Program pro inteligentní disk. CHYTRÝ. Podíváme se na stav pevného disku. Testovací dialogové okno

    Moderní pevné disky jsou poměrně „chytrá“ zařízení a kromě základních vlastností, které jsou jim vlastní jako zařízení pro ukládání a zpracování dat, podporují technologii samočinného testování, analýzy stavu a shromažďování statistických údajů o zhoršení stavu. jejich vlastní vlastnosti CHYTRÝ. (S elf- M sledování A nalýza A nd R vyvážející T technologie). Základy S.M.A.R.T. byly vyvinuty v roce 1995 společným úsilím předních výrobců pevné disky(HDD). V následujících letech byly standardy S.M.A.R.T zpřesňovány v souladu se změnami v technologii a vybavení (SMART II a SMART III) a v současnosti jsou nadále zdokonalovány.

    Pevný disk od okamžiku výroby neustále sleduje určité parametry svého stavu a odráží je ve speciálních vlastnostech - atributy(Atribut) uložený na trvalém úložném zařízení, zpravidla ve speciálně přidělené části povrchu disku, přístupný pouze internímu firmwaru jednotky - servisní oblast. Data atributů lze číst podle specifikace ATA ( NA A ttachment) pomocí příkazů podpory SMART (SMART READ DATA a více než tucet příkazů), které jsou do jednotky přenášeny speciálním softwarem, jako jsou utility od výrobců zařízení nebo univerzální programy pro testování a sledování stavu HDD (udisky, smartctl, GSmartControl, gnome disky atd.). Moderní standardy ATA zahrnují podporu protokolu SCT (SMART Command Transport), který zajišťuje čtení protokolů statistik zařízení. Protokol statistik zařízení je protokol SMART pouze pro čtení, který disk odešle, když obdrží příkaz READ LOG EXT, READ LOG DMA EXT nebo SMART READ LOG.

    Atribut je charakteristika určitého stavu pevný disk, který se během provozu mění a přebírá číselnou hodnotu z maxima nastaveného v době výroby tohoto zařízení, na minimum, při jehož dosažení není výkon pohonu zaručen. Všechny atributy jsou identifikovány svými digitální číslo, z nichž většina je interpretována identicky pevnými disky různých modelů. Některé z nich může používat pouze konkrétní výrobce hardwaru a jsou podporovány určitými modely disků. Tedy například atribut s identifikátorem 7 , charakterizující počet chyb při instalaci hlav na požadovanou stopu povrchu disku Seek_Error_Rate nedává smysl pro SSD disky(SSD), a tudíž jimi není podporován, a atribut s identifikátorem 9 , charakterizující celkovou dobu provozu pohonu po celou dobu jeho životnosti a označovaný jako Power_On_Hours,Podporováno jak SSD, tak tradičním HDD.

    Atributy se skládají z několika polí (nejčastěji označovaných jako Val, Nejhorší, Tresh, RAW), z nichž každý je specifickým ukazatelem charakterizujícím technický stav pohonu v daném čase. Programy pro čtení S.M.A.R.T zobrazit obsah atributů, obvykle ve formě několika sloupců:

  • ID#- číselný identifikátor atributu
  • Atribut- název atributu
  • Vlajky- příznaky atributů specifikované výrobcem HDD. Charakterizujte typ atributu (většina programů interpretuje příznaky jako znaky k,c,r,s,o,p nebo zkratky, například EC – Event Count).

    Před poruchou (PF, 01h)- při dosažení prahové hodnoty tohoto typu atributy disku vyžadují výměnu. Někdy je tento příznakový bit označován jako Life Critical (CR) nebo Záruka před poruchou (PW)
    Ó nline test (OC, 02h) – atribut aktualizuje hodnotu při spuštění off-line/on-line vestavěných SMART testů;
    P erfomance R povznesený (PE nebo PR, 04h) – atribut charakterizuje výkon;
    E chyba R ate (ER, 08h) – atribut odráží čítače chyb zařízení;
    E větrací otvor C unts (EC, 10h) – atribut představuje počítadlo událostí;
    S elf P rezervování (SP, 20h) – sebezáchovný atribut;
    Některé z programů dokážou interpretovat příznaky ve formě textových popisů, které mají podobný význam jako výše uvedené. Jeden atribut může mít několik hodnot příznaku nastavených na jednu, například atribut s identifikátorem 05 odrážející počet sektorů přeřazených kvůli poruchám z oblasti rezervy, má nastaveny příznaky SP+EC+OC - samoúsporný, počítadlo událostí, aktualizováno, když je disk offline a online.

  • Hodnota- aktuální hodnota atributu
  • Práh- minimální prahová hodnota atributu
  • Nejhorší- nejhorší hodnota atributu za celou dobu provozu pohonu
  • Syrový- absolutní hodnota atributu
  • Typ- některé programy v tomto volitelném poli zobrazují informace z příznaků atributů nebo indikace jejich kritičnosti ( Kritické nebo Před selháním, odrážející zhoršení výkonu zařízení a Stáří pro atributy odrážející produkci zdrojů);

        Pro analýzu stavu disku je možná nejdůležitější hodnota atributu Hodnota- podmíněné číslo (obvykle od 0 do 100 nebo až 253) stanovené výrobcem. Význam Hodnota zpočátku nastaven na maximum při výrobě měniče a snižuje se, pokud se jeho parametry zhorší. Pro každý atribut existuje prahová hodnota, při jejímž dosažení výrobce negarantuje jeho výkon - pole Práh. Pokud je hodnota Hodnota blíží se nebo se stává nižší než hodnota Práh, - je čas změnit pohon.

    Seznam atributů a jejich význam není striktně standardizován a některé z nich může určit výrobce pohonu, ale hlavní část je interpretována stejně. Například atribut s id 05 (Počet přerozdělených sektorů) bude charakterizovat počet diskových sektorů odmítnutých a přeřazených z rezervní oblasti, a to jak pro zařízení vyrobená společností Seagate Technology, tak pro zařízení vyrobená společností Western Digital. Sada podporovaných atributů závisí na modelu disku a může se u různých modelů výrazně lišit ve složení.

        Nejběžnějším softwarovým nástrojem pro získávání dat S.M.A.R.T v prostředí Linuxu je obslužný program smartctl ze soupravy smartmontools, zpravidla součástí výchozího nainstalovaného softwaru jakékoli distribuce. V případě potřeby můžete aktualizovat verzi a stáhnout dokumentaci v angličtině na webu projektu smartmontools.org.

    Pro práci s obslužným programem smartctl jsou vyžadována práva superuživatele vykořenit.

    Formát příkazový řádek smartctl:

    parametry zařízení smartctl

    Příklady použití smartctl

    smartctl –help nebo smartctl --usage- zobrazí nápovědu k použití příkazu.

    Možnosti smartctl:

    -V, --verze, --autorská práva, --licence- zobrazit verzi, informace o autorských právech a licenci.

    -i, --info- zobrazit identifikační informace pro zařízení.

    -g JMÉNO, --get=JMÉNO- zobrazení parametrů nastavení disku (all, aam, apm, lookahead, security, wcache, rcache, wcreorder)

    -a, --všechny- ukázat vše SMART data zadaný disk.

    -x, --xall- zobrazit všechna technická data pro zadaný disk.

    --skenovat- vyhledávání diskových zařízení.

    -q TYP, --tichý režim=TYP nastavit režim granularity výstupu pro smartctl (chybově, tichý, noserial)

    -d TYP, --device=TYP- nastavte typ zařízení (ata, scsi, sat[,auto][,N][+TYPE], usbcypress[,X], usbjmicron[,p][,x][,N], usbsunplus, marvell, areca, N /E, 3ware,N, hpt,L/M/N, megaraid,N, cciss,N, auto, test) Nastavení typu zařízení je obvykle vyžadováno v případech, kdy nástroj smartctl nemůže automaticky detekovat.

    -b TYP, --badsum=TYP- nastavit reakci na detekci chyb kontrolního součtu (varovat, ukončit, ignorovat)

    -r TYP, --report=TYP- volba je určena pro vývojáře smartmontools a umožňuje získat podrobné informace při provádění transakcí funkce správy I/O zařízení ioctl(úroveň ioctl, ataioctl, scsiioctl a ladění). Podrobnosti - muž smartctl

    -n REŽIM, --nocheck=REŽIM- režim zákazu spuštění testů pro režimy úspory energie (nikdy, spánek, pohotovostní režim, nečinnost). Obvykle se používá k zabránění spuštění motoru vřetena na příkaz smartctl.

    -s HODNOTA, --smart=HODNOTA- zakázat nebo povolit SMART (zapnuto/vypnuto)

    -o HODNOTA, --offlineauto=HODNOTA- zakázat nebo povolit automatické provádění testů v neinteraktivním režimu (v režimu nečinnosti pohonu), akceptované hodnoty - zapnuto/vypnuto

    -S HODNOTA, --saveauto=HODNOTA automatické ukládání atributů (zapnuto/vypnuto)

    -s JMÉNO[,HODNOTA], --set=JMÉNO[,HODNOTA]- zakázat/povolit hardwarové parametry disku (aam,, apm,, lookahead,, security-freeze, standby,, wcache,, rcache,, wcreorder,)

    -H, --zdraví- zobrazení stavu disku (zdravotní stav SMART)

    -c, --schopnosti- zobrazit informace o podporovaných schopnostech SMART určeného pevného disku.

    -A, --atributy- zobrazit atributy SMART

    -f FORMÁT, --formát=FORMÁT- nastavte formát zobrazovaných atributů SMART (starý, stručný, hex[,id|val]). Ovlivňuje především formát zobrazených hodnot identifikátorů atributů a formát zobrazení jejich příznaků:
    starý- identifikátory atributů jsou zobrazeny v desítkové soustavě, hodnoty příznaků jsou zobrazeny v šestnáctkové soustavě a interpretovány jako text.
    hex- stejné jako v předchozím případě, ale identifikátory atributů jsou zobrazeny v hexadecimálním zápisu.
    stručný- kompaktní výstup, identifikátory se zobrazují v desítkové soustavě, příznaky se zobrazují jako symboly s vysvětlivkami ve spodní části tabulky:
    ID# ATTRIBUTE_NAME VLAJKY HODNOTA NEJHORŠÍ THRESH FAIL RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 114 100 006 - 78309029 . . . . . . 254 Free_Fall_Sensor -O--CK 100 100 000 - 0 ||||||_ K automatické udržování |||||__ C počet událostí ||||___ R chybovost |||____ S rychlost/výkon || _____ O aktualizováno online |______ P varování před selháním

    -l TYP, --log=TYP- zobrazit zadaný protokol zařízení (selftest, selektivní, adresář[,g|s], xerror[,N][,error], xselftest[,N][,selftest],pozadí, sasphy[,reset], sataphy[, reset ], scttemp, scttempint,N[,p], scterc[,N,M], devstat[,N], ssd, gplog,N[,RANGE], smartlog,N[,RANGE]

    -v N,MOŽNOST , --vendorattribute=N,MOŽNOST- nastavte parametr pro výrobcem definovaný atribut s identifikátorem N

    -F TYP, --firmwarebug=TYP- přizpůsobení programu pro zohlednění chyb v hardwarovém firmwaru disku (žádné, nologdir, samsung, samsung2, samsung3, xerrorlba, swapid)

    -P TYP, --presets=TYP- přednastavené parametry disku. Ve výchozím nastavení, po zjištění informací o jednotce ve své databázi, nástroj smartctl, používá sadu parametrů dostupných pro daný model. Volba použití- použít předvolby pro tento disk, ignorovat- nepoužívat, show- zobrazení předvoleb pro tento disk, showall- zobrazení předvoleb pro zadaný model. Příklady:

    smartctl –P ignorovat /dev/hdb- ignorovat předvolby pro disk /dev/hdb;
    smartctl –P show /dev/sdb- zobrazit předvolby pro zadaný disk;
    smartctl –P showall „ST9250315AS“- - zobrazení předvoleb pro zadaný model disku - ST9250315AS;
    smartctl –P showall „ST3750515AS“ „SD15“- zobrazení předvoleb pro zadaný model disku ST3750515AS s firmwarem SD15;

    -B [+]SOUBOR, --drivedb=[+]SOUBOR- číst a měnit databázi modelu disku ze souboru FILE. Znak „+“ před názvem souboru znamená přidání nových záznamů do databáze před existující.

    Ve výchozím nastavení je databáze uložena v souboru /usr/share/smartmontools/drivedb.h

    MOŽNOSTI SAMOTESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ =====

    -t TEST, --test=TEST- zahájit provádění test TEST Spustit test. TEST: offline, krátký, dlouhý, přeprava, síla, prodejce, N, výběr, M-N, čekající, N, dodatečný výběr,

    -C, --v zajetí- provádění testů v režimu snímání disku. Používá se ve spojení s parametrem -t pro testy Ne v režimu offline. Použití této možnosti může způsobit, že zařízení bude po dobu testu zaneprázdněné a může dojít k narušení systému a ztrátě dat. Tuto možnost byste neměli používat -C provádět testy na jednotkách s připojenými oddíly. U zařízení SCSI tato možnost znamená spuštění vestavěných testů v "režimu popředí".

    -X, --přerušit- vynutit dokončení zkušebního běhu bez klíče --zajatý.

