí testovanie.

    Zdokumentované sú tri typy autodiagnostických testov: off-line zber, krátky autotest, rozšírený autotest. Posledné dve sú schopné vykonávania na pozadí aj v exkluzívnych režimoch. Sada testov, ktoré sú v nich zahrnuté, nie je štandardizovaná.

    Trvanie ich vykonania môže byť od sekúnd do minút a hodín. Ak sa zrazu na disk nedostanete a súčasne bude vydávať zvuky ako pri pracovnom zaťažení - zdá sa, že je to introspektívne. Všetky údaje zozbierané z týchto testov budú tiež uložené v denníkoch a atribútoch.

    Tie zlé sektory ...

    Teraz späť k otázke zlých sektorov, ktoré to všetko začali. SMART III zavádza funkciu, ktorá umožňuje užívateľovi transparentne priradiť ZLÉ sektory. Mechanizmus funguje jednoducho, v prípade nestabilného čítania sektora alebo chýb v jeho čítaní ho SMART pridá do zoznamu nestabilných a zvýši ich počítadlo (Aktuálny počet čakajúcich sektorov). Ak sa pri opakovanom prístupe sektor bez problémov prečíta, bude vyhodený z tohto zoznamu. Ak nie, potom pri danej príležitosti - pri absencii prístupu na disk, disk spustí nezávislé skenovanie povrchu, predovšetkým podozrivých sektorov. Ak je sektor rozpoznaný ako zlý, bude priradený k sektoru zo záložného povrchu (RSC sa podľa toho zvýši). Takáto zmena pozadia vedie k tomu, že na moderných pevných diskoch nie sú pri kontrole povrchu pomocou servisných programov takmer nikdy viditeľné zlé sektory. Pri veľkom počte zlých sektorov zároveň nemôže dôjsť k ich preradeniu na neurčito. Prvá hranica je zrejmá - je to objem rezervného povrchu. Toto je prípad, ktorý som mal na mysli. Druhý nie je taký zrejmý-faktom je, že moderné pevné disky majú dva zoznamy chýb P-list (primárny, továrenský) a G-list (rast, vytvorený priamo počas prevádzky). A pri veľkom počte preradení sa môže ukázať, že v zozname G nie je priestor na zaznamenanie nového preradenia. Túto situáciu je možné identifikovať podľa vysokého podielu preradených sektorov v SMART. V tomto prípade nie je všetko stratené, ale to je nad rámec tohto článku.

    Takže pomocou údajov SMART, a to aj bez toho, aby ste museli vziať disk na workshop, môžete pomerne presne povedať, čo sa s ním stane. Existujú rôzne doplnkové technológie SMART, ktoré umožňujú ešte presnejšie a prakticky spoľahlivo určiť stav disku príčinu jeho poruchy. O týchto technológiách budeme hovoriť v samostatnom článku.

    Musíte vedieť, že nákup disku pomocou SMART nestačí, aby ste si boli vedomí všetkých problémov, ktoré sa s diskom vyskytujú. Disk samozrejme môže monitorovať svoj stav bez vonkajšej pomoci, ale v prípade hroziaceho nebezpečenstva sa nedokáže sám upozorniť. Potrebujete niečo, čo vám umožní vydať varovanie na základe údajov SMART. (typický reťazec je znázornený na obrázku nižšie).

    Alternatívne je možný systém BIOS, ktorý pri zavádzaní s povolenou zodpovedajúcou možnosťou kontroluje stav jednotiek SMART. A ak chcete neustále monitorovať stav disku, musíte použiť nejaký monitorovací program. Potom budete môcť vidieť informácie v podrobnej a pohodlnej forme.



    SmartMonitor z HDD Speed ​​bežiaci pod DOSom


    SIGuiardian spustený z Windows

    O týchto programoch budeme hovoriť aj v samostatnom článku. Práve na to som myslel, keď som povedal, že pri použití pevných diskov so systémom SMART najskôr neboli splnené potrebné požiadavky.

    Technológie uchovávania informácií:

    Technológia NoiseGuard
    Magnetooptické technológie
  • Mnoho používateľov počítačov sotva uvažuje o kontrole stavu svojho pevného disku. Kontrola pevného disku je v prvom rade potrebná pre včasné odhalenie chýb v ňom.
    Ak sa vám podarí vopred identifikovať problém pevného disku, môžete uložiť všetky dôležité informácie na ňom uložené až do jeho konečného zlyhania.
    V tomto článku popíšeme postup kontroly stavu pevného disku pomocou konkrétnych príkladov a tiež vám povieme, ako sa dostať do situácie, ak je váš pevný disk chybný.

    Ako skontrolovať stav pevného disku

    Stav pevného disku môžete skontrolovať pomocou rôznych nástrojov, ktoré načítajú stav vášho pevného disku z jeho systému vlastnej diagnostiky SMART... Technológia SMART je teraz nainštalovaná na každom vyrobenom pevnom disku. Technológia SMART bola vyvinutá už v roku 1992 a vylepšuje sa dodnes. Hlavným cieľom SMART je zaznamenávanie procesu starnutia pevného disku... To znamená, že zhromažďovanie informácií, ako je počet spustení pevného disku, počet otáčok vretena a mnoho ďalších. Viac SMART monitoruje chyby„Skrutky“, softvérové ​​aj mechanické, a pokiaľ je to možné opravuje ich... V procese sledovania SMART vykonáva rôzne testy, napríklad krátke a dlhé, aby identifikoval práve tieto poruchy. V tomto článku sa budeme zaoberať takými programami, ktoré dokážu čítať informácie zo systému SMART:

    • Ashampoo HDD Control 3;
    • Defraggler;
    • HDDlife;
    • Viktória.

    Každý program zo zoznamu okrem čítania hodnôt SMART ponúka množstvo funkcií a testov, ktoré do istej miery predlžujú životnosť pevného disku. Najzaujímavejší je však program Viktória... Program Victoria, okrem určenia stavu pevného disku, je tiež schopný produkovať REMAP zlých sektorov... To znamená, že môže skryte poškodené sektory ich nahradením záložnými ak existuje. Procedúra REMAP v skutočnosti môže úplne obnovte pevný disk... Za zmienku stojí aj možnosť opravy pevného disku vďaka konzolovej aplikácii “ chkdsk“. Program konzoly "chkdsk" môže opravovať chyby systému súborov, ktoré vám zabránia preinštalovať systém Windows.

    Ovládanie pevného disku Ashampoo 3

    Najprv sa pozrieme na program Ovládanie pevného disku Ashampoo 3... Spustime tento nástroj na počítači pod Ovládanie Windows 10.

    V okne Ashampoo HDD Control 3 sa zobrazí správa „ ✓ OK", Rovnako ako nápis" Tento pevný disk nemá žiadny problém“. Tieto informácie znamenajú, že príslušný pevný disk je v perfektnom stave. Ak vidíte správu „ Chyba", Rovnako ako nápis" Tento pevný disk má problém”, To znamená, že má chybné sektory alebo sa prehrieva. Ak chcete zobraziť úplné informácie o stave „skrutky“ prevzaté z inteligentného zariadenia, musíte kliknúť na poznámku pod čiarou „“ umiestnenú v centrálnom bloku.

    Okrem prezerania informácií z inteligentného zariadenia môže fungovať aj Ashampoo HDD Control 3 osobný test S.M.A.R.T. a test povrchovej kontroly... Tieto testy môžete otestovať v bloku "".

    Vykonaním týchto testov môžete tiež identifikovať problémy s pevným diskom. Okrem odčítania údajov z inteligentných zariadení a testov je Ashampoo HDD Control 3 schopný:

    • Defragmentácia;
    • Vyčistite systém od nečistôt;
    • Vyhľadajte a odstráňte duplicitné súbory;
    • Bezpečne vymažte súbory z pevného disku bez možnosti obnovy.

    Prítomnosť takejto funkčnosti Ashampoo HDD Control 3 pri monitorovaní stavu skrutiek a ďalších funkciách kladie tento nástroj na prvé miesto.

    Defraggler

    Užitočnosť Defraggler primárne určené pre defragmentácia, ale okrem toho môže čítať SMART hodnoty... Tento nástroj je bezplatný a každý užívateľ si ho môže stiahnuť z www.piriform.com. Po spustení pomôcky musíte prejsť na kartu " Štát».

    V okne vidíte, že obslužný program zobrazuje správu o stave skrutky ako „ DOBRÉ“- to znamená, že je v úplnom poriadku. Ak vidíte správu „ Chyba„V stave to bude znamenať, že na pevnom disku sú chybné sektory a je čas to zmeniť. Tento nástroj je pomerne jednoduchý a bude vyhovovať predovšetkým začínajúcim používateľom počítačov, ktorí chcú monitorovať stav pevného disku a defragmentovať ho. Rád by som tiež poznamenal, že tento nástroj podporuje všetky súčasné operačné systémy, od Windows XP až po Windows 10.

    Ako skontrolovať pevný disk pomocou HDDlife

    Užitočnosť HDDlife má príjemné rozhranie a okamžite nám poskytuje potrebné informácie, ktoré sú zodpovedné za prevádzkyschopnosť a zlomenie skrutky.

    Z obrázku vyššie vidíte, že blok zdravia je „ Dobre!", Čo znamená, že s HDD je všetko v poriadku. Ak chcete zobraziť podrobnosti o inteligentnom zariadení, stačí kliknúť na odkaz „ kliknutím zobrazíte S.M.A.R.T. atribúty».

    Ak sa v bloku zdravia zobrazí správa „ NEBEZPEČENSTVO!”, To znamená, že váš pevný disk sa čoskoro stane nepoužiteľným.

