硬盘故障数据抢救

硬盘故障数据抢救

一、硬盘故障的数据拯救(论文文献综述)

曹成海[1](2018)在《计算机硬盘故障数据恢复技术》文中进行了进一步梳理随着计算机技术的发展,对数据存储硬件和技术要求也越来越高。数据存储性能的好对计算机技术的发展起着重要的支撑作用,因此提升存储技术和扩展存储硬件意义重大。实际应用中计算机存储以物理硬盘为主要的存储媒介,无论操作系统还是存储的数据资料都离不开硬盘。在实际应用过程中,由于操作不当或其他原因造成硬盘故障从而导致数据的丢失。如何针对出现故障的硬盘进行数据的提取和恢复,如何保证硬盘数据的安全,制约存储设备发展的一大障碍,也是目前急需要解决的问题。

《个人电脑》编辑部[2](2012)在《商务专刊——承前启后,蓄势待发》文中提出关注并熟知业界发展的读者对于英特尔Tick-Tock(嘀嗒),又称钟摆节奏肯定是耳熟能详。夸张点说,这个在2006年问世的战略,与指导业界发展数十年的摩尔定律在过去几年对于整个PC产业发展的影响已经称得上是并驾齐驱。按照这一节奏,英特尔准时推出了采用22纳米制造工艺,代号为IvyBridge的新一代处理器——第三代英特尔智能酷睿处理器。随着计算平台的更替,我们可以看到很多商用产品也在进行着更新换代。从商用办公环境来看,IvyBridge无疑将成为未来两年主流的商用计算平台,无论是笔记本电脑还是台式机产品,都将从IvyBridge的诸多新特性中获益。除此以外,在显示、打印以及网络技术方面,都可以看到诸多新应用在逐步被用户采用。为了让您在商用产品采购中有更多的参考,我们在商务专刊中针对计算平台、笔记本电脑、台式机、云计算、显示设备、打印设备以及网络的发展进行了详尽的介绍,希望在您制定采购计划时能够有所帮助。

卓杰[3](2012)在《日立硬盘数据拯救案例分析》文中认为本文通过对一个电脑硬盘故障分析、处理实例,阐述了对电脑硬盘故障的一种修复方法。

个人电脑编辑部[4](2011)在《商用产品采购专刊 新平台 新选择》文中提出商务笔记本电脑在商用电脑领域,笔记本电脑现在越来越多的成为了办公的主流设备。相对于台式机甚至是最新的LCD一体机,笔记本电脑在移动上的灵活性是毋庸置疑的,而无线网络的普及更加增强了笔记本电脑的移动性。我们可以在任何覆盖了无线网络的环境中连接互联网,可以通过VPN来安全的访问内部网络,即便不在公司也可以获得各种工作所需的数据。

林肯·奇尔德,胡坚[5](2010)在《深海风暴》文中研究指明前海军医生彼得·克兰接到一项紧急召唤,赶赴大西洋上遥远的石油钻井平台,参与对那里流行的一种怪病的诊断和调查。克兰到达之后才得知,真正的疫情来自于幽深水下的名为"深海风暴"的尖端科学研究站。建造这个绝密研究机构的目的是对最新发现的远古遗址进行发掘,以找到神秘莫测的亚特兰蒂斯文明存在的证据。

DEF,Pen[6](2009)在《从“蒸发”中拯救 数据恢复4大技能揭秘》文中研究指明2009年2月23日,陈冠希首次在加拿大温哥华出庭作证,接受来自香港法官的调查取证。据说由于陈冠希担心回香港作证会被暗杀,要求在温哥华进行取证。这条新闻把我们又带回了2008年那个春节。从那时起,我们突然开始关注起自己的电脑隐私了:各种加密软件风靡一时;保护隐私的工具软件层出不穷;就算是菜鸟,电脑坏了也知道先卸下硬盘再去修理了……

Cornel,平淡,Faner[7](2007)在《逃出原版光盘的“魔爪” Windows光盘救赎计划》文中认为1943年,苏联战俘佩切尔斯基用了一星期的时间策划,成功地组织了一场索比堡战俘营的大起义,300多名战俘逃脱了德军的追捕。1995年,被判无期徒刑的安迪花费二十年的时间,每天都用小锄头挖地道,最终挖出了一条自由之路。(电影《肖申克的救赎》)2006年,迈克策划两个月,深入狱中救出被陷害的哥哥,可惜07年又身陷巴拿马。(美剧《越狱》)……2007年12月,当你的系统出现问题时,你仍然在忍受原版Windows光盘的压迫吗?2007年12月,你仅需花费半个小时,就能瞬间逃脱原版Windows光盘噩梦般的集中营!

顾文雅[8](2007)在《RAID控制系统设计及FPGA实现的研究》文中研究指明本论文主要研究了用于大容量储存方案的RAID(redundant array of inexpensive disks)技术的控制系统的FPGA设计,实现了基于并行IDE硬盘的RAID方案的VDOS储存系统。用于流媒体储存需要大容量,高带宽硬盘,而市面上的单个硬盘容量有一定限制,且访问速度也有瓶颈,针对这一问题,作者首先分析了市场上主流RAID控制卡及其控制芯片性能,结合项目要求,选择了RAID3这一标准,提出了适用于视频点播等的RAID3储存整体方案,并给出了这一整体方案FPGA设计的性能要求。其次,作者详细研究了RAID3技术包含的数据带条分布(striping)技术[2],分析了IDE接口硬盘的PIO工作模式和DMA工作模式,结合SDRAM数据访问的特点和网络帧的结构,确定了VDOS中带条的容量,给出了数据带条的方案和FPGA设计的实现。再次,作者研究了RAID3中的数据安全保护机制,针对RAID3的容错要求,讨论了VDOS的安全保护策略,结合媒体网的运行机制,提出了用于数据安全保护的奇偶校验盘中校验码的产生方案,和某硬盘故障时,故障硬盘数据恢复的保护方案,并给出数据安全保护的FPGA设计的实现。最后,为脱离对CPU的依赖,本FPGA设计没有采用PCI总线,而是嵌入了一个千兆位以太网口,用于实现与服务器以及其它控制卡的互联,在网口的MAC层设计中,可以控制网络中不同用户的流量,以满足不同的应用需求。该RAID控制方案的设计在Xilinx Virtex II Pro的FPGA中进行了验证,本文给出了FPGA设计中主要模块的工作波形图,以及验证方法。试验结果表明,本文的设计方法极大提高了系统硬盘的容量,加快了硬盘系统的访问速度,改进了硬盘系统的安全特性,硬盘系统能够带故障运行。带有本文FPGA设计的RAID储存方案的媒体网已经投入商业运行。

顾国林[9](2006)在《安全PC 安全吗?——5款PC全接触》文中进行了进一步梳理A:我的电脑里保存着一堆公司的机密文件,万一被竞争对手窃取将对公司造 成重大损失! B:我的工作必须在2台电脑上完成,一方面我要处理公司的机密文档,另一 方面我离开不了互联网。 C:为了保密,公司电脑的USB口都封掉了,为此给我工作带来了不便,有没有更好的措施? 这都是安全PC要解决的问题,它们都反映了在使用电脑的过程中一个普遍遇到的难题:电脑和互 联网带来了传播信息的便利性,但也带来了不安全性,公司的机密文件容易泄漏。在这个专题中,我们 将为读者介绍一种安全的台式机,它们通过硬件方式,能有效地给文件加密,提高电脑的安全性。

贺锐[10](2005)在《拿什么拯救你我的数据》文中进行了进一步梳理电脑的正常操作离不开稳定的系统,如果发生系统文件丢失、软硬件冲突、病毒侵袭等事故,就会造成操作系统无法正常启动。此时,保存在硬盘里的大量文件资料将芨芨可危!而本文将介绍5种挽救数据的操作方法,帮助你在系统无法正常启动的情况下挽救重要数据。

二、硬盘故障的数据拯救(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、硬盘故障的数据拯救(论文提纲范文)

(1)计算机硬盘故障数据恢复技术(论文提纲范文)

1 硬盘产生故障原因
2 硬盘数据丢失现状
3 硬盘故障数据恢复技术
    3.1 通过EasyRecovery软件恢复被删除的文件
    3.2 Disk Genius软件对硬盘数据恢复
    3.3 通过7-Data Recovery Suite硬盘数据恢复
    3.4 坏道修复屏蔽恢复技术
4 总结

(3)日立硬盘数据拯救案例分析(论文提纲范文)

引言
一、案例引入
二、故障分析及处理过程
三、故障拯救应急处理方法
总结语

(5)深海风暴(论文提纲范文)

摘录毕
请求推迟做第2次破坏尝试以待保密区出现新的进展
指令 助记符 注 释

(6)从“蒸发”中拯救 数据恢复4大技能揭秘(论文提纲范文)

数据丢失的6种原因
硬盘数据为何可以抢救
本文可以学到
Reveal 1抢救数据切忌“刻舟求剑”
    避免更大损失的4大原则
        第一招:断电、拆硬盘
        ★实例:备份一下“肇事者”更安全
        第二招:重要数据避开“桌面”
        第三招:“打开”也是“写”操作
        第四招:整理硬盘或许是个好习惯
        小提示:磁盘整理工具的作用
    小编报价直通车
        中关村电脑维修常见价格
Reveal 2 另类数据恢复常见问答
Reveal 3 紧急救援——恢复刚刚被误删除的文件
    抢救误删的分区
        ★分区表常见误操作
        小提示:不同的搜索模式
    不同门类软件恢复工具
        “通用高手”Final Data
        小提示
    不同类文件不同类的恢复
        ★实例1:图片专修工具
        小提示
        ★实例2:多媒体修复高手
        ★实例3:神速修复“未格式化”的闪盘
Reveal 4 不可能完成的任务——拯救无法恢复的EFS加密文件
    任务描述:
        1.再造SID
        小提示
        2.“破解”EFS
数据恢复有技巧
网络大补贴
疑难解答:如果已经重装系统, 那怎么办?

(8)RAID控制系统设计及FPGA实现的研究(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 流媒体技术及其特点
    1.3 海量储存方案
    1.4 本文的内容安排和主要研究成果
第二章 RAID 技术及控制卡
    2.1 引言
    2.2 RAID 技术规范简介
    2.3 市场上RAID 控制卡现状
    2.4 RAID 控制卡芯片现状
    2.5 RAID 系统的技术指标
    2.6 VDOS 系统RAID 规范的选择
    2.7 VDOS 系统设计要求
    2.8 VDOS 系统技术总体方案
    2.9 VDOS RAID 控制卡FPGA 设计技术规范
    2.10 小结
第三章 RAID 控制卡数据带条控制的 FPGA 设计实现
    3.1 引言
    3.2 VDOS 系统硬盘数据带条结构
    3.3 硬盘数据带条块容量分析
    3.4 硬盘数据带条操作的FPGA 设计
    3.5 主控模块的设计
    3.6 小结
第四章 RAID 控制卡安全性策略的 FPGA 设计实现
    4.1 引言
    4.2 RAID-3 的安全策略模型
    4.3 硬盘与内存间FIFO 的设计
    4.4 SDRAM 内存条及其控制器的设计
    4.5 数据恢复功能的实现
    4.6 主控模块的设计
    4.7 小结
第五章 RAID 控制卡网络接口控制的FPGA 设计实现
    5.1 引言
    5.2 网络接口控制方案设计
    5.3 以太网帧结构
    5.4 MAC 子层的设计实现
    5.5 小结
第六章 RAID 控制卡FPGA 设计的验证
    6.1 引言
    6.2 RTL 源代码设计环境
    6.3 FPGA 设计的模块仿真
    6.4 FPGA 设计的模块板级验证
    6.5 VDOS 系统故障运行验证
    6.6 系统测试结果
    6.7 小结
第七章 结束语
    7.1 内容总结
    7.2 研发展望
附录1 FPGA 地址空间在MCU 中的映射
致谢
攻读学位期间发表的学术论文目录

四、硬盘故障的数据拯救(论文参考文献)

  • [1]计算机硬盘故障数据恢复技术[J]. 曹成海. 西部皮革, 2018(24)
  • [2]商务专刊——承前启后,蓄势待发[J]. 《个人电脑》编辑部. 个人电脑, 2012(06)
  • [3]日立硬盘数据拯救案例分析[J]. 卓杰. 视听, 2012(04)
  • [4]商用产品采购专刊 新平台 新选择[J]. 个人电脑编辑部. 个人电脑, 2011(05)
  • [5]深海风暴[J]. 林肯·奇尔德,胡坚. 译林, 2010(01)
  • [6]从“蒸发”中拯救 数据恢复4大技能揭秘[J]. DEF,Pen. 电脑爱好者, 2009(06)
  • [7]逃出原版光盘的“魔爪” Windows光盘救赎计划[J]. Cornel,平淡,Faner. 电脑爱好者, 2007(23)
  • [8]RAID控制系统设计及FPGA实现的研究[D]. 顾文雅. 上海交通大学, 2007(S2)
  • [9]安全PC 安全吗?——5款PC全接触[J]. 顾国林. 微电脑世界, 2006(Z1)
  • [10]拿什么拯救你我的数据[J]. 贺锐. 电脑应用文萃, 2005(10)

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