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하드 디스크 파티션이란 무엇입니까? 하드 디스크 파티션의 기능은 무엇입니까?

하드디스크는 오늘날 컴퓨터에서 가장 일반적으로 사용되는 메모리이다. 우리 모두는 컴퓨터가 빠른 속도로 데이터를 분석하고 처리하는 능력 때문에 놀라운 능력을 갖고 있다는 것을 알고 있습니다. 이러한 데이터는 파일 형태로 하드 디스크에 저장됩니다. 그러나 컴퓨터는 인간만큼 똑똑하지 않습니다. 해당 파일을 읽을 때 해당 파일에 해당하는 규칙을 제공해야 합니다. 이것이 구역화의 개념이 탄생한 방식입니다. 파티션에 대해 자세히 이야기하기 전에 먼저 하드 디스크에 데이터가 저장되는 방식을 이해해야 합니다.

하드 디스크는 오늘날 컴퓨터에서 가장 일반적으로 사용되는 메모리입니다. 우리 모두는 컴퓨터가 빠른 속도로 데이터를 분석하고 처리하는 능력 때문에 놀라운 능력을 갖고 있다는 것을 알고 있습니다. 이러한 데이터는 파일 형태로 하드 디스크에 저장됩니다. 그러나 컴퓨터는 사람만큼 똑똑하지 않습니다. 해당 파일을 읽을 때 해당 파일에 해당하는 규칙을 제공해야 합니다. 이것이 구역화의 개념이 탄생한 방식입니다. 파티셔닝은 기본적으로 하드 드라이브를 포맷하는 것입니다. 파티션을 생성할 때 하드 디스크의 물리적 매개변수를 이미 설정하고 하드 디스크의 마스터 부트 레코드(예: MasterBootRecord, 일반적으로 MBR이라고 함) 및 부트 레코드 백업의 저장 위치를 ​​지정했습니다. 하드 디스크를 관리하기 위해 파일 시스템 및 기타 운영 체제에 필요한 정보는 후속 상위 수준 포맷, 즉 Format 명령을 통해 달성됩니다.

하드웨어 파티셔닝 후에는 플레인, 트랙, 섹터로 나누어집니다. 이는 단지 가상 개념일 뿐 실제로 하드 디스크에 경로를 그리는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다^_^. 표면부터 시작해 보겠습니다. 하드 드라이브는 일반적으로 하나 또는 여러 개의 원형 필름이 쌓여 구성됩니다. 우리가 말했듯이, 각 원형 막에는 두 개의 "측면"이 있으며, 둘 다 데이터를 저장하는 데 사용됩니다. 면의 수에 따라 면 0, 면 1, 면 2라고 합니다. 각 면에는 자체 읽기 및 쓰기 헤드가 있으므로 일반적으로 헤드 0, 헤드 1이라고도 합니다.... 하드 디스크의 용량 및 사양에 따라 하드 디스크의 면(또는 헤드) 수가 반드시 동일하지는 않습니다. 일부는 면이 2개만 있을 수도 있고, 일부는 수십 개의 면이 있을 수도 있습니다. 각 표면에 동일한 트랙 번호가 있는 트랙을 통칭하여 원통이라고 합니다.

위에서 트랙의 개념을 언급했습니다. 그렇다면 자기 트랙이란 정확히 무엇입니까? 우리 모두 알고 있듯이 하드 디스크를 읽고 쓸 때 자기 헤드는 디스크의 고속 회전으로 인한 공기 역학적 효과에 의존하여 디스크 표면에 떠 있으며 디스크 표면으로부터의 거리는 1 마이크론 미만입니다. (머리카락 굵기의 약 1% 정도) 디스크가 회전하기 때문에 연속적으로 기록되는 데이터는 원형으로 배열됩니다. 우리는 그러한 원을 트랙이라고 부릅니다. 읽기/쓰기 헤드가 원형 필름의 반경을 따라 일정 거리만큼 이동하면 나중에 쓰여진 데이터가 다른 트랙에 배열됩니다.

하드 디스크의 사양에 따라 트랙 수는 수백에서 수천까지 다양하며, 하나의 트랙은 수 KB의 데이터를 수용할 수 있으며 호스트가 읽고 쓸 때 필요하지 않은 경우가 많습니다. 그만큼 한 번에 읽고 쓸 수 있기 때문에 트랙은 여러 개의 세그먼트로 나뉘며 각 세그먼트를 섹터라고 합니다. 섹터는 일반적으로 512바이트의 데이터를 저장합니다. 동일한 트랙의 섹터는 각각 섹터 1과 섹터 2라고 합니다. . . . 여기서 주목해야 할 점은 섹터를 나눌 때 하드 디스크와 일반 플로피 디스크 사이에는 일정한 차이가 있다는 것입니다. 플로피 디스크의 트랙에서 섹터 번호는 순서대로 배열됩니다. 즉, 2번은 1번과 인접하고, 3번은 2번과 인접하는 식입니다. 하드 디스크의 트랙에는 섹터 번호가 일정한 간격으로 점프하여 배열되어 있습니다. 설명을 위해 예를 들어 보겠습니다. 특정 하드 디스크에서 실제 저장 위치로 볼 때 섹터 번호 2는 섹터 번호 1 다음의 첫 번째 섹터가 아니라 다섯 번째 섹터이고, 섹터 번호 3은 다시 2번 섹터입니다. 섹터 다음의 5번째 항목 등입니다. 이 "5"는 우리가 교차 요인이라고 부르는 것입니다. (그림 3 참조) 물론 이 교차 요인의 설정은 절대적이지 않으며 각 하드 드라이브 유형은 자체 조건에 따라 변경됩니다. 적절한 교차 요소를 선택하면 하드 드라이브가 섹터를 읽고 쓰는 속도를 하드 드라이브의 회전 속도와 일치시켜 데이터 저장 속도를 높일 수 있습니다.

효율성을 위해 컴퓨터는 하드디스크를 섹터 단위로 읽고 씁니다. 컴퓨터가 하드 디스크에 저장된 특정 바이트만 필요하더라도 해당 바이트가 메모리에 있는 섹터의 512바이트를 한 번에 모두 읽어서 필요한 바이트를 사용해야 합니다. 그러나 하드 디스크 표면에서는 트랙과 섹터 분할의 흔적을 볼 수 없다고 위에서 언급했습니다. 자기 헤드는 트랙의 반경에 따라 트랙을 정렬할 수 있지만 하드 디스크에서는 어떻게 할 수 있습니까? 표면이 끝에서 끝까지 연결된 섹터 원에서 필요한 섹터를 찾는 방법은 무엇입니까? 각 섹터는 단지 512바이트로 구성되는 것이 아니라 컴퓨터가 액세스하는 데이터의 앞부분과 뒷부분에도 특정 데이터가 있으며, 이 데이터는 섹터의 경계 표시를 구성합니다. 번호 및 기타 정보.

컴퓨터는 이러한 기호를 사용하여 섹터를 식별합니다.

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