    Příklady použití smartctrl.

    smartctl --info /dev/sdb- zobrazit identifikační informace pro zařízení /dev/sdb. Příklad výstupu příkazu:

    === ZAČÁTEK INFORMAČNÍ ČÁSTI === Model zařízení: ST9500620NS Sériové číslo: 9XF0AW8T Verze firmwaru: SN01 Uživatelská kapacita: 500 107 862 016 bajtů Zařízení je: Není v databázi smartctl Verze ATA je: 8 Standardní ATA je: reATA-8-ACS Místní čas je: Út 28. října 15:05:31 2014 Podpora MSK SMART je: K dispozici – zařízení má funkci SMART. Podpora SMART je: Povoleno

    smartctl --all /dev/hda- zobrazit všechna SMART data pro zařízení /dev/hda

    Příklad zobrazených údajů:

    === ZAČÁTEK INFORMAČNÍ ČÁSTI === Model zařízení: ST9500620NS Sériové číslo: 9XF0AW8T Verze firmwaru: SN01 Uživatelská kapacita: 500 107 862 016 bajtů Zařízení je: Není v databázi smartctl Verze ATA je: 8 Standardní ATA je: reATA-8-ACS Místní čas je: Út 28. října 15:05:45 2014 Podpora MSK SMART je: K dispozici – zařízení má funkci SMART. Podpora SMART je: Povoleno === ZAČÁTEK ČTENÍ SEKCE SMART DAT === Výsledek sebehodnocení SMART celkového zdravotního stavu: PASSED Obecné SMART hodnoty: Stav shromažďování dat offline: (0x82) Aktivita shromažďování dat offline byla dokončena bez chyby. Auto Offline Data Collection: Povoleno. Stav provádění autotestu: (0) rutina autotestu byla dokončena bez chyby nebo nebyl nikdy spuštěn žádný autotest. Celkový čas na dokončení offline sběru dat: (634) sekund. Možnosti shromažďování dat offline: (0x7b) SMART spouští okamžitě offline. SMART Selektivní autotest datové struktury datové struktury číslo revize 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selektivní autotest, příznaky po skenování vybrány (0) NOT read-scan zbytek disku. Pokud selektivní autotest čeká na zapnutí, pokračujte po 0 minutách zpoždění.

    Předchozí smartctl -A -v 9,minut /dev/hda /dev/hda- zobrazit všechna data atributů SMART pro zařízení 9 a atribut s identifikátorem

    (on time) interpretováno jako interní hodnota specifikovaná v minutách, nikoli v hodinách. smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/hda

    - povolit SMART pro disk /dev/hda, povolit automatické provádění offline testů a samoukládání atributů. Příkaz lze provést na běžícím systému. Ve skutečnosti se jedná o nastavení standardních provozních parametrů běžné diskové jednotky. smartctl --test=long /dev/hda
    - spustit rozšířené vestavěné testy pro disk /dev/hda Příkaz lze použít na běžícím systému. Chcete-li zobrazit výsledky spuštěných testů, použijte příkaz pro výstup interního protokolu po dokončení testu

    smartctl -l selftest /dev/hda- zobrazit data interního protokolu autotestu a atributy chyb.

    smartctl -s on -t offline /dev/hdc- povolte SMART a proveďte offline test jednotky /dev/hdc. Pokud je při testování zjištěna chyba, informace o ní se zaznamená do interního protokolu, který lze zobrazit pomocí parametru -l chyba.

    smartctl -q silent -a /dev/had- kontrola dat SMART bez zobrazení přijatých informací Obvykle se používá ve skriptech. Po provedení příkazu se zkontroluje návratový kód (proměnná $? příkazový shell) k určení, zda hodnota některého atributu překračuje limitní hodnotu nebo zda je v protokolech zařízení zaznamenán chybový záznam.

    smartctl -q errorsonly -H -l selftest /dev/had- zobrazit informace pouze v případě, že je chybný stav SMART nebo pokud některý z interních testů selže.

    smartctl -t vybrat,10-100 -t vybrat,30-300 -t afterselect,on -t čeká na vyřízení,45 /dev/hda- provést interní test v dané oblasti LBA blokuje a po dokončení prohledejte zbytek disku. Pokud se během skenování vypne napájení, pokračujte 45 minut po zapnutí.

    smartctl --all --device=3ware,0 /dev/sda- získat SMART data pro první ATA disk připojený k 3ware RAID řadiči.

    smartctl -a -d 3ware,0 /dev/twe0- získat SMART data pro první ATA disk připojený k 3ware RAID 6000/7000/8000 RAID řadiči.

    smartctl -a -d 3ware,0 /dev/twa0- získat SMART data pro první ATA disk připojený k 3ware RAID 9000 RAID řadiči

    smartctl -t short -d 3ware,3 /dev/sdb- spusťte krátké interní testy pro 4. disk, druhé diskové zařízení SCSI /dev/sdb

    smartctl -a -d hpt,1/3 /dev/sda- získat SMART data disku připojeného ke 3. kanálu prvního HighPoint RocketRAID řadiče

    Dekódování atributů S.M.A.R.T

    Identifikátory atributů jsou uvedeny v desítkové soustavě a v závorkách jsou uvedeny v šestnáctkové soustavě.

  • 001 (1h) Raw Read Error Rate- absolutní hodnota chyb čtení. Existují určité rozdíly ve vytváření hodnoty tohoto atributu u různých výrobců. Ze zkušenosti mohu říci, že disky Seagate mohou mít pro tento atribut gigantickou hodnotu RAW, zatímco jsou ve skutečnosti v dobrém stavu, zatímco disky Western Digital mohou mít nulové hodnoty, které mají kritické ukazatele pro jiné vlastnosti. Některé modely tento atribut vůbec nepodporují.
  • 002 (02h) Propustnost Výkon- zprůměrováno tvrdý výkon disk. Vzácný atribut.
  • 003 (3h) Doba roztočení- Průměrná doba pro roztočení vřetena disku z 0 otáček za minutu na provozní rychlost. Pro SSD disky není podporováno.
  • 004 (4h) Start/Stop Count- Počet cyklů spuštění/zastavení vřetena.
  • 005 (5h) Počet přerozdělených sektorů- Počet přerozdělených (přerozdělených) sektorů. Moderní pohony mají rezervní plochu pro využití jejího objemu v případě zhoršení vlastností bloků z hlavní plochy. Pokud firmware jednotky zjistí chyby při zápisu/čtení libovolného bloku pracovní plocha, následně se spustí mechanismus, který zajistí přesměrování hovorů na vadný blok (sektor) na blok ze záložní části. Automaticky přesune svá data do náhradní oblasti a blok je označen jako „přeřazený“. Tento proces se často nazývá „přemapování“ nebo „automatické přeřazení defektů“. Postup přeřazení špatné sektory zálohovat, je prováděno automaticky interním firmwarem disku a je pro uživatele (operační systém) neviditelné. Skutečnost opětovného přiřazení a počet nově přidělených sektorů jsou dostupné pouze z protokolů SMART. Pole absolutní hodnoty atributu Hrubá hodnota obsahuje celkový počet přemapovaných sektorů. Normalizovaná hodnota Hodnota odráží procento povoleného počtu vadných bloků. Když je náhradní oblast vyčerpána, opětovné přiřazení je nemožné a disk musí být vyměněn. Dokonce i nekritická, ale velká hodnota tohoto pole může vést ke snížení rychlosti výměny dat, protože pohon provádí další operace instalace hlav na kolejích náhradní oblasti, která se obvykle nachází na konci pracovní plochy. disku.
  • 007 (7h) Míra chyb hledání- Četnost výskytu chyb polohování jednotky magnetické hlavy (MMG). Diskové jednotky kontroluje správnou instalaci hlavic na požadovanou povrchovou dráhu. Pokud byla instalace provedena nesprávně, zaznamená se chyba a operace se opakuje. V praxi může být velké množství chyb polohování způsobeno nejen problémy se zařízením, ale také vlivem vnějších faktorů – nevhodnými teplotními podmínkami nebo vibracemi.
  • 008 (8h) Výkon času vyhledávání
  • 009 (09h) Hodiny zapnutí (POH) Počet pracovních hodin - počet hodin, kdy byl disk zapnutý po celou dobu od okamžiku výroby, jako celočíselná hodnota v hodinách. Někdy existují modely jednotek, ve kterých je interní hodnota tohoto atributu uložena jako počet pracovních minut nebo sekund, nikoli jako hodiny. Dosažení prahové hodnoty tohoto atributu znamená, že zdroj určený výrobcem byl vyčerpán ( MTBF - Střední doba mezi poruchami
  • 010 (0Ah) Počet opakování otáčení- Počet pokusů o spuštění vřetena. Po zapnutí napájení roztáčí mechanika disky a hlídá dosažení provozní rychlosti otáčení udávané výrobcem pro tento model. Pokud není provozních otáček dosaženo během stanoveného regulačního času, hodnota tohoto atributu se zvýší a motor se znovu roztočí.
  • 011 (0B) Rekalibrační pokusy- atribut odráží počet opakovaných rekalibrací, pokud byl první pokus neúspěšný. Pokud se hodnota atributu zvýší, pak je vysoká pravděpodobnost problémů s mechanickou částí pohonu. Zvýšení absolutní hodnoty tohoto atributu může být navíc způsobeno tím, že postup rekalibrace používá interní firmware měniče k opravě jiných typů chyb.
  • 012 (0Ch) Počet cyklů napájení zařízení- absolutní hodnota Raw Value udává počet cyklů zapnutí/vypnutí pohonu za celou dobu provozu. Normalizovaná hodnota Value se obvykle nemění a je rovna 100.
  • 013 (0Dh) - Míra chyb při měkkém čtení- Počet selhání softwaru - kumulativní počet selhání softwaru. Normalizovaná hodnota: Počínaje hodnotou 100 zobrazuje procento zbývajícího povoleného přírůstkového počtu selhání softwaru.
  • 100 (64h) cyklů mazání/programování- počet cyklů vymazání-zápis přeprogramovatelné paměti (flash) pro SSD disky. Počet takových cyklů je omezený a závisí na permanentních přepisovatelných paměťových čipech použitých v daném modelu SSD.
  • 103 (67h) Znovu sestavení překladové tabulky- počet událostí spojených se zničením vnitřní tabulky překladatel a jeho rekonstrukce.
  • 170 (AAh) Počet rezervovaných bloků- počet dostupných náhradních bloků pro opětovné přiřazení vadných sektorů (viz atribut E8h).
  • 171 (ABh) Počet selhání programu- chyby při zápisu na přeprogramovatelnou SSD paměť
  • 172 (ACh) Erase Fail Count– Chyby při mazání SSD flash paměti. Proces zápisu do přepisovatelné trvalé paměti se skládá ze dvou částí – mazání a zápisu. Procedura mazání se vždy provádí před zápisem dat.
  • 173 (ADh) Vyrovnávač opotřebení Počet vymazání nejhorších případů- maximální přípustné množství operace vymazání pro jeden blok SSD disku.
  • 174 (AEh) Neočekávaná ztráta energie- neočekávaný výpadek napájení SSD. Tento indikátor se v terminologii pevných disků s magnetickými médii nazývá také „Počet nouzových vypnutí“. Absolute Raw Value: kumulativní počet abnormálních vypnutí za celou dobu životnosti zařízení.
  • 175 (AFh) Počet selhání programu– tento atribut se používá u SSD disků vyráběných společností Intel a zobrazuje informace o selhání ochrany proti výpadku napájení SSD disků. Výsledky posledního testu v podobě počtu mikrosekund před vybitím kondenzátoru jsou fixovány na maximální hodnotu. Zaznamenává se také počet minut od poslední zkoušky a celkový počet zkoušek za celou dobu používání zařízení. Hrubá hodnota: Bajty 0-1: Poslední výsledky testu v mikrosekundách před vybitím kondenzátoru, fixní na maximální hodnotu. Výsledek testu by měl být v rozmezí 25 - 5 000 000, nižší hodnota označuje konkrétní chybový kód. Bajty 2-3: počet minut od posledního textu, pevně stanovený na maximální hodnotu. Bajty 4-5: počet testů za celou dobu používání zařízení, během cyklů zapnutí a vypnutí se nezvyšuje a je pevně nastaven na maximální hodnotu. Hodnota je nastavena na 1 pokud test selže, popř 11 při testování kondenzátoru v nepřijatelných teplotních podmínkách; jinak je nastavena na 100.
  • 183 (B7h) SATA řazení dolů- Počet snížení rychlosti SATA Hrubá hodnota: Kolikrát bylo rozhraní SATA sníženo kvůli chybám (z 6 Gb/s na 3 Gb/s nebo 1,5 Gb/s nebo z 3 Gb/s na 1,5 Gb/s/s. Velmi často tento atribut charakterizuje nedostatečnou kvalitu napájení, oxidaci kontaktů kabelu rozhraní nebo jeho nefunkčnost.
  • 184 (B8h) End-to-End chyba Počet zjištěných end-to-end chyb mezipaměti (disk cache). Absolutní hodnota: počet end-to-end chyb zjištěných a opravených zařízením.
  • 187 (BBh) Hlášené neopravitelné chyby Počet neodstranitelných chyb. Nezpracovaná hodnota: Počet chyb, které interní rutiny disku nedokázaly opravit.
  • 188 (BCh) Časový limit příkazu- počet příkazů přerušených timeoutem.
  • 189 (BDh) High Fly Writes- počet událostí spojených s chybami zaznamenanými monitorem výšky letu, když jsou záznamové hlavy v poloze, která nezaručuje normální provoz. Pokud je letová výška hlavy nad magnetickou plochou, i při krátká doba překročí optimální hodnotu, pak jím zaznamenaná data nemusí být v budoucnu čitelná. Moderní pohony využívají speciálně vyvinutou technologii řízení výšky hlavy, která umožňuje nezaznamenávat data v neoptimálních výškách. Do počítadla tohoto atributu se přidá jedna a záznam se provede po nastavení normální výšky letu. Zvýšená hodnota tohoto atributu může být způsobena vnějšími nárazy nebo vibracemi, abnormální teplotou nebo poškozením magnetického povrchu nebo hlavy.
  • 190 (BEh) Teplota proudění vzduchu teplota proudění vzduchu (pouzdro). Nezpracovaná hodnota: Statistika teploty případu.
  • Bajty 0-1: aktuální teplota pouzdra ve stupních Celsia; byte 2: aktuální minimální teplota případu ve stupních Celsia; byte 3: aktuální maximální teplota případu ve stupních Celsia; byty 4-5: čítač nárůstu teploty. Kolikrát zaznamenaná teplota překročila maximální přípustnou provozní teplotu měniče. 191 (BFh) chybovost G-sense
  • - počet chyb vyplývajících z rázového zatížení. Atribut ukládá údaje z vestavěného akcelerometru, který zaznamenává všechny nárazy, otřesy, pády a dokonce i neopatrné zabudování disku do počítačové skříně. Obvykle poměrně přesně charakterizuje provozní podmínky notebooků – vysoká hodnota atributu značí náhlé otřesy a pády při provozu zařízení. 192 (C0h) Počet cyklů nouzového zatažení
  • Počet nouzových odstávek (počet abnormálních odstávek) - celkový počet nouzových (abnormálních) výpadků proudu za celou dobu používání zařízení. U SSD disků „abnormální vypnutí“ znamená vypnutí napájení zařízení bez předchozího zadání příkazu STANDBY IMMEDIATE.- teplota samotného disku (HDA - Hard Disk Assembly). Tento atribut ukládá údaje vestavěného teplotního senzoru, což je obvykle jedna z magnetických hlav (obvykle ta spodní). U SSD disků je teplotní senzor umístěn uvnitř pouzdra na desce s plošnými spoji. Údaje zaznamenané v polích atributů zobrazují aktuální, minimální a maximální teplotu. Pole Worst zobrazuje nejhorší teplotu dosaženou za chodu měniče (lze nastavit fakt přehřátí a jeho stupeň), Raw Value - aktuální teplotu. Některé modely disků mohou podporovat atribut 205 (CDh) Thermal asperity rate (TAR), který zaznamenává počet nebezpečných teplotních změn.
  • 195 (C3h) Hardware ECC obnoven- počet chyb čtení opravených hardwarem měniče pomocí kódu opravy chyb. Takové chyby nevyžadují opětovné čtení sektoru a nevedou ke ztrátě rychlosti výměny dat, ale velký počet z nich ukazuje na zhoršení parametrů čtecí cesty.
  • 196 (C4h) Počet událostí přerozdělení surová hodnota
  • Pole surové hodnoty Tento atribut ukazuje celkový počet sektorů, které jednotka aktuálně považuje za kandidáty na přeřazení do náhradní oblasti. Pokud bude v budoucnu některý z těchto sektorů úspěšně přečten, bude ze seznamu kandidátů vyloučen. Pokud je čtení sektoru doprovázeno chybami, disk se pokusí obnovit data a přenést je do rezervní oblasti a označí samotný sektor jako přemapovaný.
  • 198 (C6) Neopravitelný počet sektorů- Čítač neopravitelných chyb, tj. čítač chyb, které nebyly opraveny interními prostředky korekce hardwaru pohonu. To znamená, že takové chyby se objeví jako klasické špatné bloky souborového systému (Bad Block). Příčinou takových selhání disku může být porucha jednotlivých prvků nebo nedostatek volných sektorů v náhradní oblasti disku, když vznikla potřeba přeřazení.
  • 199 (C7h) UltraDMA CRC chybovost- Počet chyb během přenosu dat v režimu přímého přístupu do paměti zjištěný pomocí Cyclic Redundancy Check (CRC). Hardwarové ovládací prvky pro přenos dat z disku do BERAN detekoval chybu kontrolního součtu a opravoval ji za běhu, pokud je chyba opravitelná. V tomto případě algoritmus pravidelná práce disk se nemění. V případě neodstranitelné chyby je proces zpracování proveden systémem. Tento atribut obvykle obsahuje počet všech typů chyb CRC. Tento typ chyby často není spojen ani tak s vybavením měniče, ale s vadným kabelem rozhraní, zoxidovanými kontakty, nekvalitním napájením nebo přetaktováním frekvence. PCI sběrnice, přehřívání čipů čipové sady základní desky atd.
  • 200 (C8h) Chybovost zápisu (Multi Zone Error Rate)- chyby záznamu dat.
  • 232 (E8h) Celkový počet zapisovacích sektorů U SSD disků - počet zapsaných sektorů. Nezpracovaná hodnota se zvýší o 1 za každých 65 536 sektorů (32 MB) zapsaných systémem. Pro Intel SSD - Dostupný vyhrazený prostor Intel SSD je procento dostupné náhradní oblasti použité k opětovnému přiřazení vadných bloků.
  • 233 (E9h) Hodiny zapnutí- Provozní doba pohonu. U SSD disků je tento atribut interpretován jako Zbývající život- indikátor opotřebení média. Počet cyklů média NAND. Snižuje se lineárně ze 100 na 1, jak se průměrný počet cyklů vymazávání zvyšuje z 0 na maximum. Normalizovaná hodnota přestane klesat, jakmile dosáhne 1, ale zařízení pravděpodobně vydrží značné dodatečné opotřebení.
  • 241 (F1h) Celkový počet napsaných LBA- Celkový počet zapsaných sektorů LBA. Nezpracovaná hodnota: Kumulativní počet sektorů zapsaných systémem. Hodnota se zvýší o 1 za každých 65 536 sektorů (32 MB) zapsaných systémem.
  • 242 (F2h) Celkem přečteno LBA- Celkový počet přečtených sektorů LBA. Nezpracovaná hodnota se zvýší o 1 za každých 65 536 sektorů (32 MB) přečtených systémem.
  • 254 (FEh) Počet událostí volného pádu- počet událostí zrychlení volného pádu disku během provozu (kolikrát disk spadl).

