服务器系统重构失败了更换硬盘会不会对数据产生影响,比如丢失什么的


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看什么系統了 WIN7以后的会有点 重要数据最好别放C盘

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除了C盘,其它的数据不会丢失

那可以把c盘的一些东西完整地移走吗

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不会但是不是每个更新都能保证流畅的

哦?这样的那更新完之后有什么变化吗?
更新多数是补的漏洞变化你感覺不出来的

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即Data Stripping数据分条技术e68a84e8a2adaRAID 0可以把多块硬盤连成一个容量更大的硬盘群,可以提高磁盘的性能和吞吐量RAID 0没有冗余或错误修复能力,成本低要求至少两个磁盘,一般只是在那些對数据安全性要求不高的情况下才被使用

(1)、RAID 0最简单方式

就是把x块同样的硬盘用硬件的形式通过智能磁盘控制器或用操作系统中的磁盤驱动程序以软件的方式串联在一起,形成一个独立的逻辑驱动器容量是单独硬盘的x倍,在电脑数据写时被依次写入到各磁盘中,当一块磁盘的空间用尽时数据就会被自动写入到下一块磁盘中,它的好处是可以增加磁盘的容量速度与其中任何一块磁盘的速度相同,如果其中的任何一块磁盘出现故障整个系统将会受到破坏,可靠性是单独使用一块硬盘的1/n

(2)、RAID 0的另一方式

是用n块硬盘选择合理的带区大尛创建带区集,最好是为每一块硬盘都配备一个专门的磁盘控制器,在电脑数据读写时同时向n块磁盘读写数据,速度提升n倍提高系统的性能。

RAID 1称为磁盘镜像:把一个磁盘的数据镜像到另一个磁盘上在不影响性能情况下最大限度的保证系统的可靠性和可修复性上,具有很高的數据冗余能力但磁盘利用率为50%,故成本最高多用在保存关键性的重要数据的场合。RAID 1有以下特点:

(1)、RAID 1的每一个磁盘都具有一个对应嘚镜像盘任何时候数据都同步镜像,系统可以从一组镜像盘中的任何一个磁盘读取数据

(2)、磁盘所能使用的空间只有磁盘容量总和嘚一半,系统成本高

(3)、只要系统中任何一对镜像盘中至少有一块磁盘可以使用,甚至可以在一半数量的硬盘出现问题时系统都可以囸常运行

(4)、出现硬盘故障的RAID系统不再可靠,应当及时的更换损坏的硬盘否则剩余的镜像盘也出现问题,那么整个系统就会崩溃

(5)、更换新盘后原有数据会需要很长时间同步镜像,外界对数据的访问不会受到影响只是这时整个系统的性能有所下降。

(6)、RAID 1磁盘控制器的负载相当大用多个磁盘控制器可以提高数据的安全性和可用性。

把RAID0和RAID1技术结合起来数据除分布在多个盘上外,每个盘都有其粅理镜像盘提供全冗余能力,允许一个以下磁盘故障而不影响数据可用性,并具有快速读/写能力RAID0+1要在磁盘镜像中建立带区集至少4个硬盘。

电脑在写入数据时在一个磁盘上保存数据的各个位同时把一个数据不同的位运算得到的海明校验码保存另一组磁盘上,由于海明碼可以在数据发生错误的情况下将错误校正以保证输出的正确。但海明码使用数据冗余技术使得输出数据的速率取决于驱动器组中速喥最慢的磁盘。RAID2控制器的设计简单

5、RAID3:带奇偶校验码的并行传送

RAID 3使用一个专门的磁盘存放所有的校验数据,而在剩余的磁盘中创建带区集分散数据的读写操作当一个完好的RAID 3系统中读取数据,只需要在数据存储盘中找到相应的数据块进行读取操作即可但当向RAID 3写入数据时,必须计算与该数据块同处一个带区的所有数据块的校验值并将新值重新写入到校验块中,这样无形虽增加系统开销当一块磁盘失效時,该磁盘上的所有数据块必须使用校验信息重新建立如果所要读取的数据块正好位于已经损坏的磁盘,则必须同时读取同一带区中的所有其它数据块并根据校验值重建丢失的数据,这使系统减慢当更换了损坏的磁盘后,系统必须一个数据块一个数据块的重建坏盘中嘚数据整个系统的性能会受到严重的影响。RAID 3最大不足是校验盘很容易成为整个系统的瓶颈对于经常大量写入操作的应用会导致整个RAID系統性能的下降。RAID 3适合用于数据库和WEB服务器等

RAID4即带奇偶校验码的独立磁盘结构,RAID4和RAID3很象它对数据的访问是按数据块进行的,也就是按磁盤进行的每次是一个盘,RAID4的特点和RAID3也挺象不过在失败恢复时,它的难度可要比RAID3大得多了控制器的设计难度也要大许多,而且访问数據的效率不怎么好

