УМНЫЙ. - S.M.A.R.T.
эта статья отсутствует информация о S.M.A.R.T. на NVM экспресс, со стандартной операцией «Получить страницу журнала». (Ноябрь 2019) |
УМНЫЙ. (Технология самоконтроля, анализа и отчетности; часто пишется как УМНЫЙ) - это система мониторинга, включенная в компьютер жесткие диски (Жесткие диски), твердотельные накопители (SSD),[1] и eMMC диски. Его основная функция - обнаруживать и сообщать о различных показателях надежности привода с целью предвидеть неминуемые отказы оборудования.
Когда S.M.A.R.T. Данные указывают на возможный неизбежный сбой диска, программное обеспечение, работающее в хост-системе, может уведомить пользователя, чтобы можно было предпринять превентивные меры для предотвращения потери данных, а неисправный диск можно было заменить и сохранить целостность данных.
Задний план
Жесткий диск и другие накопители подвержены сбоям (см. отказ жесткого диска ), которые можно разделить на два основных класса:
- Предсказуемые сбои которые возникают в результате медленных процессов, таких как механический износ и постепенная деградация поверхностей хранения. Мониторинг может определить, когда такие отказы становятся более вероятными.
- Непредсказуемые сбои которые происходят без предупреждения из-за чего-либо - от выхода электронных компонентов до внезапного механического отказа, включая отказы, связанные с неправильным обращением.
На механические отказы приходится около 60% всех отказов приводов.[2]Хотя возможный отказ может быть катастрофическим, большинство механических отказов возникает в результате постепенного износа, и обычно есть определенные признаки того, что отказ неизбежен. Они могут включать повышенную тепловую мощность, повышенный уровень шума, проблемы с чтением и записью данных или увеличение количества поврежденных секторов диска.
Страница PCTechGuide на S.M.A.R.T. (2003) отмечает, что технология прошла три фазы:[3]
В своем первоначальном воплощении S.M.A.R.T. обеспечивает прогнозирование сбоев путем отслеживания определенных действий жесткого диска в Интернете.
Последующая версия стандарта улучшила прогнозирование сбоев, добавив автоматическое автономное сканирование чтения для отслеживания дополнительных операций. онлайн-атрибуты всегда обновляются, а офлайн-атрибуты обновляются, когда жесткий диск не в рабочем состоянии. Если есть немедленная необходимость обновить автономные атрибуты, жесткий диск замедляется, и автономные атрибуты обновляются. Последний "S.M.A.R.T." Технология не только отслеживает активность жесткого диска, но и добавляет средства предотвращения сбоев, пытаясь обнаружить и исправить ошибки секторов.
Кроме того, в то время как более ранние версии технологии отслеживали активность жесткого диска только на предмет данных, которые были получены операционной системой, последняя версия S.M.A.R.T. проверяет все данные и все сектора диска, используя «автономный сбор данных», чтобы подтвердить состояние диска в периоды бездействия.
Точность
Полевое исследование в Google[4] охватив более 100 000 дисков потребительского класса с декабря 2005 г. по август 2006 г., были обнаружены корреляции между некоторыми S.M.A.R.T. информация и среднегодовая частота отказов:
- В течение 60 дней после первой неисправимой ошибки на диске (УМНЫЙ. атрибут 0xC6 или 198), обнаруженный в результате автономного сканирования, вероятность отказа диска в среднем в 39 раз выше, чем у аналогичного диска, для которого такой ошибки не было.
- Первые ошибки при перераспределении, оффлайн перераспределения (УМНЫЙ. атрибуты 0xC4 и 0x05 или 196 и 5) и условно (УМНЫЙ. атрибут 0xC5 или 197) также сильно коррелировали с более высокой вероятностью отказа.
- И наоборот, для повышенной температуры обнаружена небольшая корреляция, а для уровня использования - нет. Однако исследование показало, что большая часть (56%) отказавших дисков вышла из строя без учета каких-либо подсчетов в «четырех сильных предупреждениях S.M.A.R.T.», идентифицированных как ошибки сканирования, подсчет перераспределения, автономное перераспределение и испытательный подсчет.
- Более того, 36% отказавших дисков сделали это без записи каких-либо сообщений S.M.A.R.T. ошибка вообще, кроме температуры, а это означает, что S.M.A.R.T. одни только данные имели ограниченную полезность при прогнозировании сбоев.[5]
История и предшественники
Ранняя технология мониторинга жесткого диска была представлена IBM в 1992 г. IBM 9337 Дисковые массивы для AS / 400 серверы, использующие диски IBM 0662 SCSI-2.[6] Позже он был назван Прогнозирующий анализ отказов (PFA) технология. Он измерял несколько ключевых параметров состояния устройства и оценивал их во встроенном ПО накопителя. Обмен данными между физическим блоком и программным обеспечением мониторинга был ограничен двоичным результатом: а именно, либо «устройство в порядке», либо «привод, скорее всего, скоро выйдет из строя».
Позже производитель компьютеров создал еще один вариант, получивший название IntelliSafe. Compaq и производители дисководов Seagate, Квантовая, и Коннер.[7] Дисковые накопители будут измерять «параметры состояния» диска, и эти значения будут переданы в операционную систему и программное обеспечение для мониторинга пользовательского пространства. Каждый производитель дисковых накопителей мог свободно решать, какие параметры должны быть включены в мониторинг и каковы должны быть их пороговые значения. Объединение было на уровне протокола с хостом.
Compaq представила IntelliSafe Комитет по малому форм-фактору (SFF) для стандартизации в начале 1995 г.[8] Его поддержали IBM, партнеры Compaq по разработке - Seagate, Quantum и Conner, а также Western Digital, в котором в то время не было системы прогнозирования отказов. Комитет выбрал подход IntelliSafe, поскольку он обеспечивает большую гибкость. Compaq сделала IntelliSafe общедоступным 12 мая 1995 года.[9] Получившийся совместно разработанный стандарт получил название S.M.A.R.T ..
В этом стандарте SFF описан протокол связи для хоста ATA для использования и управления мониторингом и анализом на жестком диске, но не указаны какие-либо конкретные показатели или методы анализа. Позже "S.M.A.R.T." стало пониматься (хотя и без какой-либо формальной спецификации) как относящееся к множеству конкретных показателей и методов и применимое к протоколам, не связанным с ATA, для передачи тех же вещей.
