• Что обеспечивает файловая система. Основные элементы файловой системы

    Доброго времени суток уважаемый пользователь, в этой статье речь пойдет о такой теме, как файлы. А именно мы рассмотрим: Управление файлами , типы файлов , файловая структура , атрибуты файла .

    Файловая система

    Одной из основных задач ОС является предоставление удобств пользователю при работе с данными, хранящимися на дисках. Для этого ОС подменяет физическую структуру хранящихся данных некоторой удобной для пользователя логической моделью, которая реализуется в виде дерева каталогов, выводимого на экран такими утилитами, как Norton Commander, Far Manager или Windows Explorer. Базовым элементом этой модели является файл , который так же, как и файловая система в целом, может характеризоваться как логической, так и физической структурой.

    Управление файлами

    Файл – именованная область внешней памяти, предназначенная для считывания и записи данных.

    Файлы хранятся в памяти, не зависящей от энергопитания. Исключением является электронный диск, когда в ОП создается структура, имитирующая файловую систему.

    Файловая система (ФС) - это компонент ОС, обеспечивающий организацию создания, хранения и доступа к именованным наборам данных — файлам.

    Файловая система включает:Файловая система включает:

    • Совокупность всех фалов на диске.
    • Наборы структур данных, используемых для управления файлами (каталоги файлов, дескрипторы файлов, таблицы распределения свободного и занятого пространства на диске).
    • Комплекс системных программных средств, реализующих различные операции над файлами: создание, уничтожение, чтение, запись, именование, поиск.

    Задачи, решаемые ФС, зависят от способа организации вычислительного процесса в целом. Самый простой тип – это ФС в однопользовательских и однопрограммных ОС. Основные функции в такой ФС нацелены на решение следующих задач:

    • Именование файлов.
    • Программный интерфейс для приложений.
    • Отображения логической модели ФС на физическую организацию хранилища данных.
    • Устойчивость ФС к сбоям питания, ошибкам аппаратных и программных средств.

    Задачи ФС усложняются в однопользовательских многозадачных ОС, которые предназначены для работы одного пользователя, но дают возможность запускать одновременно несколько процессов. К перечисленным выше задачам добавляется новая задача — совместный доступ к файлу из нескольких процессов.

    Файл в этом случае является разделяемым ресурсом, а значит ФС должна решать весь комплекс проблем, связанных с такими ресурсами. В частности: должны быть предусмотрены средства блокировки файла и его частей, согласование копий, предотвращение гонок, исключение тупиков. В многопользовательских системах появляется еще одна задача: Защита файлов одного пользователя от несанкционированного доступа другого пользователя.

    Еще более сложными становятся функции ФС, которая работает в составе сетевой ОС ей необходимо организовать защиту файлов одного пользователя от несанкционированного доступа другого пользователя.

    Основное назначение файловой системы и соответствующей ей системы управления файлами – организация удобного управления файлами, организованными как файлы: вместо низкоуровневого доступа к данным с указанием конкретных физических адресов нужной нам записи, используется логический доступ с указанием имени файла и записи в нем.

    Термины «файловая система» и «система управления файлами» необходимо различать: файловая система определяет, прежде всего, принципы доступа к данным, организованным как файлы. А термин «система управления файлами» следует употреблять по отношению к конкретной реализации файловой системы, т.е. это комплекс программных модулей, обеспечивающих работу с файлами в конкретной ОС.

    Пример

    Файловая система FAT (file allocation table) имеет множество реализаций как система управления файлами

    • Система, разработанная для первых ПК называлась просто FAT (сейчас ее называют просто FAT-12) . Ее разрабатывали для работы с дискетами, и некоторое время она использовалась для работы с жесткими дисками.
    • Потом ее усовершенствовали для работы с жесткими дисками большего объема, и эта новая реализация получила название FAT–16. это название используется и по отношению к СУФ самой MS-DOS.
    • Реализация СУФ для OS/2 называется super-FAT (основное отличие – возможность поддерживать для каждого файла расширенные атрибуты).
    • Есть версия СУФ и для Windows 9x/NT и т.д. (FAT-32).

    Типы файлов

    Обычные файлы : содержат информацию произвольного характера, которую заносит в них пользователь или которая образуется в результате работы системных и пользовательских программ. Содержание обычного файла определяется приложением, которое с ним работает.

    Обычные файлы могут быть двух типов:

    1. Программные (исполняемые) – представляют собой программы, написанные на командном языке ОС, и выполняют некоторые системные функции (имеют расширения.exe, .com, .bat).
    2. Файлы данных – все прочие типы файлов: текстовые и графические документы, электронные таблицы, базы данных и др.

    Каталоги – это, с одной стороны, группа файлов, объединенных пользователем исходя из некоторых соображений (например, файлы, содержащие программы игр, или файлы, составляющие один программный пакет), а с другой стороны – это особый тип файлов, которые содержат системную справочную информацию о наборе файлов, сгруппированных пользователями по какому-либо неформальному признаку (тип файла, расположение его на диске, права доступа, дата создания и модификация).

    Специальные файлы – это фиктивные файлы, ассоциированные с устройствами ввода/вывода, которые используются для унификации механизма доступа к файлам и внешним устройствам. Специальные файлы позволяют пользователю осуществлять операции ввода/вывода посредством обычных команд записи с файлов или чтения из файлов. Эти команды обрабатываются сначала программами ФС, а затем на некотором этапе выполнения запроса преобразуются ОС в команды управления соответствующим устройством (PRN, LPT1 – для порта принтера (символьные имена, для ОС – это файлы), CON – для клавиатуры).

    Пример . Copy con text1 (работа с клавиатурой).

    Файловая структура

    Файловая структура – вся совокупность файлов на диске и взаимосвязей между ними (порядок хранения файлов на диске).

    Виды файловых структур:

    • простая , или одноуровневая : каталог представляет собой линейную последовательность файлов.
    • иерархическая или многоуровневая : каталог сам может входить в состав другого каталога и содержать внутри себя множество файлов и подкаталогов. Иерархическая структура может быть двух видов: «Дерево» и «Сеть». Каталоги образуют «Дерево», если файлу разрешено входить только в один каталог (ОС MS-DOS, Windows) и «Сеть» – если файл может входить сразу в несколько каталогов (UNIX).
    • Файловая структура может быть представлена в виде графа, описывающего иерархию каталогов и файлов:



    Типы имен файлов

    Файлы идентифицируются именами. Пользователи дают файлам символьные имена , при этом учитываются ограничения ОС как на используемые символы, так и на длину имени. В ранних файловых системах эти границы были весьма узкими. Так в популярной файловой системе FAT длина имен ограничивается известной схемой 8.3 (8 символов — собственно имя, 3 символа — расширение имени), а в ОС UNIX System V имя не может содержать более 14 символов.

    Однако пользователю гораздо удобнее работать с длинными именами, поскольку они позволяют дать файлу действительно мнемоническое название, по которому даже через достаточно большой промежуток времени можно будет вспомнить, что содержит этот файл. Поэтому современные файловые системы, как правило, поддерживают длинные символьные имена файлов.

    Например, Windows NT в своей файловой системе NTFS устанавливает, что имя файла может содержать до 255 символов, не считая завершающего нулевого символа.

    При переходе к длинным именам возникает проблема совместимости с ранее созданными приложениями, использующими короткие имена. Чтобы приложения могли обращаться к файлам в соответствии с принятыми ранее соглашениями, файловая система должна уметь предоставлять эквивалентные короткие имена (псевдонимы) файлам, имеющим длинные имена. Таким образом, одной из важных задач становится проблема генерации соответствующих коротких имен.

    Символьные имена могут быть трех типов: простые, составные и относительные:

    1. Простое имя идентифицирует файл в пределах одного каталога, присваивается файлам с учетом номенклатуры символа и длины имени.
    2. Полное имя представляет собой цепочку простых символьных имен всех каталогов, через которые проходит путь от корня до данного файла, имени диска, имени файла. Таким образом, полное имя является составным , в котором простые имена отделены друг от друга принятым в ОС разделителем.
    3. Файл может быть идентифицирован также относительным именем . Относительное имя файла определяется через понятие «текущий каталог». В каждый момент времени один из каталогов является текущим, причем этот каталог выбирается самим пользователем по команде ОС. Файловая система фиксирует имя текущего каталога, чтобы затем использовать его как дополнение к относительным именам для образования полного имени файла.

    В древовидной файловой структуре между файлом и его полным именем имеется взаимно однозначное соответствие – «один файл — одно полное имя». В сетевой файловой структуре файл может входить в несколько каталогов, а значит может иметь несколько полных имен; здесь справедливо соответствие – «один файл — много полных имен».

    Для файла 2.doc определить все три типа имени, при условии, что текущим каталогом является каталог 2008_год.

    • Простое имя: 2.doc
    • Полное имя: C:\2008_год\Документы\2.doc
    • Относительное имя: Документы\2.doc

    Атрибуты файлов

    Важной характеристикой файла являются атрибуты. Атрибуты – это информация, описывающая свойства файлов. Примеры возможных атрибутов файлов:

    • Признак «только для чтения» (Read-Only);
    • Признак «скрытый файл» (Hidden);
    • Признак «системный файл» (System);
    • Признак «архивный файл» (Archive);
    • Тип файла (обычный файл, каталог, специальный файл);
    • Владелец файла;
    • Создатель файла;
    • Пароль для доступа к файлу;
    • Информация о разрешенных операциях доступа к файлу;
    • Время создания, последнего доступа и последнего изменения;
    • Текущий размер файла;
    • Максимальный размер файла;
    • Признак «временный (удалить после завершения процесса)»;
    • Признак блокировки.

    В файловых системах разного типа для характеристики файлов могут использоваться разные наборы атрибутов (например, в однопользовательской ОС в наборе атрибутов будут отсутствовать характеристики, имеющие отношение к пользователю и защите (создатель файла, пароль для доступа к файлу и т.д.).

    Пользователь может получать доступ к атрибутам, используя средства, предоставленные для этих целей файловой системой. Обычно разрешается читать значения любых атрибутов, а изменять – только некоторые, например можно изменить права доступа к файлу, но нельзя изменить дату создания или текущий размер файла.

    Права доступа к файлу

    Определить права доступа к файлу — значит определить для каждого пользователя набор операций, которые он может применить к данному файлу. В разных файловых системах может быть определен свой список дифференцируемых операций доступа. Этот список может включать следующие операции:

    • создание файла.
    • уничтожение файла.
    • запись в файл.
    • открытие файла.
    • закрытие файла.
    • чтение из файла.
    • дополнение файла.
    • поиск в файле.
    • получение атрибутов файла.
    • установление новых значений атрибутов.
    • переименование.
    • выполнение файла.
    • чтение каталога и др.

    В самом общем случае права доступа могут быть описаны матрицей прав доступа, в которой столбцы соответствуют всем файлам системы, строки — всем пользователям, а на пересечении строк и столбцов указываются разрешенные операции:

    В некоторых системах пользователи могут быть разделены на отдельные категории. Для всех пользователей одной категории определяются единые права доступа, например в системе UNIX все пользователи подразделяются на три категории: владельца файла, членов его группы и всех остальных.

    Одной из компонент ОС является файловая система – основное хранилище системной и пользовательской информации. Все современные ОС работают с одной или несколькими файловыми системами, например, FAT (File Allocation Table), NTFS (NT File System), HPFS (High Performance File System), NFS (Network File System), AFS (Andrew File System), Internet File System.

    Файловая система – это часть операционной системы, назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить пользователю удобный интерфейс при работе с данными, хранящимися во внешней памяти, и обеспечить совместное использование файлов несколькими пользователями и процессами.

    В широком смысле понятие "файловая система" включает:

    Совокупность всех файлов на диске;

    Наборы структур данных, используемых для управления файлами, такие, например, как каталоги файлов, дескрипторы файлов, таблицы распределения свободного и занятого пространства на диске;

    Комплекс системных программных средств, реализующих управление файлами, в частности: создание, уничтожение, чтение, запись, именование, поиск и другие операции над файлами.

    Файловая система используется обычно как при загрузке ОС после включения компьютера, так и в процессе работы. Файловая система выполняет следующие основные функции:

    Определяет возможные способы организации файлов и файловой структуры на носителе;

    Реализует методы доступа к содержимому файлов и предоставляет средства работы с файлами и файловой структурой. При этом доступ к данным может быть организован файловой системой как по именам, так и по адресам (номер сектора, поверхности и дорожки носителя);

    Отслеживает свободное пространство на носителе.

    Когда прикладная программа обращается к файлу, она не имеет никакого представления о том, каким образом расположена информация в конкретном файле, так же, как и на каком физическом типе носителя (CD, жестком диске или блоке флэш-памяти) он записан. Все, что знает программа – это имя файла, его размер и атрибуты. Эти данные она получает от драйвера файловой системы. Именно файловая система устанавливает, где и как будет записан файл на физическом носителе (например, жёстком диске).

    С точки зрения операционной системы, весь диск представляет собой набор кластеров (участков памяти) размером от 512 байт и больше. Драйверы файловой системы организуют кластеры в файлы и каталоги (реально являющиеся файлами, содержащими список файлов в этом каталоге). Эти же драйверы отслеживают, какие из кластеров в настоящее время используются, какие свободны, какие помечены как неисправные. Чтобы ясно представлять, как же хранятся данные на дисках, и как ОС обеспечивает доступ к ним необходимо представлять, хотя бы в общем виде логическую структуру диска.


    3.1.5 Логическая структура диска

    Для того чтобы компьютер мог хранить, читать и записывать информацию жесткий диск предварительно должен быть размечен. На нем с помощью соответствующих программ создаются разделы – это и называется "разбить жесткий диск". Без этой разметки на жесткий диск не удастся установить операционную систему (хотя Windows XP и 2000 могут устанавливаться на неразбитый диск, но они такую разметку проводят сами в процессе установки).

    Жесткий диск можно разбить на несколько разделов, каждый из которых будет использоваться автономно. Для чего это надо? Один диск может содержать несколько различных операционных систем, расположенных в разных разделах. Внутренняя структура раздела, выделенного какой-либо ОС, полностью определяется этой операционной системой.

    Кроме того, существуют и другие причины разбиения диска на разделы, например:

    Возможность использования под управлением MS DOS дисков с емкостью большей, чем
    32 Мб;

    В случае повреждения диска, пропадает только та информация, которая находилась на этом диске;

    Реорганизация и выгрузка диска маленького размера проще и быстрее, чем большого;

    Каждому пользователю можно выделить свой логический диск.

    Операция подготовки диска к работе называется форматированием , или инициализацией . Всё доступное дисковое пространства разбивается на стороны, дорожки и сектора, причем дорожки и стороны нумеруются с нуля, а сектора – с единицы. Совокупность дорожек, находящихся на одинаковом удалении от оси диска или пакета дисков, называется цилиндром. Таким образом физический адрес сектора определяется следующими координатами: номер дорожки (цилиндра – С), номер стороны диска (головки – H), номера сектора – R, т.е. CHR.

    В самом первом секторе жесткого диска (C=0, H=0, R=1) содержится главная загрузочная запись Master Boot Record . Эта запись занимает не весь сектор, а только его начальную часть. Главная загрузочная запись является программой – внесистемным загрузчиком.

    В конце первого сектора жесткого диска располагается таблица разделов диска – Partition Table . Эта таблица содержит четыре строки, описывающих максимально четыре раздела. Каждая строка в таблице описывает один раздел:

    1) активный раздел или нет;

    2) номер сектора, соответствующего началу раздела;

    3) номер сектора, соответствующего концу раздела;

    4) размер раздела в секторах;

    5) код операционной системы, т.е. какой ОС принадлежит данный раздел.

    Раздел называется активным, если он содержит программу загрузки операционной системы. Первым байтом в элементе раздела идет флаг активности раздела (0 – не активен, 128 (80H) – активен). Он служит для определения, является ли раздел системным (загрузочным), и для необходимости производить загрузку операционной системы с него при старте компьютера. Активным может быть только один раздел. Небольшие программы, называемые менеджерами загрузки (Boot Manager), могут располагаться в первых секторах диска. Они интерактивно запрашивают пользователя, с какого раздела производить загрузку и соответственно корректируют флаги активности разделов. Поскольку в Partition Table четыре строки, то на диске может быть до четырех различных ОС, следовательно, диск может содержать несколько первичных разделов, принадлежащих разным операционным системам.

    Пример логической структуры жесткого диска, состоящего из трех разделов, два из которых принадлежат DOS, а один принадлежит UNIX, приведен на рисунке 3.2а.

    Каждый активный раздел имеет свою загрузочную запись – программу, которая осуществляет загрузку данной ОС.

    На практике диск разбивается чаще всего на два раздела. Размеры разделов, объявление их активными или нет, устанавливаются пользователем в процессе подготовки жесткого диска к работе. Делается это с помощью специальных программ. В DOS эта программа называется FDISK, в версиях Windows-XX – Diskadministrator.

    В DOS первичный раздел – Primary Partition , это тот раздел, который содержит загрузчик операционной системы и саму ОС. Таким образом, первичный раздел является активным разделом, используется как логический диск с именем C:.

    Операционная система WINDOWS (а именно WINDOWS 2000) изменила терминологию: активный раздел называется системным, а загрузочным называется логический диск, который содержит системные файлы WINDOWS. Загрузочный логический диск может совпадать с системным разделом, но может находиться в другом разделе того же жесткого диска или на другом жестком диске.

    Расширенный раздел Extended Partition может разбиваться на несколько логических дисков с именами от D: до Z:.

    На рисунке 3.2б представлена логическая структура жесткого диска, в котором всего два раздела и четыре логических диска.

    Структуры данных

    Файловые системы

    · Общее. В теории информатики определены следующие три основных типа структур данных – линейная, табличная, иерархическая. Пример книга: последовательность листов – линейная структура. Части, разделы, главы, параграфы – иерархия. Оглавление – таблица – связывает – иерархическую с линейной. У структурированных данных появляется новый атрибут - Адрес.

    · Линейные структуры (списки, вектора). Обычные списки. Адрес каждого элемента однозначно определяется его номером. Если все элементы списка имеют равную длину – вектора данных.

    · Табличные структуры (таблицы, матрицы). Отличие таблицы от списка – каждый элемент – определяется адресом, состоящим не из одного, а нескольких параметров. Самый распространенный пример – матрица - адрес – два параметра – номер строки и номер столбца. Многомерные таблицы.

    · Иерархические структуры. Используются для представления нерегулярных данных. Адрес – определяется маршрутом – от вершины дерева. Файловая система – компьютера. (Маршрут может превысить – величину данных, дихотомия – всегда два разветвления – влево и вправо).

    · Упорядочение структур данных. Основной способ – сортировка . ! При добавлении нового элемента в упорядоченную структуру – возможно изменения адреса у существующих . Для иерархических структур – индексация – каждому элементу уникальный номер – который далее используется в сортировке и поиске.

    Историческим первым шагом в области хранения и управления данными стало использование систем управления файлами .

    Файл - это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из которой можно считывать данные . Три параметра:

    Последовательность произвольного числа байтов,

    Уникальное собственное имя (фактически – адрес).

    Данные одного типа – тип файла.

    Правила именования файлов, способ доступа к данным, хранящимся в файле, и структура этих данных зависят от конкретной системы управления файлами и, возможно, от типа файла.

    Первая, в современном понимании, развитая файловая система была разработана фирмой IBM для ее серии 360 (1965-1966 годы). Но в нынешних системах она практически не применяется. Использовала списочные структуры данных (ЕС- том, раздел, файл) .

    Большинство из Вас знакомо с файловыми системами современных ОС. Это прежде всего MS DOS, Windows, а некоторые с построением файловой системы для различных вариантов UNIX.

    · Структура файлов. Файл представляет совокупность блоков данных, размещенных на внешнем носителе. Для произведения обмена с магнитным диском на уровне аппаратуры нужно указать номер цилиндра, номер поверхности, номер блока на соответствующей дорожке и число байтов, которое нужно записать или прочитать от начала этого блока. Поэтому во всех файловых системах явно или неявно выделяется некоторый базовый уровень , обеспечивающий работу с файлами, представляющими набор прямо адресуемых в адресном пространстве блоков.



    · Именование файлов. Все современные файловые системы поддерживают многоуровневое именование файлов за счет поддержания во внешней памяти дополнительных файлов со специальной структурой - каталогов . Каждый каталог содержит имена каталогов и/или файлов, содержащихся в данном каталоге. Таким образом, полное имя файла состоит из списка имен каталогов плюс имя файла в каталоге , непосредственно содержащем данный файл. Разница между способами именования файлов в разных файловых системах состоит в том, с чего начинается эта цепочка имен. (Unix, DOS-Windows)

    · Защита файлов . Системы управления файлами должны обеспечивать авторизацию доступа к файлам . В общем виде подход состоит в том, что по отношению к каждому зарегистрированному пользователю данной вычислительной системы для каждого существующего файла указываются действия, которые разрешены или запрещены данному пользователю. Существовали попытки реализовать этот подход в полном объеме. Но это вызывало слишком большие накладные расходы как по хранению избыточной информации, так и по использованию этой информации для контроля правомочности доступа. Поэтому в большинстве современных систем управления файлами применяется подход к защите файлов, впервые реализованный в ОС UNIX (1974). В этой системе каждому зарегистрированному пользователю соответствует пара целочисленных идентификаторов: идентификатор группы, к которой относится этот пользователь, и его собственный идентификатор в группе. Соответственно, при каждом файле хранится полный идентификатор пользователя, который создал этот файл, и отмечается, какие действия с файлом может производить он сам, какие действия с файлом доступны для других пользователей той же группы, и что могут делать с файлом пользователи других групп. Эта информация очень компактна, при проверке требуется небольшое количество действий, и этот способ контроля доступа удовлетворителен в большинстве случаев.

    · Режим многопользовательского доступа. Если операционная система поддерживает многопользовательский режим вполне реальна ситуация, когда два или более пользователей одновременно пытаются работать с одним и тем же файлом. Если все эти пользователи собираются только читать файл, ничего страшного не произойдет. Но если хотя бы один из них будет изменять файл, для корректной работы этой группы требуется взаимная синхронизация. Исторически в файловых системах применялся следующий подход. В операции открытия файла (первой и обязательной операции, с которой должен начинаться сеанс работы с файлом) помимо прочих параметров указывался режим работы (чтение или изменение). + имеется специальные процедуры синхронизации действий пользователей. Нельзя по записям!

    Нередко у пользователя компьютера возникает необходимость произвести форматирование носителя информации. Диалоговое окно операционной системы Windows предлагает выбрать файловую систему и способ форматирования (быстрое или глубокое), дополнительно можно установить размер кластера, но эту операцию совершает не каждый пользователь, поскольку нет понимания, для чего нужен тот или иной размер. Некоторые могут задаваться и вопросами: что такое файловая система? для чего она нужна? в чём отличия одной от другой?

    Файловая система - это совокупность условий и правил, определяющих способ организации файлов на носителях информации. Основные функции файловых систем следующие:
    расположение на диске информации в виде файлов,
    присвоение файлам имён и атрибутов,
    удаление информации по запросу пользователя,
    защита информации от удаления в случае сбоев и несанкционированного доступа к данным.

    Запускаемые на компьютере программы не знают, что такое файловая система и как ею пользоваться, в каком месте искать тот или иной файл. Взаимодействие программ и ФС обеспечивают драйверы файловых систем. С их помощью происходит сопоставление имён запрашиваемых файлов со списком занятых секторов диска, после чего драйверу диска передаётся команда на считывание данных из определённых секторов.

    Виды файловых систем
    В процессе развития операционных систем и накопителей создавалось множество файловых систем. Сегодня для работы с жёсткими дисками и флеш-накопителями часто используются следующие:
    FAT32 . Максимальный поддерживаемый размер диска - 8 Тб. Файловая система работает с файлами размером не больше 4 Гб.
    NTFS . Максимальный поддерживаемый размер диска - 16 Эб (эксабайт). Поддерживает работу с файлами размером до 16 Тб.
    Ext3, ext4 . Используются в операционных системах Linux. Максимальный размер тома составляет 32 Тб для ext3 и 1 Эб для ext4. Поддерживается работа с файлами размером до 2 и 16 Тб соответственно.
    HFS Plus . Используется в системах OS X. Максимальный размер тома - 8 Эб, максимально поддерживаемый размер файла тоже составляет 8 Эб.

    Для работы с лазерными дисками используются:
    ISO9660 . Максимальный размер файла - 2 Гб.
    UDF . Максимальный размер файла - 1 Эб.

    Особенности FAT32 и NTFS
    Наиболее часто используемыми файловыми системами являются FAT32 и NTFS по причине широкого распространения операционной системы Windows. Для рядового пользователя может быть не важно, каким образом устроена и работает та и другая ФС, для него в контексте бытового использования могут быть принципиальны максимальные поддерживаемые размеры тома и файла. По этим параметрам FAT32 уступает NTFS, как указано выше. Кроме того, при использовании FAT32 возможна потеря данных при отключении подачи электрического питания на диск (сама файловая система часто остаётся целой).

    Распределение информации на диске
    Данные, записываемые на носители информации, помещаются в так называемые кластеры. Они представляют собой ячейки, созданные виртуальным объединением секторов жёсткого диска или ячеек памяти немагнитного носителя информации. Размер кластера зависит от установленного при форматировании значения. Оптимально задавать размер ячеек в соответствии с размерами наиболее часто используемых файлов: чем больше размер кластера, тем быстрее будут читаться файлы большого размера и наоборот. Особенность записи данных состоит в том, что в один кластер может быть помещён только один файл или его часть; файл в 1 байт сделает кластер размером в 256 байт недоступным для записи другой информации.

    Файловую систему следует выбирать согласно целям и условиям использования носителя. Так, несмотря на недостатки по отношению к NTFS, файловая система FAT32 может успешно использоваться в Efi-разделах на современных компьютерах.

    Файловая система - это часть операционной системы, назначение которой состоит в том, чтобы организовать эффективную работу с данными, хранящимися во внешней памяти, и обеспечить пользователю удобный интерфейс при работе с такими данными. Организовать хранение информации на магнитном диске непросто. Это требует, например, хорошего знания устройства контроллера диска, особенностей работы с его регистрами. Непосредственное взаимодействие с диском - прерогатива компонента системы ввода-вывода ОС, называемого драйвером диска. Для того чтобы избавить пользователя компьютера от сложностей взаимодействия с аппаратурой, была придумана ясная абстрактная модель файловой системы. Операции записи или чтения файла концептуально проще, чем низкоуровневые операции работы с устройствами.

    Перечислим основные функции файловой системы.

    1. Идентификация файлов. Связывание имени файла с выделенным ему пространством внешней памяти.

    2. Распределение внешней памяти между файлами. Для работы с конкретным файлом пользователю не требуется иметь информацию о местоположении этого файла на внешнем носителе информации. Например, для того чтобы загрузить документ в редактор с жесткого диска, нам не нужно знать, на какой стороне какого магнитного диска, на каком цилиндре и в каком секторе находится данный документ.

    3. Обеспечение надежности и отказоустойчивости. Стоимость информации может во много раз превышать стоимость компьютера.

    4. Обеспечение защиты от несанкционированного доступа.

    5. Обеспечение совместного доступа к файлам, так чтобы пользователю не приходилось прилагать специальных усилий по обеспечению синхронизации доступа.

    6. Обеспечение высокой производительности.

    Иногда говорят, что файл - это поименованный набор связанной информации, записанной во вторичную память. Для большинства пользователей файловая система - наиболее видимая часть ОС. Она предоставляет механизм для онлайнового хранения и доступа как к данным, так и к программам для всех пользователей системы. С точки зрения пользователя, файл - единица внешней памяти, то есть данные, записанные на диск, должны быть в составе какого-нибудь файла.

    37. Простейшая таблица оглавления тома и её элементы

    Файловая система включает в себя таблицу содержания и область данных – совокупность блоков на диске, идентифицируемых своими номерами / адресами. Пример простейшей (абстрактной) таблицы содержания, оглавления тома (диска, пакета дисков), которая в разных ОС имеет различные наименования – VTOC – Volume Table of Content(Таблица Содержания Тома), FAT – File Allocation Table (Таблица Размещения Файлов), FDT – File Definition Table (Таблица Определения Файлов) и т. п., приведена на рис. 1.

    Рис. 1. Простейшая таблица оглавления тома

    Она состоит из трех областей:

    · область файлов. Это таблица, имеющая обычно ограниченное (в приведенном примере N =6) число строк N (в MS-DOS, например, N =500, т.е. число файлов не более 500). Количество столбцов M (в примере M= 5)обычно выбирается из тех соображений, чтобы 85 -95%файлом, создаваемых пользователем содержало бы не более М блоков, что зависит как от размера блока и типа пользователя, так и от общего уровня развития информационного и программного обеспечения. Первый столбец таблицы в каждой строке (заглавная запись – Title Record) содержит данные о файле, в данном примере – имя файла;

    · область переполнения - дополнительная таблица аналогичной структуры, в которую записываются номера блоков особо длинных файлов (в примере - File_l). Организация таблицы размещения в форме области файлов и области переполнения, очевидно, позволяет сэкономить на объеме таблицы в целом, не ограничивая в то же время вероятной длины файла;

    · список свободных блоков - необходимая информация для раз­мещения создаваемых или расширяемых файлов. Список со­здается при инициализации и включает все блоки, кроме по­врежденных, а затем корректируется при создании, удалении, модификации файлов;

    · список сбойных блоков. Это таблица, создаваемая при инициа­лизации (разметке) тома (диска), пополняемая программами диагностики (примером которых может служить хорошо изве­стный пользователям NDD - Norton Disk Doctor) и предот­вращающая распределение испорченных областей на магнит­ном носителе под файлы данных.

    Перечислим особенности ситуации, зафиксированной на рис.1. в простейшей (искусственной) файловой системе.

    File_l занимает 6 блоков, это число больше максимального, по­этому адрес блока № 6 (23) размещен в таблице переполнения;

    File_2 занимает 2 блока, что меньше ограничения, поэтому вся информация сосредоточена в области файлов.

    Имеются следующие конфликтные ситуации:

    · File_3 не содержит ни одного блока (следовательно, файл был удален, но заглавная запись сохранилась);

    · File_4 и File_l ссылаются на блок № 3. Это ошибка, посколь­ку каждый блок должен быть закреплен за единственным фай­лом;

    · в списке свободных блоков содержатся номера блоков № 12 (помеченный как сбойный) и № 13 (распределенный под File_1).

    38. Логическая структура разделов диска на примере IBM- и MS-совместимых файловых систем


    Логическими дисками D и E

    Максимальное число первичных разделов- 4. Активный раздел тот, где находится системный загрузчик.

    MBR - код и данные, необходимые для последующей загрузки операционной системы и расположенные в первых физических секторах (чаще всего в самом первом) на жёстком диске или другом устройстве хранения информации.

    Запись расширенного раздела называют SMBR (Secondary Master Boot Record ). Отличие этой записи заключается в том, что она не имеет загрузчика, а таблица разделов состоит из двух записей: основной раздел и расширенный раздел.

    39. Файловая система FAT. Структура тома FAT

    40. Файловая система NTFS. Структура тома NTFS

    41. Реестр ОС Windows

    42. Операционные системы семейства Windows NT

    43. Некоторые архитектурные модули Windows NT

    44. Управление жесткими дисками в Windows NT

    45. Проективные операционные системы, их принципы, преимущества, недостатки

    46. Процедурные операционные системы, их принципы, преимущества, недостатки

    47. История развития и идеология построения ОС Unix

    48. Структура ОС Unix

    49. Пользовательские интерфейсы Unix

    50. Диспетчеризация процессов (задач) в Unix

    51. ОС Linux и ее основные преимущества

    52. Реализация графического режима в ОС Linux

    53. Основные принципы работы в ОС Linux

    54. Основные файлы конфигурации ОС Linux

    55. Работа с дисковыми накопителями в ОС Linux

    56. Приложения для ОС Linux