    Posouzení technického stavu pevného disku podle údajů S.M.A.R.T

    Sada podporovaných atributů konkrétní model pevný disk, i když je minimální, umožňuje s vysokou spolehlivostí určit technický stav a vyhlídky na provoz zařízení. Dobu strávenou v zapnutém stavu můžete určit podle hodnoty atributu 9 a v kombinaci s hodnotou atributu 12 - počet zapnutí/vypnutí napájení, a tedy - nepřetržitý nebo periodický provozní režim. Intenzita používání, teplotní podmínky, zápor vnější vlivy– všechny tyto skutečnosti lze snadno sledovat pomocí absolutních hodnot odpovídajících atributů. Stejně tak můžete hodnotit míru opotřebení zařízení, kvalitu povrchu a cestu zápisu/čtení.

    Minimální informativní sledování stavu disku lze provádět i na úrovni BIOSu. Pokud některý atribut, který charakterizuje výkon, dosáhne kritické hodnoty, když je v nastavení BIOS povoleno sledování stavu S.M.A.R.T, načítání operačního systému se pozastaví a na obrazovce se zobrazí následující zpráva:

    Primární hlavní pevný disk: Stav S.M.A.R.T BAD!, zálohujte a vyměňte.
    Stiskněte F1 pro pokračování

    Bez instalace nebo spouštění dalšího softwaru je tedy možné při zapnutí počítače včas určit kritický stav disku pomocí systému BIOS (Basic Input-Output System).

    Technický stav pevného disku, který nedosáhl kritické prahové hodnoty, je charakterizován absolutní hodnotou atributů, které odrážejí čítače poruch detekovaných a opravených hardwarem disku.

  • 001 (1) Raw Read Error Rate- absolutní hodnota chyb čtení. Existují určité rozdíly ve vytváření hodnoty tohoto atributu u různých výrobců. V praxi mohou mít disky Seagate gigantickou hodnotu RAW tohoto atributu, i když jsou ve skutečnosti v dobrém stavu, zatímco disky Western Digital mohou mít nulovou hodnotu a mají kritické ukazatele pro jiné vlastnosti. Některé modely nemusí tento atribut vůbec podporovat.
  • 005 (5) Počet přerozdělených sektorů- Počet nově přidělených sektorů. Nenulová hodnota tohoto čítače indikuje, že byly detekovány vadné bloky, jejichž data byla přenesena do rezervní oblasti.
  • 196 (C4) Počet událostí přerozdělení- Počet událostí přeřazení chybných sektorů. V terénu surová hodnota Tento atribut ukládá celkový počet pokusů o přenos dat z nestabilních sektorů do oblasti zálohy. Počítají se úspěšné i neúspěšné pokusy.
  • 197 (C5) Aktuální počet nevyřízených sektorů- Aktuální počet nestabilních sektorů. Pole surové hodnoty Tento atribut ukazuje celkový počet sektorů, které jednotka aktuálně považuje za kandidáty na přeřazení do rezervní oblasti (přemapování). Pokud bude v budoucnu některý z těchto sektorů úspěšně přečten, bude ze seznamu kandidátů vyloučen. Pokud je čtení sektoru doprovázeno chybami, disk se pokusí obnovit data a přenést je do rezervní oblasti a označí samotný sektor jako přemapovaný. Pokud se hodnota atributů 5 196 197 během krátké doby (dny, případně i hodiny) zvýší, jedná se o varovné znamení – buď se zhoršují technické parametry samotného pohonu, nebo na něj působí vliv vnějších vlivů.
  • 007 (07h) Míra chyb hledání- Četnost výskytu chyb polohování jednotky magnetické hlavy (MMG). Vysoká hodnota indikuje problémy s polohovacím mechanismem, i když to může být způsobeno také vnějšími faktory, jako je přehřátí nebo zvýšené vibrace.
  • 008 (08h) Výkon času vyhledávání - průměrná rychlost polohování magnetických hlav. Pokud hodnota atributu klesá (polohování se zpomaluje), pak je vysoká pravděpodobnost problémů s mechanickou částí pohonu hlavy.
  • 199 (C7) Počet chyb UltraDMA CRC- Počítadlo chyb, které se vyskytly při přenosu dat v režimu UltraDMA. Zvýšení absolutní hodnoty indikuje problémy s řadičem disku při přenosu dat do RAM. Nejčastěji způsobeno špatným kabelem a nestabilním napájením.

    Změny v absolutních hodnotách atributů je třeba brát v úvahu v dynamice a ve vzájemném logickém vztahu.

    Spusťte vestavěné testy S.M.A.R.T

    Sada vestavěných testů S.M.A.R.T je určena výrobcem a může se výrazně lišit pro různé modely pevných disků. V zásadě jsou vestavěné testy SMART reprezentovány krátkými testy (krátký autotest) a dlouhými testy (rozšířený sels-test). Krátké testy naskenují malou část povrchu disku specifikovanou výrobcem a jejich dokončení trvá v průměru asi 1 minutu. Dlouhé testy skenují celou pracovní plochu disku a mohou trvat několik hodin v závislosti na rychlosti a velikosti disku. U moderních pohonů lze také provádět selektivní testy (selektivní autotest), jejichž parametry určuje uživatel, a testy po přepravě zařízení (autotest dopravy). Testy lze přerušit, pokud není nastaven režim zachycení disku (přijatý) a disk podporuje příkaz přerušení testu. Ohledně režimu snímání disku při provádění testů zajatý, pak jej musíte používat opatrně, pokud je disk používán systémem.

    Příklady:

    smartctl --test=short /dev/sdb- proveďte krátký test. V reakci na příkaz se zobrazí následující informace:

    === ZAČÁTEK OFFLINE OKAMŽITÉ A SEKCE AUTOTESTU === Odesílání příkazu: "Proveďte rutinu SMART Short autotestu okamžitě v režimu off-line." Příkaz měniče "Proveď rutinu samočinného testu SMART Short ihned v režimu off-line" byl úspěšný. Testování bylo zahájeno (předchozí test byl přerušen). Počkejte prosím 1 minutu na dokončení testu. Test bude dokončen po pá 5. prosince 16:08:09 2014 Test zrušte pomocí smartctl -X.

    To znamená, že na disk byl odeslán příkaz k provedení krátkého testu, disk jej úspěšně přijal, test bude trvat 1 minutu a k vynucení jeho ukončení můžete použít příkaz smartctl –X.

    Výsledek testu lze zkontrolovat zobrazením protokolu testu pomocí příkazu smartctl –l autotest. Jako odpověď obdržíte informace o protokolu autotest:

    === ZAČÁTEK ČTENÍ SEKCE SMART DAT === SMART Struktura protokolu autotestu číslo revize 1 Počet Test_Description Stav Zbývající životnost (hodiny) LBA_of_first_error # 1 Krátké offline Dokončeno bez chyby 00% 831 -

    Sloupce deníku: Num- číslo záznamu.
    Test_Description- popis testu.
    Postavení- stav dokončení (dokončeno bez chyb)
    Zbývající- procento času zbývajícího do dokončení testu, pokud ještě není dokončen (00%)
    Životnost (hodiny)- provozní doba pohonu od zahájení provozu.
    LBA_of_first_error- číslo logického bloku LBA, kde byla během provádění testu zjištěna první chyba. V v tomto příkladu, žádné chyby.