    V takom prípade musíte starý pevný disk vymeniť za nový. Nástroj HDDlife je v prvom rade vhodný pre začínajúcich používateľov počítačov, pretože jeho jednoduchosť umožní ľahké monitorovanie zdravia „skrutky“. Okrem štandardného pomocného programu vývojár tiež vydáva HDDlife pre notebooky ktorý je určený pre prenosné počítače. Verzia pre prenosný počítač má rovnaké funkcie ako štandardná verzia, ale môže tiež Regulácia hluku HDD... Je tiež potrebné poznamenať, že program podporuje všetky súčasné operačné systémy, od Windows XP až po Windows 10.

    Viktória

    Program Viktória vyvinutý vo verzii pre DOS a podľa Windows... V našom prípade použijeme verziu Victoria pre Windows, ktorú si môžete stiahnuť z http://hdd-911.com. Zapnuté tento moment Victoria je k dispozícii vo verzii 4.47. Spustením obslužného programu Victoria sa dostaneme do takého okna.

    Victoria nemá krásne rozhranie ako v predchádzajúcich nástrojoch a je napísaná v takých starých jazykoch, ako je Delphi a Montér.

    Na prvej karte Victoria „ Standart"Je všetko informácie o nainštalovaných pevné disky do počítača.

    Druhá záložka " SMART„Je to potrebné pre brať čítania múdro... Ak chcete zobraziť inteligentné výsledky, musíte kliknúť na tlačidlo Získať SMART a potom sa výsledky zobrazia.

    Na príslušnom pevnom disku Victoria našla 1212 chybných sektorov. Tento počet BAD sektorov je kritický, preto je v tomto prípade potrebné vykonať plná záloha všetky údaje z HDD. Ak chcete opraviť pevný disk pomocou testu REMAP vo Victorii, musíte prejsť na „ Skúšky"A vyberte režim" Premapovať“. Po týchto krokoch môžete začať postup opätovného priradenia. zlomené sektory na zálohe pomocou tlačidla Štart.

    Test Victoria REMAP môže trvať veľmi dlho. Čas testu závisí od počtu BAD sektorov. Tento test utility Victoria nie vždy pomôže, pretože v „skrutke“ nemusia zostať žiadne náhradné sektory.

    Upozorňujeme, že testami Victoria môžete poškodiť zdravie pevného disku a informácie na ňom.

    Ako skontrolovať stav disku pomocou „chkdsk“

    Môže sa stať, že začiarknutím políčka S.M.A.R.T. nenašli ste žiadne problémy s vyššie popísanými nástrojmi, ale systém je stále nestabilný. Nestabilita sa môže prejaviť modrými obrazovkami smrti, zamrznutím v programoch. Toto správanie operačného systému Windows je spôsobené chyby systému súborov... V tomto prípade príkaz konzoly „ chkdsk“. Spustením príkazu „chkdsk“ môžete plne obnoviť pracovnú kapacitu OS Windows. V tomto prípade vezmeme počítač s novým operačný systém Windows 10. V prvom rade otvorte konzolu v systéme Windows 10 ako správca. To sa dá ľahko vykonať kliknutím kliknite pravým tlačidlom myši myš na ikone " Začnite„A výber položky, ktorú potrebujeme.

    Na spustenej konzole spustite nasledujúci príkaz CHKDSK F: / F / R Po kontrole pomocou príkazovej aplikácie „chkdsk“ sa v konzole zobrazí výsledok kontroly.

    Teraz sa pozrime na príkaz „ CHKDSK F: / F / R„Podrobnejšie. Hneď za príkazom „chkdsk“ je písmeno „ F"- tento list lokálny disk kde opravujeme chyby. Kľúče " / F"a" / R.» opraviť chyby v systéme súborov a opraviť poškodené sektory ... Tieto klávesy sa takmer vždy používajú na rozdiel od ostatných. Ostatné kľúče si môžete prezrieť pomocou príkazu chkdsk /?

    Za zmienku tiež stojí, že v systéme Windows 10 sa možnosti aplikácie „chkdsk“ vďaka novým kľúčom výrazne rozšírili.

    Ako otestovať zdravie pevného disku pomocou DST

    Skratka DST dešifruje Autotest disku, to je autotestovací disk... Výrobcovia túto metódu špecificky zabudujú do pevných diskov, aby neskôr pomocou špeciálneho softvéru mohli vykonávať samodiagnostiku DST, ktorá identifikuje problémy. Testovaním „skrutky“ pomocou DST môžete získať údaje o pravdepodobnom zlyhaní pevného disku... Je obzvlášť vhodné používať DST na serveroch a počítačoch podnikov, kde hrá dôležitú úlohu spoľahlivé ukladanie informácií. Teraz sa pozrime na používanie DST na príklade notebookov HP. Pre nové prenosné počítače HP s podporou UEFI BIOS existuje špeciálne diagnostické menu “ Startup Menu“. Toto menu sa spúšťa pomocou vypínač a kombinácie klávesov ESC.

    Testy systému spustíte stlačením klávesu F2.

    V zobrazenom okne má DST názov Test pevného disku. Po jeho zvolení sa spustí autotest.

    Metódu DST majú aj iní výrobcovia, iba uvedenie na PC od iných výrobcov sa líši od vyššie uvedeného.

    Kontrola pevného disku v systéme Linux

    Zoberme si napríklad počítač založený na operačnom systéme Ubuntu 16.04. Za týmto účelom spustíme terminál v Ubuntu. Do terminálu zadajte nasledujúci príkaz sudo apt-get install smartmontools Tento príkaz by mal Inštalácia

    Ak vás nebaví pracovať v konzolovom režime, môžete si nainštalovať grafický nástroj Gnome-disk-utility... Tu môžete vidieť všetko, čo potrebujete vedieť o pevnom disku a jeho stave.

    Zhrnutie

    V tomto článku sme popísali, ako môžete monitorovať stav pevného disku a ako podľa možnosti opraviť jeho sektory a systém súborov. Z materiálu je zrejmé, že monitorovanie stavu pevných diskov je veľmi dôležité, ako to umožňuje predvídať zlyhanie pevného disku.

    Ak zistíte, že je váš pevný disk problematický, neodkladajte jeho výmenu na neskôr. Problematická „skrutka“ môže kedykoľvek zlyhať a prídete o všetky informácie uložené v počítači.

    Dúfame, že náš materiál bude pre našich čitateľov užitočný a plne pomôže vyriešiť problém s kontrolou pevného disku.

    Podobné videá

    Moderný pevný disk je jedinečnou súčasťou počítača. Je jedinečný v tom, že ukladá servisné informácie, ktoré je možné študovať na posúdenie „zdravia“ disku. Tieto informácie obsahujú históriu zmien v mnohých parametroch sledovaných pevným diskom počas prevádzky. Už žiadna zložka systémová jednotka neposkytuje majiteľovi štatistiky jeho práce! V spojení so skutočnosťou, že pevný disk je jednou z najspoľahlivejších komponentov počítača, môžu byť tieto štatistiky veľmi užitočné a pomôžu jeho majiteľovi vyhnúť sa problémom a strate peňazí a času.

    Informácie o stave disku sú dostupné prostredníctvom sady technológií spoločne známych ako S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology, t.j. selfmonitoring, analysis and reporting technology). Tento komplex je pomerne rozsiahly, ale budeme hovoriť o jeho aspektoch, ktoré vám umožnia pozrieť sa na atribúty S.M.A.R.T. zobrazené v ľubovoľnom programe na testovanie pevného disku a porozumieť tomu, čo sa deje s diskom.

    Nasledujúce platí pre jednotky s rozhraniami SATA a PATA. SAS, SCSI a ďalšie serverové jednotky majú tiež S.M.A.R.T., ale ich zastúpenie sa veľmi líši od SATA / PATA. Disky servera zvyčajne nesleduje žiadna osoba, ale radič RAID, takže o nich nebudeme hovoriť.

    Ak teda otvoríme S.M.A.R.T. v ktoromkoľvek z mnohých programov uvidíme približne nasledujúci obrázok (snímka obrazovky ukazuje S.M.A.R.T. disku Hitachi Deskstar 7K1000 s HDS721010CLA332 v HDDScan 3.3):

    Každý riadok zobrazuje samostatný atribút S.M.A.R.T. Atribúty majú viac -menej štandardizované názvy a konkrétne číslo, ktoré nezávisí od modelu a výrobcu disku.

    Každý S.M.A.R.T. má viac polí. Každé pole patrí do konkrétnej triedy z nasledujúcich: ID, Value, Worst, Threshold a RAW. Zoberme do úvahy každú z tried.

