Когда компьютер выключен, все его программы и данные
Обновлено: 21.11.2024
В течение многих лет ходили ложные слухи о том, что выключение компьютера каждую ночь или его перезагрузка повредят жесткий диск и сократят срок службы вашего компьютера.
Причины этого разные: некоторые говорят, что перезапуск компьютера требует больше энергии и требует больше усилий, чем просто поддержание его работы, в то время как другие считают, что детали изнашиваются быстрее, если компьютер продолжает работать. Возникают споры, и действительно, наверное, все правы.
На самом деле есть много преимуществ в том, чтобы выключать компьютер каждую ночь, если вы делаете это правильно. Вот некоторые из причин, по которым мы придерживаемся принципа «выключать компьютер каждую ночь».
Если вы собираетесь что-то сделать, делайте это ПРАВИЛЬНО.
Если вы выключите компьютер, очень важно убедиться, что вы выключили его правильно. Компьютер выполняет ряд действий, невидимых для пользователя, но важных для его работоспособности.
Во время завершения работы Windows закроет все файлы, которые она читала или записывала. Затем он закроет системный реестр, самый важный набор файлов для операционной системы. Рукав жесткого диска, который считывает файлы с жесткого диска, припаркован с одной стороны диска.
Единственный верный способ выключить компьютер — это пройти через операционную систему и сказать ей выключить. Полное выключение ПК с ОС Windows может занять от тридцати секунд до минуты.
Все эти шаги гарантируют, что компьютерные файлы не будут повреждены, а любые изменения, внесенные вами в систему, будут сохранены (за исключением любых открытых программ — вам нужно сохранять каждую из них вручную, чтобы быть уверенным, что вы не потеряете ничего).
Компьютеры используют эту процедуру не просто так. Это один из немногих способов защитить ваш компьютер от взлома или скачков напряжения. Кроме того, это единственный способ перезагрузить компьютер, что может повысить производительность, сократить время загрузки и повысить производительность.
Я просто выключил его — и что?
Мы все это сделали. Мы торопимся, а чертов компьютер слишком долго работает, так что ты удерживаешь кнопку питания, чтобы уже покончить с этим. Если вы не выполните процесс выключения и не отключите питание машины с помощью кнопки включения/выключения или отключив ее от сети, ничего из описанного выше в процессе выключения не произойдет.
Каков потенциальный результат? Пользовательские файлы и файлы системного реестра могут быть повреждены, и ваша операционная система может стать непригодной для использования. Это приводит к тому, что компьютер значительно замедляется или даже не перезагружается. «Жесткая загрузка» также может привести к тому, что кронштейн жесткого диска остановится в середине жесткого диска, что поцарапает его и вызовет физическое повреждение поверхности.
Файлы пользователя можно сделать резервными копиями, а файлы системного реестра можно восстановить, но вы повредите жесткий диск, и он выйдет из строя, ничего не остается, кроме как заменить его.
Преимущества перевешивают риски
Выполнение процесса выключения перед тем, как отправиться домой на ночь, — это простой и разумный способ продлить срок службы компьютера. Это не только самый безопасный способ выключения системы, но и множество практических преимуществ.
1) Низкие затраты на электроэнергию. Компьютеры, особенно настольные, потребляют достаточно энергии, поэтому включение каждого компьютера в вашем офисе будет иметь значение для ваших счетов.
2) «Новый запуск» — при выключении и перезагрузке компьютера все программы также перезапускаются. В течение дня программы могут создавать небольшие проблемы, которые могут мешать повседневному использованию компьютера. Если компьютер не выключать, со временем эти проблемы будут сохраняться, накапливаться и в конечном итоге создавать дополнительные проблемы, снижая производительность и время загрузки программного обеспечения.
3) Долговечность. Когда компьютер выключен, он не потребляет энергии, а оборудование внутри компьютера не перемещается и не используется. При меньшей нагрузке на компоненты аппаратное обеспечение компьютера прослужит немного дольше. Мы не говорим о годах, но это продлит срок службы компьютера.
4) Защита от скачков напряжения. В вашем офисе и дома каждый день случаются скачки напряжения. Длительное воздействие скачков напряжения значительно сокращает срок службы компьютера, а сильные скачки напряжения, такие как удар молнии или отключение электроэнергии, могут полностью вывести из строя компоненты компьютера.
Когда компьютер включен, существует повышенный риск скачка напряжения, который может привести к катастрофическому отказу компьютера. Хотя вам может повезти и вы сможете восстановить свои данные, есть большая вероятность, что ваш компьютер не загрузится, а ваш жесткий диск может оказаться невосстановимым.
