Lifetime remaining ssd что это
Перейти к содержимому

Lifetime remaining ssd что это

  • автор:

SMART параметры SSD диска

Читайте, какие S.M.A.R.T. параметры присущи SSD накопителям. Рассмотрим программу для вычисления степени износа SSD-накопителей. Система S.M.A.R.T. (или SMART) работает несколько иначе при использовании совместно с накопителями SSD. В самом деле, такой параметр, как «счётчик неудачных попыток раскрутки пластин» в случае с SSD-бессмысленны. В то же время, количество циклов записи в каждую ячейку памяти в случае с SSD – ограничено конечным значением, поэтому этот параметр имеет смысл подсчитывать и сравнивать с предельным значением.

SMART параметры SSD диска

Рассмотрим носитель информации компании SanDisk. Программа CrystalDiskInfo вычисляет степень износа SSD-накопителей анализом переменных Reallocated Sectors Count, Current Pending Sectors Count, Uncorrectable Sector Count, а также переменной, специфичной для дисков типа SSD – Percentage of the Rated Lifetime Used (либо, для некоторых моделей, параметра SSD Life Left).

Параметры SSD-диска в Crystal Info

  • Износ диска (англ. Wear Leveling Count). Счётчик имеет ненулевое значение в начале, и уменьшается со временем. При достижении некоего определённого производителем порогового значения, диск признается полностью изношенным и непригодным к дальнейшей эксплуатации. Обратите внимание на этот параметр – он покажет, сколько осталось жить вашему диску.
  • Попытки очистки ячейки памяти (англ. Erase Fail Count). При преждевременном выходе ячеек из строя этот счётчик увеличивается. Большое число таких ячеек указывает на высокую вероятность того, что диск выйдет из строя преждевременно – задолго до достижения заложенного производителем числа циклов перезаписи.
  • Остаток жизни диска (англ. SSD Life Left). Производители вычисляют эту переменную в процентах: значение 100 (100%) указывает на полностью здоровое устройство, а значение 1 (1%) означает, что накопитель полностью изношен. Иногда вместо этого параметра используется обратный ему счётчик – Percentage of the Rated Lifetime Used.
  • Износ диска (англ. Percentage of the Rated Lifetime Used). Единица означает новый диск, 100 – сто процентов износа, диск можно выбрасывать.

Перейти к просмотру

Диагностика SSD диска: программы для поиска и исправления ошибок SSD диска ��️����‍��

В теории, оставшийся срок жизни SSD предсказать довольно легко простым чтением переменных S.M.A.R.T. К сожалению, в жизни всё не так просто. SSD-накопители любых производителей (к примеру, Sandisk, Transcend, и т.д.) выходят из строя преждевременно и неожиданно: вчера работал – а сегодня уже нет. На текущем уровне развития технологий это, к сожалению, неизбежное зло. В позитиве можно сказать только то, что ситуация улучшается со временем, и вероятность неожиданного выхода из строя новых моделей ниже, чем у предыдущих поколений накопителей. Ну а пока вы можете использовать наши программы для восстановления информации в случае не запланированной утери данных.

Загрузите все продукты для восстановления данных одним файлом.
Перейти к просмотру

Как программой восстановить данные SSD диска после удаления или форматирования ⚕️����

Michael Miroshnichenko

Автор: Michael Miroshnichenko, Технический писатель

Мирошниченко Михаил – одни из ведущих программистов в Hetman Software. Опираясь на пятнадцатилетний опыт разработки программного обеспечения он делится своими знаниями с читателями нашего блога. По мимо программирования Михаил является экспертом в области восстановления данных, файловых систем, устройств хранения данных, RAID массивов.

Andrey Mareev

Редактор: Andrey Mareev, Технический писатель

В далеком 2005 году, я получил диплом по специальности «Прикладная математика» в Восточноукраинском национальном университете. А уже в 2006 году, я создал свой первый проект по восстановлению данных. С 2012 года, начал работать в компании «Hetman Software», отвечая за раскрутку сайта, продвижение программного обеспечения компании, и как специалист по работе с клиентами.

  • Обновлено:
  • 30.11.2023 14:17

Поделиcь

Вопросы и ответы

Какие существуют типы SMART атрибутов для SSD?

