Дефрагментация ssd диска нужна. Все, что нужно знать о дефрагментации жесткого диска. Что такое SSD диск

Код - система условных знаков (символов) для передачи, обработки и хранения информации (сообщения).

Кодирование - процесс представления информации (сообщения) в виде кода.

Все множество символов, используемых для кодирования, называется алфавитом кодирования . Например, в памяти компьютера любая информация кодируется с помощью двоичного алфавита, содержащего всего два символа: 0 и 1.

Научные основы кодирования были описаны К.Шенноном, который исследовал процессы передачи информации по техническим каналам связи (теория связи , теория кодирования ). При таком подходе кодирование понимается в более узком смысле: как переход от представления информации в одной символьной системе к представлению в другой символьной системе . Например, преобразование письменного русского текста в код азбуки Морзе для передачи его по телеграфной связи или радиосвязи. Такое кодирование связано с потребностью приспособить код к используемым техническим средствам работы с информацией (см. “Передача информации” ).

Декодирование - процесс обратного преобразования кода к форме исходной символьной системы , т.е. получение исходного сообщения. Например: перевод с азбуки Морзе в письменный текст на русском языке.

В более широком смысле декодирование - это процесс восстановления содержания закодированного сообщения. При таком подходе процесс записи текста с помощью русского алфавита можно рассматривать в качестве кодирования, а его чтение - это декодирование.

Цели кодирования и способы кодирования

Способ кодирования одного и того же сообщения может быть разным. Например, русский текст мы привыкли записывать с помощью русского алфавита. Но то же самое можно сделать, используя английский алфавит. Иногда так приходится поступать, посылая SMS по мобильному телефону, на котором нет русских букв, или отправляя электронное письмо на русском языке из-за границы, если на компьютере нет русифицированного программного обеспечения. Например, фразу: “Здравствуй, дорогой Саша!” приходится писать так: “Zdravstvui, dorogoi Sasha!”.

Существуют и другие способы кодирования речи. Например, стенография - быстрый способ записи устной речи . Ею владеют лишь немногие специально обученные люди - стенографисты. Стенографист успевает записывать текст синхронно с речью говорящего человека. В стенограмме один значок обозначал целое слово или словосочетание. Расшифровать (декодировать) стенограмму может только стенографист.

Приведенные примеры иллюстрируют следующее важное правило: для кодирования одной и той же информации могут быть использованы разные способы; их выбор зависит от ряда обстоятельств: цели кодирования, условий, имеющихся средств. Если надо записать текст в темпе речи - используем стенографию; если надо передать текст за границу - используем английский алфавит; если надо представить текст в виде, понятном для грамотного русского человека, - записываем его по правилам грамматики русского языка.

Еще одно важное обстоятельство: выбор способа кодирования информации может быть связан с предполагаемым способом ее обработки . Покажем это на примере представления чисел - количественной информации. Используя русский алфавит, можно записать число “тридцать пять”. Используя же алфавит арабской десятичной системы счисления, пишем: “35”. Второй способ не только короче первого, но и удобнее для выполнения вычислений. Какая запись удобнее для выполнения расчетов: “тридцать пять умножить на сто двадцать семь” или “35 х 127”? Очевидно - вторая.

Однако если важно сохранить число без искажения, то его лучше записать в текстовой форме. Например, в денежных документах часто сумму записывают в текстовой форме: “триста семьдесят пять руб.” вместо “375 руб.”. Во втором случае искажение одной цифры изменит все значение. При использовании текстовой формы даже грамматические ошибки могут не изменить смысла. Например, малограмотный человек написал: “Тристо семдесять пят руб.”. Однако смысл сохранился.

В некоторых случаях возникает потребность засекречивания текста сообщения или документа, для того чтобы его не смогли прочитать те, кому не положено. Это называется защитой от несанкционированного доступа . В таком случае секретный текст шифруется. В давние времена шифрование называлось тайнописью. Шифрование представляет собой процесс превращения открытого текста в зашифрованный, а дешифрование - процесс обратного преобразования, при котором восстанавливается исходный текст. Шифрование - это тоже кодирование, но с засекреченным методом, известным только источнику и адресату. Методами шифрования занимается наука под названием криптография (см. “Криптография” ).

История технических способов кодирования информации

С появлением технических средств хранения и передачи информации возникли новые идеи и приемы кодирования. Первым техническим средством передачи информации на расстояние стал телеграф, изобретенный в 1837 году американцем Сэмюэлем Морзе. Телеграфное сообщение - это последовательность электрических сигналов, передаваемая от одного телеграфного аппарата по проводам к другому телеграфному аппарату. Эти технические обстоятельства привели С.Морзе к идее использования всего двух видов сигналов - короткого и длинного - для кодирования сообщения, передаваемого по линиям телеграфной связи.

Сэмюэль Финли Бриз Морзе (1791–1872), США

Такой способ кодирования получил название азбуки Морзе. В ней каждая буква алфавита кодируется последовательностью коротких сигналов (точек) и длинных сигналов (тире). Буквы отделяются друг от друга паузами - отсутствием сигналов.

Самым знаменитым телеграфным сообщением является сигнал бедствия “SOS” (S ave O ur S ouls - спасите наши души). Вот как он выглядит в коде азбуки Морзе, применяемом к английскому алфавиту:

–––

Три точки (буква S), три тире (буква О), три точки (буква S). Две паузы отделяют буквы друг от друга.

На рисунке показана азбука Морзе применительно к русскому алфавиту. Специальных знаков препинания не было. Их записывали словами: “тчк” - точка, “зпт” - запятая и т.п.

Характерной особенностью азбуки Морзе является переменная длина кода разных букв , поэтому код Морзе называют неравномерным кодом . Буквы, которые встречаются в тексте чаще, имеют более короткий код, чем редкие буквы. Например, код буквы “Е” - одна точка, а код твердого знака состоит из шести знаков. Это сделано для того, чтобы сократить длину всего сообщения. Но из-за переменной длины кода букв возникает проблема отделения букв друг от друга в тексте. Поэтому приходится для разделения использовать паузу (пропуск). Следовательно, телеграфный алфавит Морзе является троичным, т.к. в нем используется три знака: точка, тире, пропуск.

Равномерный телеграфный код был изобретен французом Жаном Морисом Бодо в конце XIX века. В нем использовалось всего два разных вида сигналов. Не важно, как их назвать: точка и тире, плюс и минус, ноль и единица. Это два отличающихся друг от друга электрических сигнала. Длина кода всех символов одинаковая и равна пяти. В таком случае не возникает проблемы отделения букв друг от друга: каждая пятерка сигналов - это знак текста. Поэтому пропуск не нужен.

Жан Морис Эмиль Бодо (1845–1903), Франция

Код Бодо - это первый в истории техники способ двоичного кодирования информации . Благодаря этой идее удалось создать буквопечатающий телеграфный аппарат, имеющий вид пишущей машинки. Нажатие на клавишу с определенной буквой вырабатывает соответствующий пятиимпульсный сигнал, который передается по линии связи. Принимающий аппарат под воздействием этого сигнала печатает ту же букву на бумажной ленте.

В современных компьютерах для кодирования текстов также применяется равномерный двоичный код (см. “Системы кодирования текста” ).

Тема кодирования информации может быть представлена в учебной программе на всех этапах изучения информатики в школе.

В пропедевтическом курсе ученикам чаще предлагаются задачи, не связанные с компьютерным кодированием данных и носящие, в некотором смысле, игровую форму. Например, на основании кодовой таблицы азбуки Морзе можно предлагать как задачи кодирования (закодировать русский текст с помощью азбуки Морзе), так и декодирования (расшифровать текст, закодированный с помощью азбуки Морзе).

Выполнение таких заданий можно интерпретировать как работу шифровальщика, предлагая различные несложные ключи шифрования. Например, буквенно-цифровой, заменяя каждую букву ее порядковым номером в алфавите. Кроме того, для полноценного кодирования текста в алфавит следует внести знаки препинания и другие символы. Предложите ученикам придумать способ для отличия строчных букв от прописных.

При выполнении таких заданий следует обратить внимание учеников на то, что необходим разделительный символ - пробел, поскольку код оказывается неравномерным : какие-то буквы шифруются одной цифрой, какие-то - двумя.

Предложите ученикам подумать о том, как можно обойтись без разделения букв в коде. Эти размышления должны привести к идее равномерного кода, в котором каждый символ кодируется двумя десятичными цифрами: А - 01, Б - 02 и т.д.

Подборки задач на кодирование и шифрование информации имеются в ряде учебных пособий для школы .

В базовом курсе информатики для основной школы тема кодирования в большей степени связывается с темой представления в компьютере различных типов данных: чисел, текстов, изображения, звука (см. “Информационные технологии ”).

В старших классах в содержании общеобразовательного или элективного курса могут быть подробнее затронуты вопросы, связанные с теорией кодирования, разработанной К.Шенноном в рамках теории информации. Здесь существует целый ряд интересных задач, понимание которых требует повышенного уровня математической и программистской подготовки учащихся. Это проблемы экономного кодирования, универсального алгоритма кодирования, кодирования с исправлением ошибок. Подробно многие из этих вопросов раскрываются в учебном пособии “Математические основы информатики” .

1. Андреева Е .В ., Босова Л .Л ., Фалина И .Н . Математические основы информатики. Элективный курс. М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2005.

2. Бешенков С .А ., Ракитина Е .А . Информатика. Систематический курс. Учебник для 10-го класса. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001, 57 с.

3. Винер Н . Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. М.: Советское радио, 1968, 201 с.

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. Т. 1. М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2005.

5. Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А., Матвеева Н.В., Милохина Л.В. Непрерывный курс информатики (концепция, система модулей, типовая программа). Информатика и образование, № 1, 2005.

6. Математический энциклопедический словарь. Раздел: “Словарь школьной информатики”. М.: Советская энциклопедия, 1988.

7. Фридланд А .Я . Информатика: процессы, системы, ресурсы. М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2003.

Вы должны четко понимать: данный девайс в корне отличается от привычного HDD-диска. И для того, чтобы SSD прослужил как можно дольше, старайтесь избегать тех вещей, которые вы делали с обычным винчестером. Рассмотрим подробнее, чего стоит избегать.

Если в файловой системе FAT32 дефрагментация диска была еще нужна, то с переходом на NTFS в данном процессе уже нет необходимости. А о том, чтобы выполнить дефрагментацию SSD-диска, не стоит даже и думать.

Дело в том, что твердотельные накопитель имеют ограниченный цикл «чтение-запись», и поэтому перезаписывание содержимого никак не увеличит их срок службы. Конечно, у современных SSD количество циклов вполне достаточное, которое вряд ли удастся превысить дефрагментацией. Причина проста: для твердотельного диска процедура дефрагментирования в классическом понимании бессмыслена.

Винчестер имеет механические компоненты (головку), которая физически движется по диску. Поэтому если информация разбросана по диску, головке придется сделать большое число физических перемещений. В SSD движущихся частей нет: доступ к любому его месту происходит одинаково быстро.

Не используйте ОС младше Windows 7

Установив современный накопитель, позаботьтесь о том, чтобы на компьютере была установлена современная операционная система. Windows Vista и более ранние версии не поддерживают функцию TRIM, которая полностью удаляет информацию с диска. Данная команда дает инструкцию для SSD о том, что файлы удалены и ранее занимаемое ими пространство должно быть очищено.

В случае использования старых ОС после удаления данные физически остаются на диске, и существует возможность их . Кроме того, использование SSD в системе без поддержки функции TRIM приводит к замедлению компьютера: ОС перед записью данных предварительно стирает имеющуюся информацию, что приводит снижению скорости «чтение-запись».

Не записывайте данные на SSD «под завязку»

Как это ни странно звучит, но для полноценной работы твердотельного диска необходимо, чтобы он был заполнен информацией не более чем на 75% объема. Все дело с том, что когда на SSD остается мало свободного пространства, появляются частично заполненные данными ячейки. При записи данные информация из этих ячеек сначала выгружается в кэш, а затем записывается снова.

Другими словами, запись данных в пустую ячейку происходит очень быстро, а в частично заполненную – медленно, из-за необходимости выполнения вспомогательных операций. Опытным путем было установлено – для оптимальной производительности SSD следует держать заполненным не более чем на 75%.

Правильно используйте SSD

Хранить на твердотельном диске мультимедиа-файлы – не самая лучшая идея. Для просмотра фильмов и прослушивания музыки в самом высоком качестве вполне достаточно скорости обычного винчестера. На SSD следует хранить операционную систему, а также данные, к которым нужен быстрый доступ: программы, игры и т.д. А если место не позволяет, то для домашней библиотеки мультимедиа следует приобрести внешний винчестер с интерфейсом USB 3.0, этого будет более чем достаточно.

Пожалуй самым главным недостатком является их ограниченный срок службы.

По сути SSD-накопитель представляет собой множество ячеек флеш-памяти и каждая такая ячейка имеет свой ресурс. Сегодня уже появились накопители с ресурсом в 100 000 циклов перезаписи и технологии не стоят на месте, но все же ресурс SSD-накопителей ограничен.

В этой заметке я хотел бы поразмышлять на тему твердотельных накопителей, так как этот процесс подразумевает перемещение частей информации с одного участка диска в другой, а значит логично предположить, что дефрагментация изнашивает SSD-накопитель, сокращая срок его службы.

Так нужна ли дефрагментации SSD-накопителей? Давайте разбираться.

Итак, современные операционные системы и программы не очень готовы к работе с SSD накопителями. Если проанализировать работу той же Windows, то мы выясним, что операционная система создает сотни и тысячи временных файлов во время своей работы. Например, призванный возместить недостаток оперативной памяти постоянно увеличивается или уменьшается, а при выходе из операционной системы очищается. Браузеры (программы для просмотра интернет-страниц) постоянно из интернета, что позволяет получать быстрый доступ к регулярно посещаемым интернет-ресурсам, но опять же нагружает SSD-накопитель. Таких примеров множество. Даже всем известный Word при создании текстового документа производит автосохранение, что уже означает дополнительный цикл перезаписи на накопителе информации.

Все эти вроде бы разовые действия выливаются в десятки тысяч циклов перезаписи ежегодно, что как вы понимаете, сказывается прямым образом на ресурсе SSD-накопителя.

Для того чтобы износ ячеек SSD-устройства был равномерным, производители устройств вшивают в него специальную программу, которая по определенному алгоритму распределяет ячейки для записи или перезаписи информации. Задача этой программы сделать износ ячеек равномерным, то есть в каждой ячейке накопителя число циклов перезаписи должно быть приблизительно одинаковым. Идея неплохая, но не работающая на 100%. Если мы с вами рассмотрим операционную систему или файлы программ, которые мы установили на твердотельный накопитель, то обнаружим десятки гигабайт файлов не подвергающихся перезаписи. Ведь основные файлы операционной системы или программ не изменяются со временем, а их объем значителен. Тоже самое можно сказать и о вашей личной информации. Однажды закинув фотоархив, любимые фильмы или музыку, вы уже вряд ли будете с этими файлами как-то работать и они будут находиться в одних и тех же ячейках SSD-накопителя весьма продолжительное время.

В итоге получается, что на накопителе есть некоторое пространство ячеек, которые постоянно перезаписываются, а есть постоянные ячейки, которые никак не работают. Отсюда вытекает логическое заключение, что программа, вшитая в SSD-накопитель и предназначенная для увеличения срока его службы, неэффективна.

Теперь о сути, то есть о заявленной в заголовке заметки теме.

С одной стороны дефрагментация на SSD-накопителях избыточна, так как твердотельные накопители имеют совершенно другой принцип работы, нежели жесткие диски и фрагментация файлов на SSD-накопителе не оказывает влияния на скорость его работы.

В связи с этим в операционной системе Windows 7 дефрагментация по расписанию даже специально отключена, чтобы не нагружать дополнительно SSD-устройство, но так ли вредна дефрагментация? Или все же она необходима?

Возможно в том виде, в котором она есть сейчас, дефрагментация сильно и не поможет увеличить ресурс SSD-накопителя, так как при дефрагментации происходит перетасовка фрагментов файлов, которые записывались на уже фрагментированный диск. Но все же одноразовая дефрагментация позволит частично переместить фрагменты файлов и освободить ячейки, в которых эти фрагменты хранятся продолжительное время. В дальнейшем дефрагментация будет задействовать только участки SSD-накопителя, в которых происходит постоянная перезапись ячеек, то есть те области, в которые сохраняются временные файлы, что приведет только к большему износу ячеек.

Уверен, что вскоре появятся программы-дефрагментаторы (или придумают какое-нибудь другое название), которые будут перемещать файлы на SSD-накопителе для равномерного износа всех его ячеек. Пока же владельцам ноутбуков с SSD-накопителями придется смириться с тем фактом, что часть его ячеек выйдет из строя намного быстрее, чем исчерпается ресурс других.

Если на вашем компьютере установлен SSD-накопитель, то стоит отключить процесс автоматической дефрагментации, если таковой запущен и вообще забыть про эту процедуру.

Многие пользователи задаются вопросом о том, как именно должна проводиться дефрагментация SSD Windows, и необходима ли она? Ведь с выходом твердотельных накопителей нового поколения было заявлено, что они сделают жизнь человека намного проще и избавят его от такой рутинной работы, как упорядочивание данных на SSD. Однако многие пользователи попросту не поверили этому заявлению. Оно и понятно, ведь SSD представляет собой обычный жесткий диск, который, как и любое другое устройство в компьютере, требует тщательного ухода. Более того, о SSD на сегодняшний день имеется не так много информации, как хотелось бы. Так что же такое дефрагментация и что при этом происходит? Является ли она жизненной необходимостью или же это вовсе бесполезная мера?

Что такое SSD диск?

Для того чтобы грамотно ответить на вышеприведенный вопрос, необходимо разобраться с тем, что же собой представляют накопители SSD Windows 7. Это те же винчестеры, только выполненные по совершенно иному принципу. SSD Windows в своей структуре использует совершенно новые технологии, которые, естественно, несут в себе достаточно большой потенциал.

Преимущества SSD диска

Так, в Windows 7 такого рода устройства обеспечивают лучшую передачу данных внутри самой системы, нежели иные твердотельные накопители. Осуществляется этот фактор за счет оригинального строения диска и системы Windows 7, которая позволяет перемещать даже объемные файлы в пределах накопителя за несколько секунд. Именно поэтому такого рода элементы активно используются в Windows 7 теми юзерами, которым по душе высокая скорость передачи.

Помимо всего вышеперечисленного, элементы такого плана для Windows 7 обеспечивают более быстрый доступ к
файлам и папкам с программной стороны. К примеру, та же Windows 7 намного быстрее и эффективнее работает в том случае, если на SSD, а не на каком-либо ином винчестере. Достигается это за счет, опять же, новой технологии и отличного взаимодействия Windows 7 с такого рода устройствами. Следует отметить, что такие диски любят приобретать и геймеры, желающие поиграть в игры для Windows 7. Ведь скорость кадров в игровых продуктах зависит не только от мощности процессора и материнской платы, но еще и от частоты вращения шпинделя на винчестере Windows 7. А ведь, как известно, игр для системы Windows 7 выпущено немало.

Следует подвести итог и еще раз пройтись по основным достоинствам SSD диска:

  1. Высокая скорость передачи файлов внутри системы. Так, если на винчестере такого плана имеется два раздела, то перемещение даже больших файлов между ними осуществляется практически мгновенно.
  2. Быстрый программный доступ к необходимым файлам и папкам. Благодаря новейшим технологиям в этой сфере, доступ к различному роду информации со стороны каких-либо программ стал действительно впечатляющим.

Недостатки SSD диска

Как и любое другое устройство, винчестер такого плана обладает и своими недостатками, о которых обязательно следует упомянуть. Ими являются:

  • ограниченный объем памяти;
  • малый срок службы;
  • высокая стоимость.

Действительно, минусов у этого диска не так уж и много, как кажется на первый взгляд. Они все же для такого диска являются весьма существенными.

Под ограниченным объемом памяти диска понимается доступное на современном рынке пространство для хранения данных. Конечно же, эта часть диска действительно мала даже для рядового пользователя. К примеру, объем диска в 128 Гб, который по карману большинству населения, пригодится разве что для установки системы и нескольких требовательных игр. Если же брать объемы диска побольше, то здесь не обойтись без капитального вложения средств, которые есть далеко не у каждого, тем более на такую роскошь.

Другим минусом этого диска является довольно ограниченный срок его службы. На это влияет один, но самый важный фактор, к воздействию которого ресурсы этого диска не готовы — это постоянная перезапись хранящихся данных на диске. Как известно, при работе с любыми файлами операционная система создает временные элементы, в которых содержится информация обо всех текущих процессах. После того как работа с каким-либо объектом завершается, все его временные файлы уничтожаются, а после завершения работы Windows все временные файлы полностью стираются. За год работы ПК таких циклов перезаписи будет никак не меньше нескольких тысяч, что, конечно же, отрицательно влияет на работоспособность некоторых областей диска.

Ну и еще одним минусом можно назвать относительно высокую стоимость такого устройства. Для того чтобы его приобрести, нужна действительно большая сумма, ведь эта новинка еще не сильно распространена, особенно в нашей стране.

Дефрагментация: нужна или нет?

Самый главный вопрос, которые задают все пользователи при покупке такого винчестера — . Сразу хочется отметить, что для такого рода дисков лучше всего полностью отключить автоматическую дефрагментацию операционной системы, которая будет только мешать. Само собой, следует отключить и любой другой подобный процесс, дабы зря не мучить купленную вещь.

Судя по рекламе таких дисков, дефрагментацию SSD проводить вовсе не нужно, так как сам диск уже обладает встроенной программой для распределения данных по всей области диска. Однако, если бы была возможность эту встроенную функцию отключить, следовало бы воспользоваться ею. Казалось бы, как можно отключить то, что разработчики сами внедрили в свое изобретение? Ведь им наверняка лучше пользователей известно, что хорошо, а что нет. Но на деле все оказывается совершенно наоборот и отключить эту программу, если бы было возможно, не помешало бы.

Все дело в том, что отключить дефрагментацию такого диска следует из-за того, что она ведет к постепенному изнашиванию устройства. В свою очередь, с этой функцией прекрасно справляется вшитая программа. Отчасти это верно, но проблема кроется совершенно в другом. Ведь, как известно, есть файлы, с которыми пользователь работает постоянно и они время о времени изменяются. Соответственно, стандартная утилита SSD диска определяет их и освобождает свободные ячейки, упорядочивая эти файлы. Но есть и другие объекты, с которыми юзер не проводит совершенно никаких манипуляций. Как правило, такими данными считаются коллекции музыки, фильмов, которые в течение времени остаются неизменяемыми. Естественно, стандартная программа не проводит их дефрагментацию, так как они всегда занимают одни и те же ячейки. Но, как показывает практика, дефрагментация необходима и для таких файлов, ведь они также занимают какое-то пространство. Так что, если посмотреть на это с совершенно иной стороны, то дефрагментация для таких дисков даже нужна. Но все же проводить дефрагментацию с ними не рекомендуется.

Так почему же дефрагментация такого рода диска вредна? Ответ на этот вопрос кроется все в той же программе, которая занимается упорядочиванием часто использующихся файлов. Ведь если дефрагментировать диск сторонней утилитой, она также будет заниматься упорядочиванием часто использующихся данных. Но ведь этой же функцией занимается и стандартная программа. Поэтому нетрудно догадаться о том, что такая двойная мера очень быстро приведет диск в негодность.

Дефрагментацией есть смысл воспользоваться лишь единожды, после того как все важные файлы будут перенесены на диск, и сформирована единая и основная коллекция файлов. Ведь сторонние программы для дефрагментации умеют не только упорядочивать часто использующиеся данные, но и заниматься распределением тех частей файлов, которые хранятся уже довольно продолжительное время.

Подводя итог, хочется отметить, что технологии не стоят на месте и, возможно, уже совсем скоро будут изобретены специальные инструменты, которые позволят эффективно дефрагментировать новые SSD диски. Однако сейчас лучше всего отказаться от регулярной дефрагментации этого ресурса, который невосприимчив к этому процессу. Все же, если так посмотреть, стандартная программа для упорядочивания файлов неплохо может справляться со своей основной функцией — распределением частей часто использующихся файлов. Если же говорить про все остальные методы, то они представляют собой вовсе не эффективные элементы, которыми в иной раз лучше всего пренебречь. Да и если на то пошло, при должном уходе и осторожном программном обращении такого рода диска прослужат рядовому пользователю ничуть не меньше, чем твердотельные накопители прошлого поколения.

С момента появления на рынке твердотельных накопителей (Solid State Drive - SSD) прошло уже довольно много времени. Цены на этот продукт планомерно снижаются, делая его всё более доступным, и уже сейчас накопитель на 120 ГБ обойдётся примерно в 4 тысячи рублей. На самом деле, если вы хотите сделать апгрейд своего PC сейчас, то покупка SSD станет одним из наиболее эффективных по соотношению результат/затраты вариантов. Вам не придётся выбрасывать существующий жёсткий диск (он лишь частично сменит свою функцию, став хранилищем медиа и прочих тяжёлых файлов), а производительность компьютера практически во всех режимах работы заметно вырастет.

Пользователи, не особо интересующиеся миром железа, могут не совсем ясно понимать принципиальное отличие SSD от привычного магнитного жёсткого диска HDD, и зачастую новинка видится ими как тот же HDD, только быстрее, меньше, легче и дороже. Именно непонимание принципиальных различий в работе HDD и SSD может привести к некорректному использованию SSD, что в особо тяжёлых случаях сведёт все его преимущества к нулю. Да, твердотельный накопитель нужно правильно использовать, но не стоит бояться - от пользователя не требуется каких-то кропотливых ежедневных глубоко технических действий. Скорее от него требуется просто не делать несколько простых вещей, и сегодня мы представляем список «не» для любого, кто решил навернуть свою рабочую лошадку шустрым SSD.

Технарей, разглядевших здесь капитанство, мы просим принять во внимание тот факт, что если именно вы всё это знаете, то вы наверняка знаете и тот факт, что существуют другие люди, которые могут всего этого не знать. Заменяйте привычное «спасибо кэп» на свой дополнительный совет, вместе мы сделаем Интернет полезнее.

Не дефрагментируйте

Не нужно дефрагментировать SSD. Если в старой Windows с FAT32 вы по инерции и проводили дефрагментацию (хотя та же NTFS прекрасно себя чувствует и без неё), то с приобретением SSD о дефрагментации (самого SSD) можно и нужно забыть вообще.

SSD имеют ограниченное число циклов записи (как правило, чем дешевле диск, тем меньше у него ресурс), и такое перелопачивание его содержимого определённо не пойдёт на пользу сроку работы. Да, свежие модели SSD имеют очень большой запас циклов записи, и вы вряд ли дойдёте до того лимита, когда диск перестанет корректно работать, даже при частой записи, но тут дело скорее в том, что сама дефрагментация бессмысленна для SSD.

В HDD используются механические детали. Головка, считывающая данные, бродит туда-сюда по поверхности магнитного диска. Соответственно, чем больше разбросаны конкретные данные по диску, тем больше ей нужно движений и времени для полного считывания этих данных. В SSD ничего не двигается, и доступ к любой ячейке памяти осуществляется одинаково быстро и никак не зависит от взаимного расположения этих данных.

Не форматируйте

Мы привыкли к тому, что для полного и окончательного удаления данных с HDD необходимо использовать дополнительные средства: форматирование, специальные утилиты наподобие DBAN или Wiper tool, входящей в состав CCleaner. Это делается для того, чтобы хитрый злоумышленник не смог восстановить удалённые вами данные с диска с помощью утилиты вроде Recuva.

В случае с SSD всё иначе. Дело тут даже не в самом накопителе, а в операционной системе. Если вы используете более-менее актуальную ОС (Windows 7+, Mac OS X 10.6.8+, Linux с Linux kernel 2.6.28+), то окончательное удаление данных с диска система берёт на себя, причём делает автоматически с помощью функции TRIM.

TRIM реализует возможность для ОС «информировать» твердотельный накопитель о том, что файл совсем удалён и нужно очистить занятые им сектора. Некоторые из первых моделей SSD не поддерживали TRIM, но это было так давно (и эти SSD стоили так дорого), что вероятность попадания на такую модель накопителя стремится к нулю.

Не используйте Windows XP и Windows Vista

Новой игрушке - новую ОСь! И дело тут совсем не в новизне. Просто XP и Vista не поддерживают TRIM. В предыдущем пункте мы дали понятие TRIM, а теперь нужно объяснить, как влияет отсутствие этой функции на SSD. Если нет TRIM, то после удаления файла данные всё равно будут оставаться на диске. В итоге, когда в эти же сектора снова будет записываться информация, то сначала их придётся очистить, а уже потом записать в них данные. Лишние несвоевременные операции -> снижение скорости.

В современных операционных системах TRIM включен по умолчанию. Пользователю ничего не надо делать. Просто оставьте всё как есть и радуйтесь скоростям SSD.

Не забивайте до отказа

Для того, чтобы SSD работал на полной скорости, необходимо поддерживать на нём количество свободного места, равное приблизительно 25%. Звучит немного нечестно: покупаешь дорогой SSD, в нём и так мало места, система видит в нём меньше места, чем написано на коробке, а тут ещё и просят оставлять в резерве четверть объёма? К сожалению, да. Это особенность работы SSD, и пока лучших широкодоступных технологий у нас нет. Придётся принять правила ради наилучшей скорости.

С точки зрения внутренних процессов падение производительности при малом количестве свободного места объясняется так: много свободного места - много свободных блоков. При записи файла данные пишутся в свободные блоки. Мало свободного места - много частично заполненных блоков и мало полностью свободных блоков. При записи файла системе сначала придётся считать частично заполненный блок в кэш, добавить в него новые данные, а затем записать уже модифицированный блок обратно на диск. И так для каждого блока.

Предел в 25% взят не с потолка. К такому показателю пришли ребята из AnandTech , проводившие исследования зависимости производительности SSD от его заполненности.

На самом деле, если вы будете использовать SSD именно там, где он более всего силён, то необходимость оставлять четверть места свободным не будет вас беспокоить. Сейчас мы как раз будем говорить о том, в какой роли SSD наиболее эффективен.

Не используйте как хранилище

Покупка SSD для хранения на нём библиотеки музыки и фильмов - плохая идея. Скоростей HDD вполне хватит, чтобы комфортно записать и смотреть с них и FullHD фильм, и слушать Losless музыку. SSD нужен там, где важнее всего скорость доступа и записи.

SSD должен использоваться как системный диск. На нём должна стоять операционная система, приложения и, при острой необходимости, современные игры. Больше ничего.

При понимании того, что SSD в идеале служит как катализатор наиболее требовательных для быстрой работы компьютера процессов (работа ОС - основа всего и вся, быстрая работа важных приложений, быстрое считывание данных из «тела» игры), потребность забивать его до отказа вообще отпадает. SSD - это выделенная быстрая полоса только для самого важного.

Если вы всё же хотите использовать быстрый SSD как хранилище, то просто посчитайте стоимость рублей за гигабайт памяти для него и для HDD.

Как быть, если вы купили новый навороченный ультрабук, в котором есть только SSD, а записывать фильмы хочется? Купите внешний жёсткий диск с интерфейсом USB 3.0 или Thunderbolt (при условии, что такой стандарт поддерживается самим буком).

Надеемся, что данная информация поможет вам начать использовать SSD по назначению и максимально эффективно.