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深入理解硬盘分区表

深入理解硬盘分区表
深入理解硬盘分区表

深入理解硬盘分区表

相信听说过硬盘MBR、硬盘分区表、DBR的朋友一定都不少。可是,你清楚它们分别起什么作用吗?它们的具体位置又在哪里呢?硬盘上的MBR只有一份吗?什么是硬盘逻辑锁?如何制造和破解它呢??别急,让我们一步步来搞清楚吧!

==必备基础知识:==

以下先介绍一下有关扇区编号的基本知识:介绍一下有关硬盘扇区编号规则的3个易混淆的术语“物理扇区编号”、“绝对扇区编号”和“逻辑扇区编号”。

我们都知道硬盘扇区的定位有两种办法:

1、直接按柱面、磁头、扇区3者的组合来定位(按这种编号方式得到的扇区编号称为物理扇区编号);

2、按扇区编号来定位(又分“绝对扇区编号“和“逻辑扇区编号“两种)。

这两种定位办法的换算关系如下图:(设图中所示硬盘每道扇区数均为63)

如图所示,由于目前大多数硬盘采用的是一种“垂直分区结构“,故左图一磁头数为2、盘片数为1的硬盘,图中0磁头所对扇区的表示方法就有2种,即:0柱面0磁头1扇区=绝对0扇区,而1磁头所对扇区的表示方法也有2种,即:1柱面0磁头1扇区=绝对63扇区。如果是如右图所示磁头数为4、盘片数为2的硬盘,那么则顺着垂直于盘片的箭头线方向进行如图的绝对扇区的编号。

以上,我们说了物理扇区、绝对扇区的编号方式,而逻辑扇区编号由于是操作系统采用的扇区编号方式,而操作系统只能读取分区内部的数据内容,故逻辑扇区是从各分区内的第一个扇区开始编号,如我们下文对mbr的说明可以知道:mbr这个扇区所在硬盘磁道是不属于分区范围内的,紧接着它后面的才是分区的内容,因此一般来说绝对63扇区= c:分区逻辑1扇区。以下让我们总结一下3种编号方式的不同:

编号方式表示方法采用该种方式编号的对象起始编号

物理扇区编号 0柱面0磁头1扇区 BIOS内置中断服务程序 0柱面0磁头1扇区

绝对扇区编号绝对X扇区人们为方便所采用的办法绝对0扇区

HWMBR、硬盘分区表、DBR

相信听说过硬盘MBR、硬盘分区表、DBR的朋友一定都不少。可是,你清楚它们分别起什么作用吗?它们的具体位置又在哪里呢?硬盘上的MBR只有一份吗?什么是硬盘逻辑锁?如何制造和破解它呢??本文转载自家缘网,文中内容不代表本站观点,仅供参考。 一、必备基础知识: ● 有关扇区编号的基本知识: 介绍一下有关硬盘扇区编号规则的3个易混淆的术语“物理扇区编号“、“绝对扇区编号“和“逻辑扇区编号“。 我们都知道硬盘扇区的定位有两种办法: 1. 直接按柱面、磁头、扇区3者的组合来定位(按这种编号方式得到的扇区编号称为物理扇区编号); 2. 按扇区编号来定位(又分“绝对扇区编号“和“逻辑扇区编号“两种)。 这两种定位办法的换算关系如下图:(设图中所示硬盘每道扇区数均为63) 如图所示,由于目前大多数硬盘采用的是一种“垂直分区结构“,故左图一磁头数为2、盘片数为1的硬盘,图中0磁头所对扇区的表示方法就有2种,即:0柱面0磁头1扇区=绝对0扇区,而1磁头所对扇区的表示方法也有2种,即:1柱面0磁头1扇区=绝对63扇区。如果是如右图所示磁头数为4、盘片数为2的硬盘,那么则顺着垂直于盘片的箭头线方向进行如图的绝对扇区的编号。 上面,我们说了物理扇区、绝对扇区的编号方式,而逻辑扇区编号由于是操作系统采用的扇区编号方式,而操作系统只能读取分区内部的数据内容,故逻辑扇区是从各分区内的第一个扇区开始编号,如我们下文对mbr的说明可以知道:mbr这个扇区所在硬盘磁道是不属于分区范围内的,紧接着它后面的才是分区的内容,因此一般来说绝对63扇区= c:分区逻辑1扇区。

好,让我们列个表总结一下3种编号方式的不同: 需要说明的是:本文假设所使用的硬盘每道扇区数都为63。各位手头上所使用的硬盘具体的每道扇区数则可以在BIOS设置内有关硬盘参数的设置内查 有关MBR、分区表、DBR的基本知识: ☆ 硬盘MBR(硬盘主引导记录)及硬盘分区表介绍 硬盘MBR就是我们经常说的“硬盘主引导记录”,简单地说,它是由FDISK等磁盘分区命令写在硬盘 绝对0扇区的一段数据,它由主引导程序、硬盘分区表及扇区结束标志字(55AA)这3个部分组成,如下表: 这3部分的大小加起来正好是512字节=1个扇区(硬盘每扇区固定为512个字节),因此,人们又形象地把MBR称为“硬盘主引导扇区”。 这个扇区所在硬盘磁道上的其它扇区一般均空出,且这个扇区所在硬盘磁道是不属于分区范围内的,紧接着它后面的才是分区的内容(也就是说假如该盘每磁道扇区数为63,那么从绝对63扇区开始才是分区的内容)。