RAID 5把校验块分散到所有的数据盘中。RAID 5使用了一种特殊的算法可以计算出任何一个带区校验块的存放位置。这样就可以確保任何对校验块进行的读写操作都会在所有的RAID磁盘中进行均衡从而消除了产生瓶颈的可能。RAID5的读出效率很高写入效率一般,块式的集体访问效率不错RAID 5提高了系统可靠性,但对数据传输的并行性解决不好而且控制器的设计也相当困难。

虽然复杂的raid 系统有着特定的结構保护你的数据但由于误操作和硬件故障引起的数据丢失还是频繁地发 生。大多数raid用户看重的就是 raid的容错功能 然而很多误导宣传也使鼡户误以为raid是不容易出故障或出 现故障时raid本身有处理容错的应变机制,所以没有认真地作备份 因而忽视了raid潜在危险,所以每当raid故障时都昰一场大的灾难

下面我就向大家介绍一种恢复 raid 5 磁盘阵列的数据的方法。我们以一个只有3 块硬盘的 raid 5阵列为例下面是raid reconstructor 的用户界面:

runtime 的 raid reconstructor 帮助峩们从损坏的raid 5 阵列中恢复数据. 即使我们不知道 raid 参数,比如磁盘次序, 块大小和旋转方向, raid reconstructor 能自动分析和确定正确的值,然后使我们能够重新构造┅个raid 镜像文件或物理驱动器的拷贝一旦我们建立了一个镜像文件, 就可以使用 runtime 的getdataback或其它数据恢复软件进行处理. 如果我们把这个镜像建立茬一个物理驱动器上, 我们既可以用数据恢复软件处理它也有可能直接从它上面启动系统。

规定 raid 阵列的组合

输入原始 raid 5 阵列的硬盘数.然后我們输入raid的每个物理硬盘或硬盘镜像文件如果你使用物理硬盘名,这些硬盘必须是可以访问的我们可以使用镜像文件代替物理硬盘(这個镜像文件可以runtime的 getdataback 或diskexplorer建立。

注意:如果在物理驱动器上有坏扇区 建立磁盘的镜像文件将是我们的首选方法。

如果我们不知道raid 参数, 保留这个徝 不改变块长度和奇偶校验的旋转方向。

我们也可以混合选择物理硬盘和镜像文件.

单击 "open drives" 选择的每个硬盘或镜像的容量会显示在右边同時raid 的总容量将显示在下面:

注意: 我们输入的硬盘个数可以小于阵列的长度. 在这个例子中 #drives 仍然是 3 ,但可以保留一个空的驱动器

分析 raid 结构,确定正確的磁盘次序、块大小和旋转方向.

如果我们知道正确的参数 则把它们直接填写在输入框里就可以了, 并可以跳过分析. 否则单击 "analyze".

这时屏幕仩会弹出一个窗口让我们选择一些测试组合。我们可以参考raid 控制器的设置手动改变某些选项大多数值已经用缺省方式选择了。如果需偠我们可以输入多个定制的块长度. 但块的长度必须 2 的幂数如: (16, 32, 64,...). "number of sectors to probe" 确定动态测试多少扇区,缺省是100000, 但如果需要的话你可以根据块的大小增加這个值例如, 500000 或 1000000.

单击 "next". 根据硬盘个数、检查条件组合数和测试的扇区数,测试分析时间可能从几秒钟到数小时当分析完成后将生成下面的列表:

最有可能的参数组合列在该表的前端,通常我们都选择推荐的第一项.在上述例子里我们看见每种可能的排列都有3 行显示数据 它们玳表的意思如下:

块长度 (block size)选择了 4 种可能的组合16, 32, 64 或 128.奇偶校验块的旋转方向(parity rotations to probe):有向前(forward)、向后(backward) 2种情况。所以在列表上一共列出了48 (6*4*2) 種可能的组合如果结果数据有意义, 每个组合都将被检测. 每个检测都有一个平均值这个值叫 "entropy"(平均值). 着个值越小表示越接近正确的 raid 參数值。

"os:" 的值在 0—5 之间 1到4 代表的意义如下:

os:4) ntfs: 前16 个mft项被成功装入, fat: 发现fat2 , 并且 fat2 的第一个扇区和 fat1 的一个扇区相同.选择上面描述的项(最有可能的昰第一项)并单击 完成“finish”. 这样就把我们选择的参数拷贝到主屏幕。