1. Оценка износа (S.M.A.R.T. Attribute ID: 173): показывает, насколько изношена память SSD. 2. Время доступа (S.M.A.R.T. Attribute ID: 177): показывает, сколько времени требуется для доступа к данным. 3. Количество прочитанных секторов (S.M.A.R.T. Attribute ID: 179): показывает, сколько раз данные считывались с SSD. 4. Количество записанных секторов (S.M.A.R.T. Attribute ID: 180): показывает, сколько раз данные записывались на SSD. 5. Количество успешных стираний (S.M.A.R.T. Attribute ID: 181): показывает, сколько раз данные успешно стирались с SSD. 6. Неудачные стирания (S.M.A.R.T. Attribute ID: 182): показывает, сколько раз данные неудачно стирались с SSD. 7. Количество неудачных записей (S.M.A.R.T. Attribute ID: 183): показывает, сколько раз данные неудачно записывались на SSD. 8. Средняя скорость чтения/записи (S.M.A.R.T Attribute ID: 184): показывает, среднюю скорость чтения/записи SSD в MB/s

Что означает «Wear Leveling Count» и как он связан со степенью износа SSD?

Wear Leveling Count – это параметр, который используется для оценки степени износа SSD. Он отслеживает количество раз, когда блоки памяти на SSD были записаны или читались. Чем выше этот показатель, тем больше раз блоки памяти на SSD были использованы. Это является хорошим признаком степени износа SSD.

Какие другие атрибуты позволяют предсказать отказ SSD?

1. Тип диска: некоторые типы дисков более подвержены отказу, чем другие. 2. Срок эксплуатации: более длительные сроки эксплуатации связаны с большим риском отказа SSD. 3. Нагрузка на диск: большая нагрузка на SSD может увеличивать риск отказа. 4. Температура: высокие температуры связаны с увеличением риска отказа SSD. 5. Тип интерфейса: некоторые типы интерфейсов (например, SATA) могут быть более подвержены отказу, чем другие.

Какие программы можно использовать для мониторинга состояния своего SSD?

1. CrystalDiskInfo — программа для мониторинга состояния жестких дисков, включая SSD. Она позволяет просматривать текущее состояние диска, проверять температуру, скорость и прочие параметры. 2. HD Tune — программа для мониторинга состояния жестких дисков, включая SSD. Она позволяет проверять целостность диска, скорость чтения/записи, температуру, и другие параметры. 3. Samsung Magician — специальная утилита, разработанная Samsung, для мониторинга состояния SSD. Она позволяет проверять целостность диска, скорость чтения/записи, температуру, и другие параметры.

Какие особенности учитываются в алгоритме SMART для SSD?

1. Количество записей и чтений для каждой ячейки флэш-памяти. 2. Расстояние между блоками данных. 3. Среднее время жизни блоков флэш-памяти. 4. Тип флэш-памяти, используемый в SSD. 5. Объем флэш-памяти, используемый в SSD. 6. Скорость чтения/записи SSD. 7. Расстояние до блока, с которым работает SSD. 8. Тип интерфейса, используемого для связи SSD с компьютером. 9. Производительность SSD при различных условиях работы. 10. Температура рабочего окружения SSD.

Когда умрёт мой SSD — расчёт срока жизни

У каждого SSD есть ресурс на количество циклов перезаписи, то есть объём записанной информации в течение всей жизни. Физика и механика SSD очень сложные, но долговечность накопителя в итоге сводится к простому правилу — чем больше на него пишешь, тем меньше он проживёт.

У одних SSD критический сбой происходит через несколько месяцев, другие работают годами. Это зависит от качества комплектующих, условий эксплуатации и везения. В общем, как у людей.

Срок жизни SSD ограничен, потому что ячейки флеш-памяти NAND выдерживают ограниченное количество циклов перезаписи (циклы P/E, «program / erase»). По мере перехода производителей флеш-памяти с технологии Multi Level Cell (MLC/DLC, 2 бита на ячейку) на Triple Level Cell (TLC, 3 бита), Quad-level cell (QLC, 4 бита) и Penta-level cell (PLC, 5 бит, пока находится в разработке) ресурс P/E уменьшается из-за увеличения сложности производства. Причём уменьшается кратно.

Например, древняя однобитная SLC на этапе анонса технологии NAND выдерживала 100 тысяч циклов перезаписи, двухбитная MLC/DLC — уже 10 тысяч. С увеличением плотности записи и ёмкости накопителей снижается цена гигабайта, но увеличивается сложность и уменьшается ресурс ячеек памяти.

