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Excel数据透视表高级技巧透视表和数据透视图的高级格式化

Excel数据透视表高级技巧透视表和数据透视图的高级格式化

Excel数据透视表高级技巧透视表和数据透视图的高级格式化Excel数据透视表高级技巧数据透视表和数据透视图的高级格式化数据透视表是Excel中广泛使用的高级功能,可以对大量数据进行分析和汇总。

除了基本的数据透视表功能外,还有一些高级技巧可用于格式化和美化数据透视表和数据透视图。

本文将介绍一些Excel数据透视表的高级技巧,以及如何使用这些技巧进行高级格式化。

一、针对透视表字段的格式化在数据透视表中,通过对字段进行格式化,可以使数据的呈现更加直观和美观。

Excel提供了丰富的格式化选项,如数字格式、字体和边框设置等。

通过以下步骤,可以对透视表字段进行高级格式化:1. 选择需要格式化的字段,右键点击并选择“值字段设置”。

2. 在弹出的对话框中,可以选择适当的数字格式、字体和边框设置,从而实现高级格式化。

二、使用条件格式化条件格式化是一种非常有用的工具,用于根据特定的条件对数据进行格式化。

在数据透视表中,可以使用条件格式化对汇总数据进行颜色标记或其他格式化处理。

1. 选择需要进行条件格式化的数据,点击“条件格式化”按钮。

2. 在弹出的下拉菜单中,选择合适的条件格式化规则,并设置相应的格式化参数。

3. 根据实际需求,可以设置多个条件格式化规则,并对透视表中的数据进行多种颜色标记或其他格式化效果。

三、使用数据条进行格式化数据条是Excel中一种常见的格式化方式,可以根据数据的大小,以颜色渐变的方式来显示数据的相对大小。

在数据透视表中,使用数据条格式化可以直观地展现汇总数据的差异。

1. 选择需要进行数据条格式化的数据,点击“条件格式化”按钮。

2. 在弹出的下拉菜单中,选择“数据条”选项。

3. 根据实际需求,可以选择合适的颜色、渐变方式和相对大小参数,从而实现数据条格式化。

四、使用图表进行格式化数据透视表和数据透视图中的数据可以通过图表来展现,以便更直观地观察和分析数据。

通过创建适当的图表,并进行一些高级设置,可以实现更好的数据展示效果。

数据透析表的数据透视表数据格式设置技巧

数据透析表的数据透视表数据格式设置技巧

数据透析表的数据透视表数据格式设置技巧数据透视表是一种强大的数据分析工具,它可以帮助用户快速而准确地分析大量复杂的数据,并揭示出数据中隐藏的模式和趋势。

在使用数据透视表进行数据分析时,正确的数据格式设置是至关重要的,它可以影响数据透视表的可读性和分析结果的准确性。

下面将介绍一些数据透析表的数据透视表数据格式设置技巧,以帮助您更好地利用数据透视表进行数据分析。

第一,统一格式。

在进行数据透视表的数据格式设置之前,需要确保数据源中的数据格式是统一的。

例如,日期应该以相同的格式显示,货币应该使用相同的货币符号等。

统一数据格式可以确保数据透视表的可读性和准确性,同时也方便后续的数据分析和比较。

第二,清楚的数据标签。

数据标签是数据透视表中每个数据点的标识,它们应该清楚地描述所代表的数据。

例如,如果数据透视表中的数据代表销售额,那么数据标签可以使用“销售额”或“金额”来描述。

正确的数据标签可以帮助用户更好地理解和解读数据透视表中的数据。

第三,一致的数据类型。

在数据透析表中,确保所使用的数据类型是一致的也是非常重要的。

例如,如果某一列的数据是文本类型,那么在进行数据透视表分析时,需要将该列的数据类型设置为文本类型。

一致的数据类型可以确保数据透视表的分析结果正确无误。

第四,有效的数值显示。

在数据透析表中,数值的显示方式也是需要注意的。

例如,如果数据透视表中的数据包含小数位数,那么可以设置合适的小数位数显示,以确保数据的准确性。

另外,对于较大的数值,可以使用千位分隔符来提高数据的可读性。

有效的数值显示可以提升数据透视表的可视化效果,使数据分析更加直观。

第五,调整列宽和行高。

调整列宽和行高可以确保数据透视表中的数据能完整地显示出来。

如果数据透支表中的数据过长,会导致数据显示不全,给数据分析带来困扰。

通过调整列宽和行高,可以使数据透视表的数据一目了然,方便用户进行数据分析和比较。

第六,添加筛选和排序功能。

在数据透析表中,添加筛选和排序功能可以帮助用户更好地分析数据。

FAT32

FAT32

FAT32百科名片采用FAT32格式分区的硬盘FAT32是Windows系统硬盘分区格式的一种。

这种格式采用32位的文件分配表,使其对磁盘的管理能力大大增强,突破了FAT16对每一个分区的容量只有2 GB 的限制。

由于现在的硬盘生产成本下降,其容量越来越大,运用FAT32的分区格式后,我们可以将一个大硬盘定义成一个分区而不必分为几个分区使用,大大方便了对磁盘的管理。

目前已被性能更优异的NTFS分区格式所取代。

目录参数概述主磁盘结构启动扇区文件分配表目录表特点FAT32 功能参数概述主磁盘结构启动扇区文件分配表目录表特点FAT32 功能FAT32 兼容性注意事项展开编辑本段参数发布时间:1996年8月发布(Windows 95 OSR2)分区标识: 0x0B, 0x0C(MBR)EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7(GPT)最大单文件大小: 4 GB (Fat16分区是2 GB )最大文件数量: 268,435,437最长档名限制: 8.3 或者长文件名255个字符最大卷大小: 8 TB (在windows 2000和windows XP环境下格式化程序只能创建最大32GB的FAT32文件系统)记录日期:创建、修改、访问日期范围: 1980年1月1日至2107年12月31日属性:只读,隐藏,系统,卷标,子目录,档案透明加密:不支持透明压缩:不支持访问许可:无限制编辑本段概述性能特点FAT32具有一个最大的优点:在一个不超过8GB 的分区中,FAT32分区格式的每个簇容量都固定为4KB,与FAT16相比,可以大大地减少磁盘的浪费,提高磁盘利用率。

