当前位置: 首页 > news >正文

009集——磁盘详解——电脑数据如何存储在磁盘

        很多人也知道数据能够保存是由于设备中有一个叫做「硬盘」的组件存在,但也有很多人不知道硬盘是怎样储存这些数据的。这里给大家讲讲其中的原理。

        首先我们要明白的是,计算机中只有0和1,那么我们存入硬盘的数据,实际上也就是一堆0和1,换句话说,我们如果有办法记录0和1就可以记录数据了,比如我们有2个灯泡,一个不亮一个亮就可以表示01,即数字1,两个都亮11,即表示数字2,越大的数可以用越多的灯泡来表示。

      硬盘分为机械硬盘和固态硬盘,由于结构的不同它们储存数据的原理也不同。先来看机械硬盘,其最重要的结构是两面涂有磁性材料的磁盘,在工作时会以每分钟7200转的速度旋转。

   磁盘的作用就是记录数据,在盘片上有序的排列了很多的小颗粒材料,它们都是磁性物质,可以被永久磁化和改变磁极,这两个磁极就分别表示了计算机二进制中的0和1。

     写入数据时,距离盘面3纳米的磁头会利用电磁铁,改变磁盘上磁性材料的极性来记录数据,两种极性分别对应0或1。而读取数据时,旁边的读取器可以识别磁性材料的不同极性,再还原成0或1。

        由于磁盘是转动后读写数据的,所以,当初设计就是在类似磁盘同心圆上面切出一个一个的小区块,这些小区块整合成一个圆形,让机器手臂上的磁头去存取。

        这个小区块就是磁盘的最小物理储存单位,称之为扇区 (sector),大小一般是512字节,而同一个扇区组合成的圆就是所谓的磁道(track)。

这里不得不说到字节知识。

        位:"位 (bit)"是电子计算机中最小的数据单位。

每一位的状态只能是0或1。 字节:8个二进制位构成1个"字节 (Byte)",它是存储空间的基本计量单位

字节:在多数的计算机系统中,一个字节是一个8位长的数据单位,大多数的计算机用一个字节表示一个字符、数字或其他字符。 一个字节也可以表示一系列二进制位。 

位(bit)字节(Byte)(这两个不能搞错)

1B=8b

1KB=1024B

1M=1024KB

1G=1024M

1TB=1024G

        因此,磁头要想读取某个文件,必须在电机驱动下,先找到对应的磁道,再等磁盘转到对应扇区才行,一般会有十几毫秒的延迟,这就让机械硬盘在读取分散于磁盘各处的数据时,速度将大幅降低。

        相较于机械硬盘里面的复杂结构,固态硬盘就要简单许多。它主要是靠FLASH芯片来作为储存数据的介质,由主控芯片来承担数据的中转,并调配数据储存在闪存芯片上面。

   闪存的基本存储单元是浮栅晶体管,其中的浮栅被二氧化硅包裹,和上下绝缘,在断电时也能够保存电子,当电子数量高于一个中间值就表示0,低于中间值就表示1。

          晶体管每次写入数据前都要先擦除,在P极上加一个电压,浮栅中原有的电子会因为量子隧穿效应通过绝缘层被吸出来,让浮栅中的电子数量低于中间值,还原成1;如果要写入0,就在控制极加一个电压,让电子穿过绝缘层再注回浮栅,使电子数量高于中间值,表示0。

        但在读取时,闪存无法直接得知浮栅中有多少电子。因为往控制极加一定大小的电压,会导通这两个N极。控制极上的电压越大,N极间的电流也越大。然而,存储0的浮栅,相比存储1的浮栅,有更多的电子,会抵消控制极上的电压,所以控制极需要更大的电压才能导通两个N极。

        因此,当不知道浮栅中有多少电子时,就可以往控制极加一个中间值电压,如果两个N极导通,就能反推出浮栅中的电子较少,识别为1;如果没有导通,就说明浮栅中的电子较多,识别为0。

        传统的单阶存储单元SLC ,电子数量只有两种状态,只能保存一比特的数据。而多阶存储单元MLC、TLC和QLC ,它们的电子数量有4~16种状态,一个单元可保存2~4比特。

         多阶存储单元大大降低了固态硬盘单位容量的成本,但也影响了硬盘寿命和性能。这是因为晶体管擦写数据时,二氧化硅绝缘层会困住一部分电子,这些电子的累积会逐渐抵消控制极上的电压,使得控制极为了导通两个N极所需的电压越来越大,当这个偏移超过中间值,那么读取时也就无法分辨0和1。

        而多阶存储单元由于不同状态之间分得非常细,也就更容易受这种偏移的影响,所以从SLC到QLC,它们总的擦写次数呈几何级数递减。

        总结来说,机械硬盘是磁头通过磁盘旋转来读写数据的,所以磁盘读写数据的速度跟磁盘的旋转速度有很大的关系,磁盘转得越快磁头就能更快的访问到更多区域,速度自然就越快了。但也正是转速比较快,所以抗震抗摔以及抗尘能力比较差,试想每分钟几千转的磁盘震了一下或者撞上了灰尘,磁头即使只是发生了一点点小小的偏移,也会带来不可逆转的损坏。

        而固态硬盘由于没有了机械结构,完全不用担心这些的问题。但是固态硬盘也有一个硬伤就是:它是靠在存储单元里面存放电子的方式来存储数据。而电子大家知道是一个非常非常小的东西,这样如果同一个位置存放电子再擦除,如此反复长久以来就会出现不稳定的情况,比如电子会写不上。尤其是将要到来的QLC储存芯片,每个存储单元里面放了4个电子,由于电子之间也会互相影响,导致寿命大大减少。

相关文章:

009集——磁盘详解——电脑数据如何存储在磁盘

很多人也知道数据能够保存是由于设备中有一个叫做「硬盘」的组件存在,但也有很多人不知道硬盘是怎样储存这些数据的。这里给大家讲讲其中的原理。 首先我们要明白的是,计算机中只有0和1,那么我们存入硬盘的数据,实际上也就是一堆0…...

鸿蒙开发-HarmonyOS UI架构

初步布局Index 当我们新建一个工程之后,首先会进入Index页。我们先简单的做一个文章列表的显示 class Article {title?: stringdesc?: stringlink?: string }Entry Component struct Index {State articles: Article[] []build() {Row() {Scroll() {Column() …...

Flutter 动画(显式动画、隐式动画、Hero动画、页面转场动画、交错动画)

前言 当前案例 Flutter SDK版本:3.13.2 显式动画 Tween({this.begin,this.end}) 两个构造参数,分别是 开始值 和 结束值,根据这两个值,提供了控制动画的方法,以下是常用的; controller.forward() : 向前…...

用HTML5 Canvas创造视觉盛宴——动态彩色线条效果

目录 一、程序代码 二、代码原理 三、运行效果 一、程序代码 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <!-- 声明文档类型为XHTML 1.0 Transitional -…...

云原生介绍与容器的基本概念

云原生介绍 1、云原生的定义 云原生为用户指定了一条低心智负担的、敏捷的、能够以可扩展、可复制的方式最大化地利用云的能力、发挥云的价值的最佳路径。 2、云原生思想两个理论 第一个理论基础是&#xff1a;不可变基础设施。 第二个理论基础是&#xff1a;云应用编排理…...

Flash存储

目录 一、MCU读写擦除Flash步骤 1、写flash步骤&#xff1a; 2、读flash步骤&#xff1a; 3、擦除flash步骤&#xff1a; 4、要注意的地方&#xff1a; 一、MCU读写擦除Flash步骤 1、写flash步骤&#xff1a; (1)解锁 2、读flash步骤&#xff1a; 3、擦除flash步骤&#x…...

Day 44 | 动态规划 完全背包、518. 零钱兑换 II 、 377. 组合总和 Ⅳ

完全背包 题目 文章讲解 视频讲解 完全背包和0-1背包的区别在于&#xff1a;物品是否可以重复使用 思路&#xff1a;对于完全背包问题&#xff0c;内层循环的遍历方式应该是从weight[i]开始一直遍历到V&#xff0c;而不是从V到weight[i]。这样可以确保每种物品可以被选择多次…...

使用PaddleNLP UIE模型提取上市公司PDF公告关键信息

项目地址&#xff1a;使用PaddleNLP UIE模型抽取PDF版上市公司公告 - 飞桨AI Studio星河社区 (baidu.com) 背景介绍 本项目将演示如何通过PDFPlumber库和PaddleNLP UIE模型&#xff0c;抽取公告中的相关信息。本次任务的PDF内容是破产清算的相关公告&#xff0c;目标是获取受理…...

软件工程师,OpenAI Sora驾到,快来围观

概述 近期&#xff0c;OpenAI在其官方网站上公布了Sora文生视频模型的详细信息&#xff0c;展示了其令人印象深刻的能力&#xff0c;包括根据文本输入快速生成长达一分钟的高清视频。Sora的强大之处在于其能够根据文本描述&#xff0c;生成长达60秒的视频&#xff0c;其中包含&…...

【Linux 04】编辑器 vim 详细介绍

文章目录 &#x1f308; Ⅰ 基本概念&#x1f308; Ⅱ 基本操作1. 进入 / 退出 vim2. vim 模式切换 &#x1f308; Ⅲ 命令模式1. 光标的移动2. 复制与粘贴3. 剪切与删除4. 撤销与恢复 &#x1f308; Ⅳ 底行模式1. 保存文件2. 查找字符3. 退出文件4. 替换内容5. 显示行号6. 外…...

KMP算法详解

1. 问题引入 链接&#xff1a;leetcode_28 题目&#xff1a;s1字符串是否包含s2字符串&#xff0c;如果包含返回s1中包含s2的最左开头位置&#xff0c;不包含返回-1 暴力方法就是s1的每个位置都做开头&#xff0c;然后去匹配s2整体&#xff0c;时间复杂度O(n*m) KMP算法可以…...

ubuntu22.04@laptop OpenCV Get Started: 013_contour_detection

ubuntu22.04laptop OpenCV Get Started: 013_contour_detection 1. 源由2. 应用Demo2.1 C应用Demo2.2 Python应用Demo 3. contour_approx应用3.1 读取图像并将其转换为灰度格式3.2 应用二进制阈值过滤算法3.3 查找对象轮廓3.4 绘制对象轮廓3.5 效果3.6 CHAIN_APPROX_SIMPLE v.s…...

[ai笔记5] 个人AI资讯助手实战

欢迎来到文思源想的ai空间&#xff0c;这是技术老兵重学ai以及成长思考的第5篇分享&#xff0c;也是把ai场景化应用的第一篇实操内容&#xff01; 既然要充分学习和了解ai&#xff0c;自然少不了要时常看看ai相关资讯&#xff0c;所以今天特地用字节的“扣子”做了一个ai的资讯…...

QT+OSG/osgEarth编译之八十九:osgdb_ply+Qt编译(一套代码、一套框架,跨平台编译,版本:OSG-3.6.5插件库osgdb_ply)

文章目录 一、osgdb_ply介绍二、文件分析三、pro文件四、编译实践一、osgdb_ply介绍 斯坦福三角形格式(Stanford Triangle Format)是一种用于存储三维模型数据的文件格式,也称为 PLY 格式。它最初由斯坦福大学图形实验室开发,用于存储和共享三维扫描和计算机图形数据。 P…...

机器人专题:我国机器人产业园区发展现状、问题、经验及建议

今天分享的是机器人系列深度研究报告&#xff1a;《机器人专题&#xff1a;我国机器人产业园区发展现状、问题、经验及建议》。 &#xff08;报告出品方&#xff1a;赛迪研究院&#xff09; 报告共计&#xff1a;26页 机器人作为推动工业化发展和数字中国建设的重要工具&…...

算法沉淀——哈希算法(leetcode真题剖析)

算法沉淀——哈希算法 01.两数之和02.判定是否互为字符重排03.存在重复元素04.存在重复元素 II05.字母异位词分组 哈希算法&#xff08;Hash Algorithm&#xff09;是一种将任意长度的输入&#xff08;也称为消息&#xff09;映射为固定长度的输出的算法。这个输出通常称为哈希…...

深入理解Redis哨兵原理

哨兵模式介绍 在深入理解Redis主从架构中Redis 的主从架构中&#xff0c;由于主从模式是读写分离的&#xff0c;如果主节点&#xff08;master&#xff09;挂了&#xff0c;那么将没有主节点来服务客户端的写操作请求&#xff0c;也没有主节点给从节点&#xff08;slave&#…...

MySQL-存储过程(PROCEDURE)

文章目录 1. 什么是存储过程&#xff1f;2. 存储过程的优点3. MySQL中的变量3.1 系统变量3.2 用户自定义变量3.3 局部变量 4. 存储过程的相关语法4.1 创建存储过程&#xff08;CREATE&#xff09;4.2 查看存储过程&#xff08;SHOW&#xff09;4.3 修改存储过程&#xff08;ALT…...

linux系统监控工具prometheus的安装以及监控mysql

prometheus 安装服务端客户端监控mysql prometheus浏览器查看 安装 https://prometheus.io/download/下载客户端和服务端以及需要监控的所有的包服务端 官网下载下载prometheustar -xf prometheus-2.47.2.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/ cd /usr/local/ mv prometheus-2.…...

初识tensorflow程序设计模式

文章目录 建立计算图tensorflow placeholdertensorflow数值运算常用的方法 tensorboard启动tensorboard的方法 建立一维与二维张量建立一维张量建立二维张量建立新的二维张量 矩阵的基本运算矩阵的加法矩阵乘法与加法 github地址https://github.com/fz861062923/TensorFlow 建…...

Docker 离线安装指南

参考文章 1、确认操作系统类型及内核版本 Docker依赖于Linux内核的一些特性&#xff0c;不同版本的Docker对内核版本有不同要求。例如&#xff0c;Docker 17.06及之后的版本通常需要Linux内核3.10及以上版本&#xff0c;Docker17.09及更高版本对应Linux内核4.9.x及更高版本。…...

基于FPGA的PID算法学习———实现PID比例控制算法

基于FPGA的PID算法学习 前言一、PID算法分析二、PID仿真分析1. PID代码2.PI代码3.P代码4.顶层5.测试文件6.仿真波形 总结 前言 学习内容&#xff1a;参考网站&#xff1a; PID算法控制 PID即&#xff1a;Proportional&#xff08;比例&#xff09;、Integral&#xff08;积分&…...

【Redis技术进阶之路】「原理分析系列开篇」分析客户端和服务端网络诵信交互实现(服务端执行命令请求的过程 - 初始化服务器)

服务端执行命令请求的过程 【专栏简介】【技术大纲】【专栏目标】【目标人群】1. Redis爱好者与社区成员2. 后端开发和系统架构师3. 计算机专业的本科生及研究生 初始化服务器1. 初始化服务器状态结构初始化RedisServer变量 2. 加载相关系统配置和用户配置参数定制化配置参数案…...

蓝桥杯 2024 15届国赛 A组 儿童节快乐

P10576 [蓝桥杯 2024 国 A] 儿童节快乐 题目描述 五彩斑斓的气球在蓝天下悠然飘荡&#xff0c;轻快的音乐在耳边持续回荡&#xff0c;小朋友们手牵着手一同畅快欢笑。在这样一片安乐祥和的氛围下&#xff0c;六一来了。 今天是六一儿童节&#xff0c;小蓝老师为了让大家在节…...

条件运算符

C中的三目运算符&#xff08;也称条件运算符&#xff0c;英文&#xff1a;ternary operator&#xff09;是一种简洁的条件选择语句&#xff0c;语法如下&#xff1a; 条件表达式 ? 表达式1 : 表达式2• 如果“条件表达式”为true&#xff0c;则整个表达式的结果为“表达式1”…...

【CSS position 属性】static、relative、fixed、absolute 、sticky详细介绍,多层嵌套定位示例

文章目录 ★ position 的五种类型及基本用法 ★ 一、position 属性概述 二、position 的五种类型详解(初学者版) 1. static(默认值) 2. relative(相对定位) 3. absolute(绝对定位) 4. fixed(固定定位) 5. sticky(粘性定位) 三、定位元素的层级关系(z-i…...

工程地质软件市场:发展现状、趋势与策略建议

一、引言 在工程建设领域&#xff0c;准确把握地质条件是确保项目顺利推进和安全运营的关键。工程地质软件作为处理、分析、模拟和展示工程地质数据的重要工具&#xff0c;正发挥着日益重要的作用。它凭借强大的数据处理能力、三维建模功能、空间分析工具和可视化展示手段&…...

Java 加密常用的各种算法及其选择

在数字化时代&#xff0c;数据安全至关重要&#xff0c;Java 作为广泛应用的编程语言&#xff0c;提供了丰富的加密算法来保障数据的保密性、完整性和真实性。了解这些常用加密算法及其适用场景&#xff0c;有助于开发者在不同的业务需求中做出正确的选择。​ 一、对称加密算法…...

【服务器压力测试】本地PC电脑作为服务器运行时出现卡顿和资源紧张(Windows/Linux)

要让本地PC电脑作为服务器运行时出现卡顿和资源紧张的情况&#xff0c;可以通过以下几种方式模拟或触发&#xff1a; 1. 增加CPU负载 运行大量计算密集型任务&#xff0c;例如&#xff1a; 使用多线程循环执行复杂计算&#xff08;如数学运算、加密解密等&#xff09;。运行图…...

GC1808高性能24位立体声音频ADC芯片解析

1. 芯片概述 GC1808是一款24位立体声音频模数转换器&#xff08;ADC&#xff09;&#xff0c;支持8kHz~96kHz采样率&#xff0c;集成Δ-Σ调制器、数字抗混叠滤波器和高通滤波器&#xff0c;适用于高保真音频采集场景。 2. 核心特性 高精度&#xff1a;24位分辨率&#xff0c…...