Уменьшение ресурса P/E с увеличением технологической сложности производства флеш-памяти, источник

Производители пытаются увеличить срок жизни SSD разными способами: интеллектуальное распределение нагрузки (прошивка SSD, контроллер), отслеживание и коррекция ошибок, резервный кэш накопителя.

Показатели DWPD и TBW

Обычно производитель указывает два параметра, которые позволяют рассчитать срок эксплуатации накопителя: DWPD и TBW. Например, для NVMe SSD 980 PRO заявлен гарантийный показатель 150 TBW для накопителя на 250 ГБ и 600 TBW для модели 1 ТБ.

  • Terabytes Written (TBW) = количество терабайт, которые можно записать на SSD в течение срока эксплуатации.
  • Drive Writes Per Day (DWPD или DW/D) = расчётная нагрузка на SSD (в день) во время срока эксплуатации, который составляет три-пять лет.
TBW (Х ТБ) = Х * DWPD * 365 дней в году * количество лет гарантии

Если в технических характеристиках 4-терабайтного SSD указано «пять лет, 1 DWPD», то накопитель рассчитан на 4 терабайта записи в день в течение 365*5 = 1825 дней, то есть:

TBW = 4*1825 = 7300 ТБ

Такой объём записи должен выдержать накопитель в течение гарантийного срока.

Для разных накопителей количество TBW кратно отличается при одинаковом DWPD. То есть 1 DWPD для 15-терабайтного диска означает в 15 раз больший объём записи, чем 1 DWPD для терабайтного.

То еcть даже изначально при покупке SSD можно рассчитать, сколько лет отработает SSD с конкретным DWPD, если вы заранее знаете объём записи на диск в своей системе.

Соответственно, в случае интенсивной нагрузки 24/7 типа майнинга Chia можно выбрать более дорогую модель с более высоким показателем DWPD — и всё равно она долго не проживёт. А для нормальной работы нет смысла переплачивать, если расчёт по формуле покажет вам срок эксплуатации более 100 лет. Тут явно накопитель выйдет из строя раньше и по другим причинам.

Оценка своего DWPD

Для предварительной оценки нагрузки на SSD в продакшне на основе рекомендаций производителей можно составить такую небольшую шпаргалку с указанием типичных вариантов использования:

Сценарий использования Описание Примерный DWPD
Загрузочный диск Загрузка сервера. Нечастые обновления. Логи и постоянные файлы хранятся на другом накопителе. 0,1 ~ 1,0
Раздача контента Фронтенд CDN. Кэш для самых популярных медиафайлов 0,5 ~ 2,0
Видеонаблюдение Запись трансляции с нескольких камер 24/7, периодическая перезапись содержимого диска. кратно Nкамер
Виртуализация и контейнеры Хранилище Tier-0 для контейнеров и VM в гиперконвергентной системе. Всё локальное хранилище в кластере работает на SSD. 1,0 ~ 3,0
Транзакционная система (OLTP) Нагрузки с интенсивным использованием данных. Частое обновление журналов БД и файлов, до тысячи операций в секунду. от 3,0
Высокопроизводительное кэширование Кэш для локальных HDD. Максимальные нагрузки. от 3,0 и гораздо выше

Таким образом, из реального DWPD и P/E для своего SSD можно примерно оценить приблизительный срок его жизни: общий и сколько осталось.

Общий срок жизни (дней) = P/E для своего типа памяти / DWPD (реальный)

Оставшийся срок можно ориентировочно спрогнозировать, если вычесть реальный срок эксплуатации из общего срока жизни SSD.

Или другой вариант — посчитать максимальный TBW для своего SSD исходя из его технических характеристик, а потом отслеживать реальный TBW в процессе эксплуатации.

Сбор статистики с конкретного SSD

Для просмотра показателей SMART существует ряд специализированных утилит. В частности, под Linux это консольные утилиты smartctl, smartd и др. (см. статью про мониторинг SSD под Linux).