    • ID(môže sa tiež nazývať Číslo) - identifikátor, číslo atribútu v technológii S.M.A.R.T. Názov rovnakého atribútu môžu programy zadávať rôznymi spôsobmi, ale identifikátor vždy jednoznačne identifikuje atribút. To je obzvlášť užitočné v prípade programov, ktoré prekladajú bežný názov atribútu z anglického jazyka do ruštiny. Niekedy sa ukáže, že je to taký nezmysel, že môžete pochopiť, o aký parameter ide, iba podľa jeho identifikátora.
    • Hodnota (aktuálna)- aktuálna hodnota atribútu u papagájov (t. j. v množstvách neznámej dimenzie). Počas prevádzky pevného disku sa môže znižovať, zvyšovať a zostať nezmenený. Indikátor hodnoty nemožno použiť na posúdenie „zdravia“ atribútu bez jeho porovnania s prahovou hodnotou rovnakého atribútu. Spravidla platí, že čím nižšia je hodnota, tým horší je stav atribútu (spočiatku všetky triedy hodnôt, okrem formátu RAW, na novom disku majú maximálnu možnú hodnotu, napríklad 100).
    • Najhoršie- najhoršia hodnota dosiahnutá hodnotou Value za celú životnosť pevného disku. Tiež sa meria v "papagájoch". V priebehu práce sa môže znížiť alebo zostať nezmenený. Tiež ho nemožno použiť na jednoznačné posúdenie zdravia atribútu, musíte ho porovnať s prahom.
    • Prah- hodnota v "papagájoch", ktorú musí hodnota rovnakého atribútu dosiahnuť, aby bol stav atribútu uznaný za kritický. Jednoducho povedané, prah je prahová hodnota: ak je hodnota väčšia ako prahová hodnota, atribút je v poriadku; ak je menší alebo rovný - s atribútom problému. Prostredníctvom tohto kritéria obslužné programy, ktoré čítajú S.M.A.R.T., informujú o stave disku alebo o samostatnom atribúte ako „dobrý“ alebo „zlý“. Zároveň neberú do úvahy, že aj keď je hodnota väčšia ako prah, disk už v skutočnosti môže z užívateľského hľadiska umierať, alebo dokonca úplne chodiaci mŕtvy Pri posudzovaní stavu disku by ste preto mali zvážiť inú triedu atribútov, konkrétne RAW. Je to však hodnota, ktorá klesla pod prahovú hodnotu, ktorá sa môže stať legitímnym dôvodom na výmenu disku v záruke (samozrejme pre samotných ručiteľov) - kto povie jasnejšie o zdraví disku, ak nie sám , je demonštrácia aktuálnej hodnoty atribútu horšia ako kritická hranica? To znamená, že ak je hodnota väčšia ako prahová hodnota, samotný disk považuje atribút za zdravý a ak je menší alebo rovný, považuje ho za chorý. Je zrejmé, že keď je prahová hodnota = 0, stav atribútu nebude nikdy rozpoznaný ako kritický. Prah je konštantný parameter, ktorý výrobca pevne naprogramoval na disku.
    • Nespracované dáta)- najzaujímavejší, najdôležitejší a potrebný ukazovateľ hodnotenia. Vo väčšine prípadov neobsahuje „papagáje“, ale skutočné hodnoty vyjadrené v rôznych meracích jednotkách, ktoré priamo hovoria o aktuálnom stave disku. Na základe tohto indikátora je vytvorená hodnota (ale akým algoritmom je vytvorená - to je už tajomstvo výrobcu, zakryté tmou). Je to schopnosť čítať a analyzovať pole RAW, ktoré umožňuje objektívne zhodnotiť stav pevného disku.

    To je to, čo teraz urobíme - analyzujeme všetky najpoužívanejšie atribúty S.M.A.R.T., uvidíme, čo hovoria a čo je potrebné urobiť, ak nie sú v poriadku.

    Atribúty S.M.A.R.T
    0x
    0x

    Pred popisom atribútov a povolených hodnôt ich poľa RAW objasním, že atribúty môžu mať pole RAW rôznych typov: aktuálne a akumulačné. Aktuálne pole obsahuje v súčasnosti hodnotu atribútu, je charakterizované periodickými zmenami (pre niektoré atribúty - príležitostne, pre iné - mnohokrát za sekundu; ďalšia vec je, že v čítači S.M.A.R.T. rýchla zmena nezobrazuje sa). Kumulatívne pole - obsahuje štatistiky, zvyčajne obsahuje počet výskytov konkrétnej udalosti od prvého spustenia disku.

    Súčasný typ je typický pre atribúty, pre ktoré nemá zmysel zhrnúť ich predchádzajúce hodnoty. Napríklad čítanie teploty disku je aktuálne: jeho účelom je ukázať aktuálnu teplotu, nie súčet všetkých predchádzajúcich teplôt. Hromadný typ je neoddeliteľnou súčasťou atribútov, pre ktoré je ich zmyslom poskytnúť informácie za celé obdobie „života“ pevného disku. Atribút charakterizujúci prevádzkový čas disku je napríklad kumulatívny, to znamená, že obsahuje počet jednotiek času odpracovaného diskom v celej jeho histórii.

    Začnime sa pozerať na atribúty a ich polia RAW.

    Atribút: 01 Nespracovaná miera chyby čítania

    Všetky disky Seagate, Samsung (počnúc radou SpinPoint F1 (vrátane)) a 2,5 ″ Fujitsu majú v týchto oblastiach obrovské množstvo.

    Pre ostatné disky Samsung a všetky disky WD je toto pole 0.

    Pre disky Hitachi je toto pole charakterizované 0 alebo periodickou zmenou poľa v rozsahu od 0 do niekoľkých jednotiek.

    Tieto rozdiely sú spôsobené tým, že všetky pevné disky Seagate, niektoré spoločnosti Samsung a Fujitsu berú tieto parametre odlišne od modelov WD, Hitachi a iných spoločností Samsung. Počas prevádzky akéhokoľvek pevného disku sa vždy vyskytnú chyby tohto druhu, ktoré prekoná sám, je to normálne, iba na diskoch, ktoré v tomto poli obsahujú 0 alebo malé číslo, výrobca nepovažoval za potrebné uviesť skutočný počet týchto chýb.

    Nenulový parameter na diskoch WD a Samsung pred SpinPoint F1 (nie je súčasťou dodávky) a veľká hodnota parametra na jednotkách Hitachi môžu teda znamenať hardvérový problém s diskom. Pomôcky môžu zobrazovať niekoľko hodnôt obsiahnutých v poli RAW tohto atribútu ako jeden a budú vyzerať dosť veľké, aj keď to bude nesprávne (podrobnosti nájdete nižšie).

    Na diskoch Seagate, Samsung (SpinPoint F1 a novšie) a Fujitsu je tento atribút možné ignorovať.

    Atribút: 02 Výkonnosť priepustnosti

    Tento parameter neposkytuje užívateľovi žiadne informácie a nenahrádza žiadne nebezpečenstvo pre žiadnu z jeho hodnôt.

    Atribút: 03 Čas roztočenia

    Čas zrýchlenia sa môže líšiť pre rôzne disky (a tiež pre disky rovnakého výrobcu) v závislosti od točivého prúdu, hmotnosti palaciniek, nominálnych otáčok vretena atď.

    Mimochodom, ak nie sú problémy s otáčaním vretena, pevné disky Fujitsu majú v tomto poli vždy 1.

    Prakticky nehovorí nič o stave disku, preto pri hodnotení stavu pevného disku môžete parameter ignorovať.

    Atribút: 04 Počet časov roztočenia (počet spustenia / zastavenia)

    Pri hodnotení zdravia nevenujte pozornosť atribútu.

    Atribút: 05 Počet prerozdelených sektorov

    Vysvetlíme, čo je „preradený sektor“ vo všeobecnosti. Keď disk v procese práce narazí na nečitateľný / zle čitateľný / nepísateľný / zle zapisovateľný sektor, môže ho považovať za neopraviteľne poškodený. Najmä pre takéto prípady výrobca poskytuje rezervnú oblasť na každom disku (pri niektorých modeloch - v strede (logický koniec) disku, pri niektorých - na konci každej stopy atď.). Ak je poškodený sektor, disk ho označí ako nečitateľný a namiesto toho použije sektor v náhradnej oblasti, pričom príslušné značky urobí v špeciálnom zozname povrchových chýb - zozname G. Takáto operácia na priradenie nového sektora k roli starého sa nazýva premapovať alebo preradenie a používa sa namiesto poškodeného sektora - preradený... Nový sektor dostane logické číslo LBA starého a teraz, keď softvér pristúpi k sektoru s týmto číslom (programy nevedia o žiadnom opätovnom priradení!), Požiadavka bude presmerovaná do oblasti zálohovania.

    Hoci je sektor mimo prevádzky, objem disku sa nemení. Je zrejmé, že sa to zatiaľ nemení, pretože objem rezervovanej oblasti nie je nekonečný. Náhradná oblasť však môže obsahovať niekoľko tisíc sektorov a bolo by celkom nezodpovedné nechať ju skončiť - disk bude potrebné vymeniť už dávno predtým.

    Mimochodom, opravári hovoria, že disky Samsung veľmi často nechcú v žiadnom prípade vykonávať sektorové premapovanie.

    Názory sa na tento atribút líšia. Osobne si myslím, že ak dosiahne 10, musí byť disk vymenený - koniec koncov to znamená progresívny proces degradácie povrchového stavu buď palaciniek, alebo hláv, alebo niečoho iného hardvéru, a už neexistuje žiadny spôsob, ako zastaviť tento proces. Mimochodom, podľa informácií od ľudí blízkych Hitachi samotný Hitachi považuje disk za vymenený, keď je na ňom už 5 premapovaných sektorov. Ďalšou otázkou je, či sú tieto informácie oficiálne a či sa servisné strediská riadia týmto stanoviskom. Niečo mi hovorí, že nie :)

    Iná vec je, že zamestnanci servisného strediska môžu odmietnuť uznať disk za chybný, ak patentovaný nástroj výrobcu disku napíše niečo ako „S.M.A.R.T. Stav: dobrý “alebo hodnoty atribútu hodnota alebo najhoršie budú vyššie ako prahová hodnota (v skutočnosti môže podľa tohto kritéria hodnotiť samotný nástroj výrobcu). A formálne budú mať pravdu. Kto však potrebuje disk s neustálym poškodzovaním svojich hardvérových komponentov, aj keď takéto zhoršenie zodpovedá povahe pevného disku a technológia výroby pevného disku sa snaží minimalizovať svoje dôsledky, napríklad vyčlenením náhradnej oblasti?

    Atribút: 07 Hľadať chybovosť

    Popis vytvorenia tohto atribútu sa takmer úplne zhoduje s popisom pre atribút 01 Raw Read Error Error, s výnimkou toho, že pre pevné disky Hitachi je normálna hodnota poľa RAW iba 0.