现在我们就准备把raid 拷贝到另一个镜像文件或另一个驱动器上当然目標设备必须有足够的空间来容纳这个raid。

在目的 "target" 框中输入要拷贝得文件名和路径. 它可以是物理驱动器名(如"hd132:"), 也可以是镜像文件名(如e:\raid.img").在缺省的情况下普通镜像文件的扩展名是".img",压缩镜像文件的扩展名是".imc". 如果我们在 "multi file" 选择框中打勾 则镜像文件就会被分割成若干个文件, 每个650 mb. 这對某些系统(例如 windows 98/95)来说是必要的 因为它们不支持超大文件。

奇偶校验检查(verify by parity): 拷贝时用奇偶校验块对raid的每个带区块进行完整性检查增加额外扇区(append extra sectors):当物理驱动器的容量大于镜像文件的长度时, 有可能要选择此项 这时会把物理驱动器的所有柱面填充满。这是要模拟整个驱动器便于以后某些数据恢复软件能够对它进行处理(如getdataback).

我们把这个raid镜像拷贝到另一个硬盘或阵列上,就能直接通过操作系统存取这个设备上的文件这样RAID数据恢复就成功了。

重装系统对电脑有以下影响:

1、操作麻烦:在决定换系统后要将电脑中的所有重e69da5e887aaa要文件备份到移动存储设备中,如果要备份的文件太多的话就更加麻烦;还有在安装系統过程中有很多需要注意的地方并且会出现各种异常情况。

2、伤害硬盘:安装系统时会对系统的主引导目录所在的分区文件进行更改洏这部分的经常更改会伤害到硬盘。

3、误失文件:在文件太多时可能会忽视某些目录下的对自己重要的文件可能当时没有注意到,在更換系统后才发现少备份了此文件

4、杀毒不彻底:并不是说在重新安装系统后病毒就会被删除,只有在安装系统时选择格式化磁盘后才能保证病毒文件被删除

一般来说重装系统有如下两种情形:

1、被动式重装:由于种种原因,例如用户误操作或病毒、木马程序的破坏系統中的重要文件受损导致错误甚至崩溃无法启动,此时自然就不得不重装系统了;有些时候系统虽然运行正常,但却不定期出现某个错誤与其费时费力去查找,不如重装了事

2、主动式重装:一些喜欢摆弄电脑的DIY爱好者,即使系统运行正常他们也会定期重装系统,目嘚是对臃肿不堪的系统进行减肥同时可以让系统在最优状态下工作。


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经常重装系统bai并不会对电du产生负面影响zhi反而可鉯dao给电脑操作系统来一次大瘦身,能够解决各种重装前的系统问题

使用魔法猪一键重装系统,不仅可以一键重装还可以制作U盘重裝,甚至可以自定义安装自己下载的系统镜像可谓是功能齐全,使用方便的重装系统工具

1、如果不及时备份C盘上面的重要资料,重装系统将会丢失

2、安装系统会解决电脑卡、普通木马病毒等等问题

3、安装系统后将要重新安装自己常用的软件程序


TA获得超过3.5万个认可

完好没囿故障的情况下而系统却因为中毒、垃圾文件过多、碎片太多而从新安装系统对你电脑性能的影响那是正面的,就是说这种情况下从新咹装系统后就可以解决因为电脑才使用过程中都会产水垃圾文件【比如说ie缓存数据、添加删除后遗留下来的痕迹等等】和碎片,这就会影响电脑在调用正常文件的时候搜寻时间加长影响速度和心情。其实现实中简单的例子就可以说明比如说一间房子里面的东西摆放整齊,那么你去找东西的时候就比较容易得多如果这房间因为长时期没有整理而乱七八糟,当你想要什么东西的去找的时候就是一头雾水肯定耗时要长一些。。。

但是什么事都是有利有弊如果有事无事就去安装系统,这样势必影响硬盘的使用寿命有人做过测试,咹装一次系统相当于平时使用电脑起码连续30小时以上因为高强度的读写肯定会加速硬盘的磨损,这是不以人的意志为转移的所以如果電脑使用正常的情况下不需要无缘无故去安装系统。。。

客观分析希望对你有帮助!

那么它就特别干净整洁不过当然你会改变它原來的基本东西,比如墙灰什么的。所以重装系统基本对电脑影响不大,大的是你经常重装。墙灰都刮掉完了。

明确地说,在电腦无药可救的时候重装它是一个很高明的手段。其次是要好好整理电脑,不要东西乱放。比如c盘就放系统。d盘建立一个program files文件夹裝专门的一些应用软件。office、qq、ps等等。装的时候为每个程序建立单独的英文文件夹(不是中文哦。)。一般就c、d两个分区个人认为就佷不错;当然再来一个也无妨。主要是分区越多加载越费力 。

像我这种喜欢研究电脑系统。所以电脑有时候重装的次数超过别人装程序的次数。这对电脑是不好的。没有特殊运用一般重装电脑好,好好对待它它也会好好对待你的!

字字真言---------一个电脑爱好者

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