Предоставленная информация
Техническая документация на S.M.A.R.T. находится в Вложение (ATA) стандарт. Впервые представленный в 2004 году,[10] регулярно подвергался доработке,[11] последнее в 2011 году.[12] Стандартизация аналогичных функций на SCSI более редкая и не названа так в стандартах, хотя поставщики и потребители в равной степени ссылаются на эти аналогичные функции на S.M.A.R.T. тоже.[13]
Самая основная информация, которую S.M.A.R.T. предоставляет S.M.A.R.T. статус. Он предоставляет только два значения: «порог не превышен» и «порог превышен». Часто они представлены как «диск в норме» или «сбой диска» соответственно. Значение «превышено пороговое значение» предназначено для обозначения того, что существует относительно высокая вероятность того, что диск не сможет соблюдать свои спецификации в будущем: то есть диск «вот-вот выйдет из строя». Прогнозируемый сбой может быть катастрофическим или может быть чем-то столь же незаметным, как невозможность записи в определенные сектора, или, возможно, более медленная производительность, чем заявленный производителем минимум.
S.M.A.R.T. Статус не обязательно указывает на надежность привода в прошлом или настоящем. Если диск уже катастрофически отказал, S.M.A.R.T. статус может быть недоступен. В качестве альтернативы, если накопитель испытывал проблемы в прошлом, но датчики больше не обнаруживают такие проблемы, S.M.A.R.T. Состояние может, в зависимости от программирования производителя, указывать на исправность накопителя.
Неспособность читать наличие некоторых секторов не всегда указывает на то, что диск вот-вот выйдет из строя. Один из способов создания нечитаемых секторов, даже если диск работает в соответствии со спецификацией, - это внезапный сбой питания во время записи. Кроме того, даже если физический диск поврежден в одном месте, так что определенный сектор не читается, диск может использовать свободное пространство для замены поврежденной области, так что сектор может быть перезаписан.[14]
Более подробную информацию о состоянии накопителя можно получить, изучив S.M.A.R.T. Атрибуты. УМНЫЙ. Атрибуты были включены в некоторые проекты стандарта ATA, но были удалены до того, как стандарт стал окончательным. Значение и интерпретация атрибутов различаются между производителями и иногда считаются коммерческой тайной того или иного производителя. Атрибуты более подробно рассматриваются ниже.[15]
Диски с S.M.A.R.T. может по желанию вести несколько «журналов». В журнал ошибок записывает информацию о последних ошибках, о которых накопитель сообщил на главный компьютер. Изучение этого журнала может помочь определить, связаны ли проблемы с компьютером с диском или вызваны чем-то другим (временные метки журнала ошибок могут "переноситься" после 232 РС = 49,71 дня[16])
Привод, реализующий S.M.A.R.T. может по желанию реализовать ряд процедур самотестирования или обслуживания, а результаты тестов сохраняются в журнал самопроверки. Процедуры самотестирования могут использоваться для обнаружения любых нечитаемых секторов на диске, чтобы их можно было восстановить из резервных источников (например, с других дисков в RAID ). Это помогает снизить риск безвозвратной потери данных.
Стандарты и реализация
Отсутствие единого толкования
Многие материнские платы отображают предупреждающее сообщение, когда диск приближается к отказу. Хотя отраслевой стандарт существует у большинства основных производителей жестких дисков,[3] Проблемы остаются из-за атрибутов, намеренно оставленных недокументированными для общественности, чтобы различать модели между производителями.[17][15]С юридической точки зрения термин "S.M.A.R.T." относится только к методу передачи сигналов между электромеханическими датчиками внутреннего диска и главным компьютером. Из-за этого спецификации S.M.A.R.T. полностью зависят от поставщика, и, хотя многие из этих атрибутов были стандартизированы поставщиками накопителей, другие по-прежнему зависят от поставщика. УМНЫЙ. реализации по-прежнему различаются и в некоторых случаях могут не иметь «общих» или ожидаемых функций, таких как датчик температуры, или включать только несколько избранных атрибутов, при этом позволяя производителю рекламировать продукт как «совместимый с S.M.A.R.T.».[15]
Видимость для хост-систем
В зависимости от типа используемого интерфейса некоторые материнские платы с поддержкой S.M.A.R.T. и соответствующее программное обеспечение могут не связываться с определенными накопителями с поддержкой S.M.A.R.T. Например, несколько внешних накопителей, подключенных через USB и FireWire правильно отправить S.M.A.R.T. данные по этим интерфейсам. С таким количеством способов подключить жесткий диск (SCSI, Fibre Channel, ATA, SATA, SAS, SSA, и так далее), трудно предсказать, будут ли S.M.A.R.T. отчеты будут корректно работать в данной системе.
Даже с жестким диском и интерфейсом, реализующим спецификацию, операционная система компьютера может не распознавать S.M.A.R.T. информация, потому что диск и интерфейс инкапсулированы на нижнем уровне. Например, они могут быть частью подсистемы RAID, в которой RAID-контроллер видит диск с поддержкой S.M.A.R.T., но главный компьютер видит только логический том, созданный RAID-контроллером.
На Windows платформа, множество программ, предназначенных для мониторинга и отчетности S.M.A.R.T. информация будет работать только под учетная запись администратора.
Доступ
Список различных программ, позволяющих читать S.M.A.R.T. Данные см. Сравнение S.M.A.R.T. инструменты.
ATA S.M.A.R.T. атрибуты
Каждый производитель накопителя определяет набор атрибутов,[18][19] и устанавливает пороговые значения, за которые атрибуты не должны выходить при нормальной работе. Каждый атрибут имеет исходное значение это может быть десятичное или шестнадцатеричное значение, значение которого полностью зависит от производителя привода (но часто соответствует количеству или физическим единицам, таким как градусы Цельсия или секунды), нормализованное значение, который варьируется от 1 до 253 (где 1 представляет наихудший случай, а 253 - лучший), а худшее значение, который представляет собой наименьшее записанное нормализованное значение. Начальное значение атрибутов по умолчанию - 100, но может варьироваться в зависимости от производителя.[15]
Производители, внедрившие хотя бы один S.M.A.R.T. атрибут в различных продуктах включает Samsung, Seagate, IBM (Hitachi ), Fujitsu, Maxtor, Toshiba, Intel, sTec, Inc., Western Digital и Технология ExcelStor.
Известный ATA S.M.A.R.T. атрибуты
В следующей таблице перечислены некоторые S.M.A.R.T. атрибуты и типичное значение их сырых значений. Нормализованные значения обычно отображаются таким образом, чтобы более высокие значения были лучше (исключения включают температуру привода, количество циклов загрузки / разгрузки головки.[20]), но выше сырой значения атрибутов могут быть лучше или хуже в зависимости от атрибута и производителя. Например, нормализованное значение атрибута «Счетчик перераспределенных секторов» уменьшается как количество перераспределенных секторов увеличивается. В этом случае атрибут сырой value часто указывает фактическое количество секторов, которые были перераспределены, хотя от поставщиков никоим образом не требуется соблюдать это соглашение.
Поскольку производители не обязательно согласовывают точные определения атрибутов и единицы измерения, следующий список атрибутов является только общим руководством.
