硬盘里的固态硬盘s.m.a.r.tT技术是什么意思

  S.M.A.R.T的英文全称是Self&MonitonngAnalysisRepm&tingTec}113010gy,中文含义是自动监测分析报告技术。这项技术指标使得硬盘可以监测和分析自己的工作状态和性能,并将其显示出来。用户可以随时了解硬盘的运行状况,遇到紧急情况时,可以采取适当措施,确保硬盘中的数据不受损失。采用这种技术以后,硬盘的可靠性得到了很大的提高。
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MACbook 硬盘显示S.M.A.R.T.状态显示失败是什么意思?
来源:网络
关键字: macbook s.m.a.r.t
更新时间:
延伸:本文除了聚合《MACbook,硬盘显示S.M.A.R.T.状态显示失败怎么回事,怎样修复,》,免费提供的有关macbook s.m.a.r.t和MACbook 硬盘显示S.M.A.R.T.状态显示失败是什么意思?的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!
网友1的回答
smart是用于检测磁盘状态的,读不出来不是硬盘有问题,但是可能离坏不远了,可能是你的磁盘寿命差不多网友2的回答
你的截图的最后两行英文的意思是: ”第三(通道的)主硬盘的S.M.A.R.T.状态报错,(请)备份(网友3的回答
SMART故障可以用重新刷硬盘板上的固件来解决 需要专业维修工具 例如PC3000 效率源一类的网友4的回答
出现S.M.A.R.T故障提示硬盘1错误就基本可以确认硬盘出了不可修复的错误,此时可以继续使用,但是网友5的回答
  S.M.A.R.T异常就是硬盘异常了。   S.M.A.R.T是硬盘的自我健康记录和修复软件。每网友6的回答
这是硬盘数据自我监测、分析及报告技术 当硬盘故障时就会发出警告 有这个技术可以延长硬盘寿命网友7的回答
用HDTUNE硬盘检测修复工具查一下,也可以进行一定的修复,但这种情况建议尽快备份资料然后更换硬盘。网友8的回答
硬盘可能即将出问题),更有网友表示“如果硬盘无法MACbook 硬盘显示S.M.A.R.T.状网友9的回答
可以通过第三方软件查看CrystalDiskInfo,可以通过读取S.M.A.R.T信息,如转速、温网友10的回答
谢谢您的问题解决了吗,我的air现在也是这个问题,如何解决的啊网友7的回答
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相关关键词什么是SMART 硬盘S.M.A.R.T技术详解
文章来源:电脑维修
  我们经常听说或看到硬盘的SMART技术(S.M.A.R.T.),那么什么是硬盘的S.M.A.R.T.技术呢?说到硬盘,其实这是一个非常神奇的配件。由于主流硬盘的纯机械化设计,决定了硬盘具备自己的寿命值,同时也具有很多属性值,我们可以理解成健康值。而这些数值就和我们的身体一样,如果数值出现异常,就会发生很多疾玻而为硬盘诊断疾病的最重要的依据就是S.M.A.R.T.。通过这个属性,我们可以了解到硬盘的健康状况,从而作出判断。
  那么什么是S.M.A.R.T.?可能很多用户既熟悉又陌生。我们经常可以在开机自检的时候看到诸如“S.M.A.R.T
OK”的字样,但是很少有人去关注它到底是什么东西。其实S.M.A.R.T.是一项硬盘自我检测及分析的技术。通过这个技术,我们的电脑就可以对硬盘的各个重要部分,例如磁头、磁片和马达等进行监控,从而进一步了解硬盘体质的真实情况。
S.M.A.R.T.功能可以通过CMOS进行开启和关闭
  S.M.A.R.T的由来
  S.M.A.R.T的全称为“Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology”,上个世纪九十年代,由于经常发生硬盘莫名其妙的故障问题,导致很多用户的数据受损,再加上人们意识到数据的宝贵性远胜于硬盘本身的价值,所有很多用户都渴望有种技术能对硬盘故障进行预测,并实现相对安全的数据保护,于是S.M.A.R.T.技术应运而生。
  HD Tune调用S.M.A.R.T.为硬盘健康预警
  那么我们如何使用S.M.A.R.T.这项技术呢?答案就是我们今天要给大家介绍的HD Tune。在下载并安装好HD
Tune(HD Tune 4.50 Pro
汉化版)之后,我们可以在主界面中看到一个选项卡——“健康”(英文版中叫Health)。而这个选项卡中的所有参数,就是S.M.A.R.T.的信息存档。而我们对于硬盘健康的判断也从这里开始。
Tune的健康选项卡中,我们可以看到01、02一直到C7一共17个属性。在这17个属性中,我们只需要关注的就是“当前值”和“阈值”关系,也就是大于或者小于,一旦你发现你的硬盘某项“当前值”小于“阈值”的时候,那么就应该小心了。
当前值明显小于阈值时就会获得红色的警告
硬盘的健康状况在这里一览无遗
  认清重要属性,关注硬盘健康
  不过不是所有的属性都那么恐怖,就如同我们人体一样,有些自然使用中的耗损小毛病,而有些则是关乎硬盘生死的大玻下面给大家介绍几个重要的属性。
  重新映射扇区计数
  第一个,“05”——重新映射扇区计数。硬盘发现一个读、写或校验错误时,会将这个扇区重新映射并将数据转移到一个特殊保留的空闲区域,这些区域就称为重新映射扇区。也就是说,硬盘是无法通过检测来发现“坏块”的,所有的坏块都被隐藏到了重新映射的扇区里面了,当然这样读写速度会受影响变慢。更简单的说法就是告诉你,你的硬盘中的”增长缺陷表“还有多少剩余。
  马达重试计数
  第二个,”0A“——马达重试计数。我们都知道,传统意义上的机械硬盘是采用马达来驱动盘片进行高速旋转的。但是由于第一次启动并不能成功达到标准转速,所以就会重新启动马达。而这个属性存储的就是马达为了达到标准转速而进行启动尝试的总计数。如果数值高可能电路或是硬盘的保留区有问题,说明硬盘的机械系统出现了问题。
  当前待映射扇区计数
  第三个,”C5“——当前待映射扇区计数。从字面上理解,就是指等待映射的扇区数,也就是”不稳定的“扇区数。如果不稳定的扇区随后被读写成功,这个值会降低,扇区也不会重新映射。(P.s
这个值有时候会有问题,因为带缓存写入不会重新映射扇区,只有直接读写才会真正写入磁盘。)而如果读写不成功,那么就将被映射到保留扇区中。这个属性可以和前面所说的重新印映射扇区技术相结合进行判断。如果这个属性的数值异常,很可能表明硬盘的不稳定扇区太多,即将死亡。
作为机械性的产品,马达其实很脆弱
  Automatic
Reallcation(自动修复机制)和G-list (增长缺陷表)
  用户在使用硬盘过程中,有可能会发现一些新的坏扇区。按“三包”规定,只要出现一个坏扇区,商家就应该为用户换或修。现在大容量的硬盘出现一个坏扇区概率实在很大,这样的话硬盘商家就要为售后服务忙碌不已了。于是,硬盘厂商设计了一个自动修复机制,叫做Automatic
Reallcation。大多数型号的硬盘都有这样的功能:在对硬盘的读写过程中,如果发现一个坏扇区,则自动分配一个备用扇区替换该扇区,并将该扇区及其替换情况记录在G-list中。这样一来,少量的坏扇区对用户的使用没有太大的影响。
  通过S.M.A.R.T.值来判断新旧硬盘
Tune中的S.M.A.R.T.属性值那么多,除了上面几个重要属性可以判断硬盘的健康状况外,其他的值还有没有什么作用呢?答案是Yes。相信大家最近一段时间都频繁的听说过一些返修硬盘或者假货硬盘的消息,这些硬盘都有一个最明显的特点--大部分不是全新盘。因此不少用户购买以后,发现硬盘有各种各样的问题,其实查看HD
Tune中S.M.A.R.T.中的几个属性值就能规避这些问题。
  读取错误率数值越小,硬盘越健康
  首先登场的是“01”--读取错误率。当我们的硬盘从磁盘表面读取数据发生错误时,这个值就会变化。这项的最差值很低的话,则提示硬盘多半有坏道。某些硬盘检测这个数值不正常的话,就有可能是被修复或屏蔽过坏道的产品,也就是所谓的返修硬盘或者二手货,所以购买时一定要注意。
  通电时间计数越大,说明硬盘不是全新的
  接下来是“09“--累计通电时间计数。这个属性说明了该块硬盘的累计通电时间。通常就算是硬盘经过出厂检测,累计时间也不应该超过5小时,如果新购买的硬盘这项数值明显偏高,那么就说明这款硬盘很可能是翻新或者使用过的硬盘,应该拒绝购买。
累计时间可以证明硬盘的新旧
  为什么要相信S.M.A.R.T.属性值?
  之所以我们可以利用S.M.A.R.T.属性值来判断硬盘的好坏和新旧,主要原因是这些信息都保留在硬盘的系统保留区内。这个区域一般位于硬盘0物理面的最前面几十个物理磁道上,是由厂商来写入相关内部管理程序,且不允许最终用户对信息进行修改,普通奸商也无法修改。
  马达启动/停止计数越多说明硬盘的启动次数越频繁
  跟着是”04“--马达启动/停止计数。该数值同通电时间一样,也是记录硬盘的使用次数,不同的是这个数值记录的是硬盘的启动次数。马达启动次数的多少,可以证明硬盘的新旧情况,同样也能反映硬盘的损耗情况。
另外,有些品牌通过HD
Tune还可以检测出”C0--断点磁头缩回计数“和”C1--磁头伸出周期计数“这两个属性值。它们同样可以说明硬盘的使用情况,一般来说这3个属性的数值应该相差无几,如果某个属性明显高出其他两者,那么就说明硬盘可能存在机械故障。不过需要注意的是,西部数据的某些绿盘中,由于其磁头复位技术的存在,”C1“值可能会出现异常。
启动次数高于10,说明硬盘不是新品
  错误扫描、文件基准和随机存取功能可以检测硬盘
Tune除了通过S.M.A.R.T.属性值来判断查看硬盘的体质外,还可以通过其他几个功能来检查一下我们硬盘的性能。在使用方法方面就不累述了,使用非常简单直观。这里主要说一下如何来查看测试结果。
  错误扫描帮助你了解坏道数量
Tune提供了一项错误扫描功能,这项功能的主要目的是检查硬盘上的坏道,也叫坏扇区,相比Windows自带的磁盘检测工具而言要强大得多。通过扫描可以看到灰色的格子变成了绿色或者红色。其中绿色表明正常,而红色则代表损坏,如果你扫描过后发现很多红色的区块,那么就说明你的硬盘坏道较多,需要考虑转移数据或者修复坏道了。
  另外在扫描的时候,最好不要勾寻快速扫描”,因为这种扫描方式并不会彻底的对每一个扇区进行处理,因此得到的结果不太准确,我们建议使用普通的扫描方式,以得到更准确的结果。
  文件基准可以观察硬盘性能
Tune还提供了一个“文件基准”测试项目。这个项目可以反映硬盘在不同文件大小下的实际传输速率。数据越高,说明你的硬盘性能越好。而我们在测试的时候可以选择一下比较典型的小文件和大文件,例如32KB和512MB,你也可以来测试一下,看看你的硬盘性能。
  随机存取测试体现硬盘的寻道能力
  最后要说的一项测试是HD
Tune的随机存取测试。由于硬盘在工作的时候是高速旋转的,因此数据并不是顺序排列在盘片上的,而是随机存储在磁盘的每个位置。所以随机存取的速度越快,也就说明硬盘的寻道能力越强,那么硬盘的性能也就越强。
  写在最后 最终目的是保护数据
  其实,本文的主要目的并不是为了让读者了解自己的硬盘有什么问题,而是为了保护硬盘中那些弥足珍贵的数据。由于现在硬盘市场的质量整体下降,各种有问题的硬盘充斥市场,再加上硬盘本身的容量越来越大,我们存储在里面的数据也越来越多。这些有问题的硬盘一旦出现问题,很容易数据全毁,因此保护数据才是本文的初衷,希望借助HD
Tune这款主流的软件来帮助大家了解自己的硬盘实际情况,发现问题,及时转移数据。
  ■HD Tune重要健康属性对照表
  ID号名称作用描述重要性
  01底层数据读取错误率数值较低,则说明硬盘可能存在有坏道,或者被修复或者屏蔽过坏道。☆☆☆
  05重新映射扇区计数数值较低,则说明硬盘的错误数量越多☆☆☆☆☆
  09通电时间计数硬盘通电状态下总计的小时计数,数值越大,说明硬盘可能不是新盘☆☆☆
  0A马达重试计数马达尝试启动的重试计数,数值高则可能机械系统有问题☆☆☆☆
  0C通电周期计数表明了该硬盘的开启/关闭次数☆☆☆
  C4重新映射事件计数重新映射扇区的尝试总次数,映射成功与否都会被记录,数值越大说明越不稳定☆☆☆☆
  C5当前待映射扇区计数表明该硬盘的“不稳定”扇区数量,数值如果越大则说明硬盘问题越严重☆☆☆☆☆
  C6无法校正扇区计数无法校正的扇区总计数。最差值越小,说明硬盘的无法修复的坏扇区越多。☆☆☆☆☆
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S.M.A.R.T.,全称为“Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology”,即“自我监测、分析及报告技术”。是一种自动的状态检测与预警系统和规范。通过在硬盘硬件内的检测指令对硬盘的硬件如、盘片、、电路的运行情况进行监控、记录并与厂商所设定的预设安全值进行比较,若监控情况将或已超出预设安全值的安全范围,就可以通过主机的监控硬件或软件自动向用户作出警告并进行轻微的自动修复,以提前保障数据的安全。除一些出厂时间极早的硬盘外,现在大部分硬盘均配备该项技术。
最早期的硬盘监控技术起源于1992年在为计算机的IBM9337硬盘阵列中的IBM
0662 SCSI2代硬盘驱动器之中,后来该技术被命名为(故障预警分析技术),它是通过在中测量几个重要的硬盘安全参数和评估他们的情况。从物理硬盘发送到监控软件的结果中被限定两种结果:“硬盘安全”和“硬盘不久后会发生故障”。
不久,由微机制造商和硬盘制造商、和提出了名为的类似技术。通过该技术,硬盘会测量自身的的健康指标并将参量值传送给操作系统和用户的监控软件中,每个硬盘生产商有权决定哪些指标需要被监控和它们的安全阈值。
于1995早期将该项技术方案提交到委员会进行标准化,该方案得到、、、和所支持。由于IntelliSafe技术的灵活性,委员会接受了该方案,并正式更名S.M.A.R.T.技术,将其标准化并推广至ATA-3行业标准中。
该技术所需数据被存放在硬盘物理盘面最前面的磁道中,由硬盘制作商将相关管理程序和数据该磁道中,包括加解密程序,自监控程序,自修复程序等,主机的监控软件可以通过“SMART RETURN STATUS”的命令读取S.M.A.R.T.信息,且这些信息不允许被用户修改。
下面将列出一些S.M.A.R.T.的原始检测属性和含义。普遍为检测值越高性能越好。即使所有制造商都必须遵守共同的规则,但由于有些检测值在不同硬盘制造商中用不全相同的定义和计量方法而对于不同制作商来说检测值不全是越高越好,所以下面属性的指标只作一般参考。除外,各制造商也会根据自己需要添加一些自己专有的检测属性
表示数值越高越好
表示数值越低越好
重要项:红色底
当超出安全范围会对性能严重影响
read error rate
底层数据读取错误率
存储器从一个硬盘表面读取数据时发生的错误率。原始值由于不同厂商的不同计算方法而有所不同,其十进制值往往无意义的。一般来说有数值意味着磁头已出现问题了。
Throughput Performance
读写通量性能
通常是硬盘读写性能的测量值,如果其值有变动,有可能硬盘出现了问题。
Spin-Up Time
盘片启动时间
盘片由静止启动加速到稳定正常运行速度的平均所需时间。
Start/Stop Count
电机起停次计数
一个盘片启动关闭周期的统计值,只有硬盘从完全断电中启动或从睡眠模式恢复,盘片主轴电机被启动时才会记一次数。
Reallocated Sector Count
重定位磁区计数
记录由于损坏而被映射到无损的后备区的磁區计数。当硬盘出现损坏磁區时,可以通过将其物理空间指向到特定的无损区域进行重映射修复,从而出现坏磁區的硬盘仍可使用。但当高过一定数值后,后磁區消耗殆尽而无法再重映射修复时,这些坏磁區就会显现出来且无法自行修复。除外由于要要求磁头读取这些坏磁區时专门再移动到后备区读写数据,对硬盘读写性能也有影响。
Read Channel Margin
信道读取余量
读取数据时信道可用的余量,该属性没制定任何功用。
Seek Error Rate
寻道错误率
(该属性是特定制造商才有的)磁头寻找磁道由于机械问题而出错几率,有多种原因可能引致出错,如:磁头伺服构件,盘体过热,或损坏。于不同厂商的不同计算方法而有所不同,其十进制值往往无意义的。
Seek Time Performance
每次寻道时间的平均值,该值短期内迅速减少,有可能硬盘出现了问题。
Power-On Hours
硬盘加电时间