    Preto nevenujte pozornosť atribútu na diskoch Seagate, Samsung SpinPoint F1 a novších a 2,5 ″ Fujitsu, na iných modeloch Samsung, ako aj na všetkých diskoch WD a Hitachi, nenulová hodnota naznačuje problémy, napríklad s ložiskom , atď ...

    Atribút: 08 Seek Time Performance

    Neposkytuje používateľovi žiadne informácie a nehovorí o žiadnom nebezpečenstve bez ohľadu na jeho význam.

    Atribút: 09 Power On Hours Count (Power-on Time)

    Nehovorí nič o stave disku.

    Atribút: 10 (0A - hexadecimálny) počet pokusov o roztočenie

    Najčastejšie to nehovorí o zdraví disku.

    Hlavnými dôvodmi zvýšenia parametra sú zlý kontakt disku s napájacou jednotkou alebo neschopnosť napájacej jednotky dodať požadovaný prúd do elektrického vedenia pohonu.

    V ideálnom prípade by sa mal rovnať 0. Ak je hodnota atribútu rovná 1-2, môžete ho ignorovať. Ak je hodnota väčšia, v prvom rade by ste mali venovať veľkú pozornosť stavu napájacieho zdroja, jeho kvalite, zaťaženiu, skontrolovať kontakt pevného disku s napájacím káblom a skontrolovať samotný napájací kábel.

    Disk sa nemusí spustiť hneď kvôli problémom s ním, ale to sa stáva veľmi zriedka a túto možnosť by ste mali zvážiť ako poslednú.

    Atribút: 11 (0B) Calibration Retry Count (Recalibration Retries)

    Nenulová a najmä rastúca hodnota parametra môže naznačovať problémy s diskom.

    Atribút: 12 (0C) Power Cycle Count

    Nesúvisí to so zdravím disku.

    Atribút: 183 (B7) SATA Chyba podradenia

    Neindikuje stav disku.

    Atribút: 184 (B8) Chyba koncového bodu

    Nenulová hodnota označuje problém s diskom.

    Atribút: 187 (BB) hlásený počet neopravených sektorov (chyba UNC)

    Nenulová hodnota atribútu jasne naznačuje abnormálny stav disku (v kombinácii s nenulovou hodnotou atribútu 197) alebo to, že bol predtým (v kombinácii s nulovou hodnotou 197).

    Atribút: 188 (BC) časový limit príkazu

    K takýmto chybám môže dôjsť z dôvodu Zlá kvalita káble, kontakty, použité adaptéry, predlžovacie káble a pod., ako aj z dôvodu nekompatibility disku s konkrétnym radičom SATA / PATA na základnej doske (alebo diskrétnym). Chyby tohto druhu sú možné pre BSOD v systéme Windows.

    Nenulová hodnota atribútu označuje potenciálnu „chorobu“ disku.

    Atribút: 189 (BD) High Fly Writes

    Aby ste mohli povedať, prečo sa takéto prípady vyskytujú, musíte byť schopní analyzovať denníky S.M.A.R.T., ktoré obsahujú informácie špecifické pre každého výrobcu, ktoré v súčasnosti nie sú implementované vo verejne dostupnom softvéri - atribút teda môžete ignorovať.

    Atribút: 190 (BE) Teplota vzduchu

    Neindikuje stav disku.

    Atribút: 191 (BF) G-Sensor Shock Count (Mechanical Shock)

    Relevantné pre mobilné pevné disky. Na diskoch Samsung to často môžete ignorovať, pretože môžu mať veľmi citlivý senzor, ktorý obrazne povedané reaguje takmer na pohyb vzduchu z krídel muchy letiacej v jednej miestnosti s diskom.

    Spustenie senzora nie je vo všeobecnosti znakom šoku. Môže rásť aj z umiestnenia BMG samotným diskom, najmä ak nie je pevný. Hlavným účelom senzora je zastaviť činnosť záznamu vibrácií, aby sa zabránilo chybám.

    Neindikuje stav disku.

    Atribút: 192 (C0) Počet stiahnutí pri vypnutí (počet núdzových pokusov)

    Neumožňuje posúdiť stav disku.

    Atribút: 193 (C1) Počet cyklov nakladania / vykladania

    Neindikuje stav disku.

    Atribút: 194 (С2) Teplota (teplota HDA, teplota pevného disku)

    Tento atribút nehovorí o stave disku, ale umožňuje vám ovládať jeden z nich kritické parametre... Môj názor: pri práci sa snažte nedovoliť, aby teplota pevného disku vystúpila nad 50 stupňov, aj keď výrobca spravidla deklaruje maximálnu teplotnú hranicu 55-60 stupňov.

    Atribút: 195 (C3) Hardvér ECC obnovený

    Zvláštnosti obsiahnuté v tomto atribúte na rôznych diskoch úplne zodpovedajú atribútom 01 a 07.

    Atribút: 196 (C4) Prerozdelený počet udalostí

    Nepriamo hovorí o stave disku. Čím vyššia hodnota, tým horšie. Podľa tohto parametra nie je možné jednoznačne posúdiť zdravie disku, bez ohľadu na ďalšie atribúty.

    Tento atribút priamo súvisí s atribútom 05. Keď 196 rastie, rastie aj 05. Ak atribút 05 nerastie, keď rastie atribút 196, potom sa pri pokuse o premapovanie kandidáta na zlé bloky ukázal ako mäkký zlý (pozri nižšie podrobnosti) a disk ho opravil tak, že sektor bol považovaný za zdravý a nebolo potrebné opätovné priradenie.

    Ak je atribút 196 menší ako atribút 05, znamená to, že počas niektorých operácií opätovného priradenia bolo naraz prevedených niekoľko chybných sektorov.

    Ak je atribút 196 vyšší ako atribút 05, znamená to, že pri niektorých operáciách opätovného priradenia boli nájdené neskôr opravené chyby typu soft-bad.

    Atribút: 197 (C5) Aktuálny počet čakajúcich sektorov

    Keď narazíte na „zlý“ sektor počas prevádzky (napríklad kontrolný súčet sektora nezodpovedá údajom v ňom), disk ho označí ako kandidáta na opätovné priradenie, pridá ho do špeciálneho interného zoznamu a zvýši parameter 197. Z toho vyplýva, že disk môže obsahovať poškodené sektory, o ktorých zatiaľ nevie - koniec koncov, na platniach môžu byť oblasti, ktoré pevný disk určitý čas nevyužíva.

    Pri pokuse o zápis do sektora disk najskôr skontroluje, či je sektor na kandidátnej listine. Ak sa sektor nenájde, záznam prebehne v obvyklom poradí. Ak je tento sektor nájdený, testuje sa zápisom a čítaním. Ak všetky testovacie operácie prebehnú dobre, disk považuje sektor za zdravý. (To znamená, že existoval takzvaný „soft-bad“-chybný sektor nevznikol kvôli chybe disku, ale z iných dôvodov: napríklad v čase zaznamenávania informácií vypadla elektrina, a disk prerušil záznam tým, že zaparkoval BMG. Výsledkom je, že údaje v sektore budú neúplné a kontrolný súčet sektorov v závislosti od údajov v ňom zostane spravidla starý. Medzi ním a údaje v sektore.) V tomto prípade disk vykoná pôvodne požadovaný zápis a odstráni sektor zo zoznamu kandidátov. Atribút 197 sa súčasne znižuje a je tiež možné zvýšiť atribút 196.

    Ak test zlyhá, disk vykoná operáciu premapovania, zníži atribút 197, zvýši 196 a 05 a tiež si urobí poznámky do zoznamu G.

    Nenulová hodnota parametra teda naznačuje problém (aj keď nemôže určiť, či je problém na samotnom disku).

    Ak je hodnota nenulová, je nevyhnutné začať sekvenčné čítanie celého povrchu v programoch Victoria alebo MHDD s možnosťou premapovať... Potom pri skenovaní disk určite narazí zlý sektor a pokúsi sa mu napísať (v prípade Victoria 3.5 a možností Pokročilý remap- disk sa pokúsi zapísať sektor až 10 -krát). Program teda vyvolá „zaobchádzanie“ so sektorom a v dôsledku toho bude sektor buď opravený alebo preradený.

    V prípade zlyhania čítania ako s premapovať a s Pokročilý remap, stojí za to skúsiť začať sekvenčné nahrávanie v tej istej Victoria alebo MHDD. Majte na pamäti, že operácia zápisu vymaže údaje, preto si pred použitím urobte zálohu!

    Nasledujúce manipulácie môžu niekedy pomôcť pri zlyhaní premapovania: vyberte dosku elektroniky disku a vyčistite kontakty jednotky pevného disku, ktoré ju spájajú s doskou - môžu byť oxidované. Pri vykonávaní tohto postupu buďte opatrní - môže to viesť k zrušeniu záruky!

    Nemožnosť remapie môže byť spôsobená aj iným dôvodom - disk vyčerpal náhradnú oblasť a jednoducho nemá kde priradiť sektory.

    Ak hodnotu atribútu 197 žiadna manipulácia nezníži na 0, mali by ste premýšľať o výmene disku.

    Atribút: 198 (C6) Offline neopraviteľný počet sektorov (neopraviteľný počet sektorov)

    Tento parameter sa mení iba pod vplyvom offline testovania, neovplyvňujú ho žiadne kontroly programu. Počas operácií autotestu je správanie atribútu rovnaké ako pri atribúte 197.

    Nenulová hodnota označuje problém s diskom (rovnako ako 197, bez uvedenia toho, kto je na vine).