    Chcete-li spustit dlouhý test, použijte příkaz:

    smartctl --test=long /dev/sdb

    V reakci na příkaz se zobrazí informace o zahájení testu:

    === ZAČÁTEK OFFLINE OKAMŽITÉ SEKCE A AUTOTESTU === Odesílání příkazu: "Proveďte rutinu SMART Extended autotest okamžitě v režimu off-line." Příkaz měniče "Provést rutinu rozšířeného autotestu SMART okamžitě v režimu off-line" byl úspěšný. Testování začalo. Počkejte prosím 70 minut na dokončení testu. Test bude dokončen po pátku 5. prosince 17:15:44 2014

    Jak můžete vidět, dlouhý test u tohoto modelu pohonu to bude trvat 70 minut.

    Výsledek provedení lze zkontrolovat pomocí příkazu smartctl –l selftest /dev/sda

    Seznam ATA příkazů pro práci s S.M.A.R.T

    A SMART_READ_VALUES 0xd0 SMART_READ_THRESHOLDS 0xd1 SMART_AUTOSAVE 0xd2 SMART_SAVE 0xd3 SMART_IMMEDIATE_OFFLINE 0xd4 SMART_READ_LOG_SECTOR 0xd5 SMART_WRITE0dBLEART_BLEBLE_8 0xd9 SMART_STATUS 0xda SMART_AUTO_OFFLINE 0xdb

    Další informace o hardwaru v Linuxu:

  • Moderní pevný disk je unikátní počítačová součást. Je jedinečný v tom, že ukládá servisní informace, jejichž studiem můžete posoudit „zdraví“ disku. Tyto informace obsahují historii změn mnoha parametrů monitorovaných pevným diskem během provozu. Ani jedna součást systémové jednotky již neposkytuje majiteli statistiku svého provozu! Spolu se skutečností, že pevný disk je jednou z nejspolehlivějších součástí počítače, mohou být takové statistiky velmi užitečné a pomohou jeho majiteli vyhnout se potížím a ztrátám peněz a času.

    Informace o stavu disku jsou dostupné díky sadě technologií souhrnně nazývané S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analisys and Reporting Technology, tedy technologie vlastního monitorování, analýzy a reportingu). Tento komplex je poměrně rozsáhlý, ale budeme hovořit o těch jeho aspektech, které vám umožňují podívat se na atributy S.M.A.R.T. zobrazené v jakémkoli programu pro testování pevného disku a pochopit, co se s diskem děje.

    Upozorňujeme, že následující platí pro disky s SATA rozhraní a RATA. SAS, SCSI a další serverové jednotky mají také S.M.A.R.T., ale jejich prezentace je velmi odlišná od SATA/PATA. A obvykle to není osoba, která monitoruje serverové disky, ale řadič RAID, takže o nich nebudeme mluvit.

    Pokud tedy otevřeme S.M.A.R.T. v některém z mnoha programů uvidíme přibližně následující obrázek (snímek obrazovky ukazuje S.M.A.R.T. disku Hitachi Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332 v HDDScan 3.3):

    Každý řádek zobrazuje jiný atribut S.M.A.R.T. Atributy mají víceméně standardizované názvy a konkrétní číslo, které nezávisí na modelu a výrobci disku.

    Každý atribut S.M.A.R.T má několik polí. Každé pole patří do určité třídy z následujících: ID, Hodnota, Nejhorší, Práh a RAW. Podívejme se na každou z tříd.

    • ID(může se také nazývat Číslo) - identifikátor, číslo atributu v technologii S.M.A.R.T. Název stejného atributu mohou programy dávat rozdílně, ale identifikátor vždy jednoznačně identifikuje atribut. To je užitečné zejména v případě programů, které překládají název společného atributu anglický jazyk do ruštiny. Někdy je výsledkem takový nesmysl, že o jaký parametr se jedná, poznáte jen podle jeho identifikátoru.
    • Hodnota (aktuální)— aktuální hodnota atributu v papoušcích (tj. v hodnotách neznámého rozměru). Během provozu pevného disku se může snížit, zvýšit a zůstat nezměněn. Pomocí indikátoru hodnoty nemůžete posoudit „zdraví“ atributu, aniž byste jej porovnali s prahovou hodnotou stejného atributu. Zpravidla platí, že čím menší Hodnota, tím horší stav atributu (zpočátku mají všechny hodnotové třídy kromě RAW na novém disku maximální možnou hodnotu, například 100).
    • Nejhorší— nejhorší hodnota, které Value dosáhl za celou dobu životnosti pevného disku. Měří se také v „papoušcích“. Během provozu se může snížit nebo zůstat nezměněn. Je také nemožné jasně posoudit zdraví atributu, musíte jej porovnat s Threshold.
    • Práh— hodnota v „papouších“, které musí hodnota stejného atributu dosáhnout, aby byl stav atributu považován za kritický. Jednoduše řečeno, Threshold je práh: pokud je Hodnota větší než Threshold, je atribut v pořádku; pokud je menší nebo rovno - s atributem problem. Podle tohoto kritéria vydávají utility, které čtou S.M.A.R.T. Přitom neberou v potaz, že i při Hodnotě větší než Threshold může ve skutečnosti disk z pohledu uživatele již umírat, nebo dokonce chodící mrtvý muž, takže při posuzování zdraví disku , ještě stojí za to se podívat na další atributovou třídu, a to RAW. Právě hodnota Value, která klesne pod Mezní hodnotu, se však může stát oprávněným důvodem pro výměnu disku v záruce (samozřejmě pro samotné poskytovatele záruky) – kdo může o zdraví disku mluvit jasněji než on sám a prokázat je aktuální hodnota atributu horší než kritický práh? To znamená, že když je Hodnota větší než Práh, disk sám považuje atribut za zdravý, a když je menší nebo stejný, považuje jej za nemocný. Je zřejmé, že pokud je Threshold=0, stav atributu nebude nikdy považován za kritický. Práh — konstantní parametr, pevně zapojené do disku výrobcem.
    • RAW (data)- nejzajímavější, nejdůležitější a nezbytný ukazatel pro hodnocení. Ve většině případů neobsahuje „papoušky“, ale skutečné hodnoty vyjádřené v různých měrných jednotkách, které přímo udávají aktuální stav disku. Na základě tohoto indikátoru je tvořena hodnota Value (ale jakým algoritmem je tvořena je již tajemstvím výrobce, zahaleno temnotou). Právě schopnost číst a analyzovat pole RAW umožňuje objektivně posoudit stav pevného disku.

    To je to, co nyní uděláme - rozebereme všechny nejpoužívanější atributy S.M.A.R.T., uvidíme, co říkají a co je třeba udělat, pokud nejsou v pořádku.

    Atributy S.M.A.R.T.
    0x
    0x

    Před popisem atributů a platné hodnoty jejich pole RAW, dovolte mi objasnit, že atributy mohou mít pole RAW různých typů: aktuální a akumulační. Aktuální pole obsahuje aktuální hodnotu atributu, vyznačuje se periodickými změnami (u některých atributů - občas, u jiných - mnohokrát za sekundu; další věc je, že tak rychlé změny se ve čtečkách S.M.A.R.T. nezobrazují). Pole Akumulace - obsahuje statistiku, obvykle obsahuje počet výskytů konkrétní události od prvního spuštění disku.

    Aktuální typ je typický pro atributy, u kterých nemá smysl sčítat jejich předchozí hodnoty. Aktuální je například zobrazení teploty disku: jeho účelem je zobrazit aktuální teplotu, nikoli součet všech předchozích teplot. Akumulační typ je charakteristický pro atributy, jejichž hlavním účelem je poskytovat informace po celou dobu „životnosti“ pevného disku. Například atribut charakterizující provozní dobu disku je kumulativní, tj. obsahuje počet jednotek času odpracovaných jednotkou za celou její historii.

    Začněme se dívat na atributy a jejich RAW pole.

    Atribut: 01 Raw Read Error Rate

    Všechny 2,5″ disky Seagate, Samsung (počínaje rodinou SpinPoint F1 (včetně)) a Fujitsu mají v těchto oblastech obrovské množství.

    U ostatních disků Samsung a všech disků WD je toto pole nastaveno na 0.

    U disků Hitachi je toto pole charakterizováno 0 nebo periodickými změnami v poli v rozsahu od 0 do několika jednotek.

    Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, že všechny pevné disky Seagate, některé Samsung a Fujitsu zvažují hodnoty těchto parametrů jinak než WD, Hitachi a další Samsung. Při provozu jakéhokoli pevného disku se vždy objeví chyby tohoto druhu a překoná je sám, to je normální, pouze na discích, které obsahují 0 resp. malý počet, výrobce nepovažoval za nutné uvádět skutečný počet těchto chyb.

    Nenulový parametr na discích WD a Samsung až po SpinPoint F1 (nezahrnutý) a velká hodnota parametru na discích Hitachi tedy může znamenat hardwarové problémy s diskem. Všimněte si, že obslužné programy mohou zobrazit více hodnot obsažených v poli RAW tohoto atributu jako jednu a bude se zdát poměrně velká, i když to nebude správné (podrobnosti viz níže).

    Na discích Seagate, Samsung (SpinPoint F1 a novější) a Fujitsu můžete tento atribut ignorovat.

    Atribut: 02 Propustnost Výkon

    Parametr neposkytuje uživateli žádné informace a neindikuje nebezpečí pro žádnou z jeho hodnot.

    Atribut: 03 Doba roztočení

    Doba zrychlení se může u různých disků (a u disků stejného výrobce) lišit v závislosti na roztočovacím proudu, hmotnosti desek, jmenovitých otáčkách vřetena atd.

    Mimochodem, pevné disky Fujitsu mají v tomto poli vždy jedničku, pokud nejsou problémy s roztočením vřetena.

    O zdraví disku nevypovídá prakticky nic, takže při posuzování stavu pevného disku můžete tento parametr ignorovat.

    Atribut: 04 Počet časů roztočení (počet spuštění/zastavení)

    Při posuzování zdraví atribut ignorujte.

    Atribut: 05 Počet přerozdělených sektorů

    Pojďme si vysvětlit, co to vlastně je „přeřazený sektor“. Když disk během provozu narazí na nečitelný/obtížně čitelný/nezapisovatelný/obtížně zapisovatelný sektor, může jej považovat za neopravitelně poškozený. Speciálně pro takové případy poskytuje výrobce na každém disku rezervní oblast (u některých modelů - ve středu (logický konec) disku, u některých - na konci každé stopy atd.). Pokud je poškozený sektor, disk jej označí jako nečitelný a místo něj použije sektor v náhradní oblasti, přičemž si zaznamená příslušné poznámky do speciálního seznamu povrchových vad - G-list. Tato operace přiřazení nového sektoru k roli starého se nazývá přemapovat nebo přeřazení, a sektor použitý místo poškozeného je přeřazeno. Nový sektor obdrží logické číslo starého LBA a nyní, když software přistoupí k sektoru s tímto číslem (programy nevědí o žádném přeřazení!), bude požadavek přesměrován do rezervní oblasti.

    I když tedy sektor selhal, kapacita disku se nemění. Je jasné, že se prozatím nemění, jelikož objem rezervní plochy není nekonečný. Rezervní oblast však může obsahovat několik tisíc sektorů a nechat ji dojít by bylo velmi nezodpovědné - disk bude nutné vyměnit dlouho předtím.

    Mimochodem, opraváři říkají, že disky Samsung velmi často nechtějí provádět přeřazení sektorů.

    Názory na tento atribut se různí. Osobně si myslím, že pokud dosáhl 10, je nutné vyměnit disk - to přece znamená progresivní proces degradace stavu povrchu ať už palačinek, nebo hlav, nebo něčeho jiného hardwarového a není možné k zastavení tohoto procesu. Mimochodem, podle lidí blízkých Hitachi Hitachi samo považuje disk za výměnu, když už má 5 přeřazených sektorů. Další otázkou je, zda jsou tyto informace oficiální a zda se servisní střediska tímto názorem řídí. Něco mi říká že ne :)

    Další věcí je, že zaměstnanci servisního střediska mohou odmítnout rozpoznat disk jako vadný proprietární užitek Výrobce disku píše něco jako „S.M.A.R.T. Status: Good“ nebo hodnoty atributu Value nebo Worst budou vyšší než Threshold (ve skutečnosti může podle tohoto kritéria hodnotit i samotný nástroj výrobce). A formálně budou mít pravdu. Ale kdo potřebuje disk s neustálým zhoršováním hardwarových součástí, i když takové zhoršování odpovídá povaze pevného disku a technologie pevných disků se snaží minimalizovat jeho následky alokací například náhradní oblasti?

    Atribut: 07 Míra chyb hledání

    Popis vzniku tohoto atributu se téměř zcela shoduje s popisem pro atribut 01 Raw Read Error Rate, s tou výjimkou, že u pevných disků Hitachi je normální hodnota pole RAW pouze 0.

    Atributu si tedy nevšímejte u disků Seagate, Samsung SpinPoint F1 a novějších a 2,5″ disků Fujitsu u ostatních modelů Samsung, stejně jako u všech disků WD a Hitachi, nenulová hodnota značí problémy např. s; ložisko atd..