硬盘自出厂以来加电启动的统计时间,单位为小时(或根据制造商设定为分钟或秒),一般用户以该值判定硬盘是否被使用过。
Spin Retry Count
电机起转重试
主轴电机在一次加速至正常速度失败后尝试重新继续加速到正常运行速度的统计数,该值改变时意味着硬盘的机械部件已经出现问题了。
Recalibration Retries
磁头校准重试
磁头在一次运行失败时尝试校准至正常状态的统计数,该值改变时意味着硬盘的机械部件已经出现问题了。
Power Cycle Count
设备开关计数
该属性表示硬盘电源充分开/关循环计数。
Soft Read Error Rate
软件读取错误率
操作系统读取数据时的出错率。
SATA Downshift Error Count
SATA降级运行计数
Western Digital 和 Samsung 特有属性,记录由于兼容问题导致降低SATA传输级别运行的计数。
End-to-End error
终端校验出错
HP专有S.M.A.R.T.(SMART IV)技术的一个特有属性,记录硬盘从盘片读取数据到高速缓存后再传输到主机时数据校验出错的次数。
Head Stability
磁头稳定性
Western Digital特有属性
Induced Op-Vibration Detection
Western Digital特有属性
Reported Uncorrectable Errors
报告不可纠正错误
硬件ECC无法恢复的错误计数。
Command Timeout
由于无法连接至硬盘而终止操作的统计数,一般为0,如果远超过0,则可能电源问题,数据线接口氧化或更严重的问题。
High Fly Writes
磁头写入高度
硬盘进行写入时对磁头高度进行监控以提供额外的保障。当磁头处于不正常高度进行写入时,写入操作会被终止,原有数据重写入或者将该扇区重映射到安全区域。该属性是统计值。
Airflow Temperature
Western Digital特有属性,计量硬盘内气流温度,和检测项0xc2相似。
G-sense Error Rate
加速度错误率
计量可能对硬盘做成损害的冲击次数。
Power-off Retract Count
电源关闭磁头收回计数
计量磁头在没有加电时不移进硬盘的值。
Load Cycle Count
磁头升降计数
计量磁头在加电时移进/移出硬盘周期的值。
Temperature
计量硬盘的温度
Hardware ECC Recovered
硬件ECC恢复
(特定原始值)
Reallocation Event Count
重定位事件计数
记录已重映射扇区和可能重映射扇区的事件计数。
Current Pending Sector Count
等候重定的扇区计数
记录了不稳定的扇区的数量。
Uncorrectable Sector Count
无法校正的扇区计数
记录肯定出错的扇区数量。
UltraDMA CRC Error Count
UltraDMA通讯CRC错误
记录硬盘通讯时发生的CRC错误。
Multi-Zone Error Rate
多区域错误率
写入一个区域时发现的错误的计数。
Write Error Rate
写入错误率
Fujitsu的特别属性,写入一个区域时发现的错误的计数。
Soft Read Error Rate
逻辑读取错误率
记录脱轨错误。
Data Address Mark errors
数据地址标记错误
记录数据地址标记错误(或制造商特定的计数)
Run Out Cancel
ECC错误计数
Soft ECC Correction
逻辑ECC纠正
记录由软件ECC更正的错误计数。
Thermal Asperity Rate
记录高温导致的出错记数。
Flying Height
记录磁头的飞行高度。飞得太低会增加磁头撞毁的机会,飞得太高增加读写错误的机会。
Spin High Current
主轴电机浪涌电流计数
记录主轴电机运转时浪涌电流的次数。
记录由于电力不足而启动主轴电机的蜂鸣声次数。
Offline Seek Performance
离线寻址效能
在其内部测试硬盘的寻址能力表现。
(没定性,出现在Maxtor 6B200M0 200GB 和Maxtor 2R015H1 15GB 的硬盘中)
Vibration During Write
写操作震动
记录写入操作的震动数。
Shock During Write
写操作冲击
记录写入操作时的冲击数。
Disk Shift
记录盘体由于冲击或温度导致偏离主轴的相对距离。
G-Sense Error Rate
加速计出错率
从外部诱发的冲击和振动产生的错误计数。
Loaded Hours
数据加载时间
数据读取时所花费的时间。(磁头移动时间)
Load/Unload Retry Count
加载/卸载重试次数
磁头改变位置时所需时间。
Load Friction
读写时由于机械摩擦做成的阻力。
Load/Unload Cycle Count
加载/卸载循环计数
总负载周期计数。
Load 'In'-time
磁头加载所需总时间(不包括在停泊区的花费)。
Torque Amplification Count
扭矩放大计数
尝试来补偿盘片的速度变化的计数。
Power-Off Retract Cycle
断电缩回周期
切断电源后电磁枢自动缩回的时间计数。
GMR Head Amplitude
GMR磁头振幅
磁头振幅计数(磁头反复正反向运动距离)。
Temperature
记录硬盘温度。
Endurance Remaining
耐久性剩余
磁盘可使用周期与设计可使用周期的百分比。
Available Reserved Space
可用保留空间
Intel固态硬盘报告的可提供的预留空间占作为一支全新的固态硬盘预留空间的百分比。
Power-On Hours
处于开机状态的小时数。
Media Wearout Indicator
介质耗损指标
Intel固态硬盘报告的NAND刷写寿命,全新时值为100,最低值为1,其跌幅随NAND的擦除周期增加而在0到最大额定周期范围减少。
Head Flying Hours
磁头飞行时间
磁头处于定位中的时间。
Transfer Error Rate
传输错误率
在数据传输时连接被重置的次数计数。(Fujitsu特有属性)
Total LBAs Written
LBA写入总数
LBA写入总数计数。
Total LBAs Read
LBA读取总数
LBA读取总数计数,部分S.M.A.R.T.检测程序会把原始值显示为负数,这是因为该原始值为48位,而不是32位的。
Read Error Retry Rate
读取错误重试率
从磁盘读取时的错误计数。
Free Fall Protection
自由跌落保护
对“自由落体事件”检测计数。
硬盘的传输端口平台主要分为ATA和两个平台。作为一种硬盘的检测技术,理论上都能在两个平台上实现的,但由于两个平台也存在巨大的不同,S.M.A.R.T.在SCSI上的实现和在ATA的实现上也有所不同。首先,作为ATA上的专有规范,S.M.A.R.T.对ATA系统的干预要比SCSI更明显,S.M.A.R.T.对SCSI更多是起到检测的作用,即使在检测到磁盘有故障时,其只是报告监控端,要人为地处理故障。其次,由于SCSI平台的硬盘比ATA的更为复杂,所以其检测属性也比ATA的多和复杂准确,如包括对盘片和驱动电路版的温度检测(ATA多只对盘片温度检测),对电压的检测等。
在标准中,USB不能用于计算机内部储存设备的基本总线(如ATA,SCSI等),其本身没有为S.M.A.R.T.提供传输数据的途径。在使用ATA硬盘,以USB为传输端口的移动硬盘中,即使硬盘内S.M.A.R.T.仍然运作,但没办法直接向系统提供S.M.A.R.T.的数据。现在新的移动硬盘的内部驱动转换电路已经能以一些方法将硬盘内S.M.A.R.T.的数据通过USB传输到系统或监控程序中读取。
参考知识库
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