    Atribút: 199 (C7) UltraDMA CRC Error Number

    V drvivej väčšine prípadov sú chyby spôsobené nekvalitným káblom na prenos údajov, pretaktovaním zberníc PCI / PCI-E počítača alebo zlým kontaktom v konektore SATA na disku alebo na základnej doske / ovládači.

    Chyby počas prenosu cez rozhranie a v dôsledku toho rastúca hodnota atribútu môžu viesť k tomu, že operačný systém prepne prevádzkový režim kanála, na ktorom je menič umiestnený, do režimu PIO, čo so sebou prináša prudký pokles čítania / rýchlosť zápisu pri práci s ním a zaťaženie procesora až 100% (vidieť v Správcovi úloh systému Windows).

    V prípade pevných diskov Hitachi radu Deskstar 7K3000 a 5K3000 môže rastúci atribút naznačovať nekompatibilitu disku a radiča SATA. Na nápravu situácie musíte takýto disk násilne prepnúť do režimu SATA 3 Gb / s.

    Môj názor: ak sa vyskytnú chyby, znova zapojte kábel na oboch koncoch; ak ich počet rastie a je ich viac ako 10, vyhoďte vlak a nahraďte ho novým alebo odstráňte pretaktovanie.

    Atribút: 200 (C8) Miera chýb zápisu (Miera chýb viacerých zón)

    Atribút: 202 (CA) Chyba adresy údajovej adresy

    Atribút: 203 (CB) došiel Zrušiť

    Účinok na zdravie nie je známy.

    Atribút: 220 (DC) Disk Shift

    Účinok na zdravie nie je známy.

    Atribút: 240 (F0) Head Flying Hours

    Účinok na zdravie nie je známy.

    Atribút: Počet udalostí voľného pádu 254 (FE)

    Účinok na zdravie nie je známy.

    Zhrňme si popis atribútov. Nenulové hodnoty:

    Pri analýze atribútov majte na pamäti, že niektoré S.M.A.R.T. je možné uložiť niekoľko hodnôt tohto parametra: napríklad pre predposledné spustenie disku a pre posledný. Takéto parametre s dĺžkou niekoľkých bajtov logicky pozostávajú z niekoľkých hodnôt s dĺžkou menej bytov - napríklad parameter uchovávajúci dve hodnoty za posledné dva behy, pre každý z nich sú priradené 2 bajty, budú 4 bajty dlhé. Programy, ktoré interpretujú S.M.A.R.T., si to často neuvedomujú a ukazujú tento parameter ako jedno číslo namiesto dvoch, čo niekedy vedie k zmätku a vzrušeniu pre majiteľa disku. Napríklad „Miera chýb pri čítaní“, ktorá uchováva predposlednú hodnotu „1“ a poslednú hodnotu „0“, by vyzerala ako 65536.

    Je potrebné poznamenať, že nie všetky programy sú schopné správne zobraziť tieto atribúty. Mnoho ľudí prekladá atribút s niekoľkými hodnotami do desatinného zápisu ako jedno obrovské číslo. Je správne zobrazovať taký obsah - buď s rozdelením podľa hodnôt (potom bude atribút pozostávať z niekoľkých samostatných čísel), alebo v hexadecimálnom zápise (potom bude atribút vyzerať ako jedno číslo, ale jeho komponenty budú ľahko rozlíšiteľné na prvý pohľad), alebo oboje a ďalšie súčasne. Príkladmi správnych programov sú HDDScan, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel.

    Ukážme rozdiely v praxi. Takto vyzerá okamžitá hodnota atribútu 01 na jednom z mojich Hitachi HDS721010CLA332 pri ignorovaní tohto atribútu Victoria 4.46b:

    A takto to vyzerá v „správnom“ HDDScan 3.3:

    Výhody HDDScan v tomto kontexte sú zrejmé, nie?

    Ak analyzujete S.M.A.R.T. na rôznych diskoch si všimnete, že rovnaké atribúty sa môžu správať odlišne. Napríklad niektoré S.M.A.R.T. Pevné disky Hitachi sa po určitej dobe nečinnosti disku resetujú na nulu; parameter 01 má funkcie na diskoch Hitachi, Seagate, Samsung a Fujitsu, 03 - na Fujitsu. Je tiež známe, že po flashovaní disku môžu byť niektoré parametre nastavené na 0 (napríklad 199). Takéto vynútené vynulovanie atribútu však v žiadnom prípade nebude znamenať vyriešenie problémov s diskom (ak existujú). Rastúci kritický atribút je predsa dôsledok poruchy a nie príčina.

    Pri analýze viacerých súborov údajov S.M.A.R.T. je zrejmé, že súbor atribútov pre disky od rôznych výrobcov a dokonca aj pre rôzne modely rovnakého výrobcu sa môže líšiť. Je to spôsobené takzvanými atribútmi špecifickými pre dodávateľa (t. J. Atribútmi používanými na monitorovanie ich jednotiek konkrétnym výrobcom) a nemalo by to vyvolávať obavy. Ak je monitorovací softvér schopný čítať tieto atribúty (napríklad Victoria 4.46b), potom na diskoch, pre ktoré nie sú určené, môžu mať „hrozné“ (obrovské) hodnoty a jednoducho im nemusíte venovať pozornosť. ich. Takto napríklad Victoria 4.46b zobrazuje hodnoty RAW atribútov, ktoré nie sú určené na sledovanie v Hitachi HDS721010CLA332:

    Nie je neobvyklé stretnúť sa s problémom, keď programy nevedia čítať S.M.A.R.T. disk. V prípade fungujúceho pevného disku to môže byť spôsobené niekoľkými faktormi. Napríklad veľmi často sa nezobrazuje S.M.A.R.T. pri pripájaní disku v Režim AHCI... V takýchto prípadoch stojí za to vyskúšať rôzne programy, najmä HDD Scan, ktorý má schopnosť pracovať v tomto režime, aj keď nie vždy sa to podarí, alebo stojí za to dočasne prepnúť disk do režimu kompatibility IDE, ak je to možné. Ďalej veľa základné dosky ovládače, ku ktorým sú pripojené pevné disky, nie sú zabudované do čipovej sady alebo južného mostíka, ale sú implementované v samostatných mikroobvodoch. V takom prípade napríklad verzia Victoria pre DOS neuvidí pevný disk pripojený k ovládaču a bude ho musieť prinútiť stlačením klávesu [P] a zadaním čísla kanála s diskom. S.M.A.R.T. ho často nečíta pre USB disky, čo sa vysvetľuje tým, že ovládač USB jednoducho neprechádza príkazmi na čítanie S.M.A.R.T. S.M.A.R.T. sa takmer nikdy nečíta. pre disky pracujúce ako súčasť poľa RAID. Aj tu má zmysel skúšať rôzne programy, ale v prípade hardvérových radičov RAID je to zbytočné.

    Ak po zakúpení a inštalácii nového pevného disku akékoľvek programy (HDD Life, Hard Drive Inspector a iné im podobné) ukazujú, že: disk má 2 hodiny života; jeho produktivita je 27%; zdravie - 19 155% (vyberte si podľa chuti) - potom by ste nemali panikáriť. Pochopte prosím nasledujúce. Najprv sa musíte pozrieť na ukazovatele S.M.A.R.T., a nie na neznáme miesto, odkiaľ pochádzajú čísla v oblasti zdravia a produktivity (princíp ich výpočtu je však jasný: berie sa najhorší ukazovateľ). Za druhé, akýkoľvek program pri hodnotení S.M.A.R.T. sa pozerá na odchýlku hodnôt rôznych atribútov od predchádzajúcich čítaní. Pri prvom spustení nového disku sú parametre nekonzistentné; stabilizácia trvá určitý čas. Program hodnotiaci S.M.A.R.T. vidí, že atribúty sa menia, robí výpočty, ukazuje sa, že keď sa menia takýmto tempom, pohon čoskoro zlyhá a začne signalizovať: „Uložte údaje!“ Bude to trvať nejaký čas (až niekoľko mesiacov), atribúty sa stabilizujú (ak je s diskom všetko v poriadku), pomôcka bude zhromažďovať údaje pre štatistiky a načasovanie smrti disku, keď sa stabilizuje S.M.A.R.T. sa bude prenášať ďalej a ďalej do budúcnosti. Hodnotenie jednotiek Seagate a Samsung programami je celkom samostatná konverzácia. Vzhľadom na zvláštnosti atribútov 1, 7, 195, programy dokonca aj pre absolútne zdravý disk zvyčajne vyvodia záver, že je zabalený do listu a plazí sa na cintorín.

    Upozorňujeme, že je možná nasledujúca situácia: všetky S.M.A.R.T. - normálny, ale v skutočnosti má disk problémy, aj keď to stále nie je na ničom badateľné. Vysvetľuje to skutočnosť, že S.M.A.R.T. funguje iba „po skutočnosti“, to znamená, že atribúty sa zmenia iba vtedy, keď sa disk počas prevádzky stretne s problémovými oblasťami. A kým na ne nenatrafí, potom o nich nevie, a preto v S.M.A.R.T. nemá čo opravovať.

    S.M.A.R.T. Je to užitočná technológia, ale musíte ju používať múdro. Navyše, aj keď S.M.A.R.T. váš disk je perfektný a neustále ho kontrolujete - nespoliehajte sa na to, že váš disk bude žiť dlhé roky. Vinári sa zvyknú rozpadnúť tak rýchlo, že S.M.A.R.T. jednoducho nemá čas zobraziť svoj zmenený stav a tiež sa stáva, že existujú zjavné nezhody s diskom, ale S.M.A.R.T. - všetko je v poriadku. Môžeme povedať, že dobrý S.M.A.R.T. nezaručuje, že je s diskom všetko v poriadku, ale zlý S.M.A.R.T. zaručene indikuje problémy. Zároveň aj so zlým S.M.A.R.T. obslužné programy môžu naznačovať, že disk je zdravý, pretože kritické atribúty nedosiahli prahové hodnoty. Preto je veľmi dôležité analyzovať S.M.A.R.T. seba, nespoliehajúc sa na „verbálne“ hodnotenie programov.