    Atribut: 08 Seek Time Performance

    Neposkytuje uživateli žádné informace a neindikuje žádné nebezpečí bez ohledu na jeho hodnotu.

    Atribut: 09 Počet hodin zapnutí (doba zapnutí)

    Neříká to nic o zdraví disku.

    Atribut: 10 (0A - hexadecimální) Počet opakování otáčení

    Nejčastěji to neindikuje zdraví disku.

    Hlavními důvody zvýšení parametru je špatný kontakt disku se zdrojem nebo neschopnost zdroje dodávat potřebný proud do napájecího vedení disku.

    V ideálním případě by se měla rovnat 0. Pokud je hodnota atributu 1-2, můžete ji ignorovat. Pokud je hodnota větší, v první řadě byste měli věnovat velkou pozornost stavu napájecího zdroje, jeho kvalitě, zátěži, zkontrolovat kontakt pevného disku s napájecím kabelem, zkontrolovat samotný napájecí kabel.

    Disk se jistě nemusí spustit hned kvůli problémům se sebou samým, ale to se stává velmi zřídka a tato možnost by měla být zvažována jako poslední.

    Atribut: 11 (0B) Počet opakování kalibrace (opakování kalibrace)

    Nenulová, nebo zejména rostoucí hodnota parametru může naznačovat problémy s diskem.

    Atribut: 12 (0C) Počet cyklů napájení

    Nesouvisí se stavem disku.

    Atribut: 183 (B7) Počet chyb řazení dolů SATA

    Neindikuje stav disku.

    Atribut: 184 (B8) End-to-End Error

    Nenulová hodnota označuje problémy s diskem.

    Atribut: 187 (BB) Nahlášený neopravený počet sektorů (chyba UNC)

    Nenulová hodnota atributu jasně indikuje, že stav disku je abnormální (v kombinaci s nenulovou hodnotou atributu 197) nebo že tomu tak bylo dříve (v kombinaci s nulovou hodnotou atributu 197).

    Atribut: 188 (BC) Command Timeout

    K takovým chybám může dojít v důsledku nekvalitních kabelů, kontaktů, adaptérů, použitých prodlužovacích kabelů atd., jakož i v důsledku nekompatibility disku s konkrétní ovladač SATA/PATA na základní desce (nebo diskrétní). Kvůli chybám tohoto druhu jsou ve Windows možné BSOD.

    Nenulová hodnota atributu označuje potenciální onemocnění disku.

    Atribut: 189 (BD) High Fly Writes

    Abyste mohli říci, proč k takovým případům dochází, musíte být schopni analyzovat protokoly S.M.A.R.T., které obsahují informace specifické pro každého výrobce, které nejsou v současnosti implementovány ve veřejně dostupném softwaru – atribut lze tedy ignorovat.

    Atribut: 190 (BE) Teplota proudění vzduchu

    Neindikuje stav disku.

    Atribut: 191 (BF) Počet otřesů snímače G (mechanický otřes)

    Relevantní pro mobilní pevné disky. Na Samsung diskyčasto to můžete ignorovat, protože mohou mít velmi citlivý senzor, který obrazně řečeno téměř reaguje na pohyb vzduchu z křídel mouchy letící ve stejné místnosti jako disk.

    Obecně platí, že aktivace senzoru není známkou nárazu. Může dokonce vyrůst z umístění BMG pomocí samotného disku, zvláště pokud není zajištěn. Hlavním účelem senzoru je zastavit záznam, když dojde k vibracím, aby se předešlo chybám.

    Neindikuje stav disku.

    Atribut: 192 (C0) Počet zatažení při vypnutí (Počet opakování v případě nouze)

    Neumožňuje posoudit stav disku.

    Atribut: 193 (C1) Počet cyklů nakládání/vykládání

    Neindikuje stav disku.

    Atribut: 194 (C2) Teplota (HDA Temperature, HDD Temperature)

    Atribut neudává stav disku, ale umožňuje vám ovládat jeden z nich nejdůležitější parametry. Můj názor: při práci se snažte nedovolit, aby teplota pevného disku stoupla nad 50 stupňů, ačkoliv výrobce většinou deklaruje maximální teplotní limit 55-60 stupňů.

    Atribut: 195 (C3) Hardware ECC obnoven

    Funkce obsažené v tomto atributu na různých discích plně odpovídají vlastnostem atributů 01 a 07.

    Atribut: 196 (C4) Počet přerozdělených událostí

    Nepřímo hovoří o zdraví disku. Čím vyšší hodnota, tím horší. Na základě tohoto parametru však nelze jednoznačně posoudit stav disku bez zohlednění dalších atributů.

    Tento atribut přímo souvisí s atributem 05. Když roste 196, roste nejčastěji i 05 Pokud při růstu atributu 196 neroste atribut 05, znamená to, že při pokusu o přemapování se ukázal být kandidát na špatné bloky. soft bad (viz podrobnosti níže) a disk to opravil tak, že sektor byl považován za zdravý a nebylo nutné žádné přeřazení.

    Pokud je atribut 196 menší než atribut 05, znamená to, že během některých operací přemapování bylo najednou přeneseno několik vadných sektorů.

    Pokud je atribut 196 větší než atribut 05, znamená to, že při některých operacích přeřazení byly objeveny měkké chyby, které byly následně opraveny.

    Atribut: 197 (C5) Aktuální počet čekajících sektorů

    Když během provozu narazí na „špatný“ sektor (například kontrolní součet sektoru neodpovídá údajům v něm), označí jej disk jako kandidáta na přeřazení, přidá jej do speciálního interního seznamu a zvýší parametr 197. z toho plyne, že disk může mít poškozené sektory, o kterých zatím neví - ostatně na plotnách mohou být klidně místa, která pevný disk nějakou dobu nevyužívá.

    Při pokusu o zápis do sektoru disk nejprve zkontroluje, zda je sektor na seznamu kandidátů. Pokud zde sektor není nalezen, nahrávání pokračuje jako obvykle. Pokud je nalezen, je tento sektor testován zápisem a čtením. Pokud všechny testovací operace proběhnou dobře, disk považuje sektor za zdravý. (To znamená, že došlo k takzvané „soft bad“ - chybný sektor nevznikl v důsledku chyby disku, ale z jiných důvodů: například v době záznamu informací vypadla elektřina a disk přerušil nahrávání, zaparkoval BMG V důsledku toho budou data v sektoru nezapsaná a kontrolní součet sektoru, který závisí na datech v něm, zůstane obecně starý v sektoru.) V tomto případě disk provede původně požadovaný zápis a odebere sektor ze seznamu kandidátů. V tomto případě je atribut 197 snížen a atribut 196 může být také zvýšen.

    Pokud testování selže, disk provede operaci opětovného přiřazení, sníží atribut 197, zvýší 196 a 05, a také udělá poznámky do G-seznamu.

    Nenulová hodnota parametru tedy značí problém (nemůže však indikovat, zda je problém v samotném disku).

    Pokud je hodnota nenulová, je nutné spustit sekvenční čtení celé plochy v programech Victoria nebo MHDD s možností přemapovat. Pak při skenování disk určitě narazí špatný sektor a pokusí se do něj napsat (v případě Victoria 3.5 a opce Pokročilé přemapování— disk se pokusí zapsat sektor až 10krát). Program tedy spustí „ošetření“ sektoru a v důsledku toho bude sektor buď opraven nebo přeřazen.

    Pokud čtení selže, oba s přemapovat, takže s Pokročilé přemapování, stojí za to zkusit běhat sekvenční nahrávání ve stejné Victorii nebo MHDD. Mějte na paměti, že operace zápisu vymaže data, takže si před použitím udělejte zálohu!

    Někdy mohou následující manipulace pomoci zabránit provedení přemapování: vyjměte desku elektroniky disku a vyčistěte kontakty pevného disku, které ji spojují s deskou - mohou být zoxidované. Při provádění tohoto postupu buďte opatrní - může dojít ke ztrátě záruky!

    Nemožnost přemapování může být způsobena i jiným důvodem – disk vyčerpal rezervní oblast a sektory prostě nemá kam přeřadit.

    Pokud se hodnota atributu 197 žádnou manipulací nesníží na 0, měli byste přemýšlet o výměně disku.

    Atribut: 198 (C6) Offline neopravitelný počet sektorů (neopravitelný počet sektorů)

    Tento parametr se změní pouze pod vlivem offline testování; U operací během autotestu je chování atributu stejné jako u atributu 197.

    Nenulová hodnota značí problémy s diskem (stejně jako 197, bez upřesnění, kdo je na vině).

    Atribut: 199 (C7) UltraDMA CRC Error Count

    Příčinou chyb je v drtivé většině případů nekvalitní kabel pro přenos dat, přetaktování PCI/PCI-E sběrnic počítače nebo špatný kontakt v SATA konektoru na disku nebo na základní desce/řadiči.

    Chyby při přenosu přes rozhraní a v důsledku toho rostoucí hodnota atributu může vést k tomu, že operační systém přepne provozní režim kanálu, na kterém se disk nachází, v Režim PIO, což s sebou nese prudký pokles rychlosti čtení/zápisu při práci s ním a zatížení procesoru až o 100 % (viditelné ve Správci úloh systému Windows).

    V případě pevných disků Hitachi řady Deskstar 7K3000 a 5K3000 může narůstající atribut značit nekompatibilitu disku a SATA řadiče. Chcete-li situaci napravit, musíte takový disk násilně přepnout Režim SATA 3 Gbps.

    Můj názor: pokud jsou chyby, znovu připojte kabel na obou koncích; pokud jejich počet roste a je to více než 10, vyhoďte kabel a vyměňte jej za nový nebo odstraňte přetaktování.

    Atribut: 200 (C8) Chybovost zápisu (MultiZone Error Rate)

    Atribut: 202 (CA) Data Address Mark Error

    Atribut: 203 (CB) Run Out Cancel

    Účinky na zdraví nejsou známy.

    Atribut: 220 (DC) Disk Shift

    Účinky na zdraví nejsou známy.

    Atribut: 240 (F0) letových hodin hlavy

    Účinky na zdraví nejsou známy.

    Atribut: 254 (FE) Počet událostí volného pádu

    Účinky na zdraví nejsou známy.

    Shrňme si popis atributů. Nenulové hodnoty:

    Při analýze atributů si uvědomte, že některé S.M.A.R.T. Lze uložit několik hodnot tohoto parametru: například pro předposlední spuštění disku a pro poslední. Takové vícebajtové parametry se logicky skládají z více hodnot, které mají méně bajtů – například parametr, který ukládá dvě hodnoty pro dva nejnovější starty, z nichž každý má přiděleny 2 bajty, bude mít délku 4 bajty. Programy, které interpretují S.M.A.R.T, si toho často neuvědomují a tento parametr zobrazují spíše jako jedno číslo než dvě, což někdy vede ke zmatku a úzkosti majitele disku. Například „Raw Read Error Rate“, která ukládá předchozí poslední hodnota"1" a poslední hodnota "0" bude vypadat jako 65536.

    Je třeba poznamenat, že ne všechny programy mohou tyto atributy zobrazit správně. Mnoho lidí překládá atribut s několika hodnotami do systému desítkových čísel jako jedno obrovské číslo. Správný způsob zobrazení takového obsahu je buď s rozdělením podle hodnoty (pak se atribut bude skládat z několika samostatných čísel), nebo v hexadecimální číselné soustavě (pak bude atribut vypadat jako jedno číslo, ale jeho složky budou snadno rozlišitelné při první pohled), nebo obojí a něco jiného zároveň. Příklady správné programy slouží HDDScan, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel.

    Ukažme si rozdíly v praxi. Takto vypadá okamžitá hodnota atributu 01 na jednom z mých Hitachi HDS721010CLA332 bez zohlednění funkce Victoria 4.46b tohoto atributu:

    A takto to vypadá ve „správném“ HDDScan 3.3:

    Výhody HDDScan jsou v tomto kontextu zřejmé, že?

    Pokud analyzujete S.M.A.R.T. na různých discích si můžete všimnout, že stejné atributy se mohou chovat odlišně. Například některé parametry S.M.A.R.T Poté pevné disky Hitachi určité období nečinnost disku je resetována na nulu; parametr 01 má funkce na discích Hitachi, Seagate, Samsung a Fujitsu, 03 - na Fujitsu. Je také známo, že po flashování disku mohou být některé parametry nastaveny na 0 (například 199). Takové vynucené resetování atributu však v žádném případě neznamená, že problémy s diskem byly vyřešeny (pokud existují). Koneckonců, rostoucí kritický atribut je následek problémy, ne příčina.

    Při analýze více datových sad S.M.A.R.T. je zřejmé, že soubor atributů disků různých výrobců a i u různých modelů stejného výrobce se může lišit. Důvodem jsou takzvané atributy specifické pro dodavatele (tj. atributy používané ke sledování jejich disků konkrétním výrobcem) a nemělo by to být důvodem k obavám. Pokud monitorovací software umí číst takové atributy (například Victoria 4.46b), pak na discích, pro které nejsou určeny, mohou mít „hrozné“ (obrovské) hodnoty a vy jim prostě nemusíte věnovat pozornost. Takto například Victoria 4.46b zobrazuje hodnoty RAW atributů, které nejsou určeny pro monitorování na Hitachi HDS721010CLA332:

    Často nastává problém, když programy neumí vypočítat S.M.A.R.T. disk. V případě funkčního pevného disku to může být způsobeno několika faktory. Velmi často se například nezobrazuje S.M.A.R.T. při připojení disku v režimu AHCI. V takových případech stojí za to vyzkoušet různé programy, zejména HDD Scan, který má schopnost pracovat v tomto režimu, i když ne vždy uspěje, nebo se vyplatí dočasně přepnout disk do režimu kompatibility IDE, pokud je to možné. Dále na mnoha základní deskyŘadiče, ke kterým jsou připojeny pevné disky, nejsou zabudovány do čipové sady nebo jižního můstku, ale jsou implementovány na samostatných čipech. V tomto případě například verze Victoria pro DOS neuvidí pevný disk připojený k řadiči a bude muset vynutit jeho specifikaci stisknutím klávesy [P] a zadáním čísla kanálu pomocí disk. S.M.A.R.T. se často nečtou. pro USB disky, což se vysvětluje tím, že USB řadič jednoduše nepředává příkazy pro čtení S.M.A.R.T. Téměř nikdy nečetl S.M.A.R.T. pro disky pracující jako součást pole RAID. I zde má smysl zkoušet různé programy, ale v případě hardwarových RAID řadičů je to zbytečné.

    Pokud po zakoupení a instalaci nového pevného disku některé programy (HDD Life, Hard Drive Inspector a další jim podobné) ukazují, že: disku zbývají 2 hodiny provozu; jeho produktivita je 27 %; zdraví - 19,155% (vyberte si podle chuti) - pak není třeba panikařit. Pochopte to. Jednak je potřeba se podívat na ukazatele S.M.A.R.T, a ne na čísla o zdraví a produktivitě, která přišla odnikud (princip jejich výpočtu je však jasný: bere se nejhorší ukazatel). Za druhé, jakýkoli program při posuzování parametrů S.M.A.R.T. se dívá na odchylku hodnot různých atributů od předchozích čtení. Při prvním spuštění nového disku nejsou parametry konstantní, jejich stabilizace nějakou dobu trvá. Program, který vyhodnocuje S.M.A.R.T, vidí, že se atributy mění, provede výpočty a ukáže se, že pokud se budou měnit touto rychlostí, disk brzy selže a začne signalizovat: „Uložte data! Uběhne nějaký čas (až pár měsíců), atributy se ustálí (pokud je s diskem opravdu vše v pořádku), utilita bude sbírat data pro statistiky a ustálí se načasování smrti disku jako S.M.A.R.T. budou přenášeny stále dále do budoucnosti. Zcela jiná věc je hodnocení disků Seagate a Samsung podle programů. Kvůli zvláštnostem atributů 1, 7, 195 programy, dokonce i pro absolutně zdravý disk, obvykle dávají závěr, že je zabalený do prostěradla a plazí se na hřbitov.

    Upozorňujeme, že je možná následující situace: všechny atributy S.M.A.R.T. - normální, ale ve skutečnosti má disk problémy, i když to zatím není ničím znatelné. Vysvětluje to skutečnost, že technologie S.M.A.R.T. Funguje pouze „potom“, tedy atributy se mění pouze tehdy, když disk během provozu narazí na problémové oblasti. A dokud na ně nenarazí, neví o nich, a proto v S.M.A.R.T. nemá co nahrávat.

    Takže S.M.A.R.T. je užitečná technologie, ale musí být používána moudře. Navíc, i když S.M.A.R.T. váš disk je perfektní a neustále jej kontrolujete - nespoléhejte na to, že váš disk bude „žít“ ještě mnoho let. Winchestery mají tendenci se rozbít tak rychle, že S.M.A.R.T. prostě nestihne zobrazit svůj změněný stav a také se stává, že jsou zjevné problémy s diskem, ale v S.M.A.R.T. - Všechno je v pořádku. Dalo by se říci, že dobrý S.M.A.R.T. nezaručí, že je s mechanikou vše v pořádku, ale špatný S.M.A.R.T. zaručeně signalizuje problémy. Navíc i se špatným S.M.A.R.T. utility mohou indikovat, že stav disku je „zdravý“ kvůli skutečnosti, že kritické atributy nedosáhly prahových hodnot. Proto je velmi důležité analyzovat S.M.A.R.T. sami, aniž byste se spoléhali na „slovní“ hodnocení programů.

    Přestože technologie S.M.A.R.T a funguje to, pevné disky a koncept „spolehlivosti“ jsou natolik neslučitelné, že jsou považovány za jednoduše spotřební materiál. No, jako kazety do tiskárny. Abyste se vyhnuli ztrátě cenných dat, pravidelně je zálohujte na jiné médium (například na jiný pevný disk). Optimální je udělat dvě zálohy na dvou různých médiích, nepočítaje pevný disk s původními daty. Ano, vede to k dodatečným nákladům, ale věřte mi: náklady na obnovu informací z rozbitého HDD vás budou stát mnohonásobně – ne-li řádově – více. Data však nemohou vždy obnovit ani profesionálové. To znamená, že jediný způsob, jak zajistit spolehlivé uložení vašich dat, je zálohovat je.

    Nakonec zmíním některé programy, které se dobře hodí pro analýzu S.M.A.R.T. a testování pevného disku: HDDScan (Windows, DOS, zdarma), MHDD (DOS, zdarma).

    Ahoj.

    Forewarned is forearmed! Toto pravidlo se hodí při práci s pevnými disky. Pokud předem víte, že takový a takový pevný disk pravděpodobně selže – pak bude riziko ztráty dat minimální.

    Samozřejmě, že nikdo neposkytne 100% záruku, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti mohou některé programy analyzovat hodnoty S.M.A.R.T. (soubor softwaru a hardwaru, který hlídá stav pevného disku) a vyvodit závěry, jak dlouho vydrží.

    Obecně k realizaci takových tvrdé kontroly Na disku jsou desítky programů, ale v tomto článku jsem se chtěl zaměřit na některé z nejvizuálnějších a nejsnáze použitelných. Tak…

    Jak zjistit stav vašeho pevného disku

    Životnost HDD

    (Mimochodem, kromě HDD podporuje i SSD disky)

    Jeden z nejlepších programů pro neustálé sledování stavu vašeho pevného disku. Pomůže vám včas rozpoznat hrozbu a vyměnit pevný disk. Především zaujme svou jasností: po spuštění a analýze předkládá HDDlife zprávu velmi pohodlná forma: zobrazí se procento „zdraví“ disku a jeho výkonu (nejlepší ukazatel je samozřejmě 100 %).

    Pokud je váš výkon vyšší než 70 %, znamená to dobrý stav vašich disků. Například po několika letech práce (mimochodem docela aktivní) program analyzoval a dospěl k závěru: že tento pevný disk je asi z 92 % zdravý (což znamená, že by měl vydržet, pokud nenastane vyšší moc, minimálně stejně částka).

    Po spuštění se program minimalizuje do zásobníku vedle hodin a vy můžete vždy sledovat stav vašeho pevného disku. Pokud je zjištěn jakýkoli problém (například teplota disku je vysoká nebo na pevném disku zbývá příliš málo místa), program vás na to upozorní vyskakovacím oknem. Příklad níže.

    HDDLIFE vás upozorní, když na vašem pevném disku dochází místo. Windows 8.1.

    Pokud program analyzuje a zobrazí okno, jako je to na snímku obrazovky níže, doporučuji vám neodkládat vytvoření záložní kopie (a výměnu HDD).

    HDDLIFE - data na vašem pevném disku jsou v ohrožení, čím rychleji je zkopírujete na jiné médium, tím lépe!

    Hard Disk Sentinel

    Tato utilita může konkurovat HDDlife – stejně dobře hlídá stav disku. Na tomto programu nás nejvíce uchvacuje, jak je informativní a jak snadno se s ním pracuje. Tito. bude užitečný jak pro začínajícího uživatele, tak pro již zkušeného uživatele.

    Po spuštění Hard Disk Sentinel a analýze systému uvidíte hlavní okno programu: pevné disky (včetně externích HDD) se zobrazí vlevo a jejich stav se zobrazí v pravém okně.

    Mimochodem, existuje docela zajímavá funkce pro předpovídání výkonu disku podle toho, jak dlouho vám bude sloužit: například na snímku obrazovky níže je předpověď více než 1000 dní (to jsou asi 3 roky!).

    Stav pevného disku je VÝBORNÝ. Nebyly nalezeny žádné problematické nebo slabé sektory. Nebyly zjištěny žádné chyby rychlosti nebo přenosu dat.
    Není třeba podnikat žádné kroky.

    Mimochodem, program má docela užitečnou funkci: můžete si sami nastavit práh kritická teplota pevný disk, po jehož dosažení vás Hard Disk Sentinel upozorní na překročení!

    Hard Disk Sentinel: teplota disku (včetně maxima za celou dobu používání disku).

    Ashampoo ovládání HDD

    Vynikající nástroj pro sledování stavu pevných disků. Monitor zabudovaný v programu umožňuje předem zjistit první problémy s diskem (mimochodem, program vás na to může upozornit i e-mailem).

    Kromě hlavních funkcí je do programu zabudována také řada pomocných:

    Defragmentace disku;

    Testování;

    Čištění disku od odpadků a dočasných souborů (vždy relevantní);

    Smazání historie návštěv stránek na internetu (užitečné, pokud nejste u počítače sami a nechcete, aby někdo věděl, co děláte);

    K dispozici jsou také vestavěné nástroje pro snížení hluku disku, úpravu výkonu atd.

    Screenshot okna Ashampoo HDD Control 2: s pevným diskem vše v pořádku, stav 99%, výkon 100%, teplota 41 stupňů. (je žádoucí, aby teplota byla nižší než 40 stupňů, ale program se domnívá, že u tohoto modelu disku je vše v pořádku).

    Mimochodem, program je kompletně v ruštině, intuitivně promyšlený - na to může přijít i začínající uživatel PC. Zvláštní pozornost Věnujte pozornost indikátorům teploty a stavu v hlavním okně programu. Pokud program produkuje chyby nebo je stav vyhodnocen jako extrémně nízký (+ navíc se ozývají skřípání nebo šum z HDD), doporučuji si všechna data nejprve zkopírovat na jiné médium a až poté začít řešit disk.

    Inspektor pevného disku

    Charakteristickým rysem tohoto programu je:

    1. Minimalismus a jednoduchost: v programu není nic nadbytečného. Uvádí tři ukazatele v procentech: spolehlivost, výkon a nepřítomnost chyb;

    Hard Drive Inspector – sledování stavu pevného disku.

    СrystalDiskInfo

    Jednoduchý, ale spolehlivý nástroj pro monitorování stav tvrdého disky. Navíc funguje i v případech, kdy mnoho jiných utilit odmítne a spadne s chybami.

    Program podporuje několik jazyků, není plný nastavení a je navržen v minimalistickém stylu. Přitom je toho dost vzácné rysy, například snížení hluku disku, regulace teploty atd.

    Velmi pohodlné je také grafické zobrazení situace:

    Modrá barva (jako na obrázku níže): vše je v pořádku;

    Žlutá barva: alarm, je třeba provést opatření;

    Červená: musíte okamžitě zasáhnout (pokud máte ještě čas);

    Šedá: program nebyl schopen určit hodnoty.

    CrystalDiskInfo 2.7.0 - snímek obrazovky hlavního okna programu.

    HD Tune

    Tento program se bude hodit zkušenějším uživatelům: kteří kromě grafického zobrazení „zdraví“ disku potřebují také kvalitní testy disku, ve kterých se mohou podrobně seznámit se všemi vlastnostmi a parametry. Je třeba také poznamenat, že program kromě HDD podporuje také nové SSD disky.

    Dost zajímavá příležitost HD Tune nabízí způsob, jak rychle zkontrolovat chyby na disku: 500 GB disk je zkontrolován přibližně za 2-3 minuty!

    HD TUNE: rychlé vyhledávání chyby disku. Červené „čtverečky“ nejsou na novém disku povoleny.

    Velmi potřebnou informací je také kontrola rychlosti čtení a zápisu disku.

    HD Tune - kontrola rychlosti disku.

    Nemůžeme si pomoci, ale poznamenat si záložku s podrobnými informacemi o HDD. To je užitečné, když potřebujete znát například podporované funkce, velikost vyrovnávací paměti/clusteru nebo rychlost rotace disku atd.

    HD Tune - podrobné informace o pevném disku.

    Obecně, podobné utility Alespoň tolik jich lze citovat. Myslím, že to bude více než dost pro většinu...

    A nakonec: nezapomeňte si vytvořit záložní kopie, i když je stav disku hodnocen jako 100% výborný (alespoň ta nejdůležitější a nejcennější data)!

    Hodně štěstí...

