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假设一种情况,一个大盒子里要放数种口味不同的瓜子,不同口味的瓜子不能混放,还要能够非常方便的计算出每种瓜子的重量,我们会怎么做?
有这样一种方法,在盒子里做出很多大小相同,又相互隔离的格子,每个格子内能够存放的瓜子的重量是一定的,假设是50克,我们依次把每一种瓜子放到这些格子里,比如,五香味的占了五个完整的格子,第六个格子没有占满,我们要想知道瓜子的重量,只需要把第六个没占满的格子里的瓜子称一下就可以了,如果对重量精度要求不高的话,我们甚至可以直接将最后未满的格子中的瓜子也计算为50克,这样的话,瓜子重量的计算就会更加方便快捷。
按照这种方法,其他口味的瓜子从第七个格子开始存放,通过数格子的方法测重,依此类推。
这时候,只考虑有瓜子的格子,我们就有一个问题,在我们把所有的瓜子都放到盒子里后,必然会有很多的格子并没有被占满,也就是空间的利用率不是百分百,那些未被利用而lang费掉的空间,我们可以将之称为空间碎片。
计算机操作系统中,对磁盘文件进行管理的功能模块叫做文件系统,不同的文件系统对磁盘文件的管理方式虽然是不一样的,但是有一点是相同的,那就是所有的文件系统,在磁盘中存放文件的时候,都会把磁盘存储空间划分成大小相同的格子,这种格子在计算机专业中有一个术语,叫做磁盘扇区,给磁盘画格子的过程,就是我们平时所常说的格式化。
和瓜子重量计算相似,文件系统对文件大小的计算,一般都是按照扇区为单位的,不满一个扇区的,也会按照一个扇区进行计算。
和前面讲述的盒子里放瓜子道理一样,因为文件大小是随机的,不可能正好是磁盘扇区大小的整数倍,所以任何文件系统对磁盘空间的利用率都不可能是百分之一百,那些无法利用的磁盘空间,就是我们常说的磁盘碎片。
虽然每一个磁盘碎片lang费掉的磁盘空间都非常小,但是我们知道,磁盘中的文件数量是极其庞大的,因此,磁盘碎片的数量也是极其庞大的,如此一来,数量庞大的磁盘碎片,对磁盘空间的lang费就非常可观了,这些磁盘碎片不仅会造成磁盘空间lang费,还对磁盘读写效率有很大影响,这其中的原因比较复杂,这里不再讲述。<上使用的ntfs,对磁盘碎片的管理能力较强,能够极大的减少磁盘碎片对空间的lang费,比ntfs更为先进的文件系统,甚至能够随着磁盘使用时间的推移,碎片越来越少。
然而,在微软的操作系统windows98上使用的fat32,却是一种憋足的文件系统,这种系统对磁盘碎片的管理能力极弱,以至于随着磁盘使用时间推移,碎片越用越多,然后不得不利用一些外在的磁盘碎片整理工具,对磁盘文件进行重新规划安排,以达到减少磁盘碎片的目的。
我们通常认为磁盘碎片是无法被利用的,但是一些计算机高手,却能够通过某种高明的手段,对这些碎片加以利用,以达到其特殊的目的。
病毒感染磁盘文件,一般会导致磁盘文件体积增大,但是我们想像一下,如果病毒文件在感染磁盘文件时,不占用新的磁盘扇区,而是把自己存放在那些未存满被感染文件数据的磁盘扇区中,而文件系统又是按照扇区为单位对磁盘文件大小进行计算的,会产生什么结果?
这个很容易理解,这个时候,虽然病毒文件将自己写入了文件中,但是磁盘文件的大小却没有改变,这种现象就像我们往一桶沙子里到了一盆水一样,水倒进去了,桶内沙子的体积却没有增加。
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假设一种情况,一个大盒子里要放数种口味不同的瓜子,不同口味的瓜子不能混放,还要能够非常方便的计算出每种瓜子的重量,我们会怎么做?
有这样一种方法,在盒子里做出很多大小相同,又相互隔离的格子,每个格子内能够存放的瓜子的重量是一定的,假设是50克,我们依次把每一种瓜子放到这些格子里,比如,五香味的占了五个完整的格子,第六个格子没有占满,我们要想知道瓜子的重量,只需要把第六个没占满的格子里的瓜子称一下就可以了,如果对重量精度要求不高的话,我们甚至可以直接将最后未满的格子中的瓜子也计算为50克,这样的话,瓜子重量的计算就会更加方便快捷。
按照这种方法,其他口味的瓜子从第七个格子开始存放,通过数格子的方法测重,依此类推。
这时候,只考虑有瓜子的格子,我们就有一个问题,在我们把所有的瓜子都放到盒子里后,必然会有很多的格子并没有被占满,也就是空间的利用率不是百分百,那些未被利用而lang费掉的空间,我们可以将之称为空间碎片。
计算机操作系统中,对磁盘文件进行管理的功能模块叫做文件系统,不同的文件系统对磁盘文件的管理方式虽然是不一样的,但是有一点是相同的,那就是所有的文件系统,在磁盘中存放文件的时候,都会把磁盘存储空间划分成大小相同的格子,这种格子在计算机专业中有一个术语,叫做磁盘扇区,给磁盘画格子的过程,就是我们平时所常说的格式化。
和瓜子重量计算相似,文件系统对文件大小的计算,一般都是按照扇区为单位的,不满一个扇区的,也会按照一个扇区进行计算。
和前面讲述的盒子里放瓜子道理一样,因为文件大小是随机的,不可能正好是磁盘扇区大小的整数倍,所以任何文件系统对磁盘空间的利用率都不可能是百分之一百,那些无法利用的磁盘空间,就是我们常说的磁盘碎片。
虽然每一个磁盘碎片lang费掉的磁盘空间都非常小,但是我们知道,磁盘中的文件数量是极其庞大的,因此,磁盘碎片的数量也是极其庞大的,如此一来,数量庞大的磁盘碎片,对磁盘空间的lang费就非常可观了,这些磁盘碎片不仅会造成磁盘空间lang费,还对磁盘读写效率有很大影响,这其中的原因比较复杂,这里不再讲述。<上使用的ntfs,对磁盘碎片的管理能力较强,能够极大的减少磁盘碎片对空间的lang费,比ntfs更为先进的文件系统,甚至能够随着磁盘使用时间的推移,碎片越来越少。
然而,在微软的操作系统windows98上使用的fat32,却是一种憋足的文件系统,这种系统对磁盘碎片的管理能力极弱,以至于随着磁盘使用时间推移,碎片越用越多,然后不得不利用一些外在的磁盘碎片整理工具,对磁盘文件进行重新规划安排,以达到减少磁盘碎片的目的。
我们通常认为磁盘碎片是无法被利用的,但是一些计算机高手,却能够通过某种高明的手段,对这些碎片加以利用,以达到其特殊的目的。
病毒感染磁盘文件,一般会导致磁盘文件体积增大,但是我们想像一下,如果病毒文件在感染磁盘文件时,不占用新的磁盘扇区,而是把自己存放在那些未存满被感染文件数据的磁盘扇区中,而文件系统又是按照扇区为单位对磁盘文件大小进行计算的,会产生什么结果?
这个很容易理解,这个时候,虽然病毒文件将自己写入了文件中,但是磁盘文件的大小却没有改变,这种现象就像我们往一桶沙子里到了一盆水一样,水倒进去了,桶内沙子的体积却没有增加。
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