    Hoci S.M.A.R.T. a práce, pevné disky a koncept „spoľahlivosti“ sú natoľko nekompatibilné, že sú považované iba za spotrebný materiál. Ako kazety v tlačiarni. Preto, aby ste predišli strate cenných dát, pravidelne ich zálohujte na iné médium (napríklad na iný pevný disk). Optimálne je urobiť dve zálohy na dvoch rôznych médiách, nepočítajúc pevný disk s pôvodnými údajmi. Áno, to vedie k dodatočným nákladom, ale verte mi: náklady na obnovu informácií z pokazeného pevného disku vás budú stáť niekoľkokrát - ak nie rádovo alebo dva - drahšie. Ale ani profesionáli nedokážu vždy obnoviť údaje. To znamená, že jediný spôsob, ako zaistiť spoľahlivé ukladanie vašich údajov, je vytvoriť zálohu.

    Nakoniec spomeniem niektoré programy, ktoré sú vhodné na analýzu S.M.A.R.T. a testovanie pevných diskov: HDDScan (Windows, DOS, zadarmo), MHDD (DOS, zadarmo).

    Malý príbeh o S.M.A.R.T. atribúty, ich dôležitosť a porozumenie. Tento článok bude diskutovať o dešifrovaní všetkých inteligentných atribútov diskov ATA. V predchádzajúcich článkoch išlo o a. Teraz chcem trochu popísať atribúty bežných diskov ATA na príklade Seagate Barracuda ES.2 (ST31000340NS). Definujeme tiež najdôležitejšie atribúty, ktorým je potrebné venovať pozornosť pri monitorovaní diskov pomocou smartctl. Najprv sa môžete uistiť, že náš disk podporuje inteligentné

    [chránené e -mailom] s01: ~ # smartctl -i / dev / sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (miestna zostava) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net === ZAČIATOK INFORMAČNEJ SEKCIE === Rodina modelu: Zariadenie Seagate Barracuda ES.2 Model: ST31000340NS Sériové číslo: 9QJ2ADVC… Verzia ATA je: 8 Štandard ATA je: Revízia ATA-8-ACS 4 Miestny čas je: Piatok 21. februára 16:18:35 SEČ ... Podpora SMART je: K dispozícii - zariadenie má funkciu SMART. Podpora SMART je: Povolené

    Posledné dva riadky označujú, že disk podporuje smart a vidíte hodnotu všetkých jeho atribútov a ich interpretácia bude správna (interpretácia RAW_VALUE). V tomto prípade nebol typ rozhrania (zariadenie) explicitne špecifikovaný (nebol zadaný atribút „-d“), takže smartctl automaticky zistil typ zariadenia a povedal, že „podpora SMART je: povolená“. Ale ak sa napríklad používajú polia diskov (radič RAID), potom smartctl môže povedať, že smart nie je podporovaný:

    [chránené e -mailom]: ~ # smartctl -i / dev / sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (miestna zostava) Copyright (C) 2002-11 Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net Dodávateľ: SMC Produkt: SMC2108 Revízia: 2,90 Používateľská kapacita: 2 996 997 980 160 bajtov Veľkosť logického bloku: 512 bajtov ID logickej jednotky: 0x Sériové číslo: Typ zariadenia: disk Miestny čas je: Piatok 21. februára 17:32:27 Zariadenie IST 2014 nepodporuje SMART

    Ale v skutočnosti stačí vedieť (alebo vybrať), ktoré diskové polia sa používajú, a potom môžete získať požadovaný výsledok výslovným zadaním typu zariadenia:

    [chránené e -mailom]: ~ # smartctl -d megaraid, 14 -i / dev / sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net Predajca: SEAGATE Produkt: ST1000NM0001 Revízia: 0002 Užívateľská kapacita: 1 000 204 886 016 bajtov Veľkosť logického bloku: 512 bajtov ID logickej jednotky: 0x5000c50041080343 Sériové číslo: Z1N0TV980000C2157TYR Typ zariadenia: disk Transportný protokol: SAS Miestny čas je: Piatok 21. februára 17:34:45 Zariadenie IST podporuje SMART a je zapnuté Varovanie pred teplotou je povolené

    Problém môže nastať aj vo verzii smartctl, pretože nie všetky pevné disky sú do databázy SMART pridané bezprostredne po vypustení nového radiča HDD alebo RAID do sveta. Alebo je podpora systému BIOS zakázaná (musíte ju povoliť). Tiež môže byť problém s firmvérom samotného pevného disku. Môžete sa tiež pokúsiť povoliť SMART na začiatok pomocou príkazu:

    [chránené e -mailom]: ~ # smartctl -s on / dev / sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (miestna zostava) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === ZAČIATOK POVOLIŤ / ZAKÁZAŤ PRÍKAZY SEKCIA === SMART Povolené.

    V ďalšej časti výstupu, ktorý nás zaujíma, sa zobrazí celkový výsledok kontroly zdravotného stavu disku (ak nie je úspešný, musíte disk vymeniť). Tiež zobrazuje ďalšie charakteristiky disku a odhadovaný čas vykonania krátkych a dlhých testov.

    [chránené e -mailom]: ~ # smartctl -Hc / dev / sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (miestna zostava) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net === ZAČÍNAŤ ČÍTAŤ CHYTRÉ DATA SEKCIA === SMART celkový test vlastného hodnotenia zdravia: PASSED Všeobecné SMART hodnoty: Stav zberu údajov offline: (0x82) Aktivita offline zberu údajov bola dokončená bez chyby. Automatické zhromažďovanie údajov offline: povolené. Stav vykonania vlastného testu: (41) Rutinný automatický test hostiteľ prerušil tvrdým alebo mäkkým resetom. Celkový čas na dokončenie zberu údajov offline: (634) sekúnd. Možnosti zberu údajov v režime offline: (0x7b) SMART spustí offline okamžite. Podpora zapnutia / vypnutia automatického zberu údajov offline. Po novom príkazu pozastavte zbierku offline. Podporované skenovanie povrchu offline. Podporovaný autotest. Podporovaný autotest. Podporovaný selektívny autotest. Možnosti SMART: (0x0003) Uloží údaje SMART pred vstupom do úsporného režimu. Podporuje časovač automatického ukladania SMART. Možnosť protokolovania chýb: (0x01) Protokol chýb je podporovaný. Protokolovanie na všeobecné účely je podporované. Krátky odporúčaný čas autotestu: (1) minút. Odporúčaná predĺžená doba autotestu: (226) minút. Bežný autotest dopravného prostriedku odporúčaný čas hlasovania: (2) minúty. Možnosti SCT: (0x003d) Stav SCT podporovaný. Podporované ovládanie obnovy chýb SCT. Podporované ovládanie funkcií SCT. Tabuľka údajov SCT podporovaná.

    V našom prípade bol typ zariadenia určený automaticky a teraz môžete zobraziť to najzaujímavejšie - zoznam atribútov.

    [chránené e -mailom]: ~ # smartctl -A / dev / sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (miestna zostava) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net === ZAČÍNAJTE ČÍTAŤ SMART DATA SEKCIA === Atribúty SMART Údaje o revízii štruktúry údajov: 10 Špecifické atribúty SMART s prahovými hodnotami: ID # ATTRIBUTE_NAME HODNOTA HODNOTY AKTUALIZÁCIA KEDY_PRAVDA RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 068 059 097 Pred -zlyhanie 100 100 020 Old_age Always - 23 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre -fail always - 4 7 Seek_Error_Rate 0x000f 063 039 030 Pre -fail always - 5499984 Old_Remount_On_Hours 4299984 Old_Countin 0x0013 100 1007Co -0 0 vždy 0 Vždy starý_63 - 63184 Chyba koncového bodu 0x0032 100 100 099 Starý_ vek vždy - 0 187 Nahlásený_Nesprávny 0x0032 100 100 000 Starý_ vek vždy - 0 188 Command_Tim eout 0x0032 100 093 000 Old_age Always - 4295032870 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 076 049 045 Old_age Always - 24 (Min / Max 18/26) 194 Teplota_Celsius Always 0x0022 024 051 000 Old_age 0x001a 041 021 000 Old_age Always - 130449727 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Ucocorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200

    Pomocou SMART môžete s pomerne vysokou pravdepodobnosťou predpovedať problémy súvisiace s:

    • Magnetické hlavy diskov
    • Fyzické poškodenie disku
    • Logické chyby
    • Mechanické problémy (problémy s pohonom, polohovacie systémy)
    • Napájanie (dosky)
    • Teplota

    Rozlúštime prijatý výstup.