    Malý příběh o S.M.A.R.T. atributy, jejich význam a chápání. Článek bude hovořit o dešifrování všech inteligentních atributů disků ATA. V předchozích článcích jsme hovořili o a. Nyní chci trochu popsat atributy běžných ATA disků na příkladu Seagate Barracuda ES.2 (ST31000340NS). Určíme také nejdůležitější atributy, na které si musíte dát pozor při sledování disků pomocí smartctl. Nejprve se můžeme ujistit, že náš disk podporuje smart

    Root@ s01:~# smartctl -i /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (místní sestavení) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net === ZAČÁTEK INFORMAČNÍ ČÁST === Modelová řada: Seagate Barracuda ES.2 Model zařízení: ST31000340NS Sériové číslo: 9QJ2ADVC … Verze ATA je: 8 Standardní ATA je: ATA-8-ACS revize 4 Místní čas je: Pá 21. února 16:18:35 2014 CET … Podpora SMART je: K dispozici - zařízení má funkci SMART. Podpora SMART je: Povoleno

    Poslední dva řádky ukazují, že disk podporuje smart a vidíte hodnotu všech jeho atributů a jejich interpretace bude správná (interpretace RAW_VALUE). V v tomto případě typ rozhraní (zařízení) nebyl explicitně specifikován (nebyl uveden atribut „-d“), takže smartctl automaticky určil typ zařízení a řekl, že „podpora SMART je: povolena“. Ale pokud se použijí například disková pole (řadič RAID), pak smartctl může říct, že smart není podporován:

    Root@s06:~# smartctl -i /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (místní sestavení) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net Prodejce: Produkt SMC: SMC2108 Revize: 2.90 Uživatelská kapacita: 2 996 997 980 160 bajtů Velikost logického bloku: 512 bajtů ID logické jednotky: 0xSériové číslo: Typ zařízení: disk Místní čas je: Pá 21. února 17:32:27 2014 Zařízení SMART nepodporuje

    Ve skutečnosti ale stačí vědět (nebo vybrat), která disková pole se používají, a pak můžete dosáhnout požadovaného výsledku explicitním zadáním typu zařízení:

    Root@s06:~# smartctl -d megaraid,14 -i /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (místní sestavení) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net Prodejce: SEAGATE Produkt: ST1000NM0001 Revize: 0002 Uživatelská kapacita: 1 000 204 886 016 bajtů Velikost logického bloku: 512 bajtů ID logické jednotky: 0x5000c50041080343 Sériové číslo: S01N0TV9 disk: Sériové číslo: S01N0TV9 protokol Fe151 b 21 17:34:45 2014 IST Zařízení podporuje SMART a je povoleno upozornění na teplotu povoleno

    S verzí smartctl může být také problém, protože ne všechny pevné disky se do SMART databáze přidají ihned po vydání nového HDD do světa resp. řadič RAID. Nebo je podpora deaktivována v BIOSu (je třeba povolit). Problém může být také s firmwarem samotného pevného disku. Můžete také chtít začít tím, že se pokusíte povolit SMART pomocí příkazu:

    Root@s01:~# smartctl -s na /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (místní sestavení) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net === START SEKCE POVOLENÍ/ZAKÁZÁNÍ PŘÍKAZŮ === SMART Povoleno.

    Další část výstupu, která nás zajímá, ukáže celkový výsledek kontroly zdravotního stavu disku (Pokud neprošel, je potřeba disk vyměnit). Zobrazuje také další charakteristiky disku a odhadovanou dobu provádění pro krátké a dlouhé testy.

    Root@s01:~# smartctl -Hc /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (místní sestavení) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net === ZAČÁTEK PŘEČTĚTE SI SEKCI SMART DAT === Výsledek sebehodnocení testu celkového zdravotního stavu SMART: PASSED Obecné hodnoty SMART: Stav shromažďování dat offline: (0x82) Aktivita shromažďování dat offline byla dokončena bez chyby.

    Auto Offline Data Collection: Povoleno. Stav provádění autotestu: (41) Rutina autotestu byla přerušena hostitelem tvrdým nebo měkkým resetem. Celkový čas na dokončení offline sběru dat: (634) sekund. Možnosti shromažďování dat offline: (0x7b) SMART spouští okamžitě offline.

    Root@s01:~# smartctl -A /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (místní sestavení) Copyright (C) 2002-11 od Bruce Allena, http://smartmontools.sourceforge.net === ZAČÁTEK ČTĚTE SEKCI SMART DAT === Číslo revize datové struktury atributů SMART: 10 Atributy SMART specifické pro dodavatele s prahovými hodnotami: ID# HODNOTA VLAJKY ATTRIBUTE_NAME NEJHORŠÍ TYP PRAHU AKTUALIZOVÁNO WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_0090004Rate 3 0449727 3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Vždy před selháním - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 23 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Vždy před selháním - 0 7 Seek_Error_Rate -03 Seek_Error_Rate 03 54 9998464474 9 Power_On_Hours 0x0032 052 052 000 Old_age Always - 42335 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Vždy před selháním - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 037 020 Old_age Always - 63 184 End-to-End_Error 02 7 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 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 04 Old_Cel 0x0022 07 In /26 19) 4 Temperature_Celsius 0x0022 024 051 000 Old_age Always - 24 (0 17 0 0 ) 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 041 021 000 Old_age Always - 130449727 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age00 Old_age Always - 0 198 Old_age Offline 01 _age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0

    Pomocí SMART můžete s poměrně vysokou pravděpodobností předvídat problémy spojené s:

    • Hlavy magnetických disků
    • Fyzické poškození disku
    • Logické chyby
    • Mechanické problémy (problémy s pohonem, polohovací systémy)
    • Napájení (deska)
    • Teplota

    Pojďme dešifrovat výsledný výstup.


    Každý atribut má skupinu hodnot:

    • ID#— atributy identifikačního čísla (podrobnosti). Každý atribut má své jedinečné ID, které musí být stejné pro všechny výrobce disků.
    • ATTRIBUTE_NAME– název atributu. Protože různí výrobci disků mohou nazývat atributy odlišně (zkratky, synonyma), je nejlepší navigovat podle ID atributu.
    • FLAG (stavový příznak)– každý atribut má specifický příznak přiřazený vývojářem disku. V OS s grafické rozhraní význam tohoto příznaku je uveden jako soubor označení písmen – w,p,r,c,o,s (dešifrování níže). A tyto sady jsou poskytovány ve formě hexadecimální číslo které jste viděli výše.
    1. W záruka: Označuje životně důležitý atribut disku a vztahuje se na něj záruka. Pokud je tento příznak nastaven a hodnota atributu s tímto příznakem dosáhne prahové hodnoty, když je disk stále v záruce, bude společnost muset disk zdarma vyměnit.
    2. P erformance: Označuje atribut, který představuje metriku výkonu disku – není kritická.
    3. Chyba R ate: Atribut s chybovostí.
    4. C počet výskytů: Atribut-počet incidentů.
    5. Ó nline test: Atribut, který aktualizuje hodnoty pouze prostřednictvím online testů. Pokud není uvedeno, aktualizuje se pomocí off-line testů.
    6. S elf preserving: Označuje atribut, který může shromažďovat a uchovávat data na disku, i když S.M.A.R.T. zakázáno.
    • Hodnota– Aktuální hodnota atributu (odhad atributu disku na základě Raw_value). Nízká hodnota znamená rychlou degradaci disku nebo možné hrozící selhání. těch. čím vyšší je hodnota atributu, tím lépe. Tato hodnota atributu musí být porovnána s prahovou hodnotou. Pokud se jedná o kritický atribut a hodnota je pod prahovou hodnotou, musíte disk vyměnit.
    • Nejhorší– Nejnižší hodnota atributu v životním cyklu disku. Hodnota se může v průběhu životnosti disku měnit a neměla by být nižší nebo rovna prahové hodnotě (threshold).
    • Thresh (Práh)– Prahová hodnota atributu přiřazená tvůrcem disku. Hodnota se během životního cyklu disku nemění. Pokud bude hodnota atributu rovna nebo nižší než prahová hodnota, zobrazí se ve sloupci WHEN_FAILED upozornění. A disk je potřeba vyměnit.
    • Typ– typ atributu. Může být před selháním, což znamená blížící se selhání disku v důsledku chyb, nebo nekritické, což znamená, že bylo dosaženo konce životního cyklu disku.
    • Raw_value– Objektivní hodnota atributu, která se zobrazuje v desítkovém formátu (vypočteno firmwarem disku) a jednotkách známých pouze výrobci (souvisí s hodnotami Value, Threshold a Worst).
    • WHEN_FAILED– Označuje problémy s atributem.

    Atribut disku převezme hodnotu se nezdařilo v následujících případech:

    Hodnota= f( Raw_value) <= Práh

    • f(hrubá_hodnota) – funkce pro výpočet degradace (snížení) hodnoty parametru Value v závislosti na Raw_value.

    Nevýhody tohoto přístupu k výpočtu degradace disku:

    • Pro každého výrobce disku a dokonce i model disku funkce f(hrubá_hodnota) počítáno jinak.
    • Skóre pro každý atribut se počítá nezávisle na sobě - ​​tzn. vztahy mezi atributy jsou ignorovány.

    Nyní chci předložit tabulku se všemi uvedenými atributy. Ty atributy, které jsou zvýrazněny růžově, jsou kritické atributy. Kromě toho je typ parametru uveden v závislosti na hodnotě. Tito. Čím vyšší je hodnota parametru, tím lepší je zdraví disku nebo naopak.

    Nyní přejdeme k atributům:

    #ID HEX Název atributu Je lepší, když... Popis
    01 01 Raw Read Error Rate Četnost chyb při čtení dat z pevného disku. Jejich původ je určen hardwarem pevného disku.
    02 02 Propustnost Výkon Celkový výkon pohonu. Pokud hodnota atributu trvale klesá, pak je vysoká pravděpodobnost problémů s pevným diskem.
    03 03 Čas roztočení Doba roztočení vřetena z klidu (0 ot./min) do provozních otáček. Pole Raw_value obsahuje čas v milisekundách/sekundách v závislosti na výrobci
    04 04 Start/Stop Count * Celkový počet spuštění a zastavení vřetena. Někdy včetně počtu zapnutí úsporného režimu. Pole nezpracované hodnoty ukládá celkový počet spuštění/zastavení pevného disku.
    05 05 Počet přerozdělených sektorů Počet operací přemapování sektorů. Když je na pevném disku detekován poškozený sektor, informace z něj jsou označeny a přeneseny do speciálně určené oblasti, špatné bloky jsou zlikvidovány a poté jsou tato místa na disku zachována. Tento proces se nazývá přemapování. Čím vyšší je hodnota Reallocated Sectors Count, tím horší je stav povrchu disku – fyzické opotřebení povrchu. Pole nezpracované hodnoty obsahuje celkový počet přemapovaných sektorů.
    07 07 Seek Error Rate Četnost chyb při polohování jednotky magnetické hlavy. Čím vyšší hodnota, tím horší stav mechaniky, respektive povrchu pevného disku.
    08 08 Viz Časový výkon Průměrný výkon polohovací operace. Pokud se hodnota atributu sníží, pak je vysoká pravděpodobnost problémů s mechanickou částí.
    09 09 Hodiny zapnutí (POH) Čas strávený zařízením v zapnutém stavu. Doba pasu mezi selháními je vybrána jako prahová hodnota.
    10 0A Počet opakování roztočení Počet pokusů o roztočení disků na provozní rychlost, pokud byl první pokus neúspěšný.
    11 0B Rekalibrační pokusy Počet opakování rekalibrace, pokud byl první pokus neúspěšný.
    12 0C Počet cyklů napájení zařízení Počet cyklů zapnutí a vypnutí pevného disku.
    13 0D Míra chyb měkkého čtení Počet chyb čtení způsobených softwarem, které nebylo možné opravit.
    187 BB Hlášené chyby UNC Závažné hardwarové chyby.
    190 BÝT Teplota proudění vzduchu Teplota vzduchu uvnitř pouzdra pevného disku. Celočíselná hodnota nebo hodnota pomocí vzorce 100 - Teplota proudění vzduchu
    191 B.F. chybovost G-sense Počet chyb vyplývajících z požadavků na server.
    192 C0 Počet zatažení při vypnutí Počet cyklů nouzového vypnutí.
    193 C1 Cyklus nakládání/vykládání Počet cyklů přesunutí hlavového bloku do parkovací zóny.
    194 C2 HDA teplota Údaje z vestavěného tepelného senzoru jednotky.
    195 C3 Hardware ECC obnoven Počet chyb opravených hardwarem disku (chyby čtení, chyby polohování, chyby přenosu přes externí rozhraní).
    196 C4 Počet událostí přerozdělení Počet přemapování do náhradní oblasti, úspěchy a neúspěchy.
    197 C5 Aktuální počet nevyřízených sektorů Počet kandidátských sektorů pro přesun do rezervní zóny. Označeno jako nespolehlivé. Při následných správných operacích lze atribut odstranit.
    198 C6 Neopravitelný počet sektorů Počet neopravitelných chyb při přístupu k sektoru.
    199 C7 Počet chyb UltraDMA CRC Počet chyb při přenosu dat přes externí rozhraní.
    200 C8 Chybovost zápisu / Vícezónová chybovost Celkový počet chyb při plnění sektoru informacemi. Indikátor kvality jízdy.
    201 C9 Míra chyb měkkého čtení Četnost výskytu „softwarových“ chyb při čtení dat z disku spíše než z hardwaru HDD.
    202 Ca Chyby označení adresy dat Počet chyb v informacích označených adresou (Data Address Mark (DAM) Pokud se automaticky neopraví, vyměňte zařízení).
    203 C.B. Došlo zrušit Počet chyb dat ECC připojených k vysílanému signálu, aby přijímací konec mohl určit, zda došlo k selhání, nebo opravit menší chybu.
    204 CC Měkká korekce ECC Počet chyb ECC opravených softwarem.
    205 CD Míra tepelné asperity (TAR) Počet chyb způsobených kolísáním teploty.
    206 C.E. Letová výška * Výška mezi hlavou a povrchem disku počítače.
    209 D1 Výkon vyhledávání offline * Výkon vyhledávání disku během offline operací.
    220 DC Posun disku Vzdálenost posunutí bloku disku vzhledem k vřetenu. Způsobeno hlavně úderem nebo pádem.
    221 DD Míra chyb G-Sense Počet chyb způsobených vnějšími zatíženími a nárazy. Atribut ukládá hodnoty vestavěného senzoru nárazu.
    222 DE Načtené hodiny * Čas strávený blokem magnetických hlav mezi vyložením z parkovací plochy do pracovní oblasti disku a naložením bloku zpět na parkovací plochu.
    223 DF Počet opakování načítání/vykládání * Počet nových pokusů o vyložení/nahrání bloku magnetických hlav pevného disku do/z parkovací plochy po neúspěšném pokusu.
    224 E0 Tření zatížení Velikost třecí síly bloku magnetické hlavy při jeho vykládání z parkovací plochy.
    225 E1 Počet cyklů zatížení Počet cyklů vjezdu a výjezdu do parkovací zóny.
    226 E2 Načíst „In“-time * Doba, za kterou pohon vyloží magnetické hlavy z parkovací plochy na pracovní plochu disku.
    227 E3 Počet zesílení točivého momentu Počet pokusů o kompenzaci točivého momentu.
    228 E4 Cyklus zatažení při vypnutí Počet opakování automatického zaparkování jednotky magnetické hlavy v důsledku vypnutí napájení.
    230 E6 Amplituda hlavy GMR * Amplituda jitteru (vzdálenost opakovaného pohybu jednotky magnetické hlavy).
    231 E7 Teplota Teplota pevného disku.
    240 F0 Vedoucí letové hodiny * Čas polohování hlavy.
    250 F.A. Četnost opakování čtení chyb Počet chyb při čtení pevného disku.

    Musíte se dívat na atributy disků jako na celek a nezávisle předvídat výměnu, nejen spoléhat na chytré atributy. Je nutné dodatečně provést testy pro bedblocks a spustit fscheck a smart testy, o kterých bude řeč v následujících článcích.

    Mnoho uživatelů PC sotva přemýšlí o kontrole stavu svého HDD. Kontrola pevného disku je v první řadě nezbytná včasné odhalení chyb v něm.
    Pokud se vám podaří předem identifikovat problémy s vaším pevným diskem, budete moci uložit všechny důležité informace na něm uložené, dokud nakonec selže.
    V tomto materiálu popíšeme na konkrétních příkladech postup kontroly stavu HDD a také vám řekneme, co dělat v situaci, kdy je váš pevný disk vadný.

    Jak zkontrolovat stav pevného disku

    Stav vašeho pevného disku můžete zkontrolovat pomocí různých nástrojů, které načtou stav vašeho pevného disku z jeho autodiagnostického systému CHYTRÝ. Technologie SMART je nyní nainstalována na každém vyrobeném pevném disku. Technologie SMART byla vyvinuta již v roce 1992 a dodnes se stále zdokonaluje. Hlavním cílem SMART je protokolování procesu stárnutí pevného disku. To znamená, že se shromažďují informace jako počet startů HDD, počet otočení vřetena a mnoho dalších. Více SMART hlídá chyby„šroubové“, softwarové i mechanické a v rámci možností opravuje je. Během procesu monitorování provádí SMART různé krátké a dlouhé testy, aby identifikoval stejné chyby. V tomto materiálu se podíváme na takové programy, které dokážou číst informace ze SMART:

    • Ashampoo HDD Control 3;
    • Defraggler;
    • životnost HDD;
    • Viktorie.

    Každý program na seznamu kromě čtení SMART naměřených hodnot nabízí řadu funkcí a testů, které v té či oné míře prodlužují životnost pevného disku. Nejzajímavější je ale program Viktorie. Program Victoria kromě určení stavu HDD umí také vytvářet REMAP vadných sektorů. To znamená, že může skrýt vadné sektory jejich nahrazením náhradními, pokud je k dispozici. V podstatě může postup REMAP úplně obnovit pevný disk. Za zmínku také stojí možnost opravy pevného disku díky konzolové aplikaci “ chkdsk" Program konzoly "chkdsk" může opravit chyby systému souborů, což vám umožní vyhnout se přeinstalaci systému Windows.

    Ashampoo HDD Control 3

    Nejprve se podíváme na program Ashampoo HDD Control 3. Spusťte tento nástroj na počítači se systémem Windows 10.

    V okně Ashampoo HDD Control 3 se zobrazí zpráva „ ✓ OK", stejně jako nápis " Tento pevný disk nemá žádné problémy" Tato informace znamená, že příslušný pevný disk je v naprostém pořádku. Pokud se při otevření programu zobrazí zpráva „ Chyba", stejně jako nápis " Tento pevný disk má problém“, to znamená, že má vadné sektory nebo se přehřívá. Chcete-li zobrazit úplné informace o stavu „šroubu“ převzatého ze smartu, musíte kliknout na poznámku pod čarou „“ umístěnou v centrálním bloku.

    Kromě prohlížení informací z chytrého zařízení lze spustit Ashampoo HDD Control 3 autotest CHYTRÝ. A test kontroly povrchu. Tyto testy můžete otestovat v bloku "".

    Provedením těchto testů můžete také identifikovat problémy s HDD. Kromě odečítání údajů z chytrých zařízení a testů může Ashampoo HDD Control 3:

    • Proveďte defragmentaci;
    • Vyčistěte systém od nečistot;
    • Najít a odstranit duplicitní soubory;
    • Bezpečně vymažte soubory z HDD bez možnosti obnovení.

    Přítomnost takové funkce Ashampoo HDD Control 3 při sledování stavu disku a doplňkových funkcí staví tento nástroj na první místo.

    Defraggler

    Utility Defraggler primárně určeno defragmentace, ale kromě toho může číst hodnoty SMART. Nástroj je zdarma a každý uživatel si jej může stáhnout z webu www.piriform.com. Po spuštění nástroje musíte přejít na „ Stát».

    V okně můžete vidět, že nástroj zobrazuje zprávu o stavu šroubu, například „ DOBRÝ- to znamená, že je zcela v pořádku. Pokud vidíte zprávu " Chyba" ve stavu to bude znamenat, že pevný disk obsahuje chybné sektory a je čas to změnit. Utilita je vcelku jednoduchá a je vhodná především pro začínající uživatele PC, kteří chtějí sledovat stav HDD a defragmentovat jej. Rád bych také poznamenal, že nástroj podporuje všechny současné operační systémy, od Windows XP po Windows 10.

    Jak zkontrolovat pevný disk pomocí HDDlife

    Utility Životnost HDD Má pěkné rozhraní a okamžitě poskytuje informace, které potřebujeme, což je zodpovědné za provozuschopnost a poruchu šroubu.

    Z obrázku výše můžete vidět, že ve zdravotním bloku je " OK!“, což znamená, že s HDD je vše v pořádku. Chcete-li zobrazit chytré detaily, stačí kliknout na odkaz „ kliknutím zobrazíte S.M.A.R.T. atributy».

    Pokud ve zdravotním bloku vidíte zprávu " NEBEZPEČÍ!“, to znamená, že váš HDD bude brzy nepoužitelný.

    V takovém případě musíte vyměnit starý pevný disk za nový. Nástroj HDDlife je vhodný především pro začínající uživatele PC, protože jeho jednoduchost usnadní sledování stavu „šroubu“. Kromě standardního nástroje vývojář také uvolňuje HDDlife pro notebooky, který je určen pro notebooky. Verze pro notebook má stejné funkce jako standardní verze, ale může také fungovat Ovládání hladiny hluku HDD. Za zmínku také stojí, že program podporuje všechny současné operační systémy, od Windows XP po Windows 10.

    Viktorie

    Naprogramovat Viktorie je vyvíjen ve verzi pro DOS a podle Windows. Pro náš příklad použijeme verzi Victoria pro Windows, kterou lze stáhnout z http://hdd-911.com. Victoria je aktuálně k dispozici ve verzi 4.47. Spuštěním utility Victoria se do takového okna dostaneme.

    Victoria nemá krásné rozhraní jako v předchozích utilitách a je napsána v tak starých jazycích jako Delphi A Assembler.

    Na první záložce kvízu " Norma"je vše informace o nainstalovaných pevných discích do počítače.

    Druhá záložka" CHYTRÝ» potřebné pro chytré čtení. Chcete-li zobrazit chytré výsledky, musíte kliknout na tlačítko Získat SMART, po kterém se zobrazí výsledky.

    Na dotyčném pevném disku Victoria objevila 1212 vadných sektorů. Tento počet BAD sektorů je kritický, takže v tomto případě je nutné plná záloha všechna data z HDD. Chcete-li opravit pevný disk pomocí testu REMAP ve Victorii, musíte přejít na kartu „ Testy"a vyberte režim" Přemapovat" Po těchto krocích můžete zahájit proceduru přeřazení vadných sektorů na záložní pomocí tlačítka Start.

    Test REMAP ve Victorii může trvat velmi dlouho. Doba testu závisí na počtu BAD sektorů. Tento test nástroje Victoria ne vždy pomůže, protože ve šroubu nemusí zůstat žádné náhradní sektory.

    Vezměte prosím na vědomí, že pomocí testů Victoria můžete poškodit provozuschopnost pevného disku a informace na něm.

    Jak zkontrolovat, zda je disk v pořádku pomocí „chkdsk“

    Může se stát, že kontrolou hodnot S.M.A.R.T. Pomocí výše popsaných utilit jste nenašli žádné problémy, ale systém se stále chová nestabilně. Nestabilita se může projevit jako modré obrazovky smrti a zamrzání v programech. Toto chování operačního systému Windows je způsobeno chyby souborového systému. V tomto případě příkaz konzoly „ chkdsk" Spuštěním příkazu "chkdsk" můžete plně obnovit funkčnost OS Windows. Pro tento příklad si vezmeme počítač s novým operačním systémem Windows 10 Nejprve otevřeme konzoli ve Windows 10 jako správce. To lze snadno provést kliknutím pravým tlačítkem myši na „ Start» a výběr položky, kterou potřebujeme.

    Ve spuštěné konzoli spusťte následující příkaz CHKDSK F: /F /R Po kontrole pomocí příkazové aplikace „chkdsk“ se výsledek kontroly zobrazí v konzole.

    Nyní se podívejme na příkaz " CHKDSK F: /F /R» více podrobností. Bezprostředně po příkazu „chkdsk“ přichází písmeno „ F“ – tento dopis lokální disk, kde opravujeme chyby. klíče" /F"A" /R» opravit chyby v systému souborů a také opravit vadné sektory. Tyto klávesy se na rozdíl od ostatních používají téměř vždy. Zbývající klíče můžete zobrazit příkazem chkdsk /?

    Za zmínku také stojí, že ve Windows 10 se díky novým klávesám výrazně rozšířily možnosti aplikace chkdsk.

    Jak zkontrolovat stav pevného disku pomocí DST

    Zkratka DST rozluštěno Samočinný test disku, to je samotestovací disk. Výrobci speciálně integrují tuto metodu do HDD, takže později pomocí speciálního softwaru mohou provádět autodiagnostiku DST, která odhalí problémy. Testováním „šroubu“ pomocí DST můžete získat informace o možném selhání pevného disku. Obzvláště vhodné je použití DST na serverech a počítačích podniků, kde hraje důležitou roli spolehlivé ukládání informací. Nyní se podívejme na příklad použití DST pomocí notebooků HP. Pro nové notebooky HP s podporou UEFI BIOS K dispozici je speciální diagnostické menu " Startup Menu" Tato nabídka se spouští pomocí kombinace vypínače a tlačítka ESC.

    Chcete-li spustit testy systému, stiskněte tlačítko F2.

    V okně, které se objeví, se DST nazývá Test pevného disku. Po jeho výběru se spustí autotest.

    Ostatní výrobci mají také metodu DST, pouze spuštění na PC od jiných výrobců se liší od výše probíraného.

    Kontrola pevného disku v Linuxu

    Vezměme si například počítač založený na operačním systému Ubuntu 16.04. Chcete-li to provést, spusťte terminál v Ubuntu. V terminálu zadejte následující příkaz: sudo apt-get install smartmontools Tento příkaz by měl instalovat konzolový nástroj Smartmontools.

    Nyní, když je nainstalován nástroj Smartmontools, můžete použít příkaz sudo smartctl -a /dev/sda, který zobrazí všechny informace o chytrém pevném disku v konzole.

    Pokud vás nebaví pracovat v konzolovém režimu, můžete si nainstalovat grafickou utilitu Gnome-disk-utilita. V něm vidíte vše potřebné o HDD a jeho stavu.

    Pojďme si to shrnout

    V tomto článku jsme popsali, jak můžete sledovat stav HDD a jak opravit jeho sektory a systém souborů, pokud je to možné. Z materiálu je zřejmé, že sledování stavu pevných disků je velmi důležité, protože to umožňuje předvídat poruchu HDD.

    Pokud jste zjistili, že je váš pevný disk problematický, neodkládejte jeho výměnu na později. Problémový „šroub“ může kdykoli selhat a ztratíte všechny informace uložené v počítači.

    Doufáme, že náš materiál bude pro naše čtenáře užitečný a zcela pomůže vyřešit problém kontroly pevného disku.

    Video k tématu



    
    Nahoru