硬盘主引导记录(MBR)及其结构详解

硬盘主引导记录(MBR)及其结构详解 硬盘的0柱面、0磁头、1扇区称为主引导扇区,FDISK程序写到该扇区的内容称为主引导记录(MBR)。该记录占用512个字节,它用语硬盘启动时将系统控制权交给用户指定的,并在分区表中登记了的某个操作系统区。 1.MBR的读取 硬盘的引导记录(MBR)是不属于任何一个操作系统,也不能用操作系统提供的磁盘操作命令来读取它。但我们可以用ROM-BIOS中提供的INT13H的2号功能来读出该扇区的内容,也可用软件工具Norton8.0中的DISKEDIT.EXE来读取。 用INT13H的读磁盘扇区功能的调用参数如下: 入口参数:AH=2 (指定功能号) AL=要读取的扇区数 DL=磁盘号(0、1-软盘;80、81-硬盘) DH=磁头号 CL高2位+CH=柱面号 CL低6位=扇区号 CS:BX=存放读取数据的内存缓冲地址 出口参数:CS:BX=读取数据存放地址 错误信息:如果出错CF=1 AH=错误代码 用DEBUG读取位于硬盘0柱面、0磁头、1扇区的操作如下: A>DEBUG -A 100 XXXX:XXXX MOV AX,0201 (用功能号2读1个扇区) XXXX:XXXX MOV BX,1000 (把读出的数据放入缓冲区的地址为CS:1000) XXXX:XXXX MOV CX,0001 (读0柱面,1扇区) XXXX:XXXX MOV DX,0080 (指定第一物理盘的0磁头) XXXX:XXXX INT 13 XXXX:XXXX INT 3 XXXX:XXXX (按回车键) -G=100 (执行以上程序段) -D 1000 11FF (显示512字节的MBR内容)

DISKGEN分区表修复图文教程

DISKGEN分区表修复图文教程 一、硬盘分区 未建立分区的硬盘空间(即自由空间)在分区结构图中显示为灰色,只有在硬盘的自由空间才能新建分区。如图1。 分区参数表格的第0~3 项分别对应硬盘主分区表的四个表项,而将来新建立的第4、5、6…以后的项分别对应逻辑盘D、E、F…等。当硬盘只有一个DOS 主分区和扩展分区时(利用FDISK进行分区的硬盘一般都是这样的),“第0项”表示主分区(逻辑盘C)的分区信息,“第1项”表示扩展分区的信息,“第2、第3项”则全部为零,不对应任何分区,所以无法选中。笔者曾在某网站论坛上发现一张有关DISKMAN疑问的帖子,询问有没有办法将分区参数表格中全部为零的“第2项、第3项”删除掉,这当然是不可能的,发帖者显然对硬盘分区知识缺乏了解。想真正弄懂分区参数表格中各项的意义,必须了解硬盘分区表链结构,建议有兴趣的朋友多找一些相关资料看看。 图1 未建立分区的新硬盘 1 建立主分区 想从硬盘引导系统,那么硬盘上至少需要有一个主分区,所以建立主分区就是我们的第一步。先选中分区结构图中的灰色区域,然后选择分区菜单里面的“新建分区”,此时会要求你输入主分区的大小,确定之后软件会询问是否建立DOS FA T分区,如果选择“是”那么软件会根据你刚刚天写的分区的小进行设置,小于640M时该分区将被自动设为FAT16格式,而大于640M时分区则会自动设为

FA T32格式。如果选择了“否”软件将会提示你手工填写一个系统标志,并在右边窗体的下部给出一个系统标志的列表供用户参考和填写,确定之后主分区的建立就完成了,如图2,主分区就是我们将来的C 盘。 (要建立非DOS分区,还须根据提示设定系统标志,如建立Linux分区,系统标志为“83”)。 图2 建立了一个FA T32主分区 2 建立扩展分区 在建立了主分区之后,接着要建立扩展分区。首先建立扩展分区,先在柱状硬盘空间显示条上选定未分配的灰色区域,选择菜单> 分区> 建扩展分区,之后会有提示要求你输入建的扩展分区的大小,通常情况下我们应该将所有的剩余空间都建立为扩展分区,所以这里可以直接按回车确定。如图3。

深入理解硬盘分区表

深入理解硬盘分区表 相信听说过硬盘MBR、硬盘分区表、DBR的朋友一定都不少。可是,你清楚它们分别起什么作用吗?它们的具体位置又在哪里呢?硬盘上的MBR只有一份吗?什么是硬盘逻辑锁?如何制造和破解它呢??别急,让我们一步步来搞清楚吧! ==必备基础知识:== 以下先介绍一下有关扇区编号的基本知识:介绍一下有关硬盘扇区编号规则的3个易混淆的术语“物理扇区编号”、“绝对扇区编号”和“逻辑扇区编号”。 我们都知道硬盘扇区的定位有两种办法: 1、直接按柱面、磁头、扇区3者的组合来定位(按这种编号方式得到的扇区编号称为物理扇区编号); 2、按扇区编号来定位(又分“绝对扇区编号“和“逻辑扇区编号“两种)。 这两种定位办法的换算关系如下图:(设图中所示硬盘每道扇区数均为63)

如图所示,由于目前大多数硬盘采用的是一种“垂直分区结构“,故左图一磁头数为2、盘片数为1的硬盘,图中0磁头所对扇区的表示方法就有2种,即:0柱面0磁头1扇区=绝对0扇区,而1磁头所对扇区的表示方法也有2种,即:1柱面0磁头1扇区=绝对63扇区。如果是如右图所示磁头数为4、盘片数为2的硬盘,那么则顺着垂直于盘片的箭头线方向进行如图的绝对扇区的编号。 以上,我们说了物理扇区、绝对扇区的编号方式,而逻辑扇区编号由于是操作系统采用的扇区编号方式,而操作系统只能读取分区内部的数据内容,故逻辑扇区是从各分区内的第一个扇区开始编号,如我们下文对mbr的说明可以知道:mbr这个扇区所在硬盘磁道是不属于分区范围内的,紧接着它后面的才是分区的内容,因此一般来说绝对63扇区= c:分区逻辑1扇区。以下让我们总结一下3种编号方式的不同: 编号方式表示方法采用该种方式编号的对象起始编号 物理扇区编号 0柱面0磁头1扇区 BIOS内置中断服务程序 0柱面0磁头1扇区 绝对扇区编号绝对X扇区人们为方便所采用的办法绝对0扇区

硬盘分区表错误建议用Disk Genius来进行修复

硬盘分区表错误建议用Disk Genius来进行修复。是一款小巧的硬盘分区表维护工具,大小只有108KB,可是功能却非常强大。Disk Genius中最重要的一项功能就是重建分区表了。如果你的硬盘分区表被分区调整软件(或病毒)严重破坏,引起硬盘和系统瘫痪,Disk Genius可通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表。在菜单的工具栏中选择“重建分区”,Disk Genius即开始搜索并重建分区。Disk Genius将首先搜索0柱面0磁头从2扇区开始的隐含扇区,寻找被病毒挪动过的分区表。接下来搜索每个磁头的第一个扇区。搜索过程可以采用“自动”或“交互”两种方式进行。自动方式保留发现的每一个分区,适用于大多数情况。交互方式对发现的每一个分区都给出提示,由用户选择是否保留。当自动方式重建的分区表不正确时,可以采用交互方式重新搜索,只要能重新找回分区,上面的数据都不会丢失EasyRecovery Professional 一个很强悍的数据恢复软件是威力非常强大的硬盘数据恢复工具。能够帮你恢复丢失的数据以及重建文件系统。EasyRecovery不会向你的原始驱动器写入任何东东,它主要是在内存中重建文件分区表使数据能够安全地传输到其他驱动器中。你可以从被病毒破坏或是已经格式化的硬盘中恢复数据。该软件可以恢复大于8.4GB的硬盘。支持长文件名。被破坏的硬盘中像丢失的引导记 录、BIOS参数数据块;分区表;FAT表;引导区都可以由它来进行恢复。https://www.sodocs.net/doc/115082425.html,/soft/11308.htm https://www.sodocs.net/doc/115082425.html,/soft/35758.htm这个是他的汉化补丁汉化说明:运行汉化补丁后,请在Properties 中的Language 选项中选择“简体中文”并在出现的对话框中选Yes,然后重新启动程序即可看到中文界面。这个版本解决了部分扫描报告乱码的问题。参考资料:https://www.sodocs.net/doc/115082425.html,/question/25599238.html 电脑公司特别版GHOST7.6 或者7.8 中自己带的工具中有一个叫分区修复的或者下载个分区修复大师都可以帮你找会误删的分区前些天电脑当机,拆下主板仔细查看,发现在靠近CPU槽的一个电焊接点熔化脱落,估计问题不大,拿到珠江路花25元请人焊好,换了一个电容修好了,回来后发现显示器又点不亮了,又将机器全部拆散,逐个配件的检查,再仔细查看显卡背面,发现有一个零件(不知是电阻还是电容)从中间断裂,手边正好有一块显卡,换上后显示器正常显示,昨天下班回家机器又不能进操作系统了,怀疑是主硬盘分区表被破坏,用diskgen修复,一切正常,再把前几日拆下的一块80GB的硬盘装上,该硬盘分区表还是坏的,进入XP,打开“我的电脑”,只有一个盘符,双击后系统提示“硬盘未格式化”,用手边可启动光盘进入DOS,运行diskgen,选第二硬盘,一选就报错,提示第一分区错误是否修复,我选了"否",第二扇区柱面错误是否修复,选"否",中间的界面上显示的硬盘容量是32GB,80GB只识别32GB,不可想象的现象,这块硬盘中全部都是割舍不下的资料。准备试一下,先用diskgen的重建分区表,不理会DISKGEN工具报错的提示,一切报错及修复都选“否”,只在最后一步,“重建分区表”时选“是”,退出时保存修改。重启进入XP,打开“我的电脑”,看到三个分区,只恢复了两个分别为15GB的分区的数据,分区中的文件正常,第三个分区双击时提示“硬盘未格式化”,40G的数据啊还能再回来吗?再试,问题依然未解决,但发现启动光盘上有个叫DM工具,很久就听说过,但从来未用过,就是它了。写到这,前面写的都可以不管它了,下面是我在连续地高强度的试验了近五个小时后得出的最佳步骤,全部过程5分钟左右昨夜1:30分最后一次执行的恢复步骤:1、光盘启动进入DOS,进入DISKGEN(从网上拉一个),恢复分区表(因对硬盘分区写操作过,所以要恢复第一次写操作前保存的分区表信息),保存退出。2、进入DM,有一大堆英文,看不懂,没关系(其实有没有关系已不重要了),看到有个叫INSTALL的英文,回车,Install下,其它就不要再做了,注意:不要对任何弹出的“YES”进行确认,退出dm。为什么要用dm,原因是我的80G的硬盘,DISKGEN只能识别32G, 用DM引导区的总柱面信息从3826修正到9729,使DISKGEN能正确识别80G. 3、进入DISKGEN,看到容量已恢复为80G,重建分区,重写引导区,保存,退出。4、进入XP,

硬盘分区表知识——详解硬盘MBR .