    Každý atribút má skupinu hodnôt:

    • IČOidentifikačné číslo atribúty (podrobnosti). Každý atribút má svoje jedinečné ID, ktoré musí byť rovnaké pre všetkých výrobcov diskov.
    • ATTRIBUTE_NAME- názov atribútu. Pretože rôzni výrobcovia diskov môžu atribúty pomenovať vlastným spôsobom (skrátene, synonymá), je najlepšie navigovať podľa ID atribútu.
    • VLAJKA (vlajka stavu)- každý atribút má špecifický príznak priradený výrobcom disku. V OS s grafickým rozhraním sú hodnoty tohto príznaku poskytnuté ako sada označení písmen - w, p, r, c, o, s (vysvetlenie nižšie). A tieto sady sú poskytnuté ako hexadecimálne čísla, ktoré ste videli vyššie.
    1. W usporiadanie: Udáva zásadný atribút disku a vzťahuje sa naň záruka. Ak je tento príznak nastavený a hodnota atribútu s týmto príznakom dosiahne prahovú hodnotu, pričom je disk stále v záruke, potom bude spoločnosť musieť disk bezplatne vymeniť.
    2. P erformance: Označuje atribút, ktorý predstavuje mieru výkonu disku - nie je kritický.
    3. Chyba R. ate: Atribút s chybovosťou.
    4. C. ount of incidences: Atribút výskytu.
    5. O nline test: Atribút, ktorý aktualizuje hodnoty iba prostredníctvom online testov. Ak nie je uvedené, aktualizuje sa pomocou off-line testov.
    6. S elf zachovávajúci: Označuje atribút, ktorý môže zhromažďovať a ukladať údaje na disku, aj keď S.M.A.R.T. zakázaný.
    • Hodnota- Aktuálna hodnota atribútu (odhadovaný atribút disku na základe hodnoty Raw_value). Nízka hodnota naznačuje rýchlu degradáciu disku alebo možnú hroziacu poruchu. tí. čím vyššia je hodnota atribútu Value, tým lepšie. Túto hodnotu atribútu je potrebné porovnať s prahovou hodnotou. Ak je to kritický atribút a hodnota je pod prahovou hodnotou, musíte disk vymeniť.
    • Najhoršie- Najnižšia hodnota atribútu počas životnosti disku. Hodnota sa môže meniť počas životnosti disku a nemala by byť menšia alebo rovná prahovej hodnote.
    • Prah (prah)- Prahová hodnota atribútu priradeného tvorcom disku. Hodnota sa počas životnosti disku nemení. Ak je hodnota atribútu rovnaká alebo nižšia ako prahová hodnota, v stĺpci WHEN_FAILED sa zobrazí upozornenie. A disk treba vymeniť.
    • Napíšte- typ atribútu. Môže ísť o zlyhanie pred zlyhaním, ktoré naznačuje hroziace zlyhanie disku v dôsledku chýb, alebo o nekritické, ktoré naznačuje, že disk dosiahol koniec svojej životnosti.
    • Nespracovaná_hodnota- Objektívna hodnota atribútu, ktorá je zobrazená v desatinnom formáte (vypočítané firmvérom disku) a v jednotkách známych iba výrobcovi (súvisí s hodnotami hodnoty, prahovej hodnoty a najhoršej hodnoty).
    • WHEN_FAILED- Označuje problém s atribútom.

    Atribút disku bude nastavený na neúspešný v týchto prípadoch:

    Hodnota= f ( Nespracovaná_hodnota) <= Prah

    • f (surová_hodnota) - funkcia na výpočet degradácie (zníženia) hodnoty parametra Value v závislosti od hodnoty Raw_value.

    Nevýhody tohto prístupu k výpočtu degradácie disku:

    • Funkcia pre každého výrobcu disku a dokonca aj pre model disku f (surová_hodnota) sa počíta inak.
    • Skóre pre každý atribút sa vypočíta nezávisle na sebe - t.j. odkazy medzi atribútmi sa ignorujú.

    Teraz chcem predstaviť tabuľku so všetkými uvedenými atribútmi. Atribúty zvýraznené ružovou farbou sú kritickými atribútmi. Okrem toho je typ parametra indikovaný v závislosti od hodnoty hodnoty. Títo. čím vyššia je hodnota parametra, tým lepšie je zdravie disku alebo naopak.

    Teraz prejdeme k atribútom:

    #ID ŠESŤAH Názov atribútu Lepšie, ak ... Popis
    01 01 Miera chýb hrubého čítania Frekvencia chýb pri čítaní údajov z pevného disku. Ich pôvod je spôsobený hardvérom pevného disku.
    02 02 Výkon priepustnosti Celkový výkon disku. Ak sa hodnota atribútu natrvalo zníži, potom je vysoká pravdepodobnosť problémov s pevným diskom.
    03 03 Čas roztočenia Čas pretáčania vretena z pokoja (0 ot / min) do pracovnej rýchlosti. Pole Raw_value obsahuje čas v milisekundách / s v závislosti od výrobcu
    04 04 Počítadlo štart / stop * Celkový počet štartov, zastavení vretena. Niekedy vrátane počtu aktivácií úsporného režimu. Pole surovej hodnoty ukladá celkový počet spustení / zastavení pevného disku.
    05 05 Počet prerozdelených sektorov Počet operácií remapovania sektorov. Akonáhle sa poškodený sektor nájde na pevnom disku, informácie z neho sa označia a prenesú do špeciálne určenej oblasti, zlé bloky sa zlikvidujú s následným zachovaním týchto miest na disku. Tento proces sa nazýva premapovanie. Čím vyššia je hodnota Reallocated Sectors Count, tým horší je povrchový stav diskov - fyzické opotrebovanie povrchu. Pole surovej hodnoty obsahuje celkový počet premapovaných sektorov.
    07 07 Hľadať chybovosť Frekvencia chýb v umiestnení jednotky magnetickej hlavy. Čím vyššia je hodnota, tým horší je stav mechaniky alebo povrchu pevného disku.
    08 08 Hľadajte časový výkon Priemerný výkon polohovacej operácie. Ak sa hodnota atribútu zníži, potom je vysoká pravdepodobnosť problémov s mechanickou časťou.
    09 09 Prevádzkové hodiny (POH) Čas strávený zariadením v zapnutom stave. Ako prahová hodnota je vybraný pas MTBF.
    10 0A Počet opakovaní opakovania Počet opakovaných pokusov o roztočenie diskov na prevádzkovú rýchlosť, ak bol prvý pokus neúspešný.
    11 0B Opakovaná kalibrácia Počet opakovaní kalibrácie v prípade, že prvý pokus bol neúspešný.
    12 0C Počet cyklov napájania zariadenia Počet cyklov zapnutia a vypnutia pevného disku.
    13 0D Miera chybného čítania Počet chýb čítania spôsobených chybou softvéru, ktoré nebolo možné opraviť.
    187 BB Hlásené chyby UNC Fatálne hardvérové ​​chyby.
    190 BUĎ Teplota prúdenia vzduchu Teplota vzduchu vo vnútri puzdra pevného disku. Celočíselná hodnota alebo hodnota podľa vzorca 100 - Teplota prúdenia vzduchu
    191 Bf Miera chybovosti G-sense Počet chýb vyplývajúcich z nárazov.
    192 C0 Počet zatiahnutí pri vypnutí Počet cyklov núdzového vypnutia.
    193 C1 Cyklus nakladania / vykladania Koľkokrát bola hlavná zostava premiestnená na parkovaciu plochu.
    194 C2 Teplota HDA Hodnoty vstavaného tepelného senzora pohonu.
    195 C3 Hardvér ECC obnovený Počet chýb opravených hardvérom disku (chyby čítania, chyby umiestnenia, chyby prenosu na externom rozhraní).
    196 C4 Počet udalostí realokácie Počet presmerovaní do oblasti zálohovania, úspešné a neúspešné pokusy.
    197 C5 Aktuálny počet čakajúcich sektorov Počet sektorov, ktoré sú kandidátmi na presun do rezervnej oblasti. Označené ako nespoľahlivé. Pri nasledujúcich správnych operáciách je možné atribút odstrániť.
    198 C6 Neopraviteľný počet sektorov Počet neopraviteľných chýb pri prístupe do sektora.
    199 C7 Počet chýb UltraDMA CRC Počet chýb počas prenosu údajov na externom rozhraní.
    200 C8 Miera chýb zápisu / Viaczónová chybovosť Celkový počet chýb pri plnení sektora informáciami. Indikátor kvality disku.
    201 C9 Miera chybného čítania Frekvencia „softvérových“ chýb pri čítaní údajov z disku, nie z hardvérovej časti pevného disku.
    202 Ca Chyby označenia údajovej adresy Počet chýb DAM (Data Address Mark) Ak nie je opravený automaticky, vymeňte zariadenie.
    203 CB Vybehnúť zrušiť Počet chýb údajov ECC pripojených k vysielanému signálu, čo umožňuje prijímajúcemu koncu určiť, či došlo k chybe, alebo opraviť menšiu chybu.
    204 CC Mäkká korekcia ECC Počet chýb ECC programovo opravených.
    205 CD Miera tepelnej asperity (TAR) Počet chýb v dôsledku teplotných výkyvov.
    206 CE Výška letu * Výška medzi hlavou a povrchom disku počítača.
    209 D1 Offline hľadanie výkonu * Výkon disku hľadá počas offline operácií.
    220 DC Posunutie disku Vzdialenosť posunu bloku kotúčov vzhľadom na vreteno. Je to spôsobené hlavne úderom alebo pádom.
    221 DD Miera chýb G-Sense Počet chýb spôsobených vonkajším zaťažením a nárazmi. Atribút ukladá hodnoty vstavaného senzora nárazu.
    222 DE Nabité hodiny * Čas strávený hlavnou jednotkou medzi vykládkou z parkovacej plochy do pracovnej oblasti disku a naložením jednotky späť na parkovaciu plochu.
    223 DF Počet opakovaní načítania / vykladania * Počet nových pokusov vyložiť / stiahnuť magnetickú hlavovú jednotku pevného disku na / z parkoviska po neúspešnom pokuse.
    224 E0 Trenie záťaže Veľkosť trecej sily jednotky magnetickej hlavy pri jej vyložení z parkovacej plochy.
    225 E1 Počet cyklov načítania Počet cyklov vjazd-výjazd do parkovacej zóny.
    226 E2 Načítať čas „včas“ * Čas, ktorý trvá disku, kým vyloží magnetické hlavy z parkovacej plochy na pracovný povrch disku.
    227 E3 Počet zosilnení krútiaceho momentu Počet pokusov o kompenzáciu krútiaceho momentu.
    228 E4 Cyklus zasúvania pri vypnutí Počet automatických parkovaní zostavy hlavy v dôsledku vypnutia.
    230 E6 Amplitúda hlavy GMR * Amplitúda „chvenia“ (vzdialenosť opakovaného pohybu jednotky magnetickej hlavy).
    231 E7 Teplota Teplota pevného disku.
    240 F0 Hodiny lietania hlavy * Čas polohovania hlavy.
    250 FA Miera opakovania chyby čítania Počet chýb pri čítaní pevného disku.

    Musíte sa pozrieť na atribúty disku ako celok a nezávisle predvídať výmenu, nespoliehať sa len na inteligentné atribúty. Je tiež potrebné vykonať testy na zlé bloky a spustiť fscheck a smart testy, o ktorých sa bude diskutovať v nasledujúcich článkoch.

    Postupnosť akcií za prítomnosti S.M.A.R.T. chyby pevného disku alebo SSD... Ako opraviť disk a obnoviť stratené údaje. Keď spustíte počítač alebo prenosný počítač, zobrazí sa S.M.A.R.T. chyba pevného disku alebo SSD? Po tejto chybe počítač nefunguje ako predtým a máte obavy o bezpečnosť svojich údajov? Nie ste si istí, ako chybu opraviť?

    Relevantné pre OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 8, Windows Home Server 2011, Windows 7 (sedem), Windows Small Business Server, Windows Server 2008, Windows Home Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows NT.

    Čo robiť s chybou SMART?

    Krok 1: Prestaňte používať neúspešný pevný disk

    Prijatie diagnostickej chybovej správy zo systému neznamená, že disk je už mimo prevádzky. Ale v prípade S.M.A.R.T. chyby, musíte pochopiť, že disk je už v procese zlyhania. Úplné odmietnutie môže nastať v priebehu niekoľkých minút, mesiaca alebo roka. Ale v každom prípade to znamená, že už nemôžete takýmto diskom zveriť svoje údaje.

    Musíte sa starať o bezpečnosť svojich údajov, vytvoriť záložnú kópiu alebo prenášať súbory na iné pamäťové médium. Spolu s bezpečnosťou vašich údajov musíte vykonať aj opatrenia na výmenu pevného disku. Pevný disk, na ktorom bol identifikovaný S.M.A.R.T. chyby nemožno použiť - aj keď úplne nezlyhá, môže čiastočne poškodiť vaše údaje.

    Pevný disk môže samozrejme zlyhať bez systému S.M.A.R.T. Táto technológia vám však dáva výhodu, že vás upozorní na bezprostredné zlyhanie disku.

    Krok 2: Obnovte odstránené údaje na disku

    V prípade chyby SMART nie je vždy potrebná obnova údajov z disku. V prípade chyby sa odporúča okamžite vytvoriť kópiu dôležitých údajov, pretože disk môže kedykoľvek zlyhať. Existujú však chyby, pri ktorých už nie je možné údaje skopírovať. V takom prípade môžete program použiť na obnovu údajov na pevnom disku - Obnova oddielu Hetman.

    Pre to:

    1. Stiahnite si program, nainštalujte ho a spustite.
    2. V predvolenom nastavení bude používateľ vyzvaný na použitie Sprievodca obnovením súboru... Stlačením tlačidla "Ďalej", program vás vyzve, aby ste vybrali disk, z ktorého chcete obnoviť súbory.
    3. Dvakrát kliknite na chybný disk a vyberte požadovaný typ analýzy. Vyberáme "Kompletná analýza" a počkajte na dokončenie procesu skenovania disku.
    4. Po dokončení procesu skenovania sa vám zobrazia súbory na obnovenie. Zvýraznite požadované súbory a stlačte tlačidlo "Obnoviť".
    5. Vyberte jeden z navrhovaných spôsobov ukladania súborov. Neukladajte obnovené súbory na disk s chybou.

    Krok 3: Vyhľadajte na disku chybné sektory

    Spustite skenovanie všetkých oblastí pevného disku a pokúste sa opraviť nájdené chyby.

    Ak to chcete urobiť, otvorte priečinok "Tento počítač" a pravým tlačidlom myši kliknite na disk s chybou SMART. Prosím vyber Vlastnosti / Služba / Overiť V kapitole Kontrola chýb na disku.

    V dôsledku skenovania je možné opraviť chyby nájdené na disku.

    Krok 4: Znížte teplotu disku

    Niekedy môže byť príčinou chyby „S M A R T“ prekročenie maximálnej povolenej teploty disku. Túto chybu je možné odstrániť zlepšením vetrania počítača. Najprv skontrolujte, či má váš počítač dostatočné vetranie a či všetky ventilátory fungujú správne.

    Ak nájdete a opravíte problém s vetraním, po ktorom teplota disku klesne na normálnu úroveň, chyba SMART sa už nemusí vyskytnúť.

    Krok 5:

    Otvorte priečinok "Tento počítač" a kliknite pravým tlačidlom myši na chybový disk. Prosím vyber Vlastnosti / Služba / Optimalizovať V kapitole Optimalizácia a defragmentácia disku.

    Vyberte disk, ktorý chcete optimalizovať, a kliknite na tlačidlo Optimalizovať.

    Poznámka... V systéme Windows 10 je možné nakonfigurovať, aby sa defragmentácia a optimalizácia disku vykonávali automaticky.

    Krok 6: Získajte nový pevný disk

    Ak sa stretnete s chybou pevného disku SMART, kúpa nového disku je len otázkou času. Aký typ pevného disku potrebujete, závisí od štýlu práce s počítačom a účelu, na ktorý sa používa.

    Na čo si dať pozor pri kúpe nového disku:

    1. Typ disku: HDD, SSD alebo SSHD... Každý typ má svoje vlastné výhody a nevýhody, ktoré nie sú pre niektorých používateľov rozhodujúce a pre iných sú veľmi dôležité. Tým hlavným je rýchlosť čítania a zápisu informácií, hlasitosť a odolnosť voči viacnásobnému prepisovaniu.
    2. Veľkosť... Dva hlavné faktory tvaru disku sú 3,5 "a 2,5". Veľkosť disku je určená v súlade s miestom inštalácie konkrétneho počítača alebo prenosného počítača.
    3. Rozhranie... Hlavné rozhrania pevného disku:
      • SATA;
      • IDE, ATAPI, ATA;
      • SCSI;
      • Externý disk (USB, FireWire atď.).
    4. Špecifikácia a výkon:
      • Kapacita;
      • Rýchlosť čítania a písania;
      • Veľkosť pamäte alebo vyrovnávacej pamäte vyrovnávacej pamäte;
      • Doba odozvy;
      • Odolnosť proti chybám.
    5. S.M.A.R.T... Prítomnosť tejto technológie na disku pomôže určiť možné chyby pri jeho prevádzke a včas zabrániť strate údajov.
    6. Zariadenie... Táto položka zahŕňa možnú prítomnosť prepojovacích alebo napájacích káblov, ako aj záruku a servis.

    Ako resetujem chybu SMART?

    Chyby SMART je možné ľahko resetovať v systéme BIOS (alebo UEFI). Vývojári všetkých operačných systémov to však kategoricky neodporúčajú. Ak údaje na pevnom disku pre vás nemajú žiadnu hodnotu, potom je možné výstup chýb SMART vypnúť.

    Ak to chcete urobiť, musíte urobiť nasledujúce:

    1. Reštartujte počítač, a stlačením kombinácie klávesov uvedených na bootovacej obrazovke (zvyčajne sa líšia pre rôznych výrobcov "F2" alebo "Del") prejdite do systému BIOS (alebo UEFI).
    2. Ísť do: Pokročilé > SMART nastavenia > SMART autotest... Nastavte hodnotu Zakázané.

    Poznámka: miesto, kde je funkcia zakázaná, je uvedené približne, pretože v závislosti od verzie systému BIOS alebo UEFI sa umiestnenie takéhoto nastavenia môže mierne líšiť.

    Je potrebná oprava pevného disku?

    Je dôležité pochopiť, že každý zo spôsobov, ako odstrániť chyby SMART, je sebaklam. Nie je možné úplne odstrániť príčinu chyby, pretože hlavnou príčinou jej výskytu je často fyzické poškodenie mechanizmu pevného disku.

    Ak chcete odstrániť alebo vymeniť nesprávne fungujúce súčasti pevného disku, môžete sa obrátiť na servisné stredisko so špeciálnym laboratóriom na prácu s pevnými diskami.

    Ale náklady na prácu v tomto prípade budú vyššie ako náklady na nové zariadenie. Preto má zmysel vykonávať opravy iba vtedy, ak potrebujete obnoviť údaje z už nefungujúceho disku.

    Chyba SMART pre jednotku SSD

    Aj keď voči výkonu SSD nemáte žiadne sťažnosti, jeho výkon postupne klesá. Dôvodom je skutočnosť, že pamäťové bunky disku SSD majú obmedzený počet cyklov prepisovania. Funkcia odolnosti proti opotrebeniu tento efekt minimalizuje, ale nie úplne eliminuje.

    Disky SSD majú svoje vlastné špecifické atribúty SMART, ktoré signalizujú stav buniek pamäte disku. Napríklad „209 Remaining Drive Life“, „231 SSD life left“ atď. K týmto chybám môže dôjsť v prípade zníženia výkonu buniek, a to znamená, že informácie v nich uložené môžu byť poškodené alebo stratené.

    V prípade poruchy nie je možné bunky disku SSD obnoviť a nie je možné ich vymeniť.

    Bola opravená chyba SMART? Zanechajte spätnú väzbu a položte svoje otázky v komentároch.