目前,支持这一磁盘分区格式的操作系统有Win95、Win98、Win2000、Win2003和Win7。

但是,这种分区格式也有它的缺点,首先是采用FAT32格式分区的磁盘,由于文件分配表的扩大,运行速度比采用FAT16格式分区的磁盘要慢。

Photoshop如何设计照片中的透视文字

Photoshop如何设计照片中的透视文字

Photoshop如何设计照片中的透视文字在设计中,透视文字可以为照片增添趣味和吸引力。

在Photoshop 中,我们可以利用透视工具和文本工具来实现这一效果。

本教程将为您详细介绍如何在照片中设计透视文字,使您的作品更加生动和引人注目。

步骤1:选择合适的照片首先,在Photoshop中打开一张适合的照片。

可以选择城市街景、建筑物或其他具有透视效果的照片。

步骤2:创建文字图层选择文本工具(T)并在照片上单击创建新的文本图层。

然后在文本框中输入要展示的文字。

步骤3:调整文本大小和字体选择合适的字体和字号,使文本适应照片上的透视效果。

您可以使用Photoshop中的字符面板进行更精确的调整。

步骤4:应用透视变换在图层面板中,选中文本图层。

然后转到编辑>变换>透视。

鼠标会变成一个四边形的图标。

步骤5:调整透视形状使用透视工具,拖动文本图层的角点,以便与照片中的透视效果相匹配。

可以调整图层的形状和透视度,直到文本看起来融入到照片中的透视效果中。

步骤6:合并图层在透视完成后,将文本图层与照片背景合并。

选中文本图层,按下Ctrl+E(或Cmd+E),即可合并为单个图层。

步骤7:调整颜色和亮度为了使透视文字看起来更真实,可以对图层进行调整。

可以使用色相/饱和度、曲线和亮度/对比度等调整图层的颜色和亮度,以使其与照片的环境更加协调。

步骤8:添加阴影效果如果您希望透视文字看起来更加逼真,可以添加一些阴影效果。

选择文本图层,然后单击图层样式(fx)图标,在菜单中选择投影。

根据需要调整阴影的位置和强度。

步骤9:保存和导出完成设计后,保存您的作品。

您可以将其保存为Photoshop文件(.psd)以供以后编辑,或将其导出为其他格式,如JPEG或PNG。

通过以上几个简单的步骤,您可以轻松地在照片中设计出令人印象深刻的透视文字效果。

随着实践和探索,您还可以尝试不同的文本样式和透视变换来实现更加复杂和创新的设计。

祝您成功!。

制作透视文字效果的Photoshop技巧

制作透视文字效果的Photoshop技巧

制作透视文字效果的Photoshop技巧PhotoShop软件是一款功能强大的图片处理工具,其中包含了许多令人惊叹的效果和技巧。

其中之一就是制作透视文字效果。

本教程将为你介绍一种简单而有效的方法来实现这一效果。

1. 打开PhotoShop软件并创建一个新的文档。

选择一个适合的画布尺寸,比如800x600像素。

2. 在画布上创建一个文本图层。

选择一个合适的字体和字号,并输入你想要制作透视文字效果的文字内容。

3. 右键点击文本图层,在弹出的菜单中选择“转换为形状”。

4. 选择“形状工具”中的“矩形工具”,然后在画布上绘制一个大型的矩形,将它完全覆盖住文本。

5. 在工具栏中选择“平移工具”,然后将鼠标悬停在矩形的边界上。

光标会变成一个双向箭头。

点击并拖动鼠标,将矩形调整到透视效果的位置。

6. 确保矩形的顶部和底部边界与文本的顶部和底部边界对齐。

你也可以根据需要微调位置。

7. 按住Ctrl键并单击文本图层的缩略图,以选择文本的轮廓。

8. 切换到矩形图层,然后按下Delete键,将文本轮廓从矩形中删除。

9. 隐藏或删除文本图层,只保留矩形图层。

10. 在图层面板中,选择矩形图层,然后将不透明度设置为合适的值。

你可以根据需要调整透明度,以达到想要的效果。

11. 右键点击矩形图层,在弹出的菜单中选择“转换为智能对象”。

这将确保你的操作是可逆的,并且可以随时进行更改。

12. 单击“编辑”菜单,选择“变换” - “透视”。

一个透视变换的框架将出现在画布上方。

13. 调整透视变换的框架,使其与矩形的形状和角度相匹配。

你可以点击和拖动各个角落的控制点,也可以点击并拖动中间的控制线。

14. 完成透视变换后,按回车键或点击右上角的“确定”按钮应用变换。

15. 现在,你可以进一步调整透视文字效果的外观。

你可以尝试使用图层样式,如阴影、发光和渐变等,来增强效果。

16. 如果你想要在透视文字上应用其他效果,只需在矩形图层上添加相应的调整图层或效果滤镜即可。

4.5万字透视FAT32系统

4.5万字透视FAT32系统

4.5万字透视FAT32系统一、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),其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。

硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。

当系统向硬盘写入数据时,磁头中“写数据”电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了;当系统从硬盘中读数据时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。

因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘。

这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。

二、硬盘的逻辑结构。

硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。

如果有N个盘片。

就有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2开始编号。

每个盘片被划分成若干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。

)每个盘片的划分规则通常是一样的。

这样每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为0、1、2……每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是512byte,并按照一定规则编号为1、2、3……形成Cylinders×Heads×Sector个扇区。

这三个参数即是硬盘的物理参数。

我们下面的很多实践需要深刻理解这三个参数的意义。

三、磁盘引导原理。

3.1 MBR(master boot record)扇区:计算机在按下power键以后,开始执行主板bios程序。

固态硬盘实用基础知识

固态硬盘实用基础知识

固态硬盘实用基础知识受助其超快的读写速度以及当前较为亲民的售价,固态硬盘终于在2016年摇身一变,成为了当下PC市场的标配单品。

下面就让小编带你去看看固态硬盘实用基础知识,希望能帮助到大家!固态硬盘常用知识常见的固态硬盘接口SATA、M.2以及msata固态硬盘虽然已经铺设到整装PC市场,但同时作为一款DIY单品,根据接口类型不同,依然存在着种类不同的产品。

所以选购固态硬盘的第一步,一定要根据电脑需求和主板接口进行挑选。

常见的固态硬盘,主要包含SATA接口、M.2以及msata接口这三种物理接口产品。

SATA接口不但是目前最为常见的接口类型,也是当下最为主流,产品线最为丰富的固态硬盘类型,作为目前绝大部分的固态厂商都会生产的产品类型,几乎所有主板都能支持。

而由于SATA接口的产品主要依照SATA标准执行,因而其在读写速度上有着明显的限制。

SATA接口M.2接口则是原生于主板上的接口,此种接口根据总线不同,还可分为SATA标准及PCIE标准,未来还会出现NVMe标准。

此种产品的特性在于,产品尺寸纤薄,根据长短不同,还可分为2230/2242/2260以及2280等四种产品,不仅如此,采用M.2接口的优势还在于其有着远超SATA接口的读写速度,是固态硬盘未来的发展方向。

M.2接口对于mSATA接口,其本质不过是SATA接口的变种,多用于笔记本电脑中,在一体机领域较少使用,这里也就不做介绍了。

mSATA接口AHCI开关很重要AHCI,全名 Advanced HostController Interface高级主机控制接口,它是由Intel主导的一项技术,旨在发挥SATA硬盘的潜在加速功能,大约可增加30%的硬盘读写速度。

而只有安装使用固态硬盘时,打开AHCI才能充分发挥硬盘性能。

目前的主流主板基本都是默认开启AHCI选项。

但对于少数主板以及以前的老主板,还得通过BIOS设置,手动将默认的IDE选项改为AHCI选项才行。

在Photoshop中制作透视文字效果的步骤

在Photoshop中制作透视文字效果的步骤

在Photoshop中制作透视文字效果的步骤Photoshop是一款功能强大的图像处理软件,它提供了各种工具和特效,可以让我们创造出令人惊叹的艺术作品。

本文将介绍如何在Photoshop中制作透视文字效果,让你的文字看起来立体而生动。

步骤1:创建新的工作区。

打开Photoshop并点击"文件",然后选择"新建"。

在弹出的对话框中,设置好所需的画布大小和分辨率,然后点击"确认"。

步骤2:选择图层。

在"图层"面板中,点击右下角的"新建图层"按钮,然后选择"文本"工具。

此时你将看到光标变成一个"文本"符号。

点击画布,在弹出的对话框中输入所需文字,并设置好字体样式和大小。

步骤3:应用透视效果。

在"图层"面板中,右键点击文本图层,然后选择"变换"和"透视"。

这将在画布上显示出一个自由变换的网格。

点击网格的顶点,按住鼠标拖动以调整文字的透视效果,直到达到你满意的效果。

步骤4:调整透视文本。

在同一对话框中,你可以使用其他变换选项对文本进行调整。

例如,你可以点击"倾斜"选项来水平或垂直倾斜文本。

你还可以使用"缩放"选项调整文本的大小,使其与透视效果更加协调。

步骤5:添加图层样式。

在"图层样式"面板中,点击右下角的"添加图层样式"按钮,然后选择"阴影"。

调整阴影的位置、颜色和强度,以增强透视效果并使文字看起来更加真实。

步骤6:更多效果。

你还可以尝试其他Photoshop提供的特效和工具来进一步改善透视文字效果。

例如,你可以使用"渐变叠加"来给文字添加渐变色效果,或者使用"外发光"增加文字的立体感。

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4.5万字透视FAT32系统一、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),其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。

硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。

当系统向硬盘写入数据时,磁头中“写数据”电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了;当系统从硬盘中读数据时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。

因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘。

这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。

二、硬盘的逻辑结构。

硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。

如果有N 个盘片。

就有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2开始编号。

每个盘片被划分成若干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。

)每个盘片的划分规则通常是一样的。

这样每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为0、1、2……每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是512byte,并按照一定规则编号为1、2、3……形成Cylinders×Heads×Sector个扇区。

这三个参数即是硬盘的物理参数。

我们下面的很多实践需要深刻理解这三个参数的意义。

(磁道是逻辑上的,理解记忆,数量和柱面相等)三、磁盘引导原理。

3.1 MBR(master boot record)扇区:计算机在按下power键以后,开始执行主板bios程序。

进行完一系列检测和配置以后。

开始按bios中设定的系统引导顺序引导系统。

假定现在是硬盘。

Bios执行完自己的程序后如何把执行权交给硬盘呢。

交给硬盘后又执行存储在哪里的程序呢。

其实,称为MBR的一段代码起着举足轻重的作用。

MBR(master boot record),即主引导记录,有时也称主引导扇区。

位于整个硬盘的0柱面0磁头1扇区(可以看作是硬盘的第一个扇区),bios在执行自己固有的程序以后就会jump到MBR中的第一条指令。

将系统的控制权交由MBR来执行。

在总共512byte的主引导记录中,MBR的引导程序占了其中的前446个字节(偏移0H~偏移1BDH),随后的64个字节(偏移1BEH~偏移1FDH)为DPT(Disk PartitionTable,硬盘分区表),最后的两个字节“55 AA”(偏移1FEH~偏移1FFH)是分区有效结束标志。

MBR不随操作系统的不同而不同,意即不同的操作系统可能会存在相同的MBR,即使不同,MBR也不会夹带操作系统的性质。

具有公共引导的特性。

我们来分析一段MBR。

下面是用winhex查看的一块希捷120GB硬盘的MBR。

你的硬盘的MBR引导代码可能并非这样。

不过即使不同,所执行的功能大体是一样的。

这里找wowocock关于磁盘MBR的反编译,已加了详细的注释,感兴趣可以细细研究一下。

我们看DPT部分。

操作系统为了便于用户对磁盘的管理。

加入了磁盘分区的概念。

即将一块磁盘逻辑划分为几块。

磁盘分区数目的多少只受限于C~Z的英文字母的数目,在上图DPT共64个字节中如何表示多个分区的属性呢?microsoft通过链接的方法解决了这个问题。

在DPT共64个字节中,以16个字节为分区表项单位描述一个分区的属性。

也就是说,第一个分区表项描述一个分区的属性,一般为基本分区。

第二个分区表项描述除基本分区外的其余空间,一般而言,就是我们所说的扩展分区。

(只能描述一个基本区+四个扩展分区)这部分的大体说明见表1。

注:上表中的超过1字节的数据都以实际数据显示,就是按高位到地位的方式显示。

存储时是按低位到高位存储的。

两者表现不同,请仔细看清楚。

以后出现的表,图均同。

也可以在winhex中看到这些参数的意义:说明:每个分区表项占用16个字节,假定偏移地址从0开始。

如图3的分区表项3。

分区表项4同分区表项3。

1、0H偏移为活动分区是否标志,只能选00H和80H。

80H为活动,00H为非活动。

其余值对microsoft而言为非法值。

2、重新说明一下(这个非常重要):大于1个字节的数被以低字节在前的存储格式格式(little endian format)或称反字节顺序保存下来。

低字节在前的格式是一种保存数的方法,这样,最低位的字节最先出现在十六进制数符号中。

例如,相对扇区数字段的值0x3F000000的低字节在前表示为0x0000003F。

这个低字节在前的格式数的十进制数为63。

3、系统在分区时,各分区都不允许跨柱面,即均以柱面为单位,这就是通常所说的分区粒度。

有时候我们分区是输入分区的大小为7000M,分出来却是6997M,就是这个原因。

偏移2H和偏移6H的扇区和柱面参数中,扇区占6位(bit),柱面占10位(bit),以偏移6H为例,其低6位用作扇区数的二进制表示。

其高两位做柱面数10位中的高两位,偏移7H组成的8位做柱面数10位中的低8位。

由此可知,实际上用这种方式表示的分区容量是有限的,柱面和磁头从0开始编号,扇区从1开始编号,所以最多只能表示1024个柱面×63个扇区×256个磁头×512byte=8455716864byte。

即通常的8.4GB(实际上应该是7.8GB左右)限制。

实际上磁头数通常只用到255个(由汇编语言的寻址寄存器决定),即使把这3个字节按线性寻址,依然力不从心。

在后来的操作系统中,超过8.4GB的分区其实已经不通过C/H/S的方式寻址了。

而是通过偏移CH~偏移FH共4个字节32位线性扇区地址来表示分区所占用的扇区总数。

可知通过4个字节可以表示2^32个扇区,即2TB=2048GB,目前对于大多数计算机而言,这已经是个天文数字了。

在未超过8.4GB的分区上,C/H/S的表示方法和线性扇区的表示方法所表示的分区大小是一致的。

也就是说,两种表示方法是协调的。

即使不协调,也以线性寻址为准。

(可能在某些系统中会提示出错)。

超过8.4GB的分区结束C/H/S一般填充为FEH FFH FFH。

即C/H/S所能表示的最大值。

有时候也会用柱面对1024的模来填充。

不过这几个字节是什么其实都无关紧要了。

虽然现在的系统均采用线性寻址的方式来处理分区的大小。

但不可跨柱面的原则依然没变。

本分区的扇区总数加上与前一分区之间的保留扇区数目依然必须是柱面容量的整数倍。

(保留扇区中的第一个扇区就是存放分区表的MBR或虚拟MBR的扇区,分区的扇区总数在线性表示方式上是不计入保留扇区的。

如果是第一个分区,保留扇区是本分区前的所有扇区。

附:分区表类型标志如图43.2 扩展分区扩展分区中的每个逻辑驱动器都存在一个类似于MBR的扩展引导记录( Extended Boot Record, EBR),也有人称之为虚拟mbr或扩展mbr,意思是一样的。

扩展引导记录包括一个扩展分区表和该扇区的标签。

扩展引导记录将记录只包含扩展分区中每个逻辑驱动器的第一个柱面的第一面的信息。

一个逻辑驱动器中的引导扇区一般位于相对扇区32或63。

但是,如果磁盘上没有扩展分区,那么就不会有扩展引导记录和逻辑驱动器。

第一个逻辑驱动器的扩展分区表中的第一项指向它自身的引导扇区。

第二项指向下一个逻辑驱动器的EBR。

如果不存在进一步的逻辑驱动器,第二项就不会使用,而且被记录成一系列零。

如果有附加的逻辑驱动器,那么第二个逻辑驱动器的扩展分区表的第一项会指向它本身的引导扇区。

第二个逻辑驱动器的扩展分区表的第二项指向下一个逻辑驱动器的EBR。

扩展分区表的第三项和第四项永远都不会被使用。

通过一幅4分区的磁盘结构图可以看到磁盘的大致组织形式。

如图5:关于扩展分区,如图6所示,扩展分区中逻辑驱动器的扩展引导记录是一个连接表。

该图显示了一个扩展分区上的三个逻辑驱动器,说明了前面的逻辑驱动器和最后一个逻辑驱动器之间在扩展分区表中的差异。

除了扩展分区上最后一个逻辑驱动器外,表2中所描述的扩展分区表的格式在每个逻辑驱动器中都是重复的:第一个项标识了逻辑驱动器本身的引导扇区,第二个项标识了下一个逻辑驱动器的EBR。

最后一个逻辑驱动器的扩展分区表只会列出它本身的分区项。

最后一个扩展分区表的第二个项到第四个项被使用。

扩展分区表项中的相对扇区数字段所显示的是从扩展分区开始到逻辑驱动器中第一个扇区的位移的字节数。

总扇区数字段中的数是指组成该逻辑驱动器的扇区数目。

总扇区数字段的值等于从扩展分区表项所定义的引导扇区到逻辑驱动器末尾的扇区数。

有时候在磁盘的末尾会有剩余空间,剩余空间是什么呢?我们前面说到,分区是以1柱面的容量为分区粒度的,那么如果磁盘总空间不是整数个柱面的话,不够一个柱面的剩下的空间就是剩余空间了,这部分空间并不参与分区,所以一般无法利用。

照道理说,磁盘的物理模式决定了磁盘的总容量就应该是整数个柱面的容量,为什么会有不够一个柱面的空间呢。

在我的理解看来,本来现在的磁盘为了更大的利用空间,一般在物理上并不是按照外围的扇区大于里圈的扇区这种管理方式,只是为了与操作系统兼容而抽象出来CHS。

可能其实际空间容量不一定正好为整数个柱面的容量吧。

关于这点,如有高见,请告知 或 zymail@四、FAT分区原理。

先来一幅结构图:现在我们着重研究FAT格式分区内数据是如何存储的。

FAT分区格式是MICROSOFT 最早支持的分区格式,依据FAT表中每个簇链的所占位数(有关概念,后面会讲到)分为fat12、fat16、fat32三种格式"变种",但其基本存储方式是相似的。

仔细研究图7中的fat16和fat32分区的组成结构。

下面依次解释DBR、FAT1、FAT2、根目录、数据区、剩余扇区的概念。

提到的地址如无特别提示均为分区内部偏移。

4.1 关于DBR.DBR区(DOS BOOT RECORD)即操作系统引导记录区的意思,通常占用分区的第0扇区共512个字节(特殊情况也要占用其它保留扇区,我们先说第0扇)。

在这512个字节中,其实又是由跳转指令,厂商标志和操作系统版本号,BPB(BIOS Parameter Block),扩展BPB,os引导程序,结束标志几部分组成。

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