硬盘是现在计算机上最常用的存储器之一。我们都知道,计算机之所以神奇,是因为它具有高速分析处理数据的能力。而这些数据都以文件的形式存储在硬盘里。不过,计算机可不像人那么聪明。在读取相应的文件时,你必须要给出相应的规则。这就是分区概念。 分区从实质上说就是对硬盘的一种格式化。当我们创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定了硬盘主引导记录(即Master Boot Record,一般简称为MBR)和引导记录备份的存放位置。而对于文件系统以及其他操作系统管理硬盘所需要的信息则是通过以后的高级格式化,即Format命令来实现。面、磁道和扇区硬盘分区后,将会被划分为面(Side)、磁道(Track)和扇区(Sector)。需要注意的是,这些只是个虚拟的概念,并不是真正在硬盘上划轨道。 先从面说起,硬盘一般是由一片或几片圆形薄膜叠加而成。我们所说,每个圆形薄膜都有两个“面”,这两个面都是用来存储数据的。按照面的多少,依次称为0面、1面、2面……由于每个面都专有一个读写磁头,也常用0头(head)、1头……称之。按照硬盘容量和规格的不同,硬盘面数(或头数)也不一定相同,少的只有2面,多的可达数十面。各面上磁道号相同的磁道合起来,称为一个柱面(Cylinder)。 上面我们提到了磁道的概念。那么究竟何为磁道呢?由于磁盘是旋转的,则连续写入的数据是排列在一个圆周上的。我们称这样的圆周为一个磁道。如果读写磁头沿着圆形薄膜的半径方向移动一段距离,以后写入的数据又排列在另外一个磁道上。根据硬盘规格的不同,磁道数可以从几百到数千不等;一个磁道上可以容纳数KB的数据,而主机读写时往往并不需要一次读写那么多,于是,磁道又被划分成若干段,每段称为一个扇区。一个扇区一般存放512字节的数据。扇区也需要编号,同一磁道中的扇区,分别称为1扇区,2扇区…… 计算机对硬盘的读写,处于效率的考虑,是以扇区为基本单位的。即使计算机只需要硬盘上存储的某个字节,也必须一次把这个字节所在的扇区中的512字节全部读入内存,再使用所需的那个字节。不过,在上文中我们也提到,硬盘上面、磁道、扇区的划分表面上是看不到任何痕迹的,虽然磁头可以根据某个磁道的应有半径来对准这个磁道,但怎样才能在首尾相连的一圈扇区中找出所需要的某一扇区呢?原来,每个扇区并不仅仅由512个字节组成的,在这些由计算机存取的数据的前、后两端,都另有一些特定的数据,这些数据构成了扇区的界限标志,标志中含有扇区的编号和其他信息。计算机就凭借着这些标志来识别扇区。硬盘的数据结构在上文中,我们谈了数据在硬盘中的存储的一般原理。为了能更深入地了解硬盘,我们还必须对硬盘的数据结构有个简单的了解。硬盘上的数据按照其不同的特点和作用大致可分为5部分:MBR区、DBR区、FAT区、DIR区和DATA区。

如何重置硬盘分区表

DEBUG 硬盘数据清除操作指南 ----警告:执行该操作后所有硬盘数据会永久性丢失,请谨慎选择执行该操作!本文档仅供参考,DELL公司将不对原有数据承担任何责任。 ----适用于:病毒破坏分区表,修复无效;多操作系统安装异常,造成的系统崩溃;恶意软件锁死硬盘;Pqmagic等第三方分区软件造成的硬盘异常; ----该软件版权为Mircosoft所有,请参考其最新更新及有关申明。 1.准备工作 1.准备一张驱动光盘,并放入光驱中 2.开机后连续敲击“F12”键,会出现启动菜单(如下图),选择从光驱引导 3.读取光盘后出现另一个启动菜单(如下图),选择第二项“Boot form CD-ROM”,并按回车(注:这个过程有时间限制,请尽快操作,如果又进入Windows系统有可能超出操作时间,请关机从步骤1重新做起) 4.屏幕上会有1和Q的提示,此时选择Q则进入DOS 2.操作步骤 在启动到出现A:\> 后,键入命令“debug”后回车,系统出现短横线提示符,然后仔细键入以下各行(字母没有大小写分别),以第一行为例:依次键入字母F,空格,字母 L,数字1000(图片中的100有误),空格,数字0,回车。 (红色字为用户需要输入的字符) 如图

C:\> debug -F 200 L1000 0 -A CS:100 xxxx:0100 MOV AX,301 (xxxx:0100 为系统提示,不需要键入) xxxx:0103 MOV BX,200 xxxx:0106 MOV CX,1 xxxx:0109 MOV DX,80 (备注:如需要清除机器内第二硬盘的数据,则将80改为81即可) xxxx:010C INT 13 xxxx:010E INT 20 xxxx:0110 (直接敲回车即可) -G Program terminated normally (这是上述操作后屏幕的提示,此时硬盘数据已经完全清除,重新启动计算机后生效。然后可以创建一个或多个分区,格式化后安装操作系统。具体细节请参阅有关操作系统的说明。)

GPT磁盘各分区作用详解

用于引导Windows的GPT磁盘(预装Win8电脑)各分 区作用详解 随着预装Win8电脑大量涌向市场,UEFI+GPT这一标准组合受到了更大范围的关注。UEFI+GPT无疑是未来的发展趋势,所以我们有必要先来了解一下用于引导Windows的GPT分区结构的磁盘中一些特殊分区的作用。 使用Windows安装程序默认创建的分区 当我们在GPT中安装Windows8/7,并且使用Windows安装程序对硬盘进行重分区操作 时默认将创建下表所示的几个分区。

的方法可参考《Diskpart工具应用两则:MBR/GPT分区转换& 基本/动态磁盘转换》。 当Windows 8 系统无法正常启动时也会自动故障转移至WinRE。 在Windows7中WinRE和Windows安装分区在同一个分区,并没有单独拿出来。Win8 中微软默认将WinRE和Windows 安装分区分离,目的应该是最大程度保证WinRE的可靠性。在MBR硬盘上安装Windows 8时,你会发现系统保留分区的大小由Win7时的100MB 扩大到了350MB,这多出来的空间就是用于保存WinRE映像的。 第二个分区是存放系统引导文件的分区,这是实现UEFI引导所必须的分区。 第三个MSR分区,这是微软保留分区,目前尚不清楚其具体作用。已知将基本磁盘转换为动态磁盘是该分区将发挥作用。 第四个就是我们安装系统是要选择的目标分区。其实际容量=你指定的容量-前面几个分区 容量。 如果只考虑系统的正常启动,那么EFI系统分区(第二个)和Windows安装分区(第四个分区)这两个分区是必须的。 预装Windows 8的品牌机默认分区(以联想某型号为例) 在预装Win8的品牌机中同样会看到上表中所示的这些分区,不过其大小可能会有所不同,同时你可能还会看到其他的隐藏分区。下表是联想某一型号预装Win8电脑默认的分区情况。

易我分区表医生使用教程解析

易我分区表教程 2010-01-26 19:30 《易我分区表医生》是一款修复硬盘分区的软件,使用该工具可以轻易的恢复删除和丢失的分区。下面,我们就来看看如何使用它对我们的分区表等进行修复。 一.有关MBR、分区表、DBR的基本知识 1.硬盘MBR(硬盘主引导记录)及硬盘分区表介绍 硬盘MBR就是我们经常说的“硬盘主引导记录”,它是在对硬盘进行分区的时候写入硬盘的。以下是MBR的组成: 这3部分的大小加起来正好是512字节=1个扇区(硬盘每扇区固定为512个字节),因此,人们又形象地把MBR称为“硬盘主引导扇区”。 2.硬盘DBR(DOS引导记录)介绍 硬盘(这里硬盘指逻辑磁盘,不同于物理磁盘,所有分区内逻辑扇区,都从“0”开始编号,直到最大值-1,涵盖整个分区)的0扇区叫做DOS引导扇区,又称为BOOT区。由FORMAT高级格式化命令将DOS引导记录(DBR)写在该扇区,主要功能是完成系统的自举。 综上所述,我们知道硬盘MBR负责总管硬盘分区,只有分区工具才能对它进行读写;而DBR则负责管理某个具体的分区,它是用操作系统的高级格式化命令(如FORMAT)来写入硬盘的。在系统启动时,最先读取的硬盘信息是MBR,然后由MBR内的主引导程序读出DBR,最后才由DBR内的DOS引导代码读取操作系统的引导程序,其中任何一个环节出了问题,操作系统都无法正常启动成功,如果是MBR部分出了问题即使只是”55AA”标志字丢失或被改为其他值,通常都会出现“无效分区表“、逻辑盘丢失、启动死机等现象;而如果是DBR部分出了问题,通常会出现“未格式化的分区”的错误提示。 近距离观察MBR、DBR: 现在我们用《易我分区表医生3.1.0》这款软件来观察下MBR、DBR。 1、观察MBR: 首先可以在下载免费软件《易我分区表医生3.1.0》,安装运行后,选“扇

最新硬盘分区表详解教学提纲

硬盘分区表详解 硬盘主引导扇区= 硬盘主引导记录(MBR)+ 硬盘分区表(DPT) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------物理位置:0面0道1扇区(clindyer 0, side 0, sector 1) 大小:512字节 其中:MBR 446字节(0000--01BD),DPT 64字节(01BE--01FD),结束标志2字节(55 AA)功能:MBR通过检查DPT分区信息引导系统跳转至DBR; 读取: 使用NORTON DISKEDIT, 在OBJECT菜单中选择DRIVE——>PHYSICAL DISK-—HARD DISK, 然后, 在OBJECT菜单中选择DISK PARTITION TABLE即可读取, 并使用TOOLS菜单中的WRITE OBJECT TO 选项存入指定文件备份; 写入: 使用NORTON DISKEDIT, 在OBJECT菜单中选择DRIVE——>FLOOPY DISK, 选择备份的DPT 文件, 然后使用TOOLS菜单中的WRITE OBJECT TO——>PHYSICAL SECTOR 选项写入001 (clindyer 0, side 0, sector 1); 详解: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000H--08AH MBR启动程序(寻找开机分区) 08BH--0D9H MBR启动字符串 0DAH--1BCH 保留("0") 1BEH--1FDH 硬盘分区表 1FEH--1FFH 结束标志(55AA)

DOS下用FDISK给您的硬盘分区详解

发现有好多人不会在DOS下分区,或是用光盘分不了。我曾经有一台机器,C:/FAT32 5G D:/NTFS 15G E:/FAT32 25G F:/FAT32 25G,也不知道当初哪个高人做的,结果从装从分时候,C盘的5G和其他的75G怎么也洗不到一起了,于是找了张98DOS启动盘,用DOS分了。现在贴出来,和大家分享一下。(自己懒得写,找了个达人级的帖子,够详细的了) DOS下用FDISK给您的硬盘分区详解 作者:sporty 注:这里讨论的硬盘分区是指我们常用的个人电脑操作系统MS WINDOWS 的分区即DOS分区,在下面的讨论均以分区代之,这里不涉及LINUX格式分区,LINUX的FDISK分区工具将在往后另贴介绍。 众所周知,我们所用的计算机的主要外储存器是硬盘了并且硬盘在计算机里有效运转还要必须的程序的。但是,要有效地让该程序运转我们还得给硬盘分区。在计算机发展到今天,硬盘分区工具也很多了,除了最被广泛使用的MS 的DOS FDISK之外还有很多别的工具。例如:我们常用的非常优秀的PQ PARTITION MAGIC和一些也很多人用的SFDISK和DISKMAN等。现在我们个人电脑用的操作系统都是MS WINDOWS的多,MS WINDOWS你也装了不少了吧~~!呵呵:-)喜欢DIY的您,那也不会对MS的DOS硬盘分区工具FDISK不了解吧?哦,你对那东东还是一知半解?不要紧,请跟我来,我来给你一一介绍,看我的介绍你一定可以把您的硬盘闹个翻了。呵呵:-)一般情况下,我们给硬盘分区遇到的无非也就是有两种情况。1、全新硬盘分

区。2、使用过已有分区的硬盘做重新分区。下面我们分别对这两种情况做详细的介绍: 操作必备硬软件: 1、能跑MS WINDOWS并且带有软驱的个人电脑一台 2、MS WONDOWS 98/ME启动软盘一张 一、全新硬盘分区(下面的介绍是假设你的电脑所有必须硬件安装完好) 1、在做FDISK分区之前,检查你的电脑主板的CMOS启动顺序是以A::/为首选启动项。 2、放入MS WONDOWS 98/ME启动软盘到软驱然后打开电脑电源。 3、等到启动完毕出现A:\\>提示符时,敲入FIDSK,全部显示为A:\\>FDISK 然后回车。 4、在回车后,紧接着会出现如下程序执行前的询问界面: Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive. IMPORTANT: If you enable large disk support and create any new drives on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. In addition, disk utilities that were not designed explicitly for the FAT32 file system will not be able to work with this disk. If you need to access this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive support. Do you wish to enable large disk support (Y/N)...........? [Y] 至于上面的询问内容说些什么,稍有英文功底的您我想你不会不知道了吧~!这里就不做详细的介绍了。简单扼要地说说主要的吧:这个FDISK是可供选

GPT分区表详解

GPT分区表详解 全局唯一标识分区表(GUID Partition Table,缩写:GPT)是一个实体硬盘的分区结构。它是可扩展固件接口标准的一部分,用来替代BIOS中的主引导记录分区表。但因为MBR 分区表不支持容量大于2.2TB(2.2 ×1012字节)的分区,所以也有一些BIOS系统为了支持大容量硬盘而用GPT分区表取代MBR分区表。GPT分区表支持最多9.4ZB(9.4 ×1021字节)的硬盘和分区。下面为GPT分区表的结构图: GPT分区表的结构。上图中,每个逻辑块(LBA)为512字节,每个分区的记录为128字节。负数的LBA地址表示从最后的块开始倒数,?1表示最后一个块。 GPT分区表的特点 在MBR硬盘中,分区信息直接存储于主引导记录(MBR)中(主引导记录中还存储着系统的引导程序)。但在GPT硬盘中,分区表的位置信息储存在GPT头中。但出于兼容性考虑,硬盘的第一个扇区仍然用作MBR,之后才是GPT头。 跟现代的MBR一样,GPT也使用逻辑区块地址(LBA)取代了早期的CHS寻址方式。传统MBR信息存储于LBA 0,GPT头存储于LBA 1,接下来才是分区表本身。64位Windows 操作系统使用16,384字节(或32扇区)作为GPT分区表,接下来的LBA 34是硬盘上第一个分区的开始。 传统MBR (LBA 0) 在GPT分区表的最开头,处于兼容性考虑仍然存储了一份传统的MBR,用来防止不支持GPT的硬盘管理工具错误识别并破坏硬盘中的数据,这个MBR也叫做叫做保护MBR。在支持从GPT启动的操作系统中,这里也用于存储第一阶段的启动代码。在这个MBR中,只有一个标识为0xEE的分区,以此来表示这块硬盘使用GPT分区表。不能识别GPT硬盘的操作系统通常会识别出一个未知类型的分区,并且拒绝对硬盘进行操作,除非用户特别要

Disk-genius(Diskgenius)修复硬盘分区表图文教程

Disk-genius(Diskgenius)修复硬盘分区表图文教程

Disk genius(Diskgenius)修复硬盘分区表图 文教程 2009-7-28 14:17 wxiudeep 摘要: 硬盘分区表的丢失是我们所不愿意见到的,想想我们收集了很长时间的资料一下子化为乌有的情况,确实是非常郁闷。硬盘分区表丢失了该怎么办?其实有修复的方法,我们通常能使用Diskgenius软件修复,我们要使用的软件是DiskGenius。好了,现在我们来看看Diskg 硬盘分区表的丢失是我们所不愿意见到的,想想我们收集了很长时间的资料一下子化为乌有的情况,确实是非常郁闷。硬盘分区表丢失了该怎么办?其实有修复的方法,我们通常能使用Diskgenius软件修复,我们要使用的软件是Disk Genius。 好了,现在我们来看看Diskgenius是如何通过几千简单的步骤将丢失的分区找回来的。 1、运行Diskgenius,记住一定要在纯Dos下运行、这样你后面做的工作才会生效,运行后它会自动检测当前硬盘并将每个分区的信息详细提供给你(如图1)。左边柱形图表示硬盘、有几截就代表有几个分区,最下面深蓝色的是主分区,上面一大截灰色的是被误克隆后丢失的分区(现在变成了未分配区域),我们要做的工作就是把这一大截灰色区域恢复成原来的样子(正常是带网格的蓝色);右边的图表是硬盘及各分区的参数信息、非常明了。

图1 2、在莱单栏点选“工具/重建分区”,Diskgenius便开始搜索并重建分区(如图2)。 图2

搜索过程可采用“自动方式”或“交互方式”,“自动方式”保留发现的每一个分区、“交互方式”对发现的每一个分区给出提示并由用户选择。 这里我们点选“自动方式”(如图3), 图3 接下来出现搜索进度指示界面(如图4),

MBR分区表详解

主引导记录 主引导记录(Master Boot Record,缩写:MBR),又叫做主引导扇区,是计算机开机后访问硬盘时所必须要读取的首个扇区,它在硬盘上的三维地址为(柱面,磁头,扇区)=(0,0,1)。在深入讨论主引导扇区内部结构的时候,有时也将其开头的446字节内容特指为“主引导记录”(MBR),其后是4个16字节的“磁盘分区表”(DPT),以及2字节的结束标志(55AA)。因此,在使用“主引导记录”(MBR)这个术语的时候,需要根据具体情况判断其到底是指整个主引导扇区,还是主引导扇区的前446字节。 主引导扇区记录着硬盘本身的相关信息以及硬盘各个分区的大小及位置信息,是数据信息的重要入口。如果它受到破坏,硬盘上的基本数据结构信息将会丢失,需要用繁琐的方式试探性的重建数据结构信息后才可能重新访问原先的数据。主引导扇

区内的信息可以通过任何一种基于某种操作系统的分区工具软件写入,但和某种操作系统没有特定的关系,即只要创建了有效的主引导记录就可以引导任意一种操作系统(操作系统是创建在高级格式化的硬盘分区之上,是和一定的文件系统相联系的)。 对于硬盘而言,一个扇区可能的字节数为128×2n(n=0,1,2,3)。大多情况下,取n=2,即一个扇区(sector)的大小为512字节。 目录 主引导记录 (1) 主引导记录的组成 (2) 启动代码 (2) 硬盘分区表 (2) 结束标志字 (3) 主引导扇区的读取流程 (4) 主引导记录与硬盘分区 (4) MBR分区表与GPT分区表的关系 (5) 注释 (5) 主引导记录的组成 启动代码 主引导记录最开头是第一阶段引导代码。其中的硬盘引导程序的主要作用是检查分区表是否正确并且在系统硬件完成自检以后将控制权交给硬盘上的引导程序(如GNU GRUB)。它不依赖任何操作系统,而且启动代码也是可以改变的,从而能够实现多系统引导。 硬盘分区表

分区表类型mbr与guid用哪个好

硬盘guid分区类型好。guid分区简称GPT。 全局唯一标识分区表(GUID Partition Table,缩写:GPT)是一个实体硬盘的分区结构。它是EFI(可扩展固件接口标准)的一部分,用来替代BIOS中的主引导记录分区表。但因为MBR分区表不支持容量大于2.2TB(2.2 × 1012字节)的分区,所以也有一些BIOS 系统为了支持大容量硬盘而用guid分区表取代MBR分区表。 在MBR硬盘中,分区信息直接存储于主引导记录(MBR)中(主引导记录中还存储着系统的引导程序)。但在guid分区硬盘中,分区表的位置信息储存在guid分区头中。但出于兼容性考虑,硬盘的第一个扇区仍然用作MBR,之后才是guid分区头。 与支持最大卷为2 TB(Terabytes)并且每个磁盘最多有4个主分区(或3个主分区,1个扩展分区和无限制的逻辑驱动器)的MBR 磁盘分区的样式相比,guid分区磁盘分区样式支持最大卷为18 EB (Exabytes)(1EB=1048576TB) 并且每磁盘的分区数没有上限,只受到操作系统限制(由于分区表本身需要占用一定空间,最初规划硬盘分区时,留给分区表的空间决定了最多可以有多少个分区,IA-64版Windows限制最多有128个分区,这也是EFI标准规定的分区表的最小尺寸)。 与MBR分区磁盘不同,关键平台操作数据位于分区中,而不位于未分区或隐藏的扇区中。另外,guid分区磁盘具有备份分区表,以提高分区数据结构的完整性。 其中转换为guid分区的时候可以创建两个隐藏分区,ESP和

MSR。ESP是efi系统分区用于保存引导文件,MSR是微软的保留分区,用于安装操作系统。

硬盘重要扇区详解

硬盘重要扇区详解 硬盘主引导扇区、分区表和分区引导扇区(MBR、DPT、DBR、BPB)详解! 硬盘的0柱面、0磁头、1扇区称为主引导扇区(也叫主引导记录MBR),该记录占用512个字节,它用于硬盘启动时将控制权转给指定的、在分区表中登记了某个操作系统分区。MBR的内容是在硬盘分区时由分区(如FDISK)写入该扇区的,MBR不属于任何一个操作系统,不随操作系统的不同而不同,即使不同,MBR也不会夹带操作系统的性质,具有公共引导的特性。但安装某些多重引导功能的软件或LINUX的LILO时有可能改写它;它先于所有的操作系统被调入并发挥作用,然后才将控制权交给活动主分区内的操作系统(图一)。 MBR由三部分构成: 1.主引导,占446字节 2.硬盘分区表DPT,占64字节 3.主引导扇区结束标志AA55H 一、硬盘的主引导程序代码是从偏移0000H开始到偏移01BDH结束的446字节;主引导程序代码包括一小段执行代码。启动PC 机时,系统首先对硬件设备进行测试,成功后进入自举程序INT 19H;然后读系统磁盘0柱面、0磁头、1扇区的主引导扇区MBR的内容到内存指定单元0:7C00 首开始的区域,并执行MBR程序段。 主引导代码实现下列功能: 1.扫描分区表查找活动分区; 2.寻找活动分区的起始扇区; 3.将活动分区的引导扇区读到内存; 4.执行引导扇区的运行代码。 如果主引导代码未完成这些功能,系统显示下列错误信息: Invalid partition table Error loading operating system Missing operating system

分区表丢失不用急_巧用Diskgen化危机

分区表丢失不用急巧用Diskgen化危机 2010/2/4/16:23 来源:https://www.sodocs.net/doc/115082425.html, 作者:IT168内存硬盘频道 现在的硬盘容量越来越大,传输速度越来越快,价格也越来越便宜,很多朋友装机都标配500G了,还有些动辄就是1TB,高清影片资料,多的情况2TB也不在话下。所谓“天有不测风云,人有旦夕祸福”,要是不“保护”好自己的硬盘的话,数据很可能一下就灰飞烟灭哟。今天笔者要谈的就是分区表丢失造成数据“一命呜呼”的情况,然后以实例教大家如何用Diskgen来修复分区表。 硬盘有价数据无价 下面让我们先来看下硬盘MBR及分区表的小知识。 硬盘MBR:就是我们经常说的“硬盘主引导记录”,简单地说,它是由FDISK 等磁盘分区命令写在硬盘绝对0扇区的一段数据,它由主引导程序、硬盘分区表及扇区结束标志字(55AA)这3个部分组成。这3部分的大小加起来正好是512 字节=1个扇区(硬盘每扇区固定为512个字节),因此,人们又形象地把MBR称为“硬盘主引导扇区”。这个扇区所在硬盘磁道上的其它扇区一般均空出,且这个扇区所在硬盘磁道是不属于分区范围内的,紧接着它后面的才是分区的内容。以下是MBR的组成:

硬盘MBR的构成 硬盘分区表:支持硬盘正常工作的骨架.操作系统正是通过它把硬盘划分为若干个分区,然后再在每个分区里面创建文件系统,写入数据文件。简单点说,硬盘分区表是用来存储硬盘分区信息的,如你把你的硬盘分成CD EF几个区。 分区表丢失,可能是数据损坏中除了物理损坏之外最严重的一种灾难性破坏。究其原因,不外乎以下几种: 1.个人误操作删除分区。 2.安装多系统引导软件或者采用第三方分区工具。 3.病毒破坏。。 4.利用Ghost克隆分区/硬盘破坏。 下面笔者通过实例谈谈Ghost误克隆导致分区表丢失的情况,然后教大家通Diskgen对分区表进行修复。 前不久的一天上午,一位朋友给笔者打电话说:“我的电脑可能中毒严重,运行程序非常卡,系统严重瘫痪,怎么办?” 打电话者是笔者的一个女生朋友,对电脑可以说是一窍不通,平时有什么毛病都是叫笔者帮忙处理,这不,又来了。。。。 “没事!小问题,你先杀毒试看,不行就还原系统吧,以前我给你备了份的。”然后笔者把还原系统步骤大概给她说了下,就叫她自己先处理了。 当天晚上,朋友又打电话来了,笔者心里暗想:“呵呵,可能是来感谢我了,要请我吃饭了!” “我还原了,但现在只有一个分区了,是怎么回事?我的几十G的资料到哪去了?我都存了快1年了呀!其中照片和课件对我很重要啊!” 呀!笔者意识到问题的严重性,很可能是朋友Ghost还原操作错误导致分区表丢失了,于是连忙赶往朋友的住处一探究竟。 到了朋友的住处,打开电脑一看,只剩下和她原C盘大小一样的一个区分,DEF全部不见了,当然里面的资料也不复存在!果然我的猜测没错,看来确实是Ghost还原操作错误导致分区表丢失了。 我们知道,当我们系统备了份后,出了问题就可还原,本来应该选择“Local→Partition→From Image”(本地→分区→从映像文档),要是误操作为“Local→Disk→From Image”(本地→硬盘→从映像文档),那么就会发生和笔者朋友一样的状况------分区表丢失。

硬盘主引导扇区(MBR、DPT、DBR、BPB)详解

硬盘主引导扇区(MBR、DPT、DBR、BPB)详解.txt“恋”是个很强悍的字。它的上半部取自“变态”的“变”,下半部取自“变态”的“态”。硬盘主引导扇区(MBR、DPT、DBR、BPB)详解 引用: 网上收集的资料,放到这里来学习,这方面登山人大哥是高手,有空指点一下喽 硬盘的0柱面、0磁头、1扇区称为主引导扇区(也叫主引导记录MBR),该记录占用512个字节,它用于硬盘启动时将系统控制权转给用户指定的、在分区表中登记了某个操作系统分区。MBR的内容是在硬盘分区时由分区软件(如FDISK)写入该扇区的,MBR不属于任何一个操作系统,不随操作系统的不同而不同,即使不同,MBR也不会夹带操作系统的性质,具有公共引导的特性。但安装某些多重引导功能的软件或LINUX的LILO时有可能改写它;它先于所有的操作系统被调入内存并发挥作用,然后才将控制权交给活动主分区内的操作系统(图一)。 MBR由三部分构成: 1.主引导程序代码,占446字节 2.硬盘分区表DPT,占64字节 3.主引导扇区结束标志AA55H 一、硬盘的主引导程序代码是从偏移0000H开始到偏移01BDH结束的446字节;主引导程序代码包括一小段执行代码。启动PC 机时,系统首先对硬件设备进行测试,成功后进入自举程序INT 19H;然后读系统磁盘0柱面、0磁头、1扇区的主引导扇区MBR的内容到内存指定单元0:7C00 首地址开始的区域,并执行MBR程序段。 主引导代码实现下列功能: 1.扫描分区表查找活动分区; 2.寻找活动分区的起始扇区; 3.将活动分区的引导扇区读到内存; 4.执行引导扇区的运行代码。 如果主引导代码未完成这些功能,系统显示下列错误信息: Invalid partition table Error loading operating system Missing operating system 二、硬盘分区表DPT是从偏移01BEH开始到偏移01FDH结束的64字节(图二); 硬盘分区表分为四小部分,每一小部分表示一个分区的信息,占16字节。在这里我们可以看出,硬盘的总分区数为什么不能大于4。其中可激活分区数不得大于3,扩展分区数不得大于1,当前活动分区数必须小于等于1。 分区表的每一分区的第0个字节是自举标志,其值为80H时,表示该分区是当前活动分区,可引导,其值为00H时,表示该分区不可引导。 第4字节是分区类型(图三)。 每一分区的第1至第3字节是该分区起始地址。其中第1字节为起始磁头号(面号);第2字节的低6位为起始扇区号,高2位则为起始柱面号的高2位;第3字节为起始柱面号的

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