Пример выдачи smartctl

sh$ sudo smartctl -a /dev/sdb smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.10.0-32-generic] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 120) seconds. Offline data collection capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 11) minutes. SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0 2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0 3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 050 Pre-fail Always - 0 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0 7 Unknown_SSD_Attribute 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0 8 Unknown_SSD_Attribute 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0 9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 171 10 Unknown_SSD_Attribute 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 105 166 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 167 Unknown_Attribute 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0 168 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 169 Unknown_Attribute 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 100 170 Unknown_Attribute 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0 173 Unknown_Attribute 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0 175 Program_Fail_Count_Chip 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0 192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 18 194 Temperature_Celsius 0x0023 063 032 020 Pre-fail Always - 37 (Min/Max 11/68) 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 240 Unknown_SSD_Attribute 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Для разных атрибутов SMART утилиты показывают статус типа OLD_AGE, PRE-FAIL или FAILING_NOW. Это значит, что некий атрибут соответствует количеству аномальных ситуаций, и для этих аномалий установлено граничное значение (threshold). Если значение приближается к граничному, это означает PRE-FAIL, а если превышает его — FAILING_NOW. Но это лишь косвенные параметры, которые напрямую не говорят о физическом повреждении ячеек памяти. Некоторые специалисты предпочитают игнорировать показатели типа Wear_Leveling_Count . Один из разработчиков сделал форк стандартной утилиты мониторинга etbe-mon, которая умеет отслеживать данные SMART и подавлять бесполезные уведомления типа FAILING_NOW от Wear_Leveling_Count .

Самый важный их показатель — объективная нагрузка на диск и количество записанной информации, то есть реальные DWPD и TBW, вот их желательно учитывать в первую очередь.

Под Windows есть несколько хороших инструментов для сбора статистики. Например, программа Hard Disk Sentinel отслеживает объём информации, записанной на каждый накопитель за всё время эксплуатации, и рассчитывает прогноз оставшегося срока жизни.

Hard Disk Sentinel

Есть ещё программа CrystalDiskInfo и др.

CrystalDiskInfo

Многие производители предлагают собственные инструменты для обслуживания своих SSD-накопителей. Например, для накопителей Kingston есть Kingston SSD Manager, для накопителей Samsung — Samsung Magician и так далее.

Эти программы не только собирают статистику с накопителя, но и оповещают о выходе новых прошивок. Производители рекомендуют держать SSD в актуальном состоянии и обновлять прошивку.

Как продлить срок жизни SSD

Логика подсказывает: если ресурс SSD ограничен количеством циклов перезаписи, то для увеличения срока жизни нужно уменьшить объём записи .

Разумеется, при этом мы не хотим жертвовать производительностью или чем-то другим.

Что можно сделать?

  • поставить больше RAM, чтобы уменьшить использование файла подкачки во время работы операционной системы (некоторые рекомендуют вовсе отключить файл подкачки, но это, по сути, плохой совет, хотя его логика понятна);
  • отключить неиспользуемые функции ОС (см. статью о том, что нужно отключить в Windows 11, по мнению бывшего разработчика Microsoft) и лишние элементы автозагрузки (см. «Ускорение загрузки Windows for fun and profit» на Хабре);
  • отключить ненужную дефрагментацию SSD;
  • использовать утилиты вроде PowerToys для оптимизации ОС;
  • под Linux можно перейти на более продвинутую файловую систему: например, ZFS со встроенным сжатием, которое снижает количество операций записи, при этом увеличивая скорость, вместительность и срок жизни накопителя (см. «Основы ZFS: система хранения и производительность»), или Btrfs, во многом не уступающую ZFS по функциям.

SSD+HDD

Один из известных лайфхаков — связка SSD+HDD. Условно говоря, вместо одного большого SSD можно купить NVMe маленького размера, только для операционной системы, рабочих приложений и избранных игр, а все остальные файлы, дистрибутивы и резервные копии хранить на дешёвом медленном SATA HDD. По цене получится примерно одинаковая сумма, а места больше на несколько терабайт.

Хотя так делают скорее для экономии и увеличения объёма хранилища, но у лайфхака есть и дополнительный бонус — некоторое снижение нагрузки на SSD. То есть увеличение его срока жизни.

Кроме того, в более свободных SSD больше размер кэша и выше производительность, чем в заполненных.

Изменение размера кэша SLC в зависимости от объёма свободного места в Intel SSD 665p, источник

Да и игры всё растут. Дистрибутивы по 200 ГБ уже почти норма… Так что полностью переходить на модель «один большой SSD» немного опасно, места может не хватить для всего. С другой стороны, всё больше игр рекомендуют SSD для установки. Тут особо не забалуешь, потому что при использовании HDD страдает производительность.

Надёжность SSD и HDD в первый год работы

Самым известным источником данных по надёжности накопителей в практическом использовании остаётся статистика хостера Backblaze, которая периодически обновляется. У них тысячи серверов и девять лет статистики по разным моделям HDD и SSD (в последние годы загрузочные диски серверов перевели на SSD).

В сентябре 2021 года Backblaze впервые сравнила SSD и HDD по надёжности, получилось любопытно.

В целом оказалось, что в начале работы (в среднем до 14 месяцев в данном случае) SSD выходят из строя немножко реже, чем HDD.

Годовая частота сбоев (AFR)

Количество дисков Средний возраст (месяцев) Дней работы Всего сбоев AFR
SSD 1666 14,2 591 501 17 1,05%
HDD 1607 52,4 3 523 610 619 6,41%

Что будет дальше — непонятно. На интервале в несколько лет достоверная статистика пока не собрана. Вполне возможно, что там преимущество SSD будет не таким очевидным, как раз из-за ограниченного ресурса на количество циклов перезаписи.

Что в итоге

Вообще, в последние годы после освоения NVME и PCIe 4.0 рынок потребительских SSD немножко застыл на месте. Бенчмарки топовых моделей вроде 980Pro и SN850 не слишком отличаются от моделей двух-трёхлетней давности. Максимальный объём массовых SSD упёрся в 2–4 ТБ и дальше особо не растёт. Причин много, в том числе дефицит микросхем.

Если нет особого прогресса по техническим характеристикам, то на первый план выходит надёжность как ключевой фактор. И вот здесь прогресс виден. Некоторые SSD уже обогнали отдельные HDD по заявленной надёжности (объём записи 1200–2500 ТБ на 5 лет). Хотя до рекодсменов типа WD Ultrastar DC SN840 им ещё далеко. Там вообще 35 040 ТБ на 5 лет.

Интересно, что «закон Мура» в широком смысле (то есть возрастание некоего технического параметра в геометрической прогрессии) оживает и затихает в разных местах. В конце 20 века он был явно виден у CPU, потом начался бурный прогресс HDD (2000-е), потом SSD (2010-е), а сейчас заметен в области аккумуляторов. Создаётся впечатление, что интенсивное развитие начинается в разных отраслях по очереди, после чего затихает. Но иногда случается неожиданный технологический прорыв, как было с ядром Zen от AMD — и закон Мура снова просыпается… И так продолжается снова и снова: научно-технический прогресс не остановить.

НЛО прилетело и оставило здесь промокод для читателей нашего блога:

— 15% на все тарифы VDS (кроме тарифа Прогрев) — HABRFIRSTVDS .

  • Блог компании FirstVDS
  • Системное администрирование
  • Компьютерное железо
  • Накопители
  • Настольные компьютеры

Всё о твердотельных накопителях SSD

Привет, друзья. Это публикация о твердотельных накопителях SSD, в которой комплексно собраны все имеющие материалы сайта об этих устройствах. Если вы решили окончательно выбросить на свалку тормознутый HDD и приобщиться к тренду эволюции жёстких дисков, а, возможно, вы хотите на свалку отправить уже и SSD SATA, предпочтя ему высокоскоростной SSD NVMe, вы попали по адресу. Ниже вы найдёте материалы по современнейшим SSD NVMe (M.2 PCI-E), работающим с высочайшими скоростями обработки данных – до 3500 Мб/с на интерфейсе PCI-E 3.0 и до 7000 Мб/ на интерфейсе PCI-E 4.0. Найдёте мануалы по организации RAID-массивов из SSD. Найдёте публикации по SSD SATA. И найдёте прочую информацию, которая пригодится вам при выборе SSD-накопителя и работе с ним.

↑ Всё о твердотельных накопителях SSD

↑ SSD NVMe (M.2 PCI-E) и SSD SATA

  • SSD медленно работает
  • WinSAT Disk – SSD дисков в командной строке Windows
  • Как установить SSD M.2 NVMe PCI-E в моноблок
  • MSI Spatium M370 1 Тб – недорогой SSD NVMe без DRAM-буфера
  • Почему гудит вентилятор в ноутбуке
  • Замена жесткого диска на SSD в ноутбуке Samsung NP-300
  • Замена жесткого диска на SSD в ноутбуке Toshiba Satellite A200
  • Что такое SLC-кэш SSD
  • Как узнать, есть ли разъём M.2 на компьютере, ноутбуке, моноблоке
  • Программы для тестирования SSD
  • Samsung 980 – лучший на дне SSD NVMe
  • 10 актуальных SSD NVMe на 500 Гб со скоростью записи более 3000 Мб/с
  • 7 лучших SSD SATA 2.5
  • SSD или eMMC — какое хранилище лучше для ноутбуков
  • Нужна ли дефрагментация SSD
  • Samsung Rapid: как заставить SSD SATA работать на скоростях SSD PCI-Е
  • Samsung Magician – мониторинг, ускорение и шифрование SSD от Samsung
  • M.2 накопитель A-Data XPG Gammix S11 Pro
  • M.2 накопитель Samsung 980 PRO
  • Как установить Windows 10 на M.2
  • Как установить Windows 10 на SSD GPT
  • Как установить Windows 10 на SSD MBR
  • Как узнать, какой SSD стоит
  • Как узнать, какой SSD подойдёт для ноутбука
  • Ноутбук не видит SSD-диск
  • В БИОСе не виден SSD диск
  • Как выбрать SSD
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5 SATA
  • TRIM в Windows XP
  • Как сравнить SSD
  • SSD NVMe или SSD SATA: какой выбрать накопитель
  • Как узнать, поддерживает ли материнская плата NVMe
  • Как узнать, какой SSD подойдет для ноутбука
  • БИОСе не виден SSD диск
  • Типы интерфейса SSD
  • Типы памяти SSD — 3D NAND, MLC, TLC, QLC, 3D XPoint: какая лучше
  • SSD NVMe: всё о современных высокопроизводительных SSD-накопителях PCI-E
  • Как узнать, какой тип памяти у SSD
  • Какой контроллер лучше на SSD
  • M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus
  • Как подключить SSD M.2 к компьютеру
  • Установка SSD NVMe в разъём M.2 ноутбука
  • Установка Windows 10 на SSD: нюансы
  • Как перенести Windows 10 на SSD M.2
  • Что представляют из себя гибридные жёсткие диски SSHD (гибрид жёсткого диска и твердотельного накопителя SSD)
  • Обзор быстрого и недорогого SSD-диска Patriot Spark 128Gb
  • Обзор твердотельного накопителя SSD Kingston HyperX 3K

↑ RAID из SSD

  • RAID 0 из двух SSD M.2 PCI-E 4.0
  • RAID 0 из двух SSD M.2 PCI-E 3.0
  • RAID 1 из двух SSD M.2 PCI-E 3.0
  • RAID 0 из двух SSD SATA

↑ Установка SSD

  • Как установить SSD в системный блок ПК
  • Как на ноутбуке заменить жёсткий диск HDD на SSD
  • Замена на ноутбуке привода на HDD или SSD
  • Как на ноутбуке установить SSD вместо HDD, а HDD — вместо привода
  • Замена HDD на SSD на ноутбуке ASUS
  • Как подключить SSD M.2 к компьютеру
  • Установка SSD NVMe в разъём M.2 ноутбука

↑ Тесты SSD

  • Как проверить скорость SSD
  • Как узнать, сколько времени проработает ваш твердотельный накопитель SSD
  • Parkdale— бесплатная утилита для измерения скорости жёстких дисков и твердотельных накопителей SSD

↑ Разное

  • Надо ли на SSD оставлять пустое место в виде резервной области
  • Как включить TRIM в Windows 10 и для чего он нужен
  • Оптимизация SSD
  • Как определить режим работы SATA жёсткого диска
  • Как правильно организовать работу на компьютере, если у вас установлено несколько SSD и на всех установлены операционные системы
  • Как узнать, какого типа диски у компьютера — HDD или SSD
  • Выравнивание разделов жёсткого диска в программе AOMEI Partition Assistant Standard Edition
  • Выравнивание разделов жёсткого диска SSD в программе Paragon Alignment Tool

↑ Перенос Windows на SSD

  • Как перенести Windows 7, 8.1, 10 с HDD на SSD с помощью программы AOMEI Partition Assistant Standard Edition
  • Как перенести Windows программой Samsung Data Migration
  • Как перенести Windows 7, 8, 8,1 с HDD на SSD с помощью программы Acronis True Image
  • Перенос Windows 7, 8 с HDD на SSD при помощи программы Paragon Migrate OS to SSD 3.0
  • Перенос Windows 7, 8 с HDD на SSD при помощи программы Paragon Домашний Эксперт 12
  • Как перенести Windows 10 на SSD M.2
  • Как перенести Windows 7, 8, 8,1 вместе со скрытыми разделами с жёсткого диска ноутбука на SSD
  • Создание собственного установочного дистрибутива из заводского WIM-образа ноутбука
  • Не работает откат к заводским настройкам после переноса Windows 8.1

tagsКлючевые слова
Рекомендуем другие статьи по данной теме
Заметили ошибку
Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (243)

Рекламный блок

Навигация

  • Windows (все версии)
  • Windows 10
  • Лицензирование и активация
  • Windows 8.1
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Установка Windows
  • Драйвера
  • Обновления Windows
  • Восстановление Windows
  • Перенос (миграция, клонирование) Windows
  • Учётные записи и пароли
  • Чистка, оптимизация, твики
  • Сборки и дистрибутивы Windows
  • Кастомизация
  • Функционал Windows
  • Безопасность
  • Антивирусы
  • Восстановление данных
  • Резервное копирование
  • Шифрование данных
  • Загрузочный носитель
  • LiveDisk
  • Разное
  • Другие операционные системы
  • Веб-дизайн

Облако тегов

Архив статей

Сейчас обсуждаем

img

admin

Если я его отформатирую как флешку в командной строке, то будет прирост «здоровья»? Нет, не будет.

img

admin

Технологии Compact OS и WIMBoot: статьи нашего сайта

Гость Евгений

Почему-то ни один из 4 ключей не срабатывает, установил вашу версию с облака.

img

admin

DVDFab, но он платный, конечно можно найти варианты на известном ресурсе. Сам пользуюсь Adobe

sergey

При развертывании Windows 11 в программе Dism++ вы указали что означают функции «Формат» и «Доб.

О проекте RemontCompa.ru

RemontCompa — сайт с огромнейшей базой материалов по работе с компьютером и операционной системой Windows. Наш проект создан в 2010 году, мы стояли у истоков современной истории Windows. У нас на сайте вы найдёте материалы по работе с Windows начиная с XP. Мы держим руку на пульсе событий в эволюции Windows, рассказываем о всех важных моментах в жизни операционной системы. Мы стабильно выпускаем мануалы по работе с Windows, делимся советами и секретами. Также у нас содержится множество материалов по аппаратной части работы с компьютером. И мы регулярно публикуем материалы о комплектации ПК, чтобы каждый смог сам собрать свой идеальный компьютер.

Наш сайт – прекрасная находка для тех, кто хочет основательно разобраться в компьютере и Windows, повысить свой уровень пользователя до опытного или профи.

Разделы сайта

  • Регистрация на сайте
  • Новое на сайте
  • Статистика
  • Пользовательское соглашение
  • Об авторе
  • Карта сайта
  • RSS подписка
  • Правила сайта
  • Обратная связь

Социальные сети

© Copyright © 2010-2021. RemontCompa.ru Копирование материалов сайта запрещено!

Правда ли SSD надёжнее, чем HDD?

SSD и HDD диски

В серии статей SSD 101 мы рассмотрели SSD со всех сторон. А теперь проверим главный аргумент фанатов SSD — что эти устройства выходят из строя гораздо реже, чем старые добрые HDD. Они обычно объясняют, что в SSD нет движущихся частей, и предъявляют документы от производителей с мутными расчётами среднего времени до отказа (MTBF). Всё это хорошо для рекламы, но мы предпочитаем реальную статистику частоты отказов.

Что такое отказ для SSD и HDD?

В своих ежеквартальных отчётах Drive Stats мы определяем отказ диска или как реактивный (диск не работает), или как проактивный (мы считаем, что отказ неизбежен). В случае HDD мы определяем проактивный отказ по специфической статистике SMART, которую сообщает сам диск и которую мы отслеживаем.

SMART, или S.M.A.R.T., расшифровывается как Self-monitoring, Analysis, and Reporting Technology и представляет собой систему мониторинга, встроенную в HDD и SDD. Основная функция — сообщать различные показатели, связанные с надёжностью диска, для предсказания отказов. Backblaze каждый день записывает атрибуты SMART всех работающих дисков.

То же самое для SSD. Различные модели сообщают разные показатели SMART, но некоторые совпадают. На сегодняшний день для SSD мы регистрируем 31 атрибут SMART-статистики. 25 из них перечислены ниже.

# Description # Description
1 Read Error Rate 194 Temperature Celsius
5 Reallocated Sectors Count 195 Hardware ECC Recovered
9 Power-on Hours 198 Uncorrectable Sector Count
12 Power Cycle Count 199 UltraDMA CRC Error Count
13 Soft Read Error Rate 201 Soft Read Error Rate
173 SSD Wear Leveling Count 202 Data Address Mark Errors
174 Unexpected Power Loss Count 231 Life Left
177 Wear Range Delta 232 Endurance Remaining
179 Used Reserved Block Count Total 233 Media Wearout Indicator
180 Unused Reserved Block Count Total 235 Good Block Count
181 Program Fail Count Total 241 Total LBAs Written
182 Erase Fail Count 242 Total LBAs Read
192 Unsafe Shutdown Count

Оставшиеся шесть (16, 17, 168, 170, 218 и 245) мы не можем найти. Пожалуйста, напишите в комментариях, если у вас есть информация по отсутствующим атрибутам.

Мы только начинаем использовать статистику SMART для предупреждения отказов SSD. Многие атрибуты зависят от модели диска или производителя. Кроме того, у нас было пока мало отказов SSD, как вы увидите ниже. Это ограничивает количество данных для исследования. Так что в реальности мы пока не смогли предсказать ни одного отказа.

Сравнение яблок с яблоками

В серверах хранения данных в качестве загрузочных дисков работают и SSD, и HDD. В нашем случае называть их загрузочными неверно, поскольку они также хранят различные логи и т. д. Другими словами, регулярно читают, записывают и удаляют файлы, а не только выполняют загрузку сервера.

В первых серверах хранения данных мы использовали только HDD, поскольку они были дешёвыми и выполняли свою функцию. Так продолжалось до середины 2018 года, когда мы смогли купить SSD на 200 ГБ по цене около $50, что в нашем понимании было верхней ценовой границей для загрузочных дисков серверов хранения данных. Это был эксперимент, но всё получилось настолько хорошо, что с середины 2018 года мы перешли на использование только SSD и заменяли вышедшие из строя загрузочные HDD на SSD.

Итак, у нас две группы дисков — SSD и HDD — которые выполняют одинаковые функции, имеют одинаковую рабочую нагрузку и работают в одинаковых условиях в течение долгого времени. Естественно, мы решили сравнить частоту отказов загрузочных дисков SSD и HDD. Ниже приведены показатели отказов за весь срок службы для каждой группы по состоянию на II кв. 2021 года.

Годовая частота сбоев (AFR)

Lifetime AFR каждого типа дисков

Как видно, с 2018 года частота сбоев загрузочных HDD стала расти. Тенденция сохранялась в 2019 и 2020 годах, а в 2021 году (пока что) остановилась. Очевидно, что с увеличением возраста HDD увеличивается и частота отказов.

Интересно сравнить кривые в первых четырёх точках. Для флота HDD пятый год (2018) знаменовал резкий рост частоты отказов. Ждёт ли та же участь SSD в их пятый год? Хотя мы можем ожидать некоторого увеличения AFR по мере старения SSD, но будет ли оно таким же резким, как в случае с HDD?

Итог: SSD или HDD?

Что же нам покупать: SSD или HDD? Учитывая то, что мы знаем на сегодняшний день, вряд ли можно использовать AFR как фактор при принятии решения. С учётом возраста и количества дней работы оба типа накопителей схожи, а разница недостаточна, чтобы оправдать дополнительные затраты на покупку SSD вместо HDD. На данном этапе лучше принимать решение на основе других факторов: стоимость, требуемая скорость, энергопотребление, требования к форм-фактору и так далее.

В ближайшие пару лет мы получим более полное представление об AFR для SSD. И тогда сможем решить, насколько велика разница в частоте отказов SSD и HDD. А сейчас мы не видим, чтобы она была значительной.

Получите 300 руб на заказ

за подписку на нашу рассылку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *