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  • 个地址,所以最大容量为2^32*512字节(默认每个扇区大小)=2048G //以下内容摘录自鸟哥的linux私房菜论坛 http://phorum.vbird.org/viewtopic.php?f=10&t=39818&p=159887...

    关于MBR分区最大支持容量的一个说明

    MBR分区表中逻辑地址以32位二进制表示,所以最大只能表示2^32
    个地址,所以最大容量为2^32*512字节(默认每个扇区大小)=2048G

    //2018-11-26 最新的硬盘厂商有默认扇区4k的硬盘那么,MBR可支持的最大容量就要另外计算
    2^32*4k=16T

    //以下内容摘录自鸟哥的linux私房菜论坛
    http://phorum.vbird.org/viewtopic.php?f=10&t=39818&p=159887&hilit=mbr#p159887

    关于系统不能识别2T以上MBR分区的问题
    引言回覆
    文章 由 xingmeng611 » 2015-05-28 00:59

    看鸟哥的基础书看到MBR分区的问题,MBR分区表限制了单分区不能超过2T(2^32*512),查阅了很多资料表示MBR分区类型的硬盘容量不能超过2T,超过2T的部分系统不能识别,这是为什么?
    现在假设我有一个3T硬盘,我把它用mbr类型分成2个1.5T,这样不是就单分区不超过2T,并且硬盘容量却超过2T了吗?我的理解哪里出错了,请指导一下,谢谢
    由 VBird » 2015-05-30 18:35

    以下為不負責任發言!若有錯誤,還請指教!不好意思!

    1. 以 Linux 為例,他在 BIOS 處理完畢後,開始核心接管系統,因此不論原本的 BIOS 偵測結果如何,Linux Kernel 還是會主動的偵測過一次,並且接管整個系統,因此在這樣的狀態下,在 BIOS 順利的開機後,核心就能夠掌握正確的硬體資訊,而不受 BIOS 之前的結果的影響 (當然,某些硬體的限制還是沒有辦法避免的喔!)因此,針對 Linux 來說,開機階段 MBR 好像真的只能夠支援最大 2T 的整體磁碟容量。但是開機進入 Linux kernel 接管的環境後,只要每個分割都是小於 2T,似乎與整體硬碟容量就比較無關了。

    2. 是否有某些系統會直接引用 BIOS 偵測的結果來指定系統硬體?那可能就無法支援超過 2T 的硬碟了。

    展开全文
  • MBR分区表为什么最大只能识别2TB硬盘容量.pdf
  • 请问一下,EXT4分区总容量和分割表给的该分区的总容量不匹配不匹配是什么情况?MBR的有6G,但从改分区的表头计算出来的总容量只有1G![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/202006/13/1592028300_216490.png)
  • MBR

    2014-04-19 09:21:55
    MBR参考资料:从INT 19H开始(转)     系统BIOS是机器被加电之后首先被运行的程序。我们下面看一看一个典型的Boot Sequence所包含的步骤,当然,由于硬件BIOS厂商的不同,这些序列会有一些不同,但下面...
    MBR参考资料:从INT 19H开始(转) 
    

     

     
    系统BIOS是机器被加电之后首先被运行的程序。我们下面看一看一个典型的Boot Sequence所包含的步骤,当然,由于硬件BIOS厂商的不同,这些序列会有一些不同,但下面所列的,是你的主机被加电之后,通常都会发生的序列。

    当机器被打开时,等电源稳定之后,电源会发送一个“加电成功信号”给芯片,以启动时钟生成器(8284);

    然后,CPU重新自设定为初试状态,开始准备运行。

    当CPU最初被启动的时候,系统RAM中是空的,没有任何内容可供执行。当然CPU设计者也知道这一点,所以他们对CPU进行了预先编程,以让CPU在这个阶段总是去查找系统BIOS ROM中的一个固定的位置,以启动BIOS Boot Program,这个位置为FFFF0h,这个位置是UMA临近结尾的位置。

    之所以选择这个位置是因为,这样就不会引起由于ROM的大小改变而造成的兼容性问题。既然FFFF0h到UMA结束的位置之后16个字节,所以这里只放置着一个Jump指令,以进一步跳转到真正的BIOS startup program的位置。(不同的BIOS厂商可以将其放在不同的位置,只需要通过Jump指定就可以了)。

    然后BIOS开始实施Power-On Self Test(POST),在这个过程中,如果遇到任何错误,Booting处理就会结束,机器会被挂起。

    然后BIOS开始查找显示卡。精确的说,是查找被内建在BIOS内部的显示卡程序,并执行它,它通常被放在C0000h的内存位置,它的作用是初始化显示卡。绝大多数的现代显示卡都能够在显示器上显示它的相关信息。这就是为什么当我们开机的时候,首先会在显示器的顶端会出现关于显示卡的信息。

    然后BIOS会查看其它设备的ROM,看一看这些设备之中哪些存在着BIOS,通常能够在C8000h的位置找到IDE/ATA硬盘的BIOS,并执行它们。如果找到任何其它设备的BIOSes,它们也会被执行。

    然后BIOS显示它的启动屏幕。

    然后BIOS开始做进一步的检测,包括我们可以看到的内存容量检测。在这个阶段,如果BIOS遇到任何错误,BIOS将会在屏幕上显示它的错误信息。

    然后BIOS会根据自己的"系统资源列表“,来对系统资源进行进一步的检测以确定究竟那些系统资源(设备)被安装在机器上。有些计算机会逐步显示这些被检测到的设备。

    如果BIOS支持Plug&Play标准,它将会检测和配置Plug&Play设备,并显示这些它找到的设备。

    等着一些检测结束之后,BIOS会在系统屏幕上列出一个检测总结。

    然后BIOS开始寻找一个启动设备,你可以通过配置BIOS来决定其搜索的顺序,这些设备包括Floppy Disk(A:),或者Hard Disk(C:),甚至还可以包括CD-ROM Driver或者其它设备。

    当找到响应的启动设备之后,BIOS将会查找Boot信息以开始OS的启动过程。如果它找到了一个Hard Disk,它将会查找一个位于Cylinder 0, Head 0, Sector 1的Master Boot Record(硬盘的第一个扇区),如果它找到的是Floppy Disk,它也会读区软盘的第一个扇区。

    如果找不到任何启动设备,系统将会显示一条错误信息,然后冻结系统。如果找到了响应的启动设备,BIOS会将读到的扇区放在内存7C00h的位置,并跳转到那里执行它。从此以后,就有硬件启动阶段进入了OS启动阶段。

    总之,这个阶段有大量的事情要做,比如自检,初始化各种芯片,控制器,与端口;包括显示器,内存,键盘,软驱,串口等等;在这个过程中BIOS将检测到的数据放置于1K到2K的RAM,这个区域因此也被称为BIOS Data Area;同时还将中断向量以及BIOS程序运行所需要的Stack设置置于0到1K的RAM。

    最终,POST执行INT 19h中断,找到可以启动的磁盘,并将boot程序装入内存7C00h,并将控制权交给OS的boot程序。

    当BIOS INT 19h被执行以后,系统进入OS Booting阶段。



    几个术语:

    Master Booter: 放置于Hard disk的第一个扇区(即MBR),用于装载boot block的程序,466字节。

    Boot Sector:放置与Floppy的第一个扇区,或者Hard disk的某一分区的第一个扇区的用于装载Secondary boot,或其它程序的可运行程序,512字节。

    Secondary Boot:放置于非Floppy/Hard disk的第一个扇区,以及Hard disk的任意分区的第一个扇区之外的任意其它位置,用于装载OS,或其它程序的可运行程序。 无大小**。

    boot顺序:
    当用硬盘启动OS的时候,以上调用顺序为 MB -> BS -> SB -> OS;
    当用软盘启动OS的时候,以上调用顺序为 BS -> SB -> OS。



    硬盘启动

    硬盘的第一个扇区(sector)被称作MBR(Master Boot Record)。由于硬盘可以有多个分区,所以在MBR上,不仅放置着用于启动的可执行代码master boot,还放着磁盘分区表(DPT),占用66个字节,所以MBR中的可执行代码必须在512 - 66 = 446个字节以内。

    MBR结构:
    偏移     内容                          大小(字节)
    0h       主引导程序                    最大466
    01BEh    硬盘分区表(DPT)               64
    01FEh    启动标志(0x55 0xAA)           2


    硬盘分区表(DPT)结构:
    偏移     内容                          大小(字节)
    01BEh    分区1的分区数据表             16
    01CEh    分区2的分区数据表             16
    01DEh    分区3的分区数据表             16
    01FEh    分区4的分区数据表             16


    分区数据表(Partition Data Table)结构:
    偏移     内容                          大小(字节)
    00h      引导ID标记(Boot indicator)    1
    01h      起始扇区头号                  1
    02h      起始扇区 (柱面号的最高2位)    1
    03h      起始柱面号# (柱面号的低位)    1
    04h      系统属性ID 标记               1
    05h      结束扇区头号                  1
    06h      结束扇区(柱面号的最高2位)     1
    07h      结束柱面号# (柱面号的低位)    1
    08h      此分区前的扇区总数目          4
    0Bh      此分区的扇区总数目            4


    引导ID标记(Boot indicator):
    00h:不可启动分区
    80h:可启动分区(只能有一个分区为此ID)

    系统属性ID 标记(System Indicator ):
    00h:未知操作系统
    01h:DOS FAT12(16位扇区数)
    02h:XENIX
    04h:DOS FAT16(16位扇区数)
    05h:DOS 扩展分区(DOS 3.3+)
    06h:DOS 4.0 (Compaq 3.31), 32位扇区数
    51h:Ontrack扩展分区
    64h:Novell
    75h:PCIX
    DBh:CP/M
    FFh:BBT


    注意:
    十六进制标记55 AA,标志着一个有效的引导记录(boot sector)的结尾。每一个分区的引导记录中都必须有这个标记。

    INT 19H是怎么处理启动的?
    INT 19会将MBR的512字节装载到内存0x7c00中,然后JUMP到0x7c00处,开始执行MBR的可执行程序(master booter),Master booter最起码需要做这些事情:

    检测MAGIC(Signature)是否为合法值(十六进制55 AA);
    将自己移动到其它位置(一般是0x0600),将0x7C00到0x7c00+512K的空间让出来,以备其后将boot sector程序装入这个位置,这样才能和直接从软盘直接装入boot sector程序相一致;具体移动到什么位置,则根据设计而定,理论上,可以移动到任何非冲突位置(即没有被预留为其它程序所用的位置);但一般情况下,都是在0X000800至0X0A0000之间寻找一端空间存放。

    查看分区表,将被设为活动的分区的第一个Sector装入0X7C00的位置,正常的情况下,此Sector放置的就是boot sector程序;

    最终,master booter跳转到0X7C00的位置,开始执行boot sector。
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  • GBT MBR

    2017-11-03 14:43:00
    MBR最大支持2.2TB磁盘,它无法处理大于2.2TB容量的磁盘。MBR还只支持最多4个主分区——如果你想要更多分区,你需要创建所谓“扩展分区”,并在其中创建逻辑分区。 GPT的全称是...

    MBR最大支持2.2TB磁盘,它无法处理大于2.2TB容量的磁盘。MBR还只支持最多4个主分区——如果你想要更多分区,你需要创建所谓“扩展分区”,并在其中创建逻辑分区。

    GPT的全称是Globally Unique Identifier Partition Table,意即GUID分区表,它的推出是和UEFI BIOS相辅相成的,鉴于MBR的磁盘容量和分区数量已经不能满足硬件发展的需求,GPT首要的任务就是突破了2.2T分区的限制,最大支持18EB的分区。

    UEFI和GPT是相辅相成的,二者缺一不可,要想使用GPT分区表则必须是UEFI BIOS环境。UEFI于用户而言最典型的特征就是使用了图形化界面,虽然还未达到操作系统界面的图形交互功能,但人性化的界面、鼠标的操作,已经将BIOS变得非常易用,对于不少电脑初级用户来说也可以很好的查看和设置BIOS的相关选项和功能。 

    备注:主板为了兼容MBR分区表,一般会提供Legacy BIOS和UEFI BIOS启动模式选项,如果要使用UEFI模式安装Windows,就必须开启UEFI启动模式。

    目前64bit Windows Vista、7、8、8.1、10都已经支持GPT分区表,而Windows 8、8.1、10都已经原生支持UEFI,安装这些系统的时候:只要硬盘设置为GPT分区表 主板设置为UEFI启动后,就可以直接开始安装操作系统了。

     

    转载于:https://www.cnblogs.com/sddychj/p/7778108.html

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  • 硬盘容量限制,MBR分区与GPT分区模式

    万次阅读 2012-06-19 01:18:30
    Block Address)逻辑块寻址模式突破了DOS系统下8.4GB容量的限制,但由于自身的限制,柱面的最大数是65536(216),磁头的最大数是16(24),扇区的最大数是255(28-1),因此能寻址的最大扇区数是267,3

    其实,硬盘容量限制问题很早就出现了,最初是528MB2.1GB,后来是3.2GB4.2GB,但引起人们注意当属8.4GB容量的硬盘。虽然LBALigical Block Address)逻辑块寻址模式突破了DOS系统下8.4GB容量的限制,但由于自身的限制,柱面的最大数是65536216),磁头的最大数是1624),扇区的最大数是25528-1),因此能寻址的最大扇区数是267,386,880 65536×16×255),一扇区是512字节,也就是说如果以CHS寻址方式,IDE硬盘的最大容量为136.9GB,这就是137GB容量限制的由来。超过137GB容量的硬盘,可能会在一些主板上遭遇所谓的28bit LBA限制,当然主要是指一些推出时间较早的主板,但NVIDIA nForce2却仍然在使用28bit LBA IDE控制器。在这样的主板上虽然可以使用大容量的硬盘,但超出137GB以外的空间将无法识别,换句话说也就是被浪费了。


    Technical Committee T13组织为了解决28bit LBA寻址模式的限制,对于ATA/ATAPI-6标准进行了一些修改,通过48bit LBA来支持更多的扇区,从而突破这一限制,其实后来CompaqMicrosoftMaxtor联合推出的Big Drives规范就是T13组织提出的48bit方案为基础的,这种规范的中心思想就是增加CHS的位数,而柱面寄存器不变,这样就将原来LBA寻址中可用的寄存器空间从24bit提高到了48bit,可以寻址的扇区数就为281,474,976,710,65565536×65535×65536),这样可支持的硬盘容量就达到了281,474,976,710,655×512=144,115,188,075,855,872字节,大致相当于144PB1PB=1000,000,000,000,000字节),在一定时间内应该是足够使用了。


    从这里来说,支持 2T ,应该不成问题才对的啊?但为什么又会出现这个限制的呢,这个要从 MBR 说起。
    MBR,主引导记录(Master Boot Record) ,也就是现有的硬盘分区模式。 MBR分区的标准决定了MBR只支持在2TB以下的硬盘,超过2TB的硬盘只能管理2TB (参见后文 MBR 介绍)! 为解决这个大问题,微软和英特尔在EFI方案中开发了GPT分区模式。
    GPT,全局唯一标识分区表(GUID Partition Table) GUID,全局唯一标识符 (Globally Unique Identifier)   GPTEFI方案的一部分,但并不依赖于EFI主板,在BIOS主板的PC中也可使用GPT分区。与MBR最大4个分区表项的限制相比,GPT对分区数量没有限制,但Windows最大仅支持128GPT分区。GPT可管理硬盘大小达到了18EB(1EB=1024PB=1,048,576TB),不过NTFS格式最大仅支持256TB


    对于使用 2T 以上硬盘的要求
    由于 MBR 分区模式最大只能支持 2TB 硬盘, 2.5T 硬盘必须使用 GPT 分区模式!我们看看 Windows GPT 分区的支持情况:
    1. Windows 95/98/ME Windows NT 4 Windows 2000 Windows XP 32  位版本不支持 GPT 分区,只能查看 GPT 的保护分区, GPT 不会被装载或公开给应用软件;  
    2. Windows XP x64  版本只能使用 GPT 磁盘进行数据操作,只有基于安腾处理器   Itanium )的  Windows 系统才能从  GPT  分区上启动;
    3. Windows Server 2003 32bit Server Pack 1  以后的所有 Windows 2003 版本都能使用 GPT 分区磁盘进行数据操作, 只有基于安腾处理器(Itanium)的Windows系统才能从 GPT 分区上启动
    4. Windows Vista   Windows Server 2008 的所有版本都能使用 GPT 分区磁盘进行数据操作;但 只有基于EFI主板的系统支持从GPT启动

    看到这里,我们知道了要想用 2.5T 硬盘:
    1 、首先,你得放弃 windows 2000 XP 32 位版,改成人见人不爱的 Vista 或是人见人爱的 WIN7
    2 、你还得把基于 BIOS 的主板给扔了,换成 EFI 主板,否则即使换成 Vista 了,也只能把 2.5T 硬盘当从盘用。

    否则,我们就只能对2.5T硬盘干瞪眼,哗哗地流口水。。。



    Globally Unique Identifier Partition Table Format
    一种由基于 Itanium 计算机中的可扩展固件接口 (EFI) 使用的磁盘分区架构。与主启动记录 (MBR) 分区方法相比,GPT 具有更多的优点,因为它允许每个磁盘有多达 128 个分区,支持高达 18 千兆兆字节的卷大小,允许将主磁盘分区表和备份磁盘分区表用于冗余,还支持唯一的磁盘和分区 ID (GUID)。

    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)的主启动记录 (MBR) 磁盘分区的样式相比,GUID 分区表 (GPT) 磁盘分区样式支持最大卷为 18 EB (exabytes) 并且每磁盘最多有 128 个分区。与 MBR 分区的磁盘不同,至关重要的平台操作数据位于分区,而不是位于非分区或隐藏扇区。另外,GPT 分区磁盘有多余的主要及备份分区表来提高分区数据结构的完整性。

    在“磁盘管理”中的磁盘属性对话框中的“卷”选项卡上,具有 GPT 分区样式的磁盘显示为 GUID 分区表 (GPT) 磁盘,而具有 MBR 分区样式的磁盘显示为主启动记录 (MBR) 磁盘。如果发生下列意外事件,可以在 GPT 磁盘上执行 MBR 磁盘支持的操作:

    在运行带有 Service Pack 1 (SP1) 的 Windows Server 2003 的基于 x86 的计算机和基于 x64 的计算机上,操作系统必须驻留在 MBR 磁盘上。其他的硬盘可以是 MBR 或 GPT。在基于 Itanium 的计算机上,操作系统加载程序和启动分区必须驻留在 GPT 磁盘上。其他的硬盘可以是 MBR 或 GPT。

    不能将 GPT 移至运行 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003 的基于 x86 的计算机上。不过,可以将 GPT 磁盘从运行带有 SP1 的 Windows Server 2003 的基于 x86 的计算机或基于 x64 的计算机移至运行 Windows Server 2003 或 Windows XP 的基于 Itanium 的计算机上,反之亦然。

    不能使用基于Itanium的Windows 版本,将GPT 磁盘从基于 Itanium 的计算机移至运行带有 SP1 的 Windows Server 2003 的基于 x86 的计算机或基于 x64 的计算机,然后启动该操作系统。在非基于 Itanium 的计算机上使用的 GPT 磁盘必须仅用于数据存储。


    在单个动态磁盘组中既可以有 MBR,也可以有 GPT 磁盘。也使用将基本 GPT 和 MBR 磁盘的混合,但它们不是磁盘组的一部分。可以同时使用 MBR 和 GPT 磁盘来创建镜像卷、带区卷、跨区卷和 RAID-5 卷,但是 MBR 的柱面对齐的限制可能会使得创建镜像卷有困难。通常可以将 MBR 的磁盘镜像到 GPT 磁盘上,从而避免柱面对齐的问题。

    可以将 MBR 磁盘转换为 GPT 磁盘,并且只有在磁盘为空的情况下,才可以将 GPT 磁盘转换为 MBR 磁盘。

    不支持 EFI 系统分区的镜像。必须使用 bootcfg 命令克隆 EFI 系统分区。

    不能在可移动媒体,或者在与群集服务使用的共享 SCSI 或 Fibre Channel 总线连接的群集磁盘上使用 GPT 分区样式。

    可以使用 DiskPart.exe 命令行实用程序或 EFI 固件实用程序 Diskpart.efi 在基本 GPT 磁盘上创建分区。有关 DiskPart.exe 的详细信息,请参阅 DiskPart。有关“磁盘管理”管理单元的详细信息,请参阅磁盘管理概述。有关 Diskpart.efi 的详细信息,请参阅 Intel 网站。

    在基于 Itanium 的计算机上的系统恢复方案中,请参阅计算机所附带的制造商文档来重新创建或恢复 GPT 磁盘。

    有关管理 GPT 和 MBR 磁盘的详细信息,请阅可df固件接口 或 Microsoft Windows 资源工具包网站上的“Disk Management”(磁盘管理)。



    现有的PC机架构,是沿用了数十年的主板BIOS+硬盘MBR分区的组合模式。随着硬盘容量突破2TB,BIOS+MBR组合估计会被主板EFI和硬盘GPT分区的组合模式取代了。


    在2004年,微软和英特尔共同推出一种名为可扩展固件接口(EFI)的主板升级换代方案。EFI,即可扩展固件接口(Extensible Firmware Interface),EFI的位置很特殊,不像是BIOS那样是固件又是接口,EFI只是一个接口,位于操作系统与平台固件之间。


    MBR,主引导记录(Master Boot Record),也就是现有的硬盘分区模式。MBR分区的标准决定了MBR只支持在2TB以下的硬盘,超过2TB的硬盘只能管理2TB!为解决这个大问题,微软和英特尔在EFI方案中开发了GPT分区模式。


    GPT,全局唯一标识分区表(GUID Partition Table),GUID,全局唯一标识符(Globally Unique Identifier) 。GPT是EFI方案的一部分,但并不依赖于EFI主板,在BIOS主板的PC中也可使用GPT分区。与MBR最大4个分区表项的限制相比,GPT对分区数量没有限制,但Windows最大仅支持128个GPT分区。GPT可管理硬盘大小达到了18EB(1EB=1024PB=1,048,576TB),不过NTFS格式最大仅支持256TB。


    GPT的分区信息是在分区中,而不象MBR一样在主引导扇区,为保护GPT不受MBR类磁盘管理软件的危害,GPT在主引导扇区建立了一个保护分区 (Protective MBR)的MBR分区表,这种分区的类型标识为0xEE,这个保护分区的大小在Windows下为128MB,Mac OS X下为200MB,在Window磁盘管理器里名为GPT保护分区,可让MBR类磁盘管理软件把GPT看成一个未知格式的分区,而不是错误地当成一个未分区的磁盘。


    展开全文
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  • MBR详细分析

    千次阅读 2016-01-12 09:29:01
    本文这里涉及的是MBR格式的分区表,GPT格式的请自行百度。在阅读本文之前你需要了解硬盘的一些基本的信息,比如什么是磁头、柱面和扇区,可以参见这篇文章:http://www.youranshare.com/push/topics/other/128.html ...
  • GPT和MBR的区别

    2020-12-21 16:31:07
    二 、使用MBR分区表的硬盘最多只能划分4个主分区磁盘,并且MBR最大仅支持2TB的硬盘,但拥有很好的兼容性,如果需要分区的硬盘容量超过2TB了,则需要使用GPT分区表类型,此分区表类型不受分区个数,硬盘大小的限制,...
  • EFI、UEFI、MBR、GPT的区别

    千次阅读 2019-05-07 11:41:21
    UEFI、GPT、MBR是什么?这些专业术语不难理解,UEFI属于主板类名词,其作用类似于BIOS。GPT、MBR则属于硬盘类名词,它们的作用类似一艘航母的骨架,有了这个骨架,我们才可以进行细致到诸如C、D、E等盘符的分区。 ...
  • MBR&GPT

    2014-08-25 20:44:52
    1,MBR和GPT的概念 MBR和GPT的概念
  • 硬盘MBR

    千次阅读 2010-07-13 10:51:00
    硬盘MBR 一、硬盘的物理结构:  硬盘存储数据是根据电、磁转换原理实现的。硬盘由一个或几个表面镀有磁性物质的金属或玻璃等物质盘片以及盘片两面所安装的磁头和相应的控制电路组成(图1),...
  • MBR和GUID

    2019-03-13 09:56:36
    MBR 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)。 MBR是由分区程序(如Fdisk,...

空空如也

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