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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
本文介绍了一种防止自己的软件被非法拷贝的方法。该方法根据DOS对软硬盘的读写原理,分别在软硬盘上加上标记,并通过标记的识别来判断软件安装和使用的合法性。  相似文献   

2.
胡文 《电脑》1994,(1):63-64
本文通过磁盘I/O参数表,讨论了磁盘内引导记录扇区与保留扇区、隐含扇区的关系;并分析硬盘的布局,提出读取硬盘中隐含扇区(含主引导扇区)的方法,附注源程序。  相似文献   

3.
讨论了硬盘典型软硬故障的现象、原因和修复方法.  相似文献   

4.
对硬盘引导扇区的内容、功能加以分析,讨论其发生故障的现象、原因和修复方法。  相似文献   

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8.
本文深入研讨了在Delphi中通过调用API函数,读取或修改存放在硬盘中的数据,并提供了备份和恢复硬盘有关分区信息的功能,保护硬盘中系统数据的安全.  相似文献   

9.
本文着重讨论了如何恢复硬盘主引导扇区、系统引导扇区及某一个逻辑盘引导扇区中的关键系统数据出现丢失或被修改的软故障,并保证其中的程序不丢失。  相似文献   

10.
钟华 《电脑》1995,(8):38-39
看到《电脑》94年第10期中《始料未及——高版本DOS的一个缺陷》一文,对其发生了浓厚兴趣.该文作者在调试一个修改D盘首隐藏扇区的程序时,由于计算错误,导致修改后硬盘和软盘均不能启动的罕见现象.该文作者正确地分析这一现象的产生是高版本DOS在引导过程中循环读取分区表所致,并提出一个解决办法是用DOS2.0启动系统,再用INT 13H恢复硬盘.但DOS2.0版本是很难弄到的,那么有没有更方便实用的方法修复硬盘呢?大家都知道,正常情况下软盘的启动,大致要经过以下几步:①硬件自测;②软盘引导扇区装入内存0:7C00处并取得控制权;③引导程序读入IO.SYS和MS-DOS.SYS;④IO.SYS和MSDOS.SYS依次对系统初始化;⑤COMMAND.COM装入内存并初始化;⑥进入正常DOS系统.以上各步不论在哪一环节出现问题,都将导致启动失败.而《始》一文中出现的问题,就是第④步中DOS在建立磁盘参数表时出现死循环造成的.  相似文献   

11.
关于硬盘主引导扇区的修复,一般文献(2)(3)中介绍的方法仅适于常见型号的硬盘,而对较少见型号的硬盘,这些方法无效,文中介绍了分区信息表的计算推导技术,给出了一系列计算公式,它适用于所有的硬盘,解决了那些比较少见型号硬盘的分区信息表修复时遇到的困难。  相似文献   

12.
陈潮 《信息网络安全》2012,(1):71-73,79
在电子取证的教学中,对硬盘的分区结构进行分析和研究,提出一种手工恢复主分区表的方法,利用DBR扇区和EBR扇区中有关分区的冗余信息,获取分区的起始位置、大小等信息,从而重建主分区表。通过对分区连续的硬盘主分区表的恢复实验,证明该方法可行。文章最后提出了研究工作下一步的重点。  相似文献   

13.
介绍硬盘保护卡的工作原理及其设置信息的组成结构与存储区域的特点,指出硬盘保护卡在使用过程中出现的一些非常规问题,这些问题产生的主要原因是某些恶意病毒的攻击和某些共享软件的登记操作所导致的硬盘保护卡工作时所依照的设置信息被破坏,并给出了相应问题的解决方案,较好地解决了系统的安全保护问题。  相似文献   

14.
陈奇 《微机发展》1999,9(3):58-60
本文详细分析了FAT32系统主引导扇区和DOS引导扇区中的引导程序和数据结构,描述该系统的引导过程,并导出该系统计算文件扇区位置的公式。  相似文献   

15.
当今社会计算机病毒花样翻新,无孔不入。在新病毒产生总超前其杀毒软件出现的前提下,病毒对信息的破坏不可避免。将个人的重要信息放在硬盘扩展分区,并掌握该分区信息恢复方法是防病毒侵害的有效措施。本文对硬盘分区表(主引导扇区的分区表)解析;并通过实例给出一个未防范硬盘分区表遭破坏后,扩展分区信息正确恢复的方法和处理过程。  相似文献   

16.
硬盘分区链表结构分析与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
硬盘分区表对整个硬盘的组织和管理有着极其重要的作用。本文详细介绍了硬盘上的主引导扇区和分区结构,进一步分析了每个结点的数据结构和各分项所起的作用。并通过扩展INT13H,实际分析了一块硬盘的结构。基于以上分析,文章最后提供了一个实际应用。  相似文献   

17.
In this work, we propose a novel hard disk technique, “AV Disk”, for modern multimedia applications. Modern hard disk drives adopt complex sector layout mechanisms to reduce track and head switch overhead. While these complex sector layout mechanism can reduce average overhead involved in the track and head switch, they bring larger variability in the overhead. From a multimedia application’s point of view, it is important to minimize the worst case I/O latency rather than to improve the average IO latency. We focus our effort to minimize track switch overhead as well as the variability in track switch overhead involved in disk I/O. We propose that track of the hard disk drive is aligned with a certain IO size. In this work, we develop an elaborate performance model with which we can compute the optimal IO unit size for multimedia applications. We propose that hard disk controller is responsible for positioning data blocks in the hard disk platter in such a manner that I/O units are not placed across the track boundaries, where a single I/O unit has size of 32–128 KByte. Optimal IO unit size is used in aligning the tracks in hard disk drives. We develop Skewed Sector Sparing technique in aligning a track with a given IO size. However, when the I/O unit for alignment is increased to 128 KByte, 17% of the disk space becomes unusable. Despite the decreased storage area, track aligning technique increases the overall performance of the hard disk. According to our simulation-based experiment, overall disk performance increases about 5–25%. Given that capacity of hard disk increases 100% every year, we cautiously regard it as reasonable tradeoff to increase the I/O latency of the disk.  相似文献   

18.
高扬 《微型电脑应用》2011,27(8):62-64,74
对I/O Trace收集器的总体设计方案进行了阐述,同时简述了I/O Trace收集器的工作原理:过滤驱动截获对磁盘的操作,得到读写磁盘的起始扇区以及扇区数并将这些信息保存到链表中;通过建立系统线程,不停的从链表中获取信息;最后将这些信息记录到该收集器自身所创建的日志文件中去;用户控制程序部分,实现对不同分区的记录。  相似文献   

19.
VHD(Virtual Hard Disk)文件格式是一种重要的虚拟硬盘格式。通过对VHD文件格式的详细分析,论述了虚拟硬盘和VHD文件地址之间的映射关系,以及怎样在宿主文件系统上向不同类型的VHD文件中存储数据。并通过了解VHD的新版本VHDX,明了新版本通过在结构上的改进,提高了性能指标。最后,对VHD、VHDX文件格式在虚拟化应用的前景做出展望。  相似文献   

20.
手工恢复分区表是一种比较可靠的恢复方法,使用这一方法必须首先掌握硬盘分区的划分策略、分区数据的记录位置、分区数据的记录格式、分区数据之间的相互关系以及分区表组的相关知识;其次要能够使用WINHEX软件,去处理访问硬盘有关扇区的数据,并根据处理结果来推导出丢失的分区信息,进而实现分区表的恢复。  相似文献   

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