Накопители не поддерживают все коды атрибутов (иногда в таблицах сокращенно обозначают «ID», то есть «идентификатор»). Некоторые коды относятся к конкретным типам накопителей (магнитный диск, флэш-память, SSD). Приводы могут использовать разные коды для одного и того же параметра, например, см. Коды 193 и 225.
МНЕ БЫ | 193 0xC1 | Код атрибута в десятичном формате и шестнадцатеричные обозначения |
---|---|---|
Идеально | Высоко | Чем выше сырье, тем лучше |
Низкий | Чем меньше исходное значение, тем лучше | |
! (Критично) | Обозначает Критический атрибут. Определенные значения могут предсказать отказ диска |
МНЕ БЫ | Имя атрибута | Идеально | ! | Описание |
---|---|---|---|---|
01 0x01 | Частота ошибок чтения | Низкий | (Необработанное значение, зависящее от производителя.) Хранит данные, относящиеся к скорости аппаратных ошибок чтения, возникающих при чтении данных с поверхности диска. Необработанное значение имеет разную структуру для разных поставщиков и часто не имеет смысла в виде десятичного числа. | |
02 0x02 | Производительность | Высоко | Общая (общая) пропускная способность жесткого диска. Если значение этого атрибута уменьшается, велика вероятность того, что проблема с диском. | |
03 0x03 | Время раскрутки | Низкий | Среднее время раскрутки шпинделя (от нулевого до полного рабочего состояния [миллисекунды]). | |
04 0x04 | Старт / стоп счет | Подсчет циклов пуска / остановки шпинделя. Шпиндель включается, и, следовательно, счет увеличивается как при включении жесткого диска после того, как он был полностью выключен (отсоединен от источника питания), так и при возврате жесткого диска из того, что ранее был переведен в спящий режим.[21] | ||
05 0x05 | Количество перераспределенных секторов | Низкий | Количество перераспределенных секторов. Необработанное значение представляет собой количество плохие сектора которые были найдены и переназначены.[25] Таким образом, чем выше значение атрибута, тем больше секторов пришлось перераспределить накопителю. Это значение в основном используется как показатель ожидаемого срока службы накопителя; диск, на котором вообще было какое-либо перераспределение, значительно чаще выходит из строя в ближайшие месяцы.[22][26] | |
06 0x06 | Читать маржу канала | Маржа канала при чтении данных. Функция этого атрибута не указана. | ||
07 0x07 | Частота ошибок поиска | Варьируется | (Необработанное значение, зависящее от производителя.) Скорость поиска ошибок магнитных головок. При частичном выходе из строя механической системы позиционирования возникнут ошибки поиска. Такой сбой может быть вызван множеством факторов, таких как повреждение сервопривода или тепловое расширение жесткого диска. Необработанное значение имеет разную структуру для разных поставщиков и часто не имеет смысла в виде десятичного числа. | |
08 0x08 | Seek Time Performance | Высоко | Средняя производительность поисковых операций магнитных головок. Если этот атрибут уменьшается, это признак проблем в механической подсистеме. | |
09 0x09 | Часы работы | Счетчик часов во включенном состоянии. Необработанное значение этого атрибута показывает общее количество часов (минут или секунд, в зависимости от производителя) во включенном состоянии.[27] «По умолчанию общий ожидаемый срок службы жесткого диска в идеальном состоянии определен как 5 лет (работает каждый день и ночь во все дни). Это равно 1825 дням в режиме 24/7 или 43800 часам».[28] На некоторых накопителях, выпущенных до 2005 г., это необработанное значение может увеличиваться беспорядочно и / или «циклически» (периодически сбрасываться на ноль).[29] | ||
10 0x0A | Счетчик повторных попыток вращения | Низкий | Счетчик повторных попыток запуска вращения. В этом атрибуте хранится общее количество попыток запуска вращения для достижения полной рабочей скорости (при условии, что первая попытка была неудачной). Повышение значения этого атрибута свидетельствует о проблемах в механической подсистеме жесткого диска. | |
11 0x0B | Повторные попытки калибровки или Счетчик повторов калибровки | Низкий | Этот атрибут указывает количество запрошенных перекалибровок (при условии, что первая попытка была неудачной). Повышение значения этого атрибута свидетельствует о проблемах в механической подсистеме жесткого диска. | |
12 0x0C | Количество циклов питания | Этот атрибут указывает количество циклов полного включения / выключения жесткого диска. | ||
13 0x0D | Частота ошибок мягкого чтения | Низкий | Операционная система сообщает о неисправленных ошибках чтения. | |
22 0x16 | Текущий уровень гелия | Высоко | Специально для дисков He8 от HGST. Это значение измеряет содержание гелия внутри накопителя данного производителя. Это атрибут предварительного сбоя, который срабатывает, когда привод обнаруживает, что внутренняя среда не соответствует спецификации.[31] | |
170 0xAA | Доступное зарезервированное пространство | См. Атрибут E8.[32] | ||
171 0xAB | Счетчик сбоев программы SSD | (Kingston) Общее количество сбоев при работе флеш-программы с момента развертывания диска.[33] Идентичен атрибуту 181. | ||
172 0xAC | Счетчик сбоев при стирании SSD | (Kingston) Подсчитывает количество сбоев при стирании флэш-памяти. Этот атрибут возвращает общее количество сбоев операции стирания флэш-памяти с момента развертывания диска. Этот атрибут идентичен атрибуту 182. | ||
173 0xAD | Счетчик выравнивания износа SSD | Подсчитывает максимальное наихудшее число стирания для любого блока. | ||
174 0xAE | Количество неожиданных потерь мощности | Также известен как «Счетчик втягивания при выключенном питании» по стандартной терминологии жестких дисков. Необработанное значение сообщает о количестве нечистых отключений, кумулятивном за весь срок службы SSD, где «нечистое отключение» - это отключение питания без STANDBY IMMEDIATE в качестве последней команды (независимо от активности PLI с использованием мощности конденсатора). Нормализованное значение всегда равно 100.[34] | ||
175 0xAF | Отказ защиты от потери мощности | Результат последнего теста в микросекундах до разрядной крышки, максимальное значение насыщения. Также регистрируются минуты с момента последнего теста и количество тестов за весь срок службы. Исходное значение содержит следующие данные:
Нормализованное значение устанавливается на единицу при неудачном тестировании или 11, если конденсатор испытывался в условиях чрезмерной температуры, в противном случае - 100.[34] | ||
176 0xB0 | Стереть счетчик сбоев | УМНЫЙ. Параметр указывает количество сбоев команды стирания флэш-памяти.[35] | ||