Хорошее устройство защиты от перенапряжения может защитить вас от серьезных проблем, но отсоединение ноутбука от сети и выключение компьютера, особенно во время грозы, может спасти ваш компьютер и ваши данные.
Внедрите систему резервного копирования и используйте ее!
У вас всегда должна быть резервная копия ваших данных. В рамках процедуры отключения вы должны создать резервную копию всех своих данных. Сохраните копию своих данных на внешнем диске и вторую копию в облачном хранилище.
Это защитит вас от потери данных на вашем компьютере и даже от стихийного бедствия в вашем регионе. Выполнение процесса правильного выключения компьютера и его перезагрузки приведет к более исправной машине с меньшим количеством проблем с программным и аппаратным обеспечением.
Рассматривайте это как регулярное техническое обслуживание, такое же, как удаление пыли с компонентов компьютера. Если вы это сделаете, ваш компьютер прослужит дольше и будет работать лучше.
Узнайте стоимость услуг по восстановлению жестких дисков бесплатно и без лишних хлопот уже сегодня!
Record Nations специализируется на том, чтобы удовлетворить ваши потребности в услугах с поставщиком, который может вам помочь. Если вам нужна дополнительная информация об облачном хранилище и резервном копировании в Интернете или о других вариантах резервного копирования, наши специалисты могут помочь! Если вам нужна цена, а время имеет решающее значение, Record Nations быстро свяжется с вами.
Чтобы начать, заполните форму справа или позвоните нам по телефону (866) 385-3706. В течение нескольких минут после получения вашего запроса вы получите бесплатные предложения от экспертов в вашей области, которые могут помочь вам с вашим проектом.
Чипы или модули памяти содержат данные и программы, которые обрабатываются ЦП, и обычно находятся на материнской плате. При выключении компьютера информация в оперативной памяти стирается. Данные, сохраненные в ПЗУ, сохраняются даже при выключенном компьютере.
Следовательно, память какого типа стирается при выключении компьютера?
По этой причине ОЗУ используется для хранения данных, загруженных активными программами и операционной системой. Оперативная память — это тип энергозависимой памяти, потому что она потеряет свои данные при отключении питания. ПЗУ или постоянное запоминающее устройство — это тип энергонезависимой памяти, что означает, что она сохраняет свои данные, даже если питание отключено.
Аналогично, сохранит ли Ram данные, когда компьютер выключен? Оперативная память сохранит данные при выключении компьютера. Наиболее распространенными устройствами ввода являются мышь и клавиатура. Вторичная память будет сохранять данные, когда компьютер выключен. В твердотельном накопителе используются жесткие металлические пластины для хранения данных с использованием магнитных зарядов поверхности диска.
Проще говоря, что хранится в оперативной памяти при работе компьютера?
ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) – это аппаратное обеспечение вычислительного устройства, в котором хранятся операционная система (ОС), прикладные программы и данные, используемые в данный момент, чтобы процессор устройства мог быстро получить к ним доступ. При перезагрузке компьютера ОС и другие файлы перезагружаются в оперативную память, обычно с жесткого диска или твердотельного накопителя.
Хранит ли данные в ОЗУ?
Компьютерная память или оперативная память (ОЗУ) — это краткосрочное хранилище данных вашей системы; он хранит информацию, которую ваш компьютер активно использует, чтобы к ней можно было быстро получить доступ. Чем больше программ запущено в вашей системе, тем больше памяти вам потребуется.
Что такое ПЗУ в компьютере?
Сокращенно от постоянной памяти, ПЗУ — это носитель данных, который используется в компьютерах и других электронных устройствах. В отличие от ОЗУ (оперативной памяти), ПЗУ является энергонезависимым, что означает, что оно сохраняет свое содержимое независимо от того, есть ли у него питание.
Что такое энергонезависимое запоминающее устройство?
Энергонезависимое хранилище (ЭНЗ) – это широкий набор технологий и устройств, которым не требуется постоянный источник питания для постоянного хранения данных или программного кода на краткосрочной или долгосрочной основе. Микросхемы флэш-памяти NOR обычно хранят код контроллера на накопителях и персональных электронных устройствах.
Где может храниться информация на вашем компьютере?
В компьютере есть много областей для краткосрочного хранения электронных данных. Небольшие объемы данных временно хранятся в клавиатуре, принтере и разделах материнской платы и процессора. Большие объемы данных временно хранятся в микросхемах памяти и видеокарте.
Что такое изменчивые данные?
Нестабильные данные — это любые данные, хранящиеся в памяти или находящиеся в пути, которые будут потеряны при отключении питания или выключении компьютера. Неустойчивые данные находятся в реестрах, кеше и оперативной памяти (ОЗУ). Исследование этих изменчивых данных называется «живой криминалистикой».
Как лучше защитить данные на жестком диске?
Как лучше защитить данные на жестком диске? A. регулярное резервное копирование. периодически дефрагментировать его. запускайте chkdsk не реже одного раза в неделю. запускайте скандиск не реже одного раза в неделю. проведите обычную диагностику.
Идея о том, что частое выключение и перезагрузка компьютера приводит к его износу, официально является мифом, но мифом, порожденным правдой.На заре персональных компьютеров было верно, что частые отключения и запуски могли повредить жесткий диск, вращающийся намагниченный диск, который считывается «иглой», называемой головкой [источник: Nordman].
Когда компьютер включен, головка жесткого диска не соприкасается напрямую с вращающимся диском. Вместо этого он «плавает» над диском на тонкой воздушной подушке. В этих ранних ПК головка «парковалась» на поверхности диска при выключении. Когда компьютер снова включался, головка на мгновение оставалась на поверхности диска, пока привод вращался. В этом случае возможны царапины и потеря памяти. Однако если у вас есть компьютер, выпущенный после начала 1990-х годов, при выключении головка вашего диска автоматически паркуется в безопасной зоне диска.
Для современного компьютера частое выключение и включение минимально влияет на общий срок службы компьютера. Правда в том, что компьютеры не предназначены для вечной работы. Средний срок службы ПК составляет от пяти до семи лет, после чего он подвержен любому количеству аппаратных сбоев, программных вирусов или устаревает из-за технологических достижений. Современные ПК рассчитаны на 40 000 циклов включения-выключения до отказа [источник: EnergyStar.gov]. Если вы выключите компьютер на ночь и снова включите его утром, у вас не будет проблем в течение следующих 109 лет.
Если что-то изнашивает ваш компьютер, так это то, что машина остается включенной. Компьютеры выделяют тепло, когда они активно обрабатывают данные и запускают программное обеспечение. Тепло само по себе может повредить внутренние компоненты, но также заставляет вентилятор вашего компьютера работать дольше [источник: Greenemeier]. Чем больше работает вентилятор, тем быстрее изнашиваются его подшипники [источник: Gwinn].
Самым большим недостатком выключения и запуска является не износ, а время, необходимое для выполнения каждого процесса. Эти секунды или (не дай Бог) минуты в начале дня могут показаться вечностью. Разумным компромиссом между выключением и активным использованием является использование режима сна или гибернации. Когда ПК переходит в спящий режим, единственным активным компонентом является кратковременная оперативная память. Единственная разница между спящим компьютером и выключенным компьютером заключается в минимальном количестве потребляемой энергии — от одного до пяти ватт в спящем режиме по сравнению с нулем для выключенной, отключенной от сети машины [источник: Cross]. Спящая машина не выделяет тепла, не активирует жесткий диск или вентилятор и включается в работу за считанные секунды.
Однако эксперты согласны с тем, что если вы не планируете использовать компьютер в течение нескольких часов (наиболее ярким примером является ночь), то вы можете полностью его выключить. Вы не вызовете значительного износа, сэкономите немного денег на электричестве и дадите системе возможность перезагрузиться и начать работу заново на следующий день.
Дополнительные советы по продлению срока службы вашего ПК см. по соответствующим ссылкам на следующей странице.
Мой ноутбук работает весь день, каждый день. Я не думаю, что это совпадение, что мне приходится покупать новый каждые три или четыре года. Вы почти можете почувствовать, как машина «устала». Начинают появляться мелкие глюки и баги. Программы зависают. Запуск и выключение занимают больше времени. А в итоге что-то вообще щелкает. Монитор становится черным, или клавиатура перестает реагировать, или (пожалуйста, не сглазьте) у жесткого диска сердечный приступ. Мое решение выключать компьютер каждую ночь основано не на неопровержимых фактах или двойных слепых исследованиях, а на опыте использования ПК, который только что проснулся от освежающего сна, в сравнении с «похмельным» компьютером, все еще перегретым и сонным после сна. вчерашний избыток. Спокойной ночи, маленький Макбук. Сладких снов.
Некоторые типы компьютерной памяти спроектированы так, чтобы быть очень быстрыми, а это означает, что центральный процессор (ЦП) может очень быстро получить доступ к хранящимся там данным. Другие типы спроектированы так, чтобы быть очень дешевыми, поэтому в них можно экономично хранить большие объемы данных.
Еще одна особенность компьютерной памяти заключается в том, что некоторые типы памяти являются энергонезависимыми, что означает, что они могут хранить данные в течение длительного времени даже при отсутствии питания. А некоторые типы являются изменчивыми, которые часто работают быстрее, но теряют все хранящиеся в них данные, как только отключается питание.
Компьютерная система создается с использованием комбинации этих типов компьютерной памяти, и точная конфигурация может быть оптимизирована для обеспечения максимальной скорости обработки данных или минимальной стоимости, или некоторого компромисса между ними.
Оглавление
Какие существуют типы компьютерной памяти?
Несмотря на то, что в компьютере существует много типов памяти, основное различие между основной памятью, часто называемой системной памятью, и вторичной памятью, которую чаще называют хранилищем.
Ключевое различие между первичной и вторичной памятью заключается в скорости доступа.
- Основная память включает в себя ПЗУ и ОЗУ и расположена рядом с ЦП на материнской плате компьютера, что позволяет ЦП действительно очень быстро считывать данные из основной памяти. Он используется для хранения данных, которые необходимы ЦП в ближайшее время, чтобы ему не приходилось ждать их доставки.
- Вторичная память, напротив, обычно физически расположена в отдельном устройстве хранения, таком как жесткий диск или твердотельный накопитель (SSD), который подключен к компьютерной системе либо напрямую, либо по сети. Стоимость гигабайта вторичной памяти намного ниже, но скорость чтения и записи значительно ниже.
За несколько периодов развития компьютеров было развернуто множество типов компьютерной памяти, каждый из которых имел свои сильные и слабые стороны.
Основные типы памяти: RAM и ROM
Существует два основных типа основной памяти:
Давайте подробно рассмотрим оба типа памяти.
1) ОЗУ Память компьютера
Акроним RAM связан с тем, что к данным, хранящимся в оперативной памяти, можно обращаться, как следует из названия, в любом произвольном порядке. Или, другими словами, к любому случайному биту данных можно получить доступ так же быстро, как и к любому другому биту.
Самое важное, что нужно знать об ОЗУ, это то, что ОЗУ работает очень быстро, в нее можно записывать и читать, она энергозависима (поэтому все данные, хранящиеся в ОЗУ, теряются при отключении питания) и, наконец, , это очень дорого по сравнению со всеми типами вторичной памяти по стоимости за гигабайт. Именно из-за относительно высокой стоимости оперативной памяти по сравнению с дополнительными типами памяти большинство компьютерных систем используют как основную, так и дополнительную память.
Данные, необходимые для предстоящей обработки, перемещаются в ОЗУ, где к ним можно получить доступ и изменить их очень быстро, чтобы ЦП не оставался в ожидании. Когда данные больше не требуются, они перемещаются в более медленную, но более дешевую вторичную память, а освободившееся место в ОЗУ заполняется следующим блоком данных, который будет использоваться.
Типы оперативной памяти
- DRAM: DRAM расшифровывается как Dynamic RAM и является наиболее распространенным типом RAM, используемым в компьютерах. Самый старый тип известен как DRAM с одинарной скоростью передачи данных (SDR), но новые компьютеры используют более быструю DRAM с двойной скоростью передачи данных (DDR). DDR поставляется в нескольких версиях, включая DDR2, DDR3 и DDR4, которые обеспечивают лучшую производительность и более энергоэффективны, чем DDR. Однако разные версии несовместимы, поэтому невозможно смешивать DDR2 с DDR3 DRAM в компьютерной системе. DRAM состоит из транзистора и конденсатора в каждой ячейке.
- SRAM: SRAM означает статическое ОЗУ. Это особый тип ОЗУ, который работает быстрее, чем DRAM, но дороже и объемнее, поскольку в каждой ячейке имеется шесть транзисторов. По этим причинам SRAM обычно используется только в качестве кэша данных внутри самого ЦП или в качестве ОЗУ в серверных системах очень высокого класса. Небольшой кэш SRAM для наиболее необходимых данных может привести к значительному повышению скорости работы системы.
Ключевое различие между DRAM и SRAM заключается в том, что SRAM быстрее, чем DRAM, возможно, в два-три раза быстрее, но дороже и громоздче. SRAM обычно доступен в мегабайтах, а DRAM приобретается в гигабайтах.
DRAM потребляет больше энергии, чем SRAM, поскольку ее необходимо постоянно обновлять для поддержания целостности данных, тогда как SRAM, хотя и энергозависимая, не требует постоянного обновления при включении.
2) ROM Память компьютера
ROM означает постоянную память, и это название связано с тем фактом, что, хотя данные могут быть прочитаны из компьютерной памяти этого типа, данные обычно не могут быть записаны в нее. Это очень быстрый тип компьютерной памяти, который обычно устанавливается рядом с процессором на материнской плате.
ПЗУ — это тип энергонезависимой памяти, что означает, что данные, хранящиеся в ПЗУ, сохраняются в памяти, даже когда на нее не подается питание, например, когда компьютер выключен. В этом смысле она похожа на вторичную память, которая используется для долговременного хранения.
Когда компьютер включен, ЦП может начать считывать информацию, хранящуюся в ПЗУ, без необходимости в драйверах или другом сложном программном обеспечении, помогающем ему взаимодействовать. ПЗУ обычно содержит «загрузочный код», который представляет собой базовый набор инструкций, которые компьютер должен выполнить, чтобы узнать об операционной системе, хранящейся во вторичной памяти, и загрузить части операционной системы в первичную память, чтобы он мог запуститься. и будьте готовы к использованию.
ПЗУ также используется в более простых электронных устройствах для хранения прошивки, которая запускается, как только устройство включается.
Типы ПЗУ
ПЗУ доступно в нескольких различных типах, включая PROM, EPROM и EEPROM.
- PROM PROM расшифровывается как Programmable Read-Only Memory и отличается от настоящего ROM тем, что в то время как ROM программируется (т.е. в него записываются данные) в процессе производства, PROM изготавливается в пустом состоянии, а затем запрограммированы позже с помощью программатора PROM или записи.
- EPROM EPROM расшифровывается как Erasable Programmable Read-Only Memory, и, как следует из названия, данные, хранящиеся в EPROM, можно стереть, а EPROM перепрограммировать. Для стирания EPROM необходимо извлечь его из компьютера и подвергнуть воздействию ультрафиолетового света перед повторной записью.
- EEPROM EEPROM расшифровывается как электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, и различие между EPROM и EEPROM заключается в том, что последнее может быть стерто и записано компьютерной системой, в которой оно установлено. В этом смысле EEPROM строго не читается. Только. Однако во многих случаях процесс записи идет медленно, поэтому обычно это делается только для периодического обновления программного кода, такого как микропрограмма или код BIOS.
Как ни странно, флэш-память NAND (например, в USB-накопителях и твердотельных накопителях) является типом EEPROM, но флэш-память NAND считается вторичной памятью.
Вторичные типы памяти
Вторичная память включает множество различных носителей данных, которые можно напрямую подключить к компьютерной системе. К ним относятся:
Вторичная память также включает:
-
включая флэш-массивы 3D NAND, подключенные к сети хранения данных (SAN)
- Устройства хранения, которые могут быть подключены через обычную сеть (известную как сетевое хранилище или NAS).
Возможно, облачное хранилище также можно назвать вторичной памятью.
Различия между ОЗУ и ПЗУ
ПЗУ:
- Энергонезависимая
- Быстро читать
- Обычно используется в небольших количествах.
- Невозможно быстро записать
- Используется для хранения инструкций по загрузке или прошивки.
- Относительно высокая стоимость хранения одного мегабайта по сравнению с оперативной памятью.
ОЗУ:
- Нестабильный
- Быстро читать и писать
- Используется в качестве системной памяти для хранения данных (включая программный код), которые ЦП должен немедленно обработать
- Относительно дешевое значение в пересчете на мегабайт по сравнению с ПЗУ, но относительно дорогое по сравнению со вторичной памятью.
Какая технология находится между первичной и вторичной памятью?
За последний год или около того был разработан новый носитель памяти под названием 3D XPoint, характеристики которого находятся между первичной и вторичной памятью.
3D XPoint дороже, но быстрее, чем дополнительная память, и дешевле, но медленнее, чем оперативная память. Это также тип энергонезависимой памяти.
Эти характеристики означают, что ее можно использовать в качестве альтернативы ОЗУ в системах, которым требуется огромный объем системной памяти, создание которой с использованием ОЗУ было бы слишком дорого (например, в системах с базами данных в оперативной памяти). Компромисс заключается в том, что такие системы не получают полного прироста производительности за счет использования оперативной памяти.
Поскольку 3D XPoint является энергонезависимым, системы, использующие 3D XPoint в качестве системной памяти, могут быть запущены и снова запущены после сбоя питания или другого прерывания очень быстро, без необходимости считывания всех данных обратно в системную память из вторичная память.
Читайте также: