Ос windows поддерживает следующие типы разделов

Вопросы с ответами (тест) по дисциплине "Операционные системы". Практическая и теоретическая части.

Операционные системы | Вопросы с ответами

Операционные системы

Вопросы с ответами (тест) по дисциплине «Операционные системы».

1. Выберите из предложенного списка, что может являться критерием эффективности вычислительной системы:
+пропускная способность
-занятость оперативной памяти
-загруженность центрального процессора
-занятость временной памяти

2. Системы пакетной обработки предназначены для решения задач:
+вычислительного характера
-требующих постоянного диалога с пользователем
-занятость оперативной памяти
-требующих решения конкретной задачи за определенный промежуток времени

3. В каких системах гарантируется выполнение задания за определенный промежуток времени:
-пакетной обработки
-разделения времени
-занятость оперативной памяти
+системах реального времени

4. В системах пакетной обработки суммарное время выполнения смеси задач:
+равно сумме времен выполнения всех задач смеси
-меньше или равно суммы времен выполнения всех задач смеси
-больше или равно суммы времен выполнения всех задач смеси
-занятость оперативной памяти

5. В системах реального времени
-набор задач неизвестен заранее
-занятость оперативной памяти
-набор задач известен заранее
+известен или нет набор задач зависит от характера системы

6. Самое неэффективное использование ресурсов вычислительной системы:
+в системах пакетной обработки
-занятость оперативной памяти
-в системах разделения времени
-в системах реального времени

7. В многопоточных системах поток есть –
-заявка на ресурсы
-занятость оперативной памяти
-заявка на ресурс ЦП
+заявка на ресурс ОП

8. Потоки создаются с целью:
+ускорения работы процесса
-защиты областей памяти
-занятость оперативной памяти
-улучшения межпроцессного взаимодействия

9. Как с точки зрения экономии ресурсов лучше распараллелить работу:
-создать несколько процессов
-создать несколько потоков
-занятость оперативной памяти
+оба равнозначны, можно выбирать любой из них

10. Планирование потоков игнорирует:
-приоритет потока
-занятость оперативной памяти
-время ожидания в очереди
+принадлежность некоторому процессу

11. В каких системах тип планирования статический
-реального времени
-разделения времени
-занятость оперативной памяти
+пакетной обработки

12. Состояние, которое не определено для потока в системе:
-выполнение
-синхронизация
-ожидание
+готовность

13. Каких смен состояний не существует в системе:
+выполнение → готовность
-ожидание →выполнение
-ожидание → готовность
-готовность → ожидание

14. Какой из алгоритмов планирования является централизованным:
-вытесняющий
-памятный
-возможный
+невытесняющий

15. При каком кванте времени в системах, использующих алгоритм квантования, время ожидания потока в очереди не зависит от длительности ее выполнения:
-при маленьком кванте времени
-занятость оперативной памяти
-при длительном кванте времени
+при любом кванте времени

16. Приоритет процесса не зависит от:
-того, является ли процесс системным или прикладным
+статуса пользователя
-требуемых процессом ресурсов
-занятость оперативной памяти

17. В каких пределах может изменяться приоритет потока в системе Windows NT:
-от базового приоритета процесса до нижней границы диапазона приоритета потоков реального времени
-от нуля до базового приоритета процесса
-занятость оперативной памяти
+базовый приоритет процесса ± 2

18. Каких классов прерываний нет?
-аппаратных
-асинхронных
-внутренних
+программных

19. Какие из прерываний можно считать синхронными?
-внешние
+внутренние
-программные
-динамические

20. Память с самой высокой стоимостью единицы хранения:
-дисковая память
-оперативная память
-занятость оперативной памяти
+регистры процессора

21. Какая функция ОС по управления оперативной памятью характерна только для мультизадачных ОС:
-выделение памяти по запросу
-освобождение памяти по завершению процесса
-занятость оперативной памяти
+защита памяти

22. Какая стратегия управления памятью определяет, какие конкретно данные необходимо загружать в память:
+выборки
-размещения
-замещения
-загрузки

23. Виртуальные адреса являются результатом работы:
-пользователя
+транслятора
-компоновщика
-ассемблера

24. Какого типа адреса могут быть одинаковыми в разных процессах:
+виртуальные
-физические
-реальные
-сегментные

25. Недостатки распределения памяти фиксированными разделами:
-сложность реализации
-сложность защиты
+ограничение на число одновременно выполняющихся процессов
-фрагментация памяти

26. Какой процесс обязательно должен выполняться в системе памяти с перемещаемыми разделами:
-сжатие
-перемещение
-занятость оперативной памяти
+свопинг

27. Что из ниже перечисленного верно для свопинга:
-на диск выгружается неиспользуемая в настоящий момент часть процесса
-на диск выгружаются неиспользуемые процессом данные
-занятость оперативной памяти
+на диск выгружается не активный процесс

28. Таблица страниц используется для:
+преобразования виртуального адреса в физический
-для ускорения работы процесса
-для реализации свопинга
-занятость оперативной памяти

29. Объем страницы:
-выбирается по возможности максимальный
-занятость оперативной памяти
-выбирается минимальным
+для процессоров х86 стандартно равен 4 кбайта

30. Кэширование – это:
-способ функционирования дисковых устройств
-способ работы с ОП
-занятость оперативной памяти
+способ взаимного функционирования двух типов запоминающих устройств

31. Что может выступать в качестве кэша для ОП:
+дисковые устройства
-быстродействующая статическая память
-виртуальная память
-занятость оперативной памяти

32. Атаки класса «отказ в обслуживании» направлены на:
+полный или частичный вывод ОС из строя
-вывод из строя аппаратуры ПК
-занятость оперативной памяти
-полное или частичное удаление установленного ПО

33. Какой вид многозадачности не существует?
-Вытесняющая многозадачность
+Кооперативная (не вытесняющая) многозадачность
-занятость оперативной памяти
-Симметричная многозадачность

34. Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессорных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)
-Да
+Нет
-Возможно
-Нереально

35. Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устройства)
+В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)
-Вне ядра, в драйверах
-Не занятость оперативной памяти
-Занятость оперативной памяти

36. Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification?
+Windows
-SunOS 82
-MacOS
-Все ядра BSD

37. Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС?
-Programmable Interrupt Controller
-Past Implemented Code
-Position Independent Code
+Portable Incompatible Code

38. Какие основные преимущества микроядерной архитектуры?
-Упрощение переносимости
-Улучшение безопасности
+Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности
-Все выше перечисленное

39. Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума?
-BSD
-Windows
-СИЛК
+Linux

40. Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной технике?
-Да
+Нет
-Возможно
-Нереально

41. В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP?
-BSD
+Windows
-Linux
-DOS

42. Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям Windows?
+В Windows можно было запускать приложения DOS
-занятость оперативной памяти
-Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS (то есть для этого производилось переключение режимов работы ЦПУ)
-Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на VDM, в рамках режима V86)

43. В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована непосредственно в ядро?
-Windows
-Оникс
-BSD
+Linux

44. Укажите типы сообщений, которые могут использоваться в микроядерных ОС
+Синхронные и асинхронные
-Только синхронные
-Паразиторные
-Только асинхронные

45. В чём главный недостаток монолитных ядер?
+Их нельзя модифицировать во время работы
-Со временем они настолько разрастаются, что резко усложняется внесение каких-либо изменений
-Они занимают слишком много оперативной памяти
-Невозможно

46. Укажите основное средство межпроцессного взаимодействия в микроядерных архитектурах
-Потоки
+Удалённые вызовы процедур (RPC, Remote Procedure Call)
-Сообщения
-СМС

47. Какая нотация вызовов функций принята в системных вызовах Windows?
-Смесь нотаций языков C и Pascal (обратный порядок аргументов, очистка стека функцией)
-Нотация языка Pascal (прямой порядок аргументов, очистка стека функцией)
-Нотационные знаки
+Нотация языка C (обратный порядок аргументов, очистка стека вызывающим кодом)

48. Достаточно ли установки антивирусного пакета для того, чтобы считать ОС защищенной:
+да
-нет
-Возможно
-зависит от конкретных условий работы

49. Для обеспечения безопасности системы должны использоваться средства, которые при отказе переходят в состояние:
-максимальной защиты
+минимальной защиты
-средняя защита
-нормальная защита

50. При организации защиты в системе необходимо руководствоваться принципом:
+максимальной защиты
-минимальной защиты
-без баланса
-баланса возможного ущерба от угрозы и затрат на ее предотвращение

51. Слабости парольной защиты:
+трудность распознавания
-возможность раскрытия пароля путем подбора
-возможность обхода парольной защиты
-занятость оперативной памяти

52. Процесс авторизации – это процесс
-ввода пользователем учетной информации
-доказательства того, что пользователь тот, за кого себя выдает
-занятость оперативной памяти
+выполнения действий, необходимых для того, чтобы пользователь мог начать работу в системе

53. В асимметричных системах шифрования:
-ключ шифрования совпадает с ключом расшифрования
-занятость оперативной памяти
-ключ шифрования отличается от ключа расшифрования
+ключи генерируются случайным образом

54. Правила разграничения доступа не должны позволять:
-присутствия ничейных объектов в системе
-занятость оперативной памяти
-присутствия объектов, недоступных для администраторов системы
+присутствия всем доступных объектов

55. Файловая система является частью:
-дисковых систем
-драйверов дисков
+ОС
-пользовательских программ

56. Какую структуру образуют файлы в ФС (файловой системе) FAT?
-древовидную
+сетевую
-реляционную
-плоскую

57. Определите, какое это имя файла: USERDOFEDYA DOC:
+полное
-простое
-относительное
-конечный

58. Одна ФС в системах Windows занимает, как правило:
-1 физический диск
-1 логический диск
+1 раздел диска
-1 логика

59. В ФС FAT атрибуты файлов хранятся
+вместе с файлом
-в каталогах
-в индексных дескрипторах
-в таблицах FAT

60. Диски – это память:
+с последовательным доступом
-с индексно-последовательным доступом
-с прямым доступом
-с левым

61. Какой разметки нет на диске?
-дорожек
+кластеров
-цилиндров
-секторов

62. Минимальная единица, участвующая в операциях обмена с дисковым устройством:
-байт
-сектор
+дорожка
-цилиндр

63. Размер логического диска:
+меньше или равен размеру раздела
-равен размеру раздела
-больше или равен размеру раздела
-занятость оперативной памяти

64. ОС Windows поддерживают следующие типы разделов:
+основной
-базовый
-подкачки
-дополнительный

65. Раздел, с которого загружается ОС при запуске компьютера называется:
-загрузочным
-основным
-дополнительным
+активным

66. Минимальный фактический размер файла на диске равен:
-1 биту
-1 байту
-1 сектору
+1 кластеру