177 0xB1 | Диапазон износа Дельта | Разница между наиболее изношенными и наименее изношенными блоками Flash. Он описывает, насколько хорошо / плохо работает выравнивание износа SSD с более технической точки зрения. | ||
179 0xB3 | Общее количество использованных зарезервированных блоков | Атрибут «Pre-Fail» используется как минимум в устройствах Samsung. | ||
180 0xB4 | Общее количество неиспользованных зарезервированных блоков | Атрибут «Pre-Fail» используется по крайней мере в устройствах HP. | ||
181 0xB5 | Общее количество сбоев программы или Счетчик согласованного доступа без разрешения 4K | Низкий | Общее количество сбоев в работе Flash-программы с момента развертывания диска.[36] Количество обращений к пользовательским данным (как чтения, так и записи), когда LBA не выровнены на 4 КиБ (LBA% 8! = 0) или где размер не равен модулю 4 КиБ (количество блоков! = 8), при условии, что размер логического блока (LBS) = 512 Б.[37] | |
182 0xB6 | Стереть счетчик сбоев | Атрибут Pre-Fail используется, по крайней мере, в устройствах Samsung. | ||
183 0xB7 | Количество ошибок понижения передачи SATA или Плохой блок во время выполнения | Низкий | Атрибут Western Digital, Samsung или Seagate: либо количество понижений скорости канала (например, с 6 Гбит / с до 3 Гбит / с), либо общее количество блоков данных с обнаруженными неисправимыми ошибками, обнаруженными во время нормальной работы.[38] Хотя ухудшение этого параметра может быть индикатором старения привода и / или потенциальных электромеханических проблем, оно не указывает напрямую на неизбежный отказ привода.[39] | |
184 0xB8 | Сквозная ошибка / IOEDC | Низкий | Этот атрибут является частью Hewlett Packard технология SMART IV, а также часть схем обнаружения и исправления ошибок ввода-вывода других поставщиков, и она содержит количество ошибок четности, которые возникают на пути данных к носителю через кэш-память диска.[41] | |
185 0xB9 | Стабильность головы | Атрибут Western Digital. | ||
186 0xBA | Обнаружение индуцированной операционной вибрации | Атрибут Western Digital. | ||
187 0xBB | Сообщенные неисправимые ошибки | Низкий | Подсчет ошибок, которые не удалось исправить с помощью аппаратного ECC (см. Атрибут 195).[42] | |
188 0xBC | Тайм-аут команды | Низкий | Количество прерванных операций из-за тайм-аута жесткого диска. Обычно значение этого атрибута должно быть равно нулю.[43] | |
189 0xBD | High Fly Writes | Низкий | Производители жестких дисков внедряют высота полета датчик, который пытается обеспечить дополнительную защиту для операций записи, обнаруживая, когда записывающая головка выходит за пределы своего нормального рабочего диапазона. Если встречается небезопасное условие высоты полета, процесс записи останавливается, и информация перезаписывается или перераспределяется в безопасную область жесткого диска. Этот атрибут указывает количество этих ошибок, обнаруженных за время жизни накопителя. Эта функция реализована в большинстве современных накопителей Seagate.[2]и некоторые диски Western Digital, начиная с жестких дисков WD Enterprise WDE18300 и WDE9180 Ultra2 SCSI, и будут включены во все будущие продукты WD Enterprise.[44] | |
190 0xBE | Разница температур или Температура воздушного потока | Варьируется | Значение равно (100-темп. ° C), что позволяет производителю установить минимальный порог, который соответствует максимальной температуре. Это также следует соглашению о том, что 100 является наилучшим значением, а более низкие значения нежелательны. Однако некоторые старые диски могут вместо этого сообщать необработанную температуру (идентичную 0xC2) или температуру минус 50 здесь. | |
191 0xBF | Частота ошибок G-sense | Низкий | Подсчет ошибок, вызванных внешними ударами и вибрациями. | |
192 0xC0 | Счетчик отвода при отключении питания, Счетчик циклов аварийного втягивания (Fujitsu),[45] или Счетчик небезопасного отключения | Низкий | Количество циклов отключения питания или аварийного втягивания.[15][46] | |
193 0xC1 | Счетчик цикла загрузки или Счетчик циклов загрузки / разгрузки (Fujitsu) | Низкий | Подсчет циклов загрузки / разгрузки в положение зоны посадки головы.[45] Некоторые диски вместо этого используют 225 (0xE1) для счетчика циклов загрузки. Western Digital оценивает свои приводы VelociRaptor на 600 000 циклов загрузки / разгрузки,[47] и диски WD Green на 300 000 циклов;[48] Последние предназначены для частой разгрузки голов в целях экономии энергии. С другой стороны, WD3000GLFS (настольный диск) рассчитан всего на 50 000 циклов загрузки / выгрузки.[49] Некоторые накопители для портативных компьютеров и настольные накопители с «зеленым питанием» запрограммированы на выгрузку головок при отсутствии активности в течение короткого периода для экономии энергии.[50][51] Операционные системы часто обращаются к файловой системе несколько раз в минуту в фоновом режиме,[52] вызывая 100 или более циклов нагрузки в час, если головки разгружаются: номинальное значение цикла нагрузки может быть превышено менее чем за год.[53] Существуют программы для большинства операционных систем, отключающие Расширенное управление питанием (APM) и Автоматическое управление акустикой (AAM) функции, вызывающие частые циклы загрузки.[54][55] | |
194 0xC2 | Температура или Температура Цельсия | Низкий | Показывает температуру устройства, если установлен соответствующий датчик. Самый младший байт необработанного значения содержит точное значение температуры (градусы Цельсия).[56] | |
195 0xC3 | Аппаратный ECC восстановлен | Варьируется | (Необработанное значение, зависящее от производителя.) Необработанное значение имеет разную структуру для разных поставщиков и часто не имеет смысла как десятичное число. | |
196 0xC4 | Количество событий перераспределения[45] | Низкий | Количество операций переназначения. Необработанное значение этого атрибута показывает общее количество попыток передачи данных из перераспределенных секторов в резервную область. Учитываются как успешные, так и неудачные попытки.[57] | |
197 0xC5 | Текущее количество ожидающих секторов[45] | Низкий | Подсчет "нестабильных" секторов (ожидающих переназначения из-за неисправимых ошибок чтения). Если впоследствии будет успешно прочитан нестабильный сектор, сектор будет повторно отображен, и это значение будет уменьшено. Ошибки чтения в секторе не будут повторно отображать сектор немедленно (поскольку правильное значение не может быть прочитано и поэтому значение для переназначения неизвестно, а также оно может стать доступным для чтения позже); вместо этого микропрограмма накопителя запоминает, что сектор необходимо переназначить, и будет переназначать его при следующей записи.[58] Однако некоторые диски не могут сразу переназначить такие сектора при записи; вместо этого диск сначала попытается записать в проблемный сектор, и если операция записи прошла успешно, сектор будет помечен как хороший (в этом случае «Счетчик событий перераспределения» (0xC4) не будет увеличиваться). Это серьезный недостаток, поскольку, если такой диск содержит маргинальные сектора, которые постоянно выходят из строя только по прошествии некоторого времени после успешной операции записи, то диск никогда не будет повторно отображать эти проблемные сектора. | |
198 0xC6 | (Offline) Количество некорректируемых секторов[45] | Низкий | Общее количество неисправимых ошибок при чтении / записи сектора. Повышение значения этого атрибута указывает на дефекты поверхности диска и / или проблемы в механической подсистеме.[4][43][40] | |
199 0xC7 | Счетчик ошибок CRC UltraDMA | Низкий | Количество ошибок при передаче данных через интерфейсный кабель, определяемое ICRC (проверка циклическим избыточным кодом интерфейса). | |
200 0xC8 | Частота ошибок в нескольких зонах [59] | Низкий | Количество ошибок, обнаруженных при записи сектора. Чем выше значение, тем хуже механическое состояние диска. | |
200 0xC8 | Частота ошибок записи (Fujitsu) | Низкий | Общее количество ошибок при записи сектора.[60] | |
201 0xC9 | Частота ошибок мягкого чтения или Обнаружен счетчик TA | Низкий | Счетчик указывает количество неисправимых ошибок чтения программного обеспечения.[61] | |
202 0xCA | Ошибки отметки адреса данных или Увеличен счетчик TA | Низкий | Количество ошибок метки адреса данных (или зависит от поставщика).[15] | |
203 0xCB | Завершить Отмена | Низкий | Количество ошибок, вызванных неправильной контрольной суммой при исправлении ошибок. | |
204 0xCC | Мягкая коррекция ECC | Низкий | Подсчет ошибок, исправленных с помощью внутреннего программного обеспечения для исправления ошибок.[15] | |
205 0xCD | Коэффициент термической неровности | Низкий | Подсчет ошибок из-за высокой температуры.[62] | |
206 0xCE | Высота полета | Высота головок над поверхностью диска. Если слишком низко, более вероятно падение головы; если он слишком высокий, вероятны ошибки чтения / записи.[15][63] | ||
207 0xCF | Сильный ток спина | Низкий | Количество импульсный ток используется для раскрутки диска.[62] | |
208 0xD0 | Spin Buzz | Подсчет программ жужжания, необходимых для раскрутки привода из-за недостаточной мощности.[62] | ||
209 0xD1 | Эффективность поиска в автономном режиме | Производительность поиска диска во время внутренних тестов.[62] | ||
210 0xD2 | Вибрация во время записи | Встречается в Maxtor 6B200M0 200GB и Maxtor 2R015H1 15GB. | ||
211 0xD3 | Вибрация во время записи | Запись вибрации, возникающей во время операций записи.[64] | ||
212 0xD4 | Шок во время записи | Запись шока, возникшего во время операций записи.[33][65] | ||
220 0xDC | Дисковый сдвиг | Низкий | Расстояние, на которое диск сместился относительно шпинделя (обычно из-за удара или температуры). Единица измерения неизвестна.[33] | |
221 0xDD | Коэффициент ошибок G-Sense | Низкий | Подсчет ошибок, вызванных внешними ударами и вибрациями. | |
222 0xDE | Загруженные часы | Время работы под информационной нагрузкой (движение якоря магнитной головки).[33] | ||
223 0xDF | Счетчик повторных попыток загрузки / выгрузки | Счетчик раз, когда голова меняет положение.[33] | ||
224 0xE0 | Нагрузка на трение | Низкий | Сопротивление, вызванное трением механических частей во время работы.[33] | |
225 0xE1 | Счетчик циклов загрузки / разгрузки | Низкий | Общее количество циклов нагрузки[33] Некоторые диски вместо этого используют 193 (0xC1) для счетчика цикла загрузки. См. Описание 193, чтобы узнать о значении этого числа. | |
226 0xE2 | Загрузить вовремя | Суммарное время нагрузки на привод магнитных головок (время не нахождения на парковке).[33] | ||
227 0xE3 | Счетчик усиления крутящего момента | Низкий | Счетчик попыток компенсации колебаний скорости диска.[66] | |
228 0xE4 | Цикл втягивания при отключении питания | Низкий | Количество циклов отключения питания, которые подсчитываются всякий раз, когда происходит "событие втягивания" и головки загружаются с носителя, например, когда машина выключена, переведена в спящий режим или простаивает.[15][46] | |
230 0xE6 | GMR Амплитуда головы (магнитные жесткие диски), Состояние защиты Drive Life (SSD) | Амплитуда «тряски» (повторяющихся движений головы между операциями).[15][67] В твердотельных накопителях указывает, опережает ли траектория использования ожидаемый срок службы.[68] | ||
231 0xE7 | Оставшаяся жизнь (SSD) или Температура | Указывает приблизительный оставшийся срок службы SSD с точки зрения циклов программирования / стирания или доступных зарезервированных блоков.[68] Нормализованное значение 100 соответствует новому диску, а пороговое значение 10 указывает на необходимость замены. Значение 0 может означать, что диск работает в режиме только для чтения, что позволяет восстановить данные.[69] Ранее (до 2010 г.) иногда использовался для температуры привода (чаще сообщалось как 0xC2). | ||
232 0xE8 | Оставшаяся выносливость или Доступное зарезервированное пространство | Количество циклов физического стирания, выполненных на SSD, в процентах от максимального количества циклов физического стирания, на которое рассчитан накопитель. Твердотельные накопители Intel сообщают доступное зарезервированное пространство как процент от начального зарезервированного пространства. | ||
233 0xE9 | Индикатор износа носителя (SSD) или Часы работы | Твердотельные накопители Intel сообщают нормализованное значение от 100 (новый диск) до минимального значения 1. Оно уменьшается, а количество циклов стирания NAND увеличивается с 0 до максимального номинального значения. Ранее (до 2010 г.) время от времени использовалось для определения часов работы (чаще сообщалось в 0x09). | ||
234 0xEA | Среднее количество стирания И максимальное количество стирания | Расшифровывается как: байт 0-1-2 = среднее количество стирания (прямой порядок байтов) и байт 3-4-5 = максимальное количество стираний (прямой порядок байтов).[70] | ||
235 0xEB | Хорошее количество блоков И системное (бесплатное) количество блоков | Декодируется как: байт 0-1-2 = количество хороших блоков (прямой порядок байтов) и байт 3-4 = количество системных (свободных) блоков. | ||
240 0xF0 | Головные часы полета или 'Частота ошибок передачи ' (Fujitsu) | Время, затраченное на установку приводных головок.[15][71] Некоторые накопители Fujitsu сообщают о количестве сбросов каналов во время передачи данных.[72] | ||
241 0xF1 | Всего написано LBA | Общее количество написанных LBA. | ||
242 0xF2 | Всего прочитанных LBA | Общее количество прочитанных LBA. Некоторые S.M.A.R.T. утилиты сообщат отрицательное число для необработанного значения, поскольку на самом деле оно имеет 48 бит, а не 32. | ||
243 0xF3 | Общее количество письменных расширенных LBA | Старшие 5 байтов 12-байтового общего числа LBA, записанных в устройство. Младшее 7-байтовое значение находится в атрибуте 0xF1.[73] | ||
244 0xF4 | Общее количество прочитанных LBA увеличено | Старшие 5 байтов 12-байтового общего числа LBA, прочитанных с устройства. Младшее 7-байтовое значение находится в атрибуте 0xF2.[74] | ||
249 0xF9 | Запись в NAND (1 ГБ) | Всего пишет NAND. Необработанное значение сообщает количество операций записи в NAND с шагом 1 ГБ.[75] | ||
250 0xFA | Частота повторных попыток чтения при ошибке | Низкий | Количество ошибок при чтении с диска.[33] | |
251 0xFB | Минимум оставшихся запчастей | Атрибут Minimum Spares Remaining указывает количество оставшихся запасных блоков в процентах от общего количества доступных запасных блоков.[76] | ||
252 0xFC | Недавно добавлен плохой блок Flash | Атрибут «Недавно добавленные поврежденные флэш-блоки» указывает общее количество поврежденных флэш-блоков, обнаруженных накопителем с момента его первой инициализации при производстве.[76] | ||
254 0xFE | Защита от свободного падения | Низкий | Обнаружено количество "событий свободного падения".[77] |
Условие превышения порога
Условие превышения порога (TEC) - это предполагаемая дата, когда критический атрибут статистики привода достигнет своего порогового значения. Когда программное обеспечение Drive Health сообщает «Ближайший T.E.C.», это следует рассматривать как «дату отказа». Иногда дата не указывается, и можно ожидать, что диск будет работать без ошибок.[78]
Чтобы предсказать дату, привод отслеживает скорость изменения атрибута. Обратите внимание, что даты TEC являются приблизительными; жесткие диски могут выйти из строя намного раньше или намного позже даты TEC.[79]
Самопроверка
УМНЫЙ. Накопители могут предлагать ряд самопроверок:[80][81][82]
- короткий
- Проверяет электрические и механические характеристики, а также скорость чтения с диска. Электрические испытания могут включать в себя проверку буферной RAM, проверку схемы чтения / записи или проверку элементов головки чтения / записи. Механический тест включает поиск и сервопривод на дорожках данных. Сканирует небольшие части поверхности диска (область зависит от производителя, и время проведения теста ограничено). Проверяет список ожидающих секторов, которые могут иметь ошибки чтения, и обычно это занимает менее двух минут.
- Длинный / расширенный
- Более длинная и более полная версия короткого самотестирования, сканирование всей поверхности диска без ограничения по времени. Этот тест обычно занимает несколько часов, в зависимости от скорости чтения / записи диска и его размера.
- Транспортировка
- Предназначен в качестве быстрой проверки для выявления повреждений, возникших при транспортировке устройства от производителя накопителя к производителю компьютера.[83] Доступно только на дисках ATA и обычно занимает несколько минут.
- Селективный
- Некоторые накопители позволяют проводить выборочное самотестирование только части поверхности.[84]
Журналы самотестирования для дисков SCSI и ATA немного отличаются. Возможно, что длинный тест пройден, даже если короткий тест не пройден.[85]
Журнал самопроверки накопителя может содержать до 21 записи, доступной только для чтения. При заполнении журнала старые записи удаляются.[86]
Смотрите также
- Сравнение S.M.A.R.T. инструменты
- Очистка данных
- Дисковая утилита
- Список программного обеспечения для разметки диска
- Прогнозирующий анализ отказов
- Системный монитор
- Оптический диск § Сканирование ошибок поверхности
использованная литература
- ^ «Взаимодействие с вашим SSD: понимание атрибутов SMART | Samsung SSD». Samsung.com. Получено 2014-01-18.
- ^ а б Расширенные интеллектуальные атрибуты (PDF) (заявление), Seagate, заархивировано из оригинал (PDF) на 2006-03-28
- ^ а б УМНЫЙ, PCTechGuide, 2003 г.
- ^ а б c d е «Тенденции отказов среди большого количества накопителей». 2007.
- ^ Пиньейро, Эдуардо; Вебер, Вольф-Дитрих; Баррозу, Луис Андре, «Заключение», Тенденции отказов при большом количестве накопителей (PDF), 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043CS1 maint: location (ссылка на сайт)
- ^ № ZG92-0289 (информационное письмо), IBM, 1 сентября 1992 г.
- ^ Оттем, Эрик; Пламмер, Джуди (1995), Играем в S.M.A.R.T .: Появление технологии прогнозирования надежности. (технический отчет), Seagate Technology Paper
- ^ Compaq. IntelliSafe. Технический отчет SSF-8035, Комитет по малым формам, январь 1995 г.
- ^ Маркетинг продукции Seagate (1 июля 1999 г.). Поумнеть. для надежности (PDF) (Отчет). Технологическая бумага. Скоттс-Вэлли, Калифорния: Seagate Technology. ТП-67Д. Архивировано из оригинал (PDF) 12 июня 2001 г.
Compaq сделала IntelliSafe достоянием общественности, представив свою спецификацию для среды ATA, SFF-8035, Комитету по малому форм-фактору 12 мая 1995 года.
- ^ Раздел 4.8: «Набор функций SMART (технология самоконтроля, анализа и отчетности)»"", Вложение 8 - набор команд ATA / ATAPI (ATA8-ACS) (PDF) (рабочий проект), ANSI INCITS, 6 сентября 2008 г.
- ^ Стивенс 2006, стр. 44–126, 198–213, 327–44, Разделы 4.19: «Набор функций SMART (технология самоконтроля, анализа и отчетности)», 7.52: «SMART», Приложение A: «Определения страниц журнала»
- ^ «Набор команд ATA / ATAPI - 2 (ACS-2)» (PDF), Набор команд ATA 2 (рабочий проект) (7-е изд.), ANSI INCITS, 22 июня 2011 г.
- ^ Гилберт, Дуглас. «Smartmontools для устройств SCSI».
- ^ Hitachi Travelstar 80GN (PDF) (спецификация жесткого диска) (2.0 ed.), Hitachi Data Systems, 19 сентября 2003 г., номер документа Hitachi S13K-1055-20, заархивировано оригинал (PDF) 18 июля 2011 г.
- ^ а б c d е ж г час я j k Хэтфилд, Джим (30 сентября 2005 г.). "Приложение атрибутов SMART" (PDF). Технический комитет T13. Seagate Technology. С. 1–5. e05148r0. Получено 12 июля 2016.
- ^ «Макстор», Smartmontools (простой текст) (пример), Source forge
- ^ Бруно Соннино (31 октября 2005 г.). "Что такое S.M.A.R.T.?". PC Mag. Зифф Дэвис. п. 1. Получено 12 июля 2016.
- ^ Стивенс 2006, п. 207Из 512 октетов, перечисленных в таблице 42 на стр. 207: «Структура данных SMART устройства», всего 489 октетов помечены как «Зависит от поставщика».
- ^ Оттем, Эрик; Пламмер, Джуди (1995), Играем в S.M.A.R.T .: Появление технологии прогнозирования надежности. (технический отчет), Seagate Technology Paper,
Хотя атрибуты зависят от привода, можно выделить множество типичных характеристик: [...] Перечисленные выше атрибуты иллюстрируют типичные виды индикаторов надежности. В конечном итоге, дизайн дисковода определяет, какие атрибуты выберет производитель. Поэтому атрибуты считаются собственными, поскольку они зависят от конструкции привода.
- ^ "ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ", Smartmontools, Источник кузницы,
Атрибут 194 (температура по Цельсию) странно ведет себя на моем диске Seagate
- ^ «Технология самоконтроля, анализа и отчетности (SMART)», Умный Linux (статья), Source forge, 10 марта 2009 г.
- ^ а б c «Тенденции отказов среди большого количества накопителей» (PDF). Материалы 5-й конференции USENIX по файловым технологиям и технологиям хранения (FAST'07). 2007.
Мы обнаружили, что группа дисков с ошибками сканирования в десять раз чаще выходит из строя, чем группа без ошибок. Этот эффект также заметен при дальнейшей разбивке групп по моделям дисков. На рисунке 8 мы видим резкое и быстрое снижение вероятности выживания после первой ошибки сканирования (левый график). Немногим более 70% дисков работают в течение первых 8 месяцев после первой ошибки сканирования.
- ^ «О чем на самом деле говорят нам ошибки жесткого диска SMART». Блог Backblaze | Облачное хранилище и облачное резервное копирование. 2016-10-06. Получено 2017-03-19.
- ^ "Атрибут S.M.A.R.T.: Количество перераспределенных секторов | База знаний". kb.acronis.com. Получено 2017-03-19.
- ^ «Набор команд ATA 4 (ACS-4) - Рабочий проект» (PDF). 14 октября 2016 г.
- ^ «Что статистика SMART говорит нам о жестких дисках». 2016-10-06. Комментарий «Марка».
Существовала прямая связь между числом перераспределенных секторов и тем, как быстро диск выйдет из строя [...] Даже один некорректируемый счетчик секторов приведет к тому, что большинство дисков станет непригодным для использования в течение 3 месяцев
- ^ "9109: Атрибут S.M.A.R.T.: Часы работы (POH)", База знаний, Acronis
- ^ "Время включения". hdsentinel.com. Получено 2014-07-14.
- ^ "ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ". Smartmontools. Sourceforge. Получено 2013-01-15.
- ^ "Атрибут S.M.A.R.T.: База знаний счетчика повторных попыток вращения". kb.acronis.com. Получено 2017-03-19.
- ^ «Характеристики жесткого диска SMART: SMART 22 - это газ, газ». Блог Backblaze - Жизнь компании по резервному копированию в облако. 2015-04-16.
- ^ Спецификация продукции Intel Solid-State Drive DC серии S3700 (PDF) (руководство по продукту), Intel, март 2014 г.
- ^ а б c d е ж г час я "УМНЫЙ." Acronis. 9 марта 2010 г.. Получено 1 апреля 2016. Samsung, Seagate, IBM (Hitachi), Fujitsu (не все модели), Maxtor, Western Digital (не все модели)
- ^ а б Спецификация продукции Intel Solid-State Drive DC серии S3700 (PDF) (руководство по продукту), Intel, март 2014 г.
- ^ «9184: Атрибут S.M.A.R.T.: Счетчик сбоев стирания (чип)». 9 марта 2010 г.
- ^ «Подробная информация об атрибуте SMART» (PDF). Kingston Technology Corporation. 2013. с. 4. Архивировано из оригинал (PDF) на 2013-05-07. Получено 3 августа 2013.
- ^ «Набор функций SMART Command» (PDF). Micron Technology, Inc., август 2010 г. с. 11. Архивировано из оригинал (PDF) на 2013-02-01. Получено 3 августа 2013.
- ^ "HDD Guardian". CodePlex. Получено 21 января 2015.
- ^ «Атрибут S.M.A.R.T.: количество ошибок переключения на пониженную передачу SATA | База знаний». kb.acronis.com. Получено 2017-03-19.
- ^ а б c «Acronis Drive Monitor: база знаний по расчету работоспособности диска». kb.acronis.com. Получено 2017-03-19.
- ^ «Технология SMART IV на жестких дисках HP для настольных ПК для бизнеса» (PDF). Hewlett Packard. Получено 8 сентября 2011.
- ^ а б «Блог BackBlaze SMART». Получено 20 июля 2015.
- ^ а б c d «О чем на самом деле говорят нам ошибки жесткого диска SMART». Блог Backblaze | Облачное хранилище и облачное резервное копирование. 2016-10-06. Получено 2017-03-19.
- ^ Монитор высоты полета повышает надежность жесткого диска (PDF), Western Digital, апрель 1999 г., 79-850123-000
- ^ а б c d е Дисковые накопители MHT2080AT, MHT2060AT, MHT2040AT, MHT2030AT, MHG2020AT (PDF) (руководство по продукту), Fujitsu, 2004-07-04, C141-E192-02EN
- ^ а б «9127: Атрибут S.M.A.R.T.: количество отказов при отключении питания». База знаний Acronis. Acronis International. Получено 12 июля 2016.
- ^ Технические характеристики WD VelociRaptor (PDF), WD
- ^ Лист технических характеристик WD Green (PDF), WD
- ^ "Жесткие диски WD VelociRaptor SATA" (PDF). wdc.com. 2008 г.. Получено 2014-03-31.
- ^ "Проблема со щелчком на жестком диске", Считать (вики)
- ^ "hdparm (8) - страница руководства Linux". man7.org. Ноябрь 2012 г.. Получено 2014-03-31.
Получить / установить значение тайм-аута "idle3" для зеленого диска Western Digital (WD). Этот тайм-аут контролирует, как часто привод припарковывает головки и переходит в состояние низкого энергопотребления. Заводское значение по умолчанию - восемь (8) секунд, что является очень плохим выбором для использования с Linux. Если оставить значение по умолчанию, это приведет к сотням тысяч циклов загрузки / разгрузки головки за очень короткий период времени.
- ^ список обсуждения, Arch Linux,
Если Linux имеет тенденцию писать в / var / log / * каждые 30 секунд, то головы могут парковаться / сниматься каждые 30 секунд.
- ^ "Жесткие диски", Как снизить потребление энергии (wiki), думаю,
Обновление времени доступа к файлам, хотя и санкционировано POSIX, вызывает доступ к большому количеству дисков; даже доступ к файлам в кеш-памяти диска может разбудить шину ATA или USB.
- ^ «Mac OS X забивает ваши жесткие диски до смерти. Вот решение». Kg4cyx.net. 11 ноября 2014 г.. Получено 3 апреля 2016.
- ^ "quietHDD". тихий. 13 декабря 2009 г.. Получено 3 апреля 2016.
- ^ "Основы S.M.A.R.T.".
- ^ "Атрибут S.M.A.R.T.: количество событий перераспределения", База знаний, Acronis
- ^ "Атрибут S.M.A.R.T.: Текущее количество ожидающих секторов", База знаний, Acronis
- ^ Кабла, Любомир (6 августа 2009 г.). «Руководство пользователя HDAT2 v4.6» (PDF) (1.1-е изд.).
- ^ «Атрибуты». SMART Linux проект. Источник кузн.
- ^ а б «Атрибут S.M.A.R.T.: частота ошибок мягкого чтения / ошибки вне отслеживания (Maxtor) | База знаний». kb.acronis.com. Получено 2017-03-19.
- ^ а б c d УМНЫЙ. список атрибутов (ATA), HD часовой
- ^ «9142: Атрибут S.M.A.R.T.: Высота полета». База знаний Acronis. Acronis International. Получено 12 июля 2016.
- ^ «9146: Атрибут S.M.A.R.T.: вибрация во время записи». База знаний Acronis. Acronis International. Получено 12 июля 2016.
- ^ «9147: Атрибут S.M.A.R.T.: шок во время записи». База знаний Acronis. Acronis International. Получено 12 июля 2016.
- ^ «9154: Атрибут S.M.A.R.T.: Счетчик усиления крутящего момента». База знаний Acronis. Acronis International. Получено 12 июля 2016.
- ^ "9156: Атрибут S.M.A.R.T.: GMR Head Amplitude". База знаний Acronis. Acronis International.
- ^ а б Подробная информация об атрибуте SMART (PDF) (PDF), Кингстон
- ^ "Средства мониторинга S.M.A.R.T. / Списки рассылки". sourceforge.net. Получено 2017-03-19.
- ^ «Билет 171». Smartmontools (журнал). Источник кузница.
- ^ «9157: Атрибут S.M.A.R.T.: летные часы головы / частота ошибок передачи (Fujitsu)». База знаний Acronis. Acronis International.
- ^ «Дисковые накопители MHY2250BH, MHY2200BH, MHY2160BH, MHY2120BH, MHY2100BH, MHY2080BH, MHY2060BH, MHY2040BH, руководство по продукту / обслуживанию» (PDF). Fujitsu Limited. C141-E262-01RU.
- ^ Встроенный флеш-модуль SlimSATA SSD Mini-SATA (PDF) (Технические условия), Delkin Devices, 2013 г.
- ^ Встроенный флеш-модуль SlimSATA SSD Mini-SATA (PDF) (Технические условия), Delkin Devices, 2013 г.
- ^ Технические характеристики твердотельного накопителя Intel серии 520 (PDF) (руководство по продукту), Intel, февраль 2012 г.
- ^ а б «Атрибуты SMART Modular Technologies S.M.A.R.T. - новый интерфейс Windows для smartctl». google.com.
- ^ Momentus 7200.2 SATA (PDF) (руководство по продукту) (ред.), Seagate, сентябрь 2007 г., номер документа Hitachi S13K-1055-20
- ^ "ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ", Драйв здоровье, получено 4 октября, 2011
- ^ Интерпретация TEC и SMART, Альтрикс софт, получено 4 октября, 2011
- ^ "самотестирование:" УМНЫЙ ЗАПУСК / ОТМЕНА АВТОНОМНОГО ТЕСТА И ВАРИАНТЫ САМОПРОВЕРКИ: -t ТЕСТ, --test = ТЕСТ"", SMARTCTL, заархивировано из оригинал (страница руководства) на 2009-07-15
- ^ HDDScan - бесплатная утилита для тестирования HDD с USB-флешкой и поддержкой RAID.
- ^ Эванс, Марк (26 апреля 1999 г.), Самопроверка жесткого диска (PDF), Милпитас, Калифорния, США: T10
- ^ Булик, Даррин (24 сентября 2001 г.), Предложение по расширению для самостоятельного тестирования (PDF), Озеро Форест, CA: T10, заархивировано из оригинал (PDF) на 2011-09-28
- ^ Маклин, Пит (23 октября 2001 г.), Предложение по выборочной самопроверке (PDF), Лонгмонт, CO: T10, заархивировано из оригинал (PDF) 28 сентября 2011 г.
- ^ "Жесткий диск не проходит короткий тест S.M.A.R.T., но проходит длинный тест?". Аппаратные Кэнакс. Получено 2013-01-15.
- ^ [1], Списки рассылки Smartmontools
дальнейшее чтение
- Стивенс, Кертис Э., изд. (22 июня 2011 г.), «Набор команд ATA / ATAPI - 2 (ACS-2)» (PDF), Набор команд ATA 2 (рабочий проект) (7-е изд.), ANSI INCITS, стр. 73.
- "Значение атрибута S.M.A.R.T.". siguardian.com. Архивировано из оригинал 26 февраля 2011 г.. Получено 3 февраля, 2006.
- Хлондовский, Збигнев. "Сайт S.M.A.R.T.: справочная таблица атрибутов". УМНЫЙ. Linux. Получено 17 января, 2007.
- "Значение атрибутов S.M.A.R.T.". Ариолик. 2007 г.. Получено 26 октября, 2007.
- "Можем ли мы верить SMART?". H.D.S. Венгрия. 2007. Получено 4 июня, 2008.
- Аллен, Брюс (2004). «Мониторинг жестких дисков с помощью SMART». Linux журнал. Получено 8 августа, 2010.
внешние ссылки
- UC Santa Cruz и Quantum выпускают S.M.A.R.T. программное обеспечение для Linux, Майкл Корнуэлл.
- Пакет UCSC SMART, SourceForge от: Cornwell.
- Чем smartmontools отличается от smartsuite?, SourceForge.
- УМНЫЙ. Инструменты мониторинга, SourceForge от: Баллен4705.
- smartmontools и smartsuite, smartmontools.org.
- GSmartControl это GUI для smartctl (часть smartmontools) от Александр Шадури
- Как S.M.A.R.T. твой жесткий диск?, Великобритания: pc-king.co.uk.
- Как предсказать сбой жесткого диска (SMART Report), 2010-05-19 с участием Палимпсест (первоначально Red Hat)
- KB251: Понимание S.M.A.R.T. и S.M.A.R.T. сбой и ошибки, Western Digital.
- Каким образом S.M.A.R.T. Работа жестких дисков?.
- Статистика SMART жесткого диска, масштабный полевой отчет
- Спецификация атрибутов Seagate SMART
- Нормальное поведение атрибутов SATA SMART (Seagate)
- Большая коллекция S.M.A.R.T. отчеты