67. На диске не может быть кластера размером:
+512 байт
-1024 байта
-1536 байт
-2048 байт

68. Числовое значение –12, 16, 32 – в ФС FAT отражает:
-размер кластера на диске
-дополнительный
+разрядность элемента в таблице FAT
-допустимое количество символов в имени файла

69. Максимальный размер диска, поддерживаемого FAT16:
-практически неограничен
-1024 кбит
-512 Мбайт
+2 Гбайта

70. Недостатки ФС FAT:
-сложность реализации
+не поддерживают разграничения доступа к файлам и каталогам
-не поддерживают длинных имен файлов
-не содержат средств поддержки отказоустойчивости

71. Какие функции выполняет операционная система?
-обеспечение организации и хранения файлов
-занятость оперативной памяти
+организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера
-все выше перечисленные

72. Где находится BIOS?
-в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)
-на винчестере
-на CD-ROM
+в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)

73. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется
+Корзина
-Оперативная
-Портфель
-Блокнот

74. Текущий диск — это
+диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
-CD-ROM
-жесткий диск
-диск, в котором хранится операционная система

75. ОС Windows поддерживает длинные имена файлов Длинным именем файла считается
-любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла
-любое имя файла латинскими буквами, не превыщающее 255 символов
-занятость оперативной памяти
+любое имя файла, не превышающее 255 символов

76. Внутренние команды — это
-команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
-занятость оперативной памяти
+команды, встроенные в DOS
-команды, которые имеют расширения sys, exe, com

77. Загрузчик операционной системы MS DOS служит для
-загрузки программ в оперативную память ЭВМ
-обработки команд, введенных пользователем
+считывания в память модулей операционной системы io sys и msdos sys
-подключения устройств ввода-вывода

78. Какие команды DOS называются внешними?
-команды, предназначенные только для работы с периферийными устройствами
-занятость оперативной памяти
+команды, хранящиеся на диске в виде отдельных программа и вызываемые по мере необходимости
-все команды, которые можно реализовать с помощью DOS

79. BIOS — это
-игровая программа
-диалоговая оболочка
+базовая система ввода-вывода
-командный язык операционной системы

80. Операционная система сети включает в себя управляющие и обслуживающие программы К управляющим относятся
-Межпрограммный доступ
-Доступ отдельных прикладных программ к ресурсам сети
-Синхронизация работы прикладных программных средств
+Все выше перечисленные

81. Какой вид многозадачности не существует?
-Вытесняющая многозадачность
-Кооперативная (не вытесняющая) многозадачность
+Симметричная многозадачность
-занятость оперативной памяти

82. Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессорных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)
+Да
-Нет
-Возможно
-Невозможно

83. Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устройства)
+В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)
-Вне ядра, в драйверах
-В памяти
-В дисководе

84. Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification?
-Windows
-MacOS
+Linux
-Все ядра BSD

85. Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС?
-Programmable Interrupt Controller
-Past Implemented Code
+Position Independent Code
-Portable Incompatible Code

86. Какие основные преимущества микроядерной архитектуры?
-Упрощение переносимости
-Улучшение безопасности
+Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности
-Все выше перечисленное

87. Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума?
-BSD
-Windows
+Linux
-СМС

88. Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной технике?
-Да
-Возможно
-Нереально
+Нет

89. В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP?
+BSD
-Windows
-Linux
-DOS

90. Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям Windows?
-В Windows можно было запускать приложения DOS
-занятость оперативной памяти
-Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS (то есть для этого производилось переключение режимов работы ЦПУ)
+Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на VDM, в рамках режима V86)

91. В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована непосредственно в ядро?
+Windows
-BSD
-СМС
-Linux

92. Укажите типы сообщений, которые могут использоваться в микроядерных ОС
+Синхронные и асинхронные
-Параллельные
-Только синхронные
-Только асинхронные

93. В чём главный недостаток монолитных ядер?
-Их нельзя модифицировать во время работы
-занятость оперативной памяти
+Со временем они настолько разрастаются, что резко усложняется внесение каких-либо изменений
-Они занимают слишком много оперативной памяти

94. Укажите основное средство межпроцессного взаимодействия в микроядерных архитектурах
-Потоки
-занятость оперативной памяти
-Удалённые вызовы процедур (RPC, Remote Procedure Call)
+Сообщения

95. Какая нотация вызовов функций принята в системных вызовах Windows?
+Смесь нотаций языков C и Pascal (обратный порядок аргументов, очистка стека функцией)
-Нотация языка Pascal (прямой порядок аргументов, очистка стека функцией)
-Нотация языка C (обратный порядок аргументов, очистка стека вызывающим кодом)
-занятость оперативной памяти

96. Для выполнения каких операций оптимизирована серверная операционная система Novell NetWare?
-доступ к файлам
+доступ к файлам и печать
-почтовая служба
-занятость оперативной памяти

97. Какие из этих ОС могут использоваться для построения одноранговых сетей?
-NetWare
+Windows 95/98
-занятость оперативной памяти
-MS-DOS

98. Какие задачи не выполняет ОС при обмене с периферийным устройством?
-решает, может ли быть выполнена требуемая операция обмена
-передает запрос драйверу ПУ
-занятость оперативной памяти
+принимает информацию из сети от устройства управления ПУ

99. Сколько выделенных серверов может одновременно работать в сети?
-нет специальных ограничений
-занятость оперативной памяти
+только один
-по числу требуемых в сети служб — для каждой сетевой службы отдельный выделенный сервер

100. Пусть сеть состоит из идентичных компьютеров, на которых установлены однотипные ОС За одним из компьютеров административно закреплены функции по обслуживанию запросов остальных компьютеров(все пользователи сети хранят свои файлы на диске этого компьютера) К какому типу сети вы отнесете эту сеть?
-сеть с выделенным сервером
-занятость оперативной памяти
+одноранговая сеть
-гибридная сеть

Комментарии:

Добавить комментарий

  1. Максимальной защиты

  2. Минимальной защиты

  3. баланса
    возможного ущерба от угрозы и затрат
    на ее предотвращение

  1. Слабости
    парольной защиты:

  1. трудность
    распознавания

  2. возможность
    раскрытия пароля путем подбора

  3. возможность
    обхода парольной защиты

  1. Процесс
    авторизации – это процесс

  1. ввода
    пользователем учетной информации

  2. доказательства
    того, что пользователь тот, за кого себя
    выдает

  3. выполнения
    действий, необходимых для того, чтобы
    пользователь мог начать работу в
    системе

  1. В
    асимметричных системах шифрования:

  1. ключ
    шифрования совпадает с ключом
    расшифрования

  2. ключ
    шифрования отличается от ключа
    расшифрования

  3. ключи
    генерируются случайным образом

  1. Правила
    разграничения доступа не должны
    позволять:

  1. присутствия
    ничейных объектов в системе

  2. присутствия
    объектов, недоступных для администраторов
    системы

  3. присутствия
    всем доступных объектов

  1. Файловая
    система является частью:

  1. дисковых
    систем

  2. драйверов
    дисков

  3. ОС

  4. пользовательских
    программ

  1. Какую
    структуру образуют файлы в ФС (файловой
    системе) FAT?

  1. древовидную

  2. сетевую

  3. реляционную

  4. плоскую

  1. Определите,
    какое это имя файла: USERDOFEDYA.DOC:

  1. полное

  2. простое

  3. относительное

  1. Одна
    ФС в системах Windows занимает, как правило:

  1. 1
    физический диск

  2. 1
    логический диск

  3. 1
    раздел диска

  1. В
    ФС FAT атрибуты файлов хранятся

  1. вместе
    с файлом

  2. в
    каталогах

  3. в
    индексных дескрипторах

  4. в
    таблицах FAT

  1. Диски
    – это память:

  1. с
    последовательным доступом

  2. с
    индексно-последовательным доступом

  3. с
    прямым доступом

  1. Какой
    разметки нет на диске?

  1. дорожек

  2. кластеров

  3. цилиндров

  4. секторов

  1. Минимальная
    единица, участвующая в операциях обмена
    с дисковым устройством:

  1. байт

  2. сектор

  3. дорожка

  4. цилиндр

  1. Размер
    логического диска:

  1. меньше
    или равен размеру раздела

  2. равен
    размеру раздела

  3. больше
    или равен размеру раздела

  1. ОС
    Windows поддерживают следующие типы
    разделов:

  1. основной

  2. базовый

  3. подкачки

  4. дополнительный

  1. Раздел,
    с которого загружается ОС при запуске
    компьютера называется:

  1. загрузочным

  2. основным

  3. активным

  1. Минимальный
    фактический размер файла на диске
    равен:

  1. 1
    биту

  2. 1
    байту

  3. 1
    сектору

  4. 1
    кластеру

  1. На
    диске не может быть кластера размером:

  1. 512
    байт

  2. 1024
    байта

  3. 1536
    байт

  4. 2048
    байт

  1. Числовое
    значение –12, 16, 32 – в ФС FAT отражает:

  1. размер
    кластера на диске

  2. разрядность
    элемента в таблице FAT

  3. допустимое
    количество символов в имени файла

  1. Максимальный
    размер диска, поддерживаемого FAT16:

  1. практически
    неограничен

  2. 512
    Мбайт

  3. 2
    Гбайта

  1. Недостатки
    ФС FAT:

  1. сложность
    реализации

  2. не
    поддерживают разграничения доступа к
    файлам и каталогам

  3. не
    поддерживают длинных имен файлов

  4. не
    содержат средств поддержки
    отказоустойчивости

  1. Какие
    функции выполняет операционная система?

  1. обеспечение
    организации и хранения файлов

  2. организация
    диалога с пользователем, управления
    аппаратурой и ресурсами компьютера

  3. все
    выше перечисленные

  1. Где
    находится BIOS?

  1. в
    оперативно-запоминающем устройстве
    (ОЗУ)

  2. на
    винчестере

  3. на
    CD-ROM

  4. в
    постоянно-запоминающем устройстве
    (ПЗУ)

  1. Папка,
    в которую временно попадают удалённые
    объекты, называется …

  1. Корзина

  2. Оперативная

  3. Портфель

  4. Блокнот

  1. Текущий
    диск — это …

  1. диск,
    с которым пользователь работает в
    данный момент времени

  2. CD-ROM

  3. жесткий
    диск

  4. диск,
    в котором хранится операционная система

  1. ОС
    Windows поддерживает длинные имена файлов.
    Длинным именем файла считается …

  1. любое
    имя файла без ограничения на количество
    символов в имени файла

  2. любое
    имя файла латинскими буквами, не
    превыщающее 255 символов

  3. любое
    имя файла, не превышающее 255 символов

  1. Внутренние
    команды — это …

  1. команды,
    предназначенные для создания файлов
    и каталогов

  2. команды,
    встроенные в DOS

  3. команды,
    которые имеют расширения .sys, .exe, .com

  1. Загрузчик
    операционной системы MS DOS служит для

  1. загрузки
    программ в оперативную память ЭВМ

  2. обработки
    команд, введенных пользователем

  3. считывания
    в память модулей операционной системы
    io.sys и msdos.sys

  4. подключения
    устройств ввода-вывода

  1. Какие
    команды DOS называются внешними?

  1. команды,
    предназначенные только для работы с
    периферийными устройствами

  2. команды,
    хранящиеся на диске в виде отдельных
    программа и вызываемые по мере
    необходимости

  3. все
    команды, которые можно реализовать с
    помощью DOS

  1. BIOS
    — это …

  1. игровая
    программа

  2. диалоговая
    оболочка

  3. базовая
    система ввода-вывода

  4. командный
    язык операционной системы

  1. Операционная
    система сети включает в себя управляющие
    и обслуживающие программы. К управляющим
    относятся

  1. Межпрограммный
    доступ

  2. Доступ
    отдельных прикладных программ к ресурсам
    сети

  3. Синхронизация
    работы прикладных программных средств

  4. Обмен
    информации между программами и др.

  5. Все
    выше перечисленные

  1. Какой
    вид многозадачности не существует?

  1. Вытесняющая
    многозадачность.

  2. Кооперативная
    (не вытесняющая) многозадачность.

  3. Симметричная
    многозадачность.

  1. Существуют
    ли классификация ядер ОС по особенностям
    выполнения ядра в многопроцессорных
    системах? (учитывая, что такие системы
    ядром поддерживаются)

  1. Да

  2. Нет

  1. Где
    должен располагаться код для обнаружения
    оборудования? (учитывая современные
    устройства)

  1. В
    ядре (или обязательных модулях, серверах
    для немонолитных архитектур).

  2. Вне
    ядра, в драйверах.

  1. Какое
    ядро современных ОС поддерживает
    Multiboot Specification?

  1. Windows

  2. SunOS
    82

  3. MacOS

  4. Linux

  5. Все
    ядра BSD

  1. Что
    означает аббревиатура PIC в контексте
    ОС?

  1. Programmable
    Interrupt Controller

  2. Past
    Implemented Code

  3. Position
    Independent Code

  4. Portable
    Incompatible Code

  1. Какие
    основные преимущества микроядерной
    архитектуры?

  1. Упрощение
    переносимости

  2. Улучшение
    безопасности

  3. Повышенные
    отказоустойчивость и степень
    структурированности

  4. Все
    выше перечисленное

  1. Предшественником
    какого современного семейства ОС была
    ОС Minix Эндрю Таненбаума?

  1. BSD

  2. Windows

  3. Linux

  1. Нашли
    ли экзоядерные ОС широкое применение
    в современной вычислительной технике?

  1. Да

  2. Нет

  1. В
    какой из ОС впервые был реализован стек
    протоколов TCP/IP?

  1. BSD

  2. Windows

  3. Linux

  4. DOS

  1. Выберите
    не подходящее утверждение об отношении
    DOS к первым версиям Windows?

  1. В
    Windows можно было запускать приложения
    DOS

  2. Многие
    функции Windows делегировались соответствующим
    функциям DOS (то есть для этого производилось
    переключение режимов работы ЦПУ)

  3. Поддержка
    приложений DOS была ограниченной и
    неполной (при эмуляции на VDM, в рамках
    режима V86)

  1. В
    какой ОС поддержка графического
    интерфейса пользователя (GUI) интегрирована
    непосредственно в ядро?

  1. Windows

  2. BSD

  3. Linux

  1. Укажите
    типы сообщений, которые могут
    использоваться в микроядерных ОС.

  1. Синхронные
    и асинхронные.

  2. Только
    синхронные.

  3. Только
    асинхронные.

  1. В
    чём главный недостаток монолитных
    ядер?

  1. Их
    нельзя модифицировать во время работы

  2. Со
    временем они настолько разрастаются,
    что резко усложняется внесение каких-либо
    изменений

  3. Они
    занимают слишком много оперативной
    памяти

  1. Укажите
    основное средство межпроцессного
    взаимодействия в микроядерных
    архитектурах.

  1. Потоки

  2. Удалённые
    вызовы
    процедур
    (RPC, Remote Procedure Call)

  3. Сообщения

  1. Какая
    нотация вызовов функций принята в
    системных вызовах Windows?

  1. Смесь
    нотаций языков C и Pascal (обратный порядок
    аргументов, очистка стека функцией)

  2. Нотация
    языка Pascal (прямой порядок аргументов,
    очистка стека функцией)

  3. Нотация
    языка C (обратный порядок аргументов,
    очистка стека вызывающим кодом)

  1. Для
    выполнения каких операций оптимизирована
    серверная операционная система Novell
    NetWare?

  1. доступ
    к файлам

  2. доступ
    к файлам и печать

  3. почтовая
    служба

  1. Какие
    из этих ОС могут использоваться для
    построения одноранговых сетей?

  1. NetWare

  2. Windows
    95/98

  3. MS-DOS

  1. Какие
    задачи не выполняет ОС при обмене с
    периферийным устройством?

  1. решает,
    может ли быть выполнена требуемая
    операция обмена

  2. передает
    запрос драйверу ПУ

  3. принимает
    информацию из сети от устройства
    управления ПУ

  1. Сколько
    выделенных серверов может одновременно
    работать в сети?

  1. нет
    специальных ограничений

  2. только
    один

  3. по
    числу требуемых в сети служб — для
    каждой сетевой службы отдельный
    выделенный сервер

  1. Пусть
    сеть состоит из идентичных компьютеров,
    на которых установлены однотипные ОС.
    За одним из компьютеров административно
    закреплены функции по обслуживанию
    запросов остальных компьютеров(все
    пользователи сети хранят свои файлы
    на диске этого компьютера). К какому
    типу сети вы отнесете эту сеть?

  1. сеть
    с выделенным сервером

  2. одноранговая
    сеть

  3. гибридная
    сеть

Правильные
ответы

№ вопроса

№ правильного ответа

1

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

4

1

2

3

2

3

4

2

3

3

1

2

1

3

3

3

1

3

3

1

1

2

3

1

1

4

3

3

3

2

1

3

1

1

2

3

1

3

1

1

4

3

3

3

2

1

3

1

1

2

3

1

1

3

4

3

2

3

2

2

4

1

1

3

2

3

2

3

5

3

1

1

4

3

3

3

2

1

3

1

1

2

3

1

2

2

3

2

2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #

    09.02.2015881.31 Кб27n1.pdf

  • #
  • #
  • #
  • #

    09.02.2015210.43 Кб100OS.doc

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Что такое GPT- и MBR-диски? С этими понятиями впервые сталкиваются обычно либо в процессе инициализации только что приобретённых жёстких дисков, либо же при переустановке Windows, когда при выборе места для установки, внезапно получают ошибку «Установка Windows на данный диск невозможна». В сообщении которой далее следует одно из пояснений ошибки:

  • Либо «На выбранном диске находится таблица МВR-разделов»;
  • Либо «Выбранный диск имеет стиль разделов GPT».

Ниже будем детально разбираться в этих двух понятиях.

Что такое GPT и MBR

GPT и MBR – эти стили разделов жёсткого диска, их также называют стили разметки или таблицы разделов диска. Всё это синонимы одного понятия — способа хранения сведений о разделах жёсткого диска. Сведений о начале и конце разделов, о принадлежности каждому из них секторов, об их атрибутах (основной, логический и пр.), о том, какой из разделов является загрузочным и т.п.

Если мы подключим к компьютеру новый или старый, но пустой жёсткий диск, он не будет видеться системой Windows, пока мы его не проинициализируем в управлении дисками – входящей в состав системы утилите diskmgmt.msc (или же с помощью сторонних менеджеров дисков). В штатном управлении дисками инициализация подключённых пустых носителей запускается автоматически при открытии утилиты.

И система предлагает нам указать, какой мы хотим задать стиль разделов:

  • MBR – аббр. Master Boot Record, что переводится как основная загрузочная запись;
  • GPT – аббр. GUID Partition Table, что переводится как таблица разделов GUID.

В окне инициализации Windows подсказывает нам, какой из стилей выбрать опцией предустановки. И выходит система из текущих условий своей работы – на диске с каким стилем разметки она установлена, в таком стиле она и предлагает нам проинициализировать новый носитель данных.

MBR – старый стиль, GPT же современный, более совершенный. В чём именно их разность?

Тип BIOS

Работать с незагрузочными дисками GPT и MBR можно на любых компьютерах. А вот загружать с них операционную систему – нет. Чтобы была возможна загрузка с GPT-диска, материнская плата компьютера должны быть с BIOS UEFI. Ну или как минимум с гибридным BIOS с реализацией ПО EFI в части поддержки дисков GPT. Это большая часть материнок ПК и ноутбуков, выпущенных после 2012 года. При этом в BIOS должен быть активен либо сам режим UEFI, либо режим совместимости с обычной BIOS Legacy, если таковой поддерживается.

А чтобы компьютер мог загружаться с MBR-дисков, в BIOS должен быть выставлен либо, опять же, режим совместимости двух типов BIOS, если предусматривается, либо только Legacy.

В скором будущем производители материнок ПК и ноутбуков, наконец откажутся от совместимости с BIOS Legacy, и устройства будут поставляться только с прошивкой UEFI. Например, компания Intel заявляет, что сделает это уже после 2021 года. Так что таймер отсчёта отправки MBR на свалку истории уже запущен.

Типы разделов

На MBR-дисках доступно создание не более 4-х основных разделов – таковых, с которых возможна загрузка Windows. Если разделов нужно создать больше, основными могут быть только трое, а все остальные должны быть логическими, с которых запуск Windows невозможен.

Тогда как на GPT-дисках этой заморочки нет – на нём все разделы основные, и их может быть аж 128 штук.

Видимый объём носителя

Стиль MBR не позволяет увидеть объём носителя данных больше 2,2 Тб. Если у носителя больший объём, ему принципиально нужна GPT-разметка.

Быстродействие и восстановление данных

MBR как способ хранения сведений о разделах жёсткого диска предусматривает такое хранение сведений в одном месте. Что делает и Windows, и наши данные уязвимыми к сбоям, влекущим за собой ошибки записи этих сведений. Тогда как GPT хранит эти сведения в нескольких местах, причём равномерно распределённых по всей поверхности носителя. Это делает Windows более устойчивой к последствиям сбоя во время записи системных данных, увеличивает шансы на восстановление пользовательских файлов, привносит небольшое быстродействие в работу HDD по считыванию данных.

У MBR и GPT разное обустройство загрузчика. У GPT меньше стадий процедуры загрузки, потому Windows на таких дисках запускается немножко быстрее.

Совместимость Windows

На GPT-дисках могут работать только определённые операционные системы, так называемые EFI-системы – от названия ПО EFI, на базе которого функционирует прошивка UEFI. Это:

  • Только 64-битные Windows, Linux и Mac;
  • Из числа Windows – только версии Vista, 7, 8.1, 10 и серверные Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2021, 2021.

Работа 32-битных Windows, старой версии XP и ниже возможна только на дисках MBR.

Структура разделов Windows

У обычных систем Windows на MBR-дисках и EFI-систем на GPT-дисках разная структура технических системных разделов. На MBR-дисках из числа системных разделов вообще может быть только единственный С, на котором размещены и сама Windows, и её загрузчик. Но чаще это схема, состоящая из двух разделов:

  • Технического на 100 или 350 Мб с файловой системой NTFS, где хранится загрузчик;
  • Диска С.

На GPT-дисках схема EFI-системы включает обычно три раздела:

  • NTFS-раздел восстановления на 350 или 500 Мб;
  • EFI-раздел с FAT32 – раздел загрузчика;
  • Диск С.

Иногда схема может исключать раздел восстановления Windows или включать ещё один технический раздел MSR.

Это новый стандарт. Он ассоциируется с UEFI, который вытесняет громоздкий и неповоротливый BIOS. А GPT, в свою очередь, заменяет отживший свое MBR на нечто более современное. Называется он GUID Partition Table, т.е. таблица разделов с глобально уникальными идентификаторами. И каждый раздел диска в самом деле имеет такой идентификатор. Этот идентификатор – произвольная строка такой длины, что без труда можно каждому разделу на Земле такой идентификатор сделать уникальным. Ограничений, присущих MBR у GPT нет. Иначе говоря, диски могут быть гораздо больше. Размеры их ограничены операционной системой и ее файловой системой. Также GPT позволяет создавать, практически, неограниченное количество разделов. Опять же ограничением будет операционная система. Так Windows позволяет создать до 128 разделов на GPT-диске. И не надо создавать расширенный раздел, чтобы система заработала.

В случае MBR данные о разделе диска и загрузочные команды хранятся в одном месте. Если происходит повреждение этой информации, либо что-либо поверх нее записывается, начинаются проблемы. А GPT наоборот хранит несколько копий указанных данных в разных местах на диске, поэтому эта технология более надежна: гораздо легче восстановить систему в случае сбоя.

В конце 1990-х голов корпорация Intel разработала новый стандарт таблицы разделов как часть прогрессивной технологии Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). На сегодняшний день это часть спецификации UEFI. Технология GPT также предусматривает циклический избыточный контроль (cyclic redundancy check или CRC). Сохраняются контрольные суммы для проверки сохранности данных. Если данные претерпели непредусмотренные изменения, GPT идентифицирует проблему и пытается восстановить поврежденные данные из другого места на диске. В случае MBR нет возможности понять, что данные повреждены. Поэтому о проблеме вы узнаете, только когда операционная система не сможет загрузиться, или данные о разделе исчезнут.

Загрузочные флешки UEFI

Чтобы на компьютере с активной BIOS UEFI переустановить Windows на диске GPT или просто запуститься с Live-диска для реанимации системы, загрузочную флешку необходимо создавать специальным образом. Как создавать загрузочные флешки для обоих типов BIOS – и UEFI, и Legacy, чтобы установить Windows на нужный стиль разметки диска, читайте в этой статье.

Правильно создать флешку для UEFI мало. Во-первых, с неё нужно правильно загрузиться. Во-вторых, чтобы была возможной загрузка с установочной флешки Windows 7, в UEFI предварительно нужно отключить Secure Boot.

Назначение MBR и GPT разметки носителя данных

MBR (Master Boot Record) и GPT (GUID Partition Table) представляют собой два разных способа хранения информации о разделах на жестком диске. Данная информация включает в себя как сведения о принципе работы накопителей, так и определяет какой раздел станет загрузочным для системы.

Перед тем как приступать к работе с Windows и выбирать предложенный раздел по умолчанию, стоит взвесить все за и против. Стандартный вариант не всегда может стать оптимальным.

В этой статье мы разберем что из себя представляют разметки GPT и MBR, какая из них лучше, приведем способ определения уже существующих разметок и как их изменить на более подходящие.

Как узнать, диск GPT или MBR

Какой у подключённых к компьютеру носителей информации стиль разметки — GPT или MBR? Как это узнать? В среде рабочей Windows сделать это можно средствами штатного управления дисками. Запускаем через поиск или команду «Выполнить» утилиту diskmgmt.msc. И смотрим структуру разделов Windows, как показано выше. Если носитель чисто для пользовательских данных, на нём нет Windows, вызываем на нём контекстное меню и смотрим неактивную функцию преобразования. Если это «Преобразовать в GPT-диск», тогда, следовательно, диск со стилем MBR. Если же «Преобразовать в MBR», то, соответственно, у диска стиль GPT.

Способ второй: использование команды Diskpart в командной строке

  1. Чтобы оценить, какая таблица разделов используется на диске — GPT или MBR, можно использовать стандартную команду «diskpart» через командную строку ОС Windows. Для этого вначале необходимо открыть окно командной строки с правами администратора. Сделать это можно одним из способов:
      Кликните по кнопке «Пуск» и в раскрывшемся списке программ введите в строке поиска название утилиты командной строки «CMD». В списке найденных объектов выберите программу с названием «CMD», кликните по ней правой клавишей и выберите в списке контекстного меню «Запуск от имени администратора». Этот способ подходит как для Windows 7, так и для Windows 8.
  2. Нажмите одновременно клавиши «Windows» и «X» и выберите пункт «Command Prompt (Admin)» или «Командная строка (администратор)». Этот способ доступен только для Windows 8.
  3. Теперь, когда окно командной строки открылось, наберите последовательно две команды. Каждый ввод команды завершайте нажатием кнопки «Enter» (Ввод). Итак, последовательно набираем:
  1. В результате в окне командной строки откроется список всех дисков, подключенных к компьютеру. Если диск имеет таблицу разделов в стандарте GPT, то в столбце «Gpt» он будет помечен звездочкой «*». Если же в этом столбце нет звездочки, значит это диск с MBR разметкой.

В нашем случае на скриншоте ниже видно, что два диска Disk 0 и Disk 1 имеют разметку разделов по стандарту GPT, а диск Disk 2 является MBR диском.

Итак, теперь, когда вы в курсе, как определить GPT или MBR диск, можно приступить к вопросу как GPT диск преобразовать в MBR, из одного стандарта в другой. Чему и будет посвящена наша следующая статья.

Преобразование стилей разметки

GPT-диски могут преобразовываться (конвертироваться) в MBR, а диски MBR — в GPT. С участием штатных средств Windows этот процесс невозможен без потери разметки носителя и хранящихся на нём данных. А вот сторонние программы-менеджеры могут эту операцию проводить без потери разметки и данных носителя. А в отдельных случаях ещё и без необходимости переустановки Windows. Детально о преобразовании стилей разметки читайте в отдельной статье блога.

Тема таблиц разделов дисков GPT и MBR стала актуальной после распространения компьютеров и ноутбуков с предустановленной Windows 10 и 8. В этой инструкции — два способа узнать, какую таблицу разделов, GPT или MBR имеет диск (HDD или SSD) — средствами операционной системы, а также при установке Windows на компьютер (т.е. без загрузки ОС). Все способы можно использовать в Windows 10, 8 и Windows 7.

Возможно, вам также окажутся полезными материалы, имеющие отношение к конвертации диска из одной таблицы разделов в другую и решению типичных проблем, вызванных не поддерживаемой при текущей конфигурации таблицы разделов: Как конвертировать диск GPT в MBR (и наоборот), про ошибки при установке Windows: На выбранном диске находится таблица MBR-разделов, Диск имеет стиль разделов GPT.

Как справиться с ошибкой GPT при установке Windows 7

Пользователи, которым по тем или иным причинам потребовалось установить себе на компьютер Windows 7, зачастую сталкиваются с проблемой следующего характера. Инсталляционное устройство вставлено, BIOS нормально открывается и видит все подключенные устройства, раздел для установки операционной системы выбран, вроде все нормально работает, но вдруг на экран выскакивает ошибка «Установка Windows на данный диск невозможна. Выбранный диск имеет стиль разделов GPT». Не очень опытный пользователь может растеряться, решить, что его HDD-накопитель испорчен, и даже начать задумываться о покупке нового. Но не стоит торопиться, тут дело вовсе не в порче и не в браке. Скорее всего, на диске просто установлен формат GPT, который и является причиной возникшей проблемы.

Диски, поддерживающие стиль разделов GPT, в последнее время становятся достаточно распространенными среди пользователей. Эти устройства пришли на смену более раннему формату MBR. А проводить работу с форматом GPT возможно на универсальном интерфейсе UEFI, который обычно устанавливается на современных материнских платах. Более старые устройства же постепенно уходят в прошлое. С одной стороны, это хорошо, ведь интерфейс UEFI позволяет проводить загрузку системы быстрее, чем раньше, а формат GPT поддерживает HDD-устройства с большим объемом, тогда как в MBR можно было использовать не более 2,2 Тб информации. Но, несмотря на все это, иногда может потребоваться именно винчестер с форматом MBR. Одним из таких случаев как раз является установка 32-разрядной системы Windows 7 на компьютер, где интерфейс UEFI не поддерживается.

Как посмотреть стиль разделов GPT или MBR в управлении дисками Windows

Первый способ предполагает, что определить, какая таблица разделов используется на жестком диске или SSD вы решили в работающей ОС Windows 10 — 7.

Чтобы сделать это, запустите утилиту управления дисками, для чего нажмите клавиши Win+R на клавиатуре (где Win — клавиша с эмблемой ОС), введите diskmgmt.msc и нажмите Enter.

Откроется «Управление дисками», с таблицей, отображающей все установленные на компьютере жесткие диски, SSD и подключенные USB-накопители.

  1. В нижней части утилиты «Управление дисками» кликните по имени диска правой кнопкой мыши (см. скриншот) и выберите пункт меню «Свойства».

  2. В свойствах откройте вкладку «Тома».
  3. Если в пункте «Стиль раздела» указано «Таблица с GU >Если по той или иной причине вам требуется конвертировать диск из GPT в MBR или наоборот (без потери данных), информацию о том, как это сделать вы можете найти в руководствах, которые были приведены в начале этой статьи.

Создание конфигурации разделов для разметки GPT

Вы можете создать рассмотренную выше конфигурацию:

  1. С помощью графического интерфейса программы установки Windows
  2. В командной строке утилитой diskpart.

Я покажу оба способа.

Раньше я рекомендовал diskpart, но теперь советую по возможности создавать структуру разделов программой установки Windows. Она автоматически создает правильную структуру разделов под конкретную ОС, на все случаи жизни и в соответствии с текущим подходом Microsoft.

Смена курса обусловлена рядом причин. Рекомендуемая структура разделов у Microsoft варьируется в разных поколениях ОС, а теперь еще и от сборки к сборке Windows 10. Так, отличается размер и расположение раздела Windows RE (он необходим, например, для восстановления диска, зашифрованного BitLocker).

Microsoft сама не успевает оперативно отражать эти изменения в своей документации, куда уж мне :) Да и не планировал я создавать репозиторий скриптов diskpart на каждый чих. Изначально сама статья и первая версия скрипта diskpart в ней были призваны предотвратить проблему с недостаточным размером раздела RE, которая проявлялась при создании образа системы встроенными средствами в Windows 8 и 8.1, что сейчас потеряло актуальность.

Способ 1 — программа установки Windows (рекомендую)

Этот способ работает только при наличии установочного диска, конечно. Достаточно начать установку, дойти до экрана конфигурации дисков и создать раздел на незанятом пространстве.

Создание структуры разделов в разметке GPT на ПК с UEFI

Программа установки автоматически создаст все необходимые разделы.

Создание структуры разделов в разметке GPT на ПК с UEFI

Способ 2 – утилита diskpart

Несмотря на отсутствие графического интерфейса, этот способ обладает важным преимуществом: он работает вне зависимости от того, есть ли в наличии установочный диск.

Примечание. Скрипт ниже взят из описания MSDN для Windows 10 (на конец 2021 года) и подоходит для всех поддерживаемых ОС Windows. Порядок разделов и их размеры могут не совпадать с документацией к той или иной ОС, но на работу Windows это не влияет. Перфекционистам и сомневающимся рекомендую использовать программу установки или следовать документации. Дальнейшее обновление скрипта и ссылок на документацию не планируется.

Все команды выполняются в среде Windows PE.

Для ускорения процесса я рекомендую вам заранее сохранить файл с со вторым блоком команд, например, на установочной флэшке.

В команде ниже замените N

на номер диска.
diskpart list disk sel disk N
Теперь выполняйте следующие команды или откройте ранее сохраненный файл в блокноте, скопируйте весь текст и вставьте правой кнопкой мыши в окно командной строки. Подсказка. Если блокнот еще не открыт, необязательно выходить из diskpart. Откройте еще одну командную строку сочетанием Shift + F10 и наберите notepad.

clean rem == CreatePartitions-UEFI.txt == rem == These commands are used with DiskPart to rem create four partitions rem for a UEFI/GPT-based PC. rem Adjust the partition sizes to fill the drive rem as necessary. rem select disk 0 rem clean == convert gpt rem == 1. System partition ========================= create partition efi size=100 rem ** NOTE: For Advanced Format 4Kn drives, rem change this value to size = 260 ** format quick fs=fat32 label=»System» assign letter=»S» rem == 2. Microsoft Reserved (MSR) partition ======= create partition msr size=16 rem == 3. Windows partition ======================== rem == a. Create the Windows partition ========== create partition primary rem == b. Create space for the recovery tools === shrink minimum=500 rem ** NOTE: Update this size to match the rem size of the recovery tools rem (winre.wim) plus free space ** rem == c. Prepare the Windows partition ========= format quick fs=ntfs label=»Windows» assign letter=»W» rem === 4. Recovery tools partition ================ create partition primary format quick fs=ntfs label=»Recovery tools» assign letter=»R» set id=»de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac» gpt attributes=0x8000000000000001 list volume list par exit

Да, я знаю, что diskpart можно «заскриптовать», но я не могу предугадать правильный номер диска, поэтому метод копирования-вставки оптимален с точки зрения краткости объяснений и скорости решения задачи :)

Структура разделов создана! Две последних команды перед выходом из diskpart покажут вам расклад по томам и разделам диска.

Здесь я хочу обратить ваше внимание на три момента:

  1. Картинка не соответствует командам, потому что последние неоднократно обновлялись :)
  2. Ключевым разделам назначены буквы W, T и S, но они действуют исключительно в этом сеансе Windows PE. В загруженной системе только раздел Windows получит букву — C.
  3. Утилита diskpart автоматически создает первый раздел со смещением 1024KB, что оптимально для SSD.

Узнаем стиль разделов диска с помощью командной строки

Для использования этого способа вы можете либо запустить командную строку от имени администратора в ОС Windows, либо нажать клавиши Shift+F10 (на некоторых ноутбуках Shift+Fn+F10) во время установки Windows с диска или флешки, чтобы открылась командная строка.

В командной строке по порядку введите команды:

Обратите внимание на последний столбец в результатах выполнения команды list disk. Если там стоит отметка (звездочка), то этот диск имеет стиль разделов GPT, те диски, которые такой отметки не имеют — MBR (как правило MBR, так как могут быть и иные варианты, например, системе не удается определить, что это за диск).

Способ 1 — через командную строку

Самый быстрый способ узнать используется gpt или mbr — нажать сочетание клавиш Win + R , затем ввести там команду diskpart . В открывшемся окне командной строки введите list disk . Перед вами откроется список физических дисков в виде таблицы. Если на интересующем вас жёстком диске пункт GPT обозначен звёздочкой, значит диск GPT. В противном случае это MBR.

На изображении выполнение команды в Windows 10. Этот способ по моему мнению самый простой, однако если у вас на компьютере установлено несколько жёстких дисков с одинаковой ёмкостью, результаты могут вас запутать. Кстати, этот способ также сработает при установке Windows, просто запустите командную строку командой Shift + F10. Поэтому далее я рассмотрю второй способ как узнать gpt или mbr используется на вашем диске.

Косвенные признаки для определения структуры разделов на дисках

Ну и некоторые дополнительные, не дающие гарантий, но полезные в качестве дополнительной информации признаки, позволяющие узнать, GPT или MBR диск используется на вашем компьютере или ноутбуке.

  • Если в БИОС (UEFI) компьютера установлена только EFI-загрузка, то системный диск — GPT.
  • Если один из начальных скрытых разделов системного диска в Windows 10 и 8 имеет файловую систему FAT32, а в описании (в управлении дисками) — «Шифрованный EFI системный раздел», то диск — GPT.
  • Если все разделы на диске с системой, включая скрытый раздел имеют файловую систему NTFS — это MBR диск.
  • Если ваш диск имеет размер более 2Тб, это GPT диск.
  • Если на вашем диске более 4 основных разделов, у вас GPT диск. Если же при создании 4-го раздела средствами системы создается «Дополнительный раздел» (см. на скриншоте), то это диск MBR.

Вот, пожалуй, и всё по рассматриваемому предмету. Если же остались вопросы — спрашивайте, буду отвечать.

А вдруг и это будет интересно:

Почему бы не подписаться?

Рассылка новых, иногда интересных и полезных, материалов сайта remontka.pro. Никакой рекламы и бесплатная компьютерная помощь подписчикам от автора. Другие способы подписки (ВК, Одноклассники, Телеграм, Facebook, Twitter, Youtube, Яндекс.Дзен)

10.07.2016 в 12:19

Спасибо, Дмитрий, за полезный материал. Хочу задать Вам интересующий меня вопрос. Возможно ли мне создать на моем жестком диске (HDD) четыре основных логических раздела со структурой MBR, на которых будут установлены разные операционные системы (Windows XP, 7, 8, 10)? Или лучше эти разделы создать в структуре GPT? В какой последовательности затем устанавливать эти ОС, чтобы функционировал общий загрузчик для них (а не затирался в процессе установки ОС)? И какой из этих (4-х) разделов должен быть активным? Заранее благодарен за ответ.

11.07.2016 в 10:02

Здравствуйте. Я тут боюсь не смогу дать четкого ответа, самому бы набраться терпения и подобным образом поэкспериментировать. Как вижу ситуацию без предварительной проверки: 1) диск должен быть MBR (т.к. XP в списке) 2) порядок вижу таким: сначала Windows 7, потом XP, потом вручную с помощью EasyBCD добавить XP в меню загрузки, потом 8, потом 10. Почему XP не сначала — потому что она не создаст дополнительный нужный раздел «зарезервировано системой». Предвижу проблемы: в результате получается более 4 разделов, а потому не получится им быть основными логическими. Можно конечно попробовать начать с установки XP и тоже по идее может все работать, только без наличия отдельного раздела с загрузчиком, но тут точно нужно проверить. Конфигурация XP, затем — 7 точно работоспособна, а вот что произойдет при добавлении 8 и 10 не знаю точно. Активный — раздел номер 0, на него же ставим первую по порядку ОС.

10.07.2016 в 13:22

Многие сейчас увлеклись конвертировать диск с МБР на ГПТ якобы это повлияет на быстроедействие, мое мнение , никакого быстродействия я не заметил, а вот проблемм набрался, то драйвера слетят то синий экран смерти вылетит после очередного обновления. все это вурчную решил, но все же зачем мучать комп, если он изначально заточен под старый БИОС сМБР, а не под УЕФИ, Это я так к слову, на будущее тем, кто захочет в режиме УЕФИ виндовс ставить

MBR

MBR — это специальный загрузочный сектор, расположенный в начале диска. Этот сектор содержит загрузчик для установленной операционной системы, а так же информацию о логических разделах диска.

Загрузчик — это небольшой кусок кода, который обычно используется для загрузки большого загрузчика с другого раздела или диска. Если на вашем компьютере установлен Windows, здесь будут находиться начальные элементы загрузчика Windows. Именно поэтому вам приходится восстанавливать MBR, если он был перезаписан и Windows не загружается. Если у вас установлен Linux, MBR чаще всего будет содержать загрузчик GRUB.

MBR работает с дисками объёмом до 2 Тб, но он может справиться и с дисками большего размера. Кроме этого MBR поддерживает не более 4 основных разделов. Если вам нужно больше, придётся сделать один из основных разделов «расширенным разделом» и разместить в нём логические разделы. Впрочем, чаще всего вам этот трюк не потребуется.

MBR стал индустриальным стандартом, который все использовали для создания разделов на дисках и загрузки с них. С того самого момента некоторые разработчики начали полагаться на трюки вроде расширенных разделов.

Разметка жёсткого диска

Для взаимодействия компьютера и жёсткого диска, на последний должна быть нанесена разметка. С помощью неё компьютер, его БИОС, находит на винчестере места, с которых начинает загрузку ОС. С помощью этой разметки на винчестере указывается какое пространство для чего используется.

Производители для удобства пользователя выпускают винчестеры уже с нанесённой разметкой, и обычному пользователю не приходится сталкиваться с первоначальной настройкой диска. Но при работе на компьютере возникают ситуации, когда о разделах жёсткого винчестера, их видах и назначении, знать пользователю становится необходимо.

На сегодняшний день применяются два основных способа разметки винчестера:

  • MBR – популярная разметка, применявшаяся ранее и использующаяся до сих пор.
  • GPT – стиль раздела – современная разметка, созданная для работы с современным оборудованием.

Разметка диска стала массового применяться в 80-х годах прошлого века, как единственный используешься на ПК. В то время в жизнь входили персональные компьютеры, работали они под операционной системой DOS, которая требовала загрузки со стороннего носителя. Несколько позже появилась Windows.

Для загрузки системы на жёстком диске создаётся загрузочный сектор. Компьютер при запуске обращается к нему, происходила начальная загрузка. Загружаются начальные элементы загрузки. Потом управление передаётся основному загрузчику, как правило, установленной операционной системе.

По сути, при включении компьютера идёт обращение к главной загрузочной записи. Именно так переводится английская аббревиатура MBR – Mster Boot Record.

При появлении этой разметки и массового внедрения, её возможности с избытком удовлетворяли требования оборудования. Но с внедрение новых технологий стандарт исчерпал себя. Ограничения применения MBR, несовместимые с современным оборудованием:

  1. Использование жёстких дисков, объёмом не более 2 Тб.
  2. Винчестер может содержать не более четырёх основных разделов, как следствие – ограничение на количество одновременно установленных работоспособных ОС (В случае Windows 7,8 – не более двух).
  3. Низкая надёжность разметки. При повреждении загрузочного сектора, запуск ОС невозможен.

Несмотря на почтенный возраст и ограничения, MBR останется наиболее популярным стилем загрузочной записи. Основным достоинством у пользователей считается возможность просто и быстро установить любые комбинации операционных систем.

Стиль разметки GPT появился сравнительно недавно. Для раздела на носителе используется неповторимый идентификатор, имя раздела. Символьная длинна имени позволяет создавать столько имён, что среди всех разделов существующих винчестеров не будет двух с одним и тем же именем.

При использовании GPT-разметки на винчестере создаётся первый системный, загрузочный, раздел, в котором хранится необходимая для загрузки компьютера информация. Этот раздел заменят собой БИОС компьютера. Других разделов может быть 127. Каждый из них может быть основным и на каждый может быть установлена отдельная операционная система.

Данные о разметке хранятся в нескольких местах HDD, что ускоряет время доступа к винчестеру и безопасность информации. При повреждении данных, их можно восстановить с другой копии.

Ограничения на размеры разделов GPT накладывает файловая система и возможности операционной системы. К условным недостаткам таких дисков можно отнести и то, что несмотря на возможность установки неограниченного количества операционных систем, реально можно поставить только бесплатные или лицензионные.

Производители ОС Windows привязывают лицензию продукта не к оборудованию пользователя, а к уникальному имени раздела винчестера, куда система установлена. При смене раздела или замене жёсткого диска лицензию необходимо сбрасывать.

Как узнать тип разметки диска в Acronis Disk Director

Определить, MBR или GPT диск используется на вашем компьютере, можно с помощью любой утилиты, предназначенной для работы с HDD. Одним из наиболее популярных приложений подобного формата является Acronis Disk Director. Узнать стиль разделов здесь проще простого, достаточно лишь запустить программу. Диски отобразятся в виде списка, а разметка будет указана в отдельном столбце.

Обратим внимание на наличие скрытого системного раздела «EFI system partition» с файловой системой FAT32 – это обязательный атрибут GPT-диска, который однозначно позволяет установить способ его разбиения.

На этом все. Надеемся, что данная статья была для вас полезной.

Совместимость GPT

Новый стиль разметки GPT накладывает ограничения в совместимости:

  • операционная система Windows загружается с GPT-носителей на компьютерах с современным UEFI;
  • использование Windows 64-битных версий;
  • Linux имеет встроенную поддержку GPT-носителей;
  • компьютеры Aple перешли с фирменной разметки APT на разметку GPT;
  • на одном физическом носителе не может быть одновременно разделов MBR и GPT;
  • в новых устройствах применяется стиль разметки gpt windows 8 и более поздних версий ОС.

Также к совместимости стоит отнести защитный механизм GPT-носителей: защитный MBR. При попытке разметки современного винчестера программным обеспечением для MBR разметки, программа будет видеть один большой MBR раздел и размечать данные на нем не получится. Это не даст потерять информацию на GPT-носителе.

Как узнать MBR или GPT

Чтобы узнать разметку диска MBR или GPT достаточно воспользоваться стандартными средствами Windows. Нажмите кнопку «Пуск», в меню правой кнопкой мыши нажмите на «Компьютер». В появившемся меню выберете «Управление». Откроется «Управление компьютером». Также сюда можно перейти из «Панель управления», «Администрирование».

В левом столбце выбрать «Управление дисками». В центральной колонке сверху появится список дисков. Ниже визуальное представление устройств. В нижнем окне на интересующем носителе нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню выбрать «Свойства».

Откроется окно свойств винчестера. На вкладке «Тома» будет указан стиль раздела «Основная загрузочная запись (MBR)» или «Таблица с GUID», что означает GPT диск.

Также разметку можно узнать с помощью системной программы DiskPart. Для запуска нажать на клавиатуре Win+R, ввести Diskpart, ввод, согласится с вопросом системы безопасности. В интерфейсе программы ввести «List disk», нажать ввод. В списке дисков, принадлежащих системе, диски с GPT структурой будут отмечены звёздочкой в колонке GPT.

Способ первый: анализ в утилите Disk Management tool

Узнать информацию о стандарте разделов жесткого диска можно с помощью утилиты Disk Management tool (Управление дисками).

  1. Для того, чтобы запустить утилиту в Windows 7, кликните правой клавишей мышки по ярлыку «Компьютер» на рабочем столе и в контекстном меню выберите пункт «Управление»:
      Далее в списке системных утилит выберите «Disk Management» или «Управление дисками».
  2. В некоторых случаях запустить утилиту можно проще – просто нажмите комбинацию клавиш Windows Key+X и выберите «Управление дисками».
  3. Еще один вариант запуска. Нажмите одновременно клавиши Windows Key и R для запуска диалогового окна «Выполнить». В строку ввода вставьте или наберите «diskmgmt.msc», а затем нажмите «Enter».
  4. В графическом окне утилиты «Управление дисками» найдите тот жесткий диск, таблица разделов которого вас интересует. Кликните по нему правой клавишей мышки и выберите в контекстном меню пункт «Properties» или «Свойства».
  5. В новом окне свойств диска выберите вкладку «Volumes» (Тома). В свойствах тома найдите параметр «Partition Style» (Стиль раздела). Именно здесь можно узнать, GPT или MBR диск вы используете. В нашем примере видно, что таблица разделов диска соответствует стандарту MBR – «Основная загрузочная запись MBR». На английском это пишется как «Master Boot Record (MBR)», иначе — «GUID Partition Table (GPT)».

Создание и преобразование дисков

При преобразовании дисков, данные содержащиеся на винчестере будут безвозвратно утеряны. Создайте резервную копию диска.

Создание GPT диска сводится к преобразованию MBR диска в GPT. Для этого необходимо перейти в «Управление дисками» (см. «Как узнать разметку диска»). На диске, выбранном для преобразования, требуется удалить все тома: в верхней части окна по правой кнопке мыши нужно нажать последовательно по всем томам и выбирая «Удалить том».

После удаления томов, снизу нужно нажать правой кнопкой мыши на базовый GPT или MBR диск, выбрать «Преобразовать в GPT» или «Преобразовать в MBR». Далее следовать инструкциям и давать необходимые пояснения.

Инструкции для преобразования жёсткого диска с MBR на GPT

  1. Выключите компьютер и вставьте загрузочный накопитель Windows (USB или DVD).
  2. Загрузитесь с него в режиме UEFI.
  3. Выберите «Другое» (Custom) в типе установки.
  4. Появится экран с сообщением «Куда вы хотите установить Windows?» Выберите все разделы на диске и нажмите «Удалить».
  5. После успешного удаления диск будет представлять собой единую область нераспределённого пространства.
  6. Выберите нераспределённое пространство и нажмите «Далее». Windows определит, что компьютер загружен в режиме UEFI, и автоматически переформатирует диск с применением стиля раздела GPT. Процесс установки начнётся сразу после этого.

Преобразование вручную

  1. Выключите компьютер и вставьте загрузочный накопитель Windows (USB или DVD).
  2. Загрузитесь с него в режиме UEFI.
  3. Из установки Windows нажмите Shift+F10, чтобы открыть консоль. После каждой следующей команды нажимайте Enter.
  4. Запустите инструмент diskpart командой diskpart.
  5. Чтобы выбрать диск для преобразования, наберите list disk.
  6. Укажите номер диска для преобразования: select disk #.
  7. Очистите диск: clean.
  8. Преобразование в GPT осуществляется командой convert gpt.
  9. Наберите exit для выхода из diskpart.
  10. Закройте консоль и возвращайтесь к установке Windows.
  11. При выборе типа установки выберите «Другое». Диск будет представлять собой единую область нераспределённого пространства.
  12. Выберите нераспределённое пространство и нажмите «Далее». Windows начнёт установку.

Инструкции для преобразования жёсткого диска с GPT на MBR

Иногда бывает необходимо преобразовать диск в структуру разделов MBR. Например, если во время установки Windows возникает такое сообщение об ошибке: «Windows не может быть установлена на этот диск. Выбранный диск имеет стиль разделов GPT» Загрузка с GPT поддерживается только в 64-битных версиях Windows Vista, 7, 8, 10 и соответствующих серверных версиях на UEFI-системах. Это сообщение об ошибке означает, что ваш компьютер не поддерживает UEFI, а поэтому вы можете использовать только BIOS, который работает со структурой разделов MBR. Microsoft TechNet предлагает два варианта решения проблемы.

  1. Перезагрузить компьютер в режиме совместимости с BIOS. Этот вариант позволит сохранить текущий стиль раздела.
  2. Переформатировать диск, используя стиль раздела MBR. Всегда сохраняйте резервную копию данных перед форматированием. Хотя есть сторонние утилиты для преобразования дисков в GPT с сохранением данных, но всё равно безопаснее сделать резервную копию на случай, если утилита не сможет завершить преобразование.

Если вы выбрали второй вариант, то следуйте пошаговой инструкции: С помощью Windows Setup

  1. Выключите компьютер и вставьте загрузочный накопитель Windows (USB или DVD).
  2. Загрузитесь с него в режиме UEFI.
  3. Выберите «Другое» (Custom) в типе установки.
  4. Появится экран с сообщением «Куда вы хотите установить Windows?» Выберите все разделы на диске и нажмите «Удалить».
  5. После успешного удаления диск будет представлять собой единую область нераспределённого пространства.
  6. Выберите нераспределённое пространство и нажмите «Далее». Windows определит, что компьютер загружен в режиме BIOS, и автоматически переформатирует диск с применением стиля раздела MBR. Процесс установки начнётся сразу после этого.

Преобразование вручную

  1. Выключите компьютер и вставьте загрузочный накопитель Windows (USB или DVD).
  2. Загрузитесь с него в режиме BIOS.
  3. Из установки Windows нажмите Shift+F10, чтобы открыть консоль. После каждой следующей команды нажимайте Enter.
  4. Запустите инструмент diskpart командой diskpart.
  5. Чтобы выбрать диск для преобразования, наберите list disk.
  6. Укажите номер диска для преобразования: select disk #.
  7. Очистите диск: clean.
  8. Преобразование в GPT осуществляется командой convert mbr.
  9. Наберите exit для выхода из diskpart.
  10. Закройте консоль и возвращайтесь к установке Windows.
  11. При выборе типа установки выберите «Другое». Диск будет представлять собой единую область нераспределённого пространства.
  12. Выберите нераспределённое пространство и нажмите «Далее». Windows начнёт установку.

UEFI и диски GPT

С приходом на рынок нового стиля разметки GPT, старые БИОС стали неактуальны. Для запуска компьютера используется загрузчик UEFI со всеми своими преимуществами:

  • UEFI поддерживает современное оборудование;
  • UEFI блокирует попытки вредоносных программ вставить чужой код в загрузчике;
  • UEFI ускоряет загрузку системы;
  • UEFI и GPT призвано бороться с пиратством и нарушением авторский прав.

Стиль разметки жёсткого диска зависит от оборудования и задач, которые ставит пользователь перед компьютером. Несмотря на моральную старость разметки MBR, она по праву считается наиболее удобной и понятной для массового пользователя. Абсолютного внедрения устройств, требующих GPT разметку, ещё не произошло и произойдёт нескоро. Также разница для рядового пользователя практически незаметна.

25.05.2022

Когда вы подключаете диск к Windows, система просит вас выбрать между главной загрузочной записью (MBR) и таблицей разделов GUID (GPT). Это схемы разделов, содержащие информацию о том, как данные хранятся на диске. Но какой из этих методов лучше?

В данной статье рассмотрим различия между MBR и GPT, что лучше выбрать для SSD под Windows 10 и Windows 11. Несколько опережая ход изложения отмечу, что хотя ГПТ более современен и имеет в целом больше преимуществ, есть несколько случаев, когда стоит всё-таки остановиться на МБР.

  1. MBR или GPT: разделы
  2. MBR или GPT: ёмкость
  3. MBR или GPT: восстановление
  4. MBR или GPT: совместимость
  5. MBR или GPT: что лучше?

MBR или GPT: разделы

Разделы — это секции на диске, в которых хранятся данные. Вам всегда нужен хотя бы один раздел на диске, иначе вы ничего не сможете сохранить. У вас может быть только один физический диск, но вы всегда можете разбить его на разделы и назначить каждому отдельную букву.

MBR позволяет создать только четыре основных раздела. Однако это ограничение можно обойти, используя логические разделы. На практике это означает, что вы можете создать три основных раздела плюс один расширенный, а уже внутри этого расширенного раздела вы можете иметь логические разделы.

отличия между гпт и мбр

Самое большое ограничение заключается в том, что вы не можете использовать логические разделы в качестве загрузочных, то есть тех, которые содержат файлы операционной системы Windows.

GPT в свою очередь не имеет такого ограничения. Вы можете создать до 128 разделов на одном диске ГПТ.

Вывод: MBR может иметь до 4-х основных разделов; GPT может иметь до 128-и.

MBR или GPT: ёмкость

Твердотельные накопители (SSD) дороже по сравнению с их аналогами на жестких дисках (HDD), хотя в последнее время разрыв в стоимости становится всё менее значителен. Емкость SSD также постепенно растет, и сейчас уже несложно найти твердотельные накопители емкостью свыше терабайта.

Благодаря особенностям технологии MBR, этот метод может использовать только до 2 ТБ дискового пространства. Всё пространство свыше этого значения помечается как нераспределенное и непригодное для использования.

GPT может использоваться на дисках размеров до 9.4 ZB. Фактически это означает, что вы можете купить диск абсолютно любой емкости, и ГПТ сможет использовать всё его пространство.

1 Зеттабайт [ZB] = 1 073 741 824 Терабайт [TB]

Вывод: MBR может поддерживать до 2 ТБ; GPT обрабатывает до 9.4 ZB.

MBR или GPT: восстановление

MBR хранит все данные вместе. Это означает, что любое их повреждение может иметь катастрофические последствия. Если какие-либо данные будут повреждены MBR, скорее всего, вы узнаете об этом только тогда, когда ваша система не загрузится. Восстановление из МБР возможно, но не всегда приносит желаемый результат.

GPT хранит дубликаты загрузочных данных в нескольких разделах в начале и конце заголовков таблицы. Если один раздел поврежден, то для восстановления могут использоваться другие разделы.

Кроме того, в GPT есть код обнаружения ошибок, который проверяет таблицы разделов при загрузке и тестирует их на наличие ошибок. Если ошибки будут обнаружены, ГПТ может попытаться восстановить себя.

Вывод: GPT более устойчив к ошибкам по сравнению с MBR.

MBR или GPT: совместимость

BIOS и UEFI — это интерфейсы, которые загружают ваш компьютер. Хотя они оба служат одной и той же цели, они разные. BIOS можно всё еще встретить на очень старых ПК, а новые материнские платы используют UEFI. Разницу между БИОС и UEFI легко понять посмотрев данное видео:

Ваша возможность использовать схему разделов MBR или GPT будет зависеть от того, какой интерфейс поддерживает ваша система. При этом важно помнить следующее:

  1. Все версии Windows, как 32-битные, так и 64-битные, могут читать и записывать на диск GPT.
  2. Для загрузки с диска GPT потребуется система на основе UEFI.
  3. 32- bit Windows 7 и Vista не могут загружаться с диска GPT.

Вывод: MBR хорош для старых операционных систем, GPT больше подходит для современных компьютеров.

MBR или GPT: что лучше?

Если подвести краткий итог всему вышенаписанному, то GPT является наиболее рациональным выбором, и вот почему:

  • GPT работает на дисках свыше 2 ТБ.
  • GPT более устойчив к повреждениям и имеет лучшее управление разделами.
  • Это более новый и надежный стандарт.

SSD накопители работают иначе, чем жесткие диски, и одним из основных их преимуществ является то, что они могут быстро загружать Windows. И чтобы воспользоваться этими скоростями, вам в любом случае понадобится система на основе UEFI. Таким образом, когда дело доходит до выбора между MBR или GPT для SSD, то ГПТ является более логичным выбором, основанным на совместимости. Это верно независимо от форм-фактора вашего SSD, например M.2.

Когда же следует использовать MBR? По правде говоря, только если вы хотите запускать старые операционные системы. Обычному пользователю, скорее всего, не захочется это делать, тем более что твердотельные накопители лучше подходят для современных операционных систем, таких как Windows 10 и 11. Например, использование SSD в Windows XP значительно сократит срок службы и производительность накопителя из-за отсутствия поддержки функции под названием TRIM.

Похожие публикации:

  • Что делать, если вам не пришел платеж AdSense?
  • Как включить Песочницу в Windows 10 – пошаговая инструкция
  • Как исправить ERROR HTTP 409 в браузере?
  • Ярлык Microsoft Edge на рабочем столе – почему он появляется и как отключить?
  • Как блокировать рекламу в браузере средствами самого Google Chrome

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

фото автора
Сергей Сандаков, 42 года.
С 2011 г. пишу обзоры полезных онлайн сервисов и сайтов, программ для ПК.
Интересуюсь всем, что происходит в Интернет, и с удовольствием рассказываю об этом своим читателям.

Сначала про разделы на диске

MBR и GPT — это не разделы. Это способ образования разделов на диске, тип MBR/GPT относится в целом к диску.

Разметка диска MBR или GPT

Вот хорошая статья на Хабре

Изучаем структуры MBR и GPT

MBR (MASTER BOOT RECORD)

главная загрузочная запись содержит таблицу разделов, которая описывает, как разделы расположены на диске. С этим типом разделения первый сектор на жестком диске содержит главную загрузочную область и файл двоичного кода, названный кодом начальной загрузки загрузчика. С типом разделов MBR диски поддерживают тома до 2 терабайт и используют один из двух типов разделения:

Первичный (Primary)

Расширенный (Extended)

Разметка диска MBR или GPT

Boot-сектор MBR имеет размер 512 байт и расположен в самом начале диска. Там находится исполняемый код (которые передает управление непосредственно загрузчику) и вся таблица разделов.

Вот так MBR подробнее:

Смещение Длина, байт Описание
0000h 446 Код загрузчика boot-сектор
01BEh 16 Раздел 1 Таблица разделов
01CEh 16 Раздел 2
01DEh 16 Раздел 3
01EEh 16 Раздел 4
01FEh 2 Сигнатура (55h AAh)

На сам исполняемый код отводится 446 байт (тот самый boot-сектор), а остальные 66 байт — на разметку диска.

Отсюда две важные заметки для диска MBR:

  • используйте для разных операционных систем (и данных) разные диски с разметкой MBR, в противном случае из-за борьбы установщиков за boot-сектор (и кривизны рук разработчиков) может быть полностью переписан весь раздел MBR в 512 байт, таблицы разделов погибнут = и Вы полностью потеряете всю информацию с диска
  • для любителей Linux — если всё сломалось, появились кривые разделы (которые не удаляются стандартными средствами) = запускаете LiveCD Linux и через терминал с помощью соответствующей команды забиваете все 512 байт нулями — в результате диск «забудет» про всю разметку (и все данные) и будет снова готов к Вашим опытам

У каждого диска MBR может быть:

  • до четырех Primary разделов или
  • три Primary раздела и один раздел Extended.

Primary раздел – это раздел диска, в которым Вы можете обратиться непосредственно к файлу. В отличие от раздела Primary, Вы не можете обратиться к разделу Extended напрямую. В разделе Extended можно создавать логические диски, которые и будут использоваться для хранения файлов.

В MBR используется адресация, зависимая от геометрии диска. Адрес собирается из трех значений головка, цилиндр и сектор (например 0,0,0)

Возможность разбивать раздел Extended на логические диски позволяет Вам распределять физический диск на нужное число разделов (без возможности загрузки с этих разделов).

Как установить несколько разных OS Windows на диск с MBR — читаем в статье

Мультизагрузка Windows

GPT (GUID Partition Table)

имеет два основных раздела и один или более дополнительных раздела:

EFI system partition (ESP)

Microsoft Reserved partition (MSR)

At least one data partition (разделы с данными)

Разметка диска MBR или GPT

Диски GPT поддерживают тома до 18 эксабайт (1024 петабайт или 1048576 терабайт) и 128 разделов.

В GPT используется адресация LBA. Это блочная адресация, каждый блок имеет свой номер, например LBA1, LBA2, LBA3, и так далее, при чем адреса MBR автоматически транслируются в LBA, например LBA1 будет иметь адрес 0,0,1 и так далее.

Данную схему организации разделов на диске поддерживают:

  • с Widows XP — только работа с данными
  • с Windows 8 — загрузка и работа с данными

GPT не содержит кода загрузчика.  Этим будет заниматься UEFI BIOS, здесь размещена только таблица разделов. В блоке LBA0 находится MBR, это сделано для защиты от затирания GPT старыми утилитами работы с дисками.

И такое дело — MBR поддерживает диски только до 2,2 Тб.
Например для диска на 4 Тб:

а) BIOS старый, диск GPT, Windows XP и старше = можно использовать все 4 Тб только под хранение данных как отдельный диск в системе, загрузка невозможна
б) BIOS UEFI, диск GPT, Windows 8 и старше = можно использовать диск 4 Тб и как загрузочный
в) BIOS старый, диск GPT, Windows XP и младше = диск будет виден в системе, но данные с него не прочитать = или костыли и танцы с бубном или структура разделов MBR и разбиение на два раздела по 2 Тб

Сравнительная таблица MBR vs GPT

Параметр MBR GPT
Поддерживаемая емкость ~ 2 Тб ~ 1’000’000 Тб
Загрузка boot-сектор 512 Байт MBR, передает управление загрузчику ОС нет, загрузчик ОС «лежит» в отдельном разделе, управление получает от UEFI
Разрядность ОС (для загрузки) 32 bit / 64 bit 64 bit only
Разделы 4 первичных раздела или 3 первичных и 1 расширенный 128 разделов
Система адресации CHS LBA
Дублирование служебной информации Нет — только в начале диска Да — в начале и конце диска
Поддержка Юникода для названий Нет Да

«Костыли» для GPT

Для загрузки с GPT системам Windows нужно:

  • BIOS UEFI
  • 64 bit разрядность системы

И что делать, если у нас могучий сервер (нужно большое дисковое пространство) — а в наличии только железо с BIOS?

Правильно — использовать костыль!

В двух словах:

  • устанавливаем Windows на диск с MBR (система не разрешит установку на диск с GPT на BIOS)
  • сторонней утилитой конвертируем разметку диска в GPT
  • итого у нас система Windows установлена на GPT
  • но загрузки конечно нет — т.к. нет boot-сектора MBR (точнее он есть — но заблокирован от записи)
  • но нам очень надо — и у нас есть флешка или другой диск с MBR
  • делаем там boot-сектор MBR (что было куда обратиться BIOS для старта) и передаем управление загрузчику ОС (который уже на диске с GPT)

Бинго!

Вот тут подробнее:

https://winitpro.ru/index.php/2014/03/11/zagruzka-windows-7-s-gpt-na-bios-bez-uefi-2/

Внимание! Есть большая путаница в названиях. «Скрытый раздел» не видит система и с него нельзя загрузиться, даже если он активный. Раздел Win7 System Recovery на самом деле не скрытый (система с него грузится), у него просто нет буквы и поэтому его не видно в Проводнике.

Почитать в разделе

Диски

Дисковые системы внутри ПК. Самые разные: HDD, SSD и  даже RAM-диск. А вот и сам герой — IBM 3340 от 1973 года Да, он помещался в двух шкафчиках высотой около 1 м. Кстати, он был еще и на колёсиках — его можно было перемещать по машинному залу (мобильность, однако). Накопитель рассматривался как научное «чудо». При плотности магнитной записи 1,7 Мбит на квадратный дюйм он оснащался маленькими аэродинамическими головками (то есть головки впервые стали «парить» над вращающейся магнитной поверхностью под действием аэродинамических сил) и герметичной «коробкой» («банкой»), в которой помещались пластины с головками. Это защищало диски от пыли и загрязнений и позволяло кардинально…
(Читать полностью…)

  • Всего статей в разделе: 10
  • Показано статей в списке: 9
  • Сортировка: название по алфавиту

AHCI — как включить?

AHCI, как его запустить и настроить Advanced Host Controller Interface (AHCI) — механизм, используемый для подключения накопителей информации по протоколу Serial ATA, позволяющий пользоваться расширенными функциями, такими, как встроенная очерёдность команд (NCQ) и горячая замена. Самое главное — при наличии включенного режима ANCI активируется режим TRIM в SSD. Кроме того, без включенного режима ANCI иногда невозможно обновить прошивку в SSD (например у KINGSTON). Режим работы ACHI позволяет использовать функцию TRIM для уборки «мусора» на SSD. AHCI встроен в чипсеты Intel начиная с некоторых версий ICH6 и во все чипсеты для платформ Core i3/i5/i7. Для платформ Core…
(Читать полностью…)

RAM диск

Самое «узкое» место в современном ПК — это диск. Значит, надо подумать, что с диска перенести в область, где это будет работать быстрее. Выход есть — RAM-диск (как его создать). Быстродействие оперативной памяти примерно на порядок больше, чем SSD диска. Виртуальный диск создается в оперативной памяти и работает практически на скорости оперативной памяти (за вычетом временных затрат на работу драйвера). Фактически мы обмениваем объем оперативной памяти на быстродействие. Что мы можем перенести на этот диск? 1. Файл подкачки.
Windows 7 64 bit рекомендует нам порядка 12 Гб. Если в наличии памяти 24 Гб — то можно выделить половину на RAM-диск. Т.е. ОС будет по…
(Читать полностью…)

Интерфейс NVMe и разъемы M.2 и U.2

NVM Express  — спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям (SSD), подключённым по шине PCI Express. «NVM» в названии спецификации обозначает энергонезависимую память, в качестве которой в SSD повсеместно используется флеш-память типа NAND.  
Интерфейс NVMe — это именно интерфейс
В виде разъемов он может существовать как: PCI-e как диск SSD
PCI-e как переходник для разъемов M.2 (как на фото выше)
собственно разъем M.2 на материнской плате
разъем U.2 на материнской плате   NVMe (Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification) — логический интерфейс, намного более быстрый чем SATA (фактически замена SATA) и специально…
(Читать полностью…)

Интерфейсы PATA, IDE и SCSI

PATA — Parallel Advanced Technology Attachment — параллельный интерфейс подключения накопителей, фактически другое название для IDE   ATA — Advanced Technology Attachment — интерфейс подключения накопителей
ATAPI — Advanced Technology Attachment Packet Interface — вариант интерфейса для подключения сменных устройств (CD/DVD ROM) IDE — Integrated Device Electronics — дословно интегрированная электроника устройства — т.е. контроллер встроен в сам привод (см. ниже DMA)
DMA — Direct memory access — прямой доступ к памяти SCSI — Small Computer System Interface — вариант PATA для серверов.   Теперь подробнее. Важным этапом в развитии ATA стал переход…
(Читать полностью…)

Интерфейсы SAS и SATA

SATA и SAS — продолжение развития линеек IDE (desktop) и SCSI (server) формате последовательного протокола, т.е. serial вместо PATA. Хорошо видно похожесть разъемов. И да — диск SATA можно подключить к разъему SAS. Несмотря на разные протоколы и уровни сигналов — контроллер SAS умный и он «понимает» SATA. Наоборот, т.е. подключить SAS к разъему SATA нельзя. SAS (Serial Attached SCSI) — это серверный вариант, он быстрее и может больше — но дороже. Последовательный интерфейс подключения устройств хранения данных, разработанный на основе параллельного SCSI для исполнения того же набора команд. SATA (Serial ATA) — вариант для desktop, дешевле. Последовательный интерфейс…
(Читать полностью…)

Массивы RAID

Что такое RAID?   RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых (самостоятельных) дисков) — технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль для повышения отказоустойчивости и производительности. Аббревиатура «RAID» изначально расшифровывалась как «Redundant Array of Inexpensive Disks» («избыточный массив недорогих дисков», так как они были гораздо дешевле дисков SLED (Single Large Expensive Drive)). Именно так был представлен RAID его создателями Петтерсоном (David A. Patterson), Гибсоном (Garth A. Gibson) и Катцом (Randy H. Katz) в 1987 году. Со временем «RAID» стали…
(Читать полностью…)

Программы для работы с разделами диска

Непростой выбор программы для работы с разделами диска И в чем тут проблема? Полно программ, есть бесплатные версии — выбирай. Ага — как показал опыт, не все программы делают то, что просит от них пользователь… Однако. Что мы хотим от программы управление разделами? Скопировать раздел — бери и копируй? Мы же хотим получить именно копию. Что может быть при копировании: возможно копирование как данных (порядок данных на секторах не сохраняется), так и по секторам (важно для переноса операционной системы)
сохранение системного номера раздела (серийный номер для Windows и UUID для Linux) — фактически номер присваивается в момент форматирования раздела (да — фиксируется…
(Читать полностью…)

Системный номер раздела диска UUID / GUID / serial number

На чистом диске нет никаких разделов и соответственно нет никаких номеров раздела. В чем отличие UUID от GUID
UUID (Universally unique identifier «универсальный уникальный идентификатор») — UUID представляет собой 16-байтный (128-битный) номер. В каноническом представлении UUID изображают в виде числа в шестнадцатеричной системе счисления, разделённого дефисами на пять групп в формате 8-4-4-4-12. GUID (Globally Unique Identifier) — это так называется у Microsoft — фактически это последняя реализация UUID (да, там были свои предыдущие версии и свой зоопарк). Именно по этому актуальная разметка диска от Microsoft называется GPT (GUID Partition Table), читаем статью Разметка…
(Читать полностью…)

Функция TRIM

TRIM (англ. to trim — подрезать) — команда интерфейса ATA, позволяющая операционной системе уведомить твердотельный накопитель о том, какие блоки данных уже не содержатся в файловой системе и могут быть использованы накопителем для физического удаления. Команда TRIM была введена вскоре после появления твердотельных накопителей (SSD), чтобы сделать их конкурентоспособной альтернативой традиционным HDD в персональных компьютерах. Из-за того, что на внутреннем уровне реализация операций в SSD существенно отличается от реализации тех же операций в традиционных механических жёстких дисках, обычные методы ОС таких операций, как удаление файлов и форматирование диска (не обращаясь…
(Читать полностью…)

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ос windows поддерживает длинные имена файлов которым считается
  • Ос windows не удалось решить проблему с беспроводным подключением
  • Ос windows не удалось получить параметры сети от маршрутизатора что делать
  • Ос windows не удалось передать некоторые файлы получен недопустимый аргумент
  • Ос windows не удалось передать некоторые файлы bluetooth