Smart на что обратить внимание. Как исправить SMART ошибку жесткого диска или SSD. Программы для S.M.A.R.T

С целью предупреждения поломки и, как следствие, предотвращения потери данных пользователей современные жесткие диски оснащаются технологией S.M.A.R.T. Что это за технология, как проанализировать ее данные, посредством каких программ это можно сделать – с этими вопросами ниже ознакомимся в подробностях.

1. S.M.A.R.T.: о сути технологии

S.M.A.R.T – это система самодиагностики, набор характеристик, фиксируемых электроникой жестких дисков. Эта технология появилась в 1995 году благодаря совместным усилиям производителей жестких дисков. Ей предшествовали разработанные в 1992 году технологии IntelliSafe и Predictive Failure Analysis. S.M.A.R.T. – это, в сравнении с технологиями-предшественницами, более совершенный механизм определения важных характеристик жестких дисков, который используется и по сегодняшний день. Диски с этой технологией оснащаются встроенным процессором, который обеспечивает подсчет отработанных часов, определение бэд-блоков (сбойных, поврежденных секторов), измерение температуры, а также отслеживает прочие характеристики. S.M.A.R.T. оснащаются и HDD, и SSD. Естественно, в силу разности обустройства этих типов дисков, параметры, отслеживаемые технологией, будут разными.

S.M.A.R.T. – это только диагностика, ее данные носят информативный характер. Эта технология не лечит HDD. При критическом значении отдельных параметров (в частности, при достижении предела допустимых бэд-блоков) она может дать о себе знать во время загрузки компьютера сообщением типа «S.M.A.R.T. Status BAD». Это значит, что в скором времени HDD может выйти из строя, и необходимо срочно заняться резервным копированием (или помещением в файловые интернет-хранилища) значимых данных. Если технология выдает такое сообщение в рамках гарантийного срока приобретенных ПК, ноутбука или жесткого диска, эти устройства необходимо нести в точку продажи, где они приобретались, и требовать замены жесткого диска. Если гарантийный срок истек, и продавцу невозможно предъявить претензии, после резервного копирования данных компьютер необходимо нести в сервисный центр.

Как и не лечит, S.M.A.R.T. также не дает даже приблизительных временных прогнозов, насколько быстро HDD выйдет из строя. Может быть, что при отдельных критических значениях параметров диск прослужит еще несколько лет. И наоборот: известны случаи выхода HDD из строя без предупреждения технологии оценки состояния.

Чтобы узнать о состоянии жесткого диска согласно данным диагностики S.M.A.R.T., не обязательно дожидаться появления сообщения при загрузке компьютера. Отчет можно посмотреть при помощи специальных утилит, которые могут быть проводником, интерфейсом для выведения ее данных. Ниже будут рассмотрены несколько инструментов, которые в числе своего функционала предусматривают выведение отчета SMART. Но прежде необходимо разобраться в значениях параметров, которыми оперирует эта технология.

2. Значения S.M.A.R.T.

Отчет S.M.A.R.T. в приложениях для отображения результатов ее диагностики, как правило, представляется в таблице, где напротив параметров жесткого диска (именуемых также атрибутами) стоит то или иное значение. Граф со значениями в отчете несколько:

  • Графа «Value», отображаемая в приложениях с русскоязычным интерфейсом как «Текущее» – это, соответственно, текущее значение параметра жесткого диска;
  • Графа «Worst» («Худшее») – самое низкое значение параметра, которые было зафиксировано за все время работы диска;
  • Графа «Threshold», она же «Пороговое» или «Порог» – это критически низкое, нежелательное значение параметра.

Состояние жесткого диска главным образом определяется сопоставлением значений текущего («Value») и порогового («Threshold»). Эти значения выражены числовым показателем от 1 до 255. У отдельных производителей HDD может быть от 1 до 200.

Логика текущих значений («Value») – нечто вроде системы набора баллов, чем больше, тем лучше. Высокое текущее значение («Value») параметров, как правило, означает их стабильность.

Пороговое значение («Threshold») чаще определяется цифрой 0, но это не правило для всех параметров. Для пороговых значений отдельных параметров устанавливается показатель больше 0 (например, 51 или 140). Это значит, что текущие значения таких параметров могут быть ниже порогового.

Итак, чем больше разница между текущим значением («Value») и пороговым («Threshold»), тем лучше состояние жесткого диска. Снижение текущего значения («Value»)» до порогового («Threshold») или ниже него означает, что в скором времени возможна поломка жесткого диска. Однако не всегда низкое текущее значение («Value») – это плохо. Например, технология оценки состояния может оценивать внушительную наработку часов жесткого диска низким показателем, но это не повод беспокоиться, если значения прочих параметров в норме. Число отработанных часов – «голый» показатель, без учета нагрузок, которым диск поддавался за время работы, эта цифра скажет немногое. В любом случае оценивать данные диагностики необходимо с учетом специфики каждого параметра.

Текущее («Value»), худшее («Worst») и пороговое («Threshold») – это основные значения, отображаемые программами для вывода отчета. Но отдельные программы могут содержать в отчете другие данные, например, Raw-значения (данные в шестнадцатеричном виде) или конкретные показатели для отдельных параметров (количество запусков/остановок шпинделя, количество бэд-блоков, суммарное время работы жесткого диска в часах и т.п.).

Чтобы облегчить восприятие данных диагностики, в некоторых программах значениям параметров присваиваются определенные цветовые индикаторы. Как правило, индикатор темы оформления интерфейса таких программ означает, что у жесткого диска хорошее состояние. А желтый (иногда может быть оранжевый) и красный индикаторы говорят об ухудшении здоровья, соответственно, умеренном и весьма серьезном.

3. Программы для выведения отчета S.M.A.R.T.

AIDA64

Посмотреть отчет S.M.A.R.T. можно в известной программе для комплексного анализа составляющих компьютера AIDA64. В древовидной структуре слева раскрываем ветку «Хранение данных», кликаем раздел «SMART», вверху выбираем нужный диску и внизу смотрим по нему отчет.

В довесок к основным значениям AIDA64 в графе «Данные» отображает конкретные показатели по отдельным параметрам, а в графе «Статус» дает значениям свою оценку.

CrystalDiskInfo

Небольшая бесплатная утилита CrystalDiskInfo – самый удобный способ отслеживания диагностики S.M.A.R.T. В окне утилиты вверху необходимо выбрать HDD, и все его параметры будут отображены в таблице внизу. Плюсы CrystalDiskInfo – отображение дополнительных данных, названия параметров на русском языке, цветовая индикация, акцентный блок «Техсостояние».

HDDScan

Чтобы посмотреть отчет S.M.A.R.T., в бесплатной программе HDDScan необходимо выбрать HDD в меню «Select Drive».

И нажать кнопку с названием технологии.

HDDScan отображает основные значения и имеет дополнительную графу с выводом Raw-значения. Вверху отчета программа показывает характеристики жесткого диска – модель, серийный номер, прошивку и т.п. Предусматривается цветовая индикация значений параметров.

HD Tune Pro

В платном HD Tune Pro для получения данных необходимо выбрать вверху в выпадающем списке нужный HDD и переключиться на вкладку «Здоровье».

Кроме граф таблицы с основными значениями, HD Tune Pro предусматривает дополнительные графы с конкретными показателями параметров («Данные») и собственную оценку значений S.M.A.R.T. («Состояние»). Есть цветовая индикация. Преимущество программы – отображение названий параметров на русском языке.

Hard Disk Sentinel

Бесплатная в стандартной редакции или в триал-версии Pro программа Hard Disk Sentinel отчет S.M.A.R.T. отобразит по выбранному жесткому диску при выборе в меню «View» пункта с названием технологии.

В добавок к основным значениям S.M.A.R.T. этот инструмент отображает Raw-значение (графа «Date») и имеет собственную оценку показателей (графа «Status»). Предусмотрена цветовая индикация.

Victoria

Бесплатная портативная утилита Victoria предоставит данные S.M.A.R.T. после выбора нужного жесткого диска во вкладке «Standart».

Далее необходимо переключиться на вкладку утилиты «SMART» и нажать кнопку «Get SMART». К основным значениям технологии добавлены графы Raw-значения и индикации здоровья жесткого диска («Health»). Здоровье определяется цветовым и уровневым индикатором.

4. Детальная справка по параметрам S.M.A.R.T. и нюансы их отображения в разных программах

Названия одних и тех же параметров в разных программах дословно могут не совпадать. Если значение какого-то из параметров заинтересовало, более подробно узнать, что это за параметр, насколько важную роль он играет, как он влияет на производительность жесткого диска и т.п., можно в Интернете. Отдельные рассмотренные выше программы предусматривают копирование названий параметров и значений в контекстном меню интерфейса. Те, которые не предусматривают такой возможности, могут предложить экспорт данных в TXT-файл или прочие форматы.

Кроме того, что могут не совпадать названия параметров (даже в программах с отображением их на английском языке), разные программы могут выдавать разные подборки параметров. Сопоставлять один и тот же параметр в различных программах необходимо по его идентификатору – графе «ID», она же «Num», она же «№». Но и идентификаторы будут разными, если сравнивать отчеты S.M.A.R.T. в программах с отображением параметров на разных языках.

Отличного Вам дня!

Состояние которого вызывает у вас подозрения, то первое, что нужно сделать, это проверить данные технологии SMART. Данная технология предназначена для сбора информации о состоянии жесткого диска и проведения процедуры самодиагностики. С помощью SMART можно быстро оценить, в каком состоянии находится жесткий диск, есть ли риск потери данных и что нужно делать для дальнейшей диагностики и ремонта компьютера.

Технология SMART (или S.M.A.R.T.) появилась в жестких дисках еще в 1992 году. Тогда первым накопителем с этой системой стал дисковый массив от компании IBM. С тех пор SMART получила широкое применение и сейчас используется абсолютно во всех HDD и большинстве SSD дисков.

Интерфейс программы CrystalDiskInfo очень прост и будет понятен даже начинающим пользователям. В верхней части окна находится список дисков, которые подключены к компьютеру. После выбора жесткого диска в нижней части окна появится вся информация, которая доступна для данного HDD.

Чуть ниже расположен блок основной информации о выбранном накопителе. Здесь можно узнать название диска, версию его прошивки, серийный номер, используемый интерфейс, скорость вращения шпинделя, число включений, общее время работы, а также другую информацию.

В блоке с основной информацией самыми важными данными является «Число включений» и «Общее время работы». Чем больше эти значения, тем хуже состояние жесткого диска, так как в процессе работы он неизбежно деградирует. В настольных компьютерах современные диски обычно нормально работают в течение 15-25 тысяч часов, после чего начинают появляться проблемы. Для ноутбуков это число еще меньше, там диски обычно выдерживают не больше 10-20 тысяч часов.

Ближе к левой части окна есть еще два важных параметра. Это оценка технического состояния жесткого диска и его температура. Оценка технического состояния жесткого диска – это общая оценка, которую программа присваивает на основе данных технологии SMART. Данная оценка может принимать одно из трех значений:

  • Хорошо – с диском все в порядке, никакие действия не требуются.
  • Тревога – у диска есть некоторые проблемы, стоит проверить наличие резервных копий, диск желательно заменить.
  • Плохо – у диска есть значительные неисправности, диск необходимо заменить.

Не имеет прямого отношения к его состоянию. Нормальной температурой для HDD считается от 20 до 45 градусов Цельсия. Если температура превышает 45 градусов, то это говорит о плохом охлаждении корпуса компьютера.

Самая полезная информация о состоянии жесткого диска находится в нижней части окна программы. Здесь расположен список параметров, которые отслеживает технология SMART, а также присвоенные им значения. Используя эту информацию, можно быстро оценить состояние HDD и принять решение о дальнейших действиях.

При изучении списка параметров SMART следует смотреть на значение колонки «RAW-значение». Данные здесь указаны в формате HEX.

Список параметров, отслеживаемых технологией SMART, достаточно большой, но далеко не все из них имеют критическое значение для состояния жесткого диска. Ниже мы рассмотрим только самые важные из них.

  • 03 – Время раскрутки (Spin-Up Time) – время, которое требуется на раскрутку диска из выключенного состояния до рабочей скорости. Данное значение увеличивается при износе механической части накопителя, также большое время раскрутки может свидетельствовать о просадке напряжения при запуске диска.
  • 05 – Переназначенные сектора (Reallocated Sectors Count) – количество секторов, которые были признаны неисправными и были переназначены в резервную область. Наличие переназначенных секторов указывает на проблемы с поверхностью диска.
  • 0A – Повторные попытки раскрутки (Spin-Up Retry Count) – количество повторных попыток раскрутки диска. Данное значение увеличивается при износе механической части накопителя.
  • BB – Неисправимые ошибки (Reported UNC Errors) – количество ошибок, которые не получилось устранить аппаратными средствами накопителя.
  • BC – Таймаут команды (Command Timeout) – количество операций, которые были прерваны из-за таймаута. Увеличение данного параметра может свидетельствовать о проблемах с питанием диска или кабелями.
  • C4 – Попытки переназначения секторов (Reallocation Event Count) – количество попыток выполнить операцию переназначения сектора. Учитываются как удачные, так и не удачные попытки переназначения секторов. Наличие попыток переназначения указывает на проблемы с поверхностью диска.
  • C5 – Нестабильные сектора (Current Pending Sector Count) – количество подозрительных секторов, которые могут быть переназначены в будущем. Наличие нестабильных секторов указывает на проблемы с поверхностью диска.
  • C6 – Неисправимые ошибки секторов (Uncorrectable Sector Count) – количество секторов, которые не могут быть исправлены средствами жесткого диска. Наличие неисправимых ошибок указывает на проблемы с поверхностью или механической частью диска.

Если RAW-значения для всех указанных выше параметров равняются нулю, то это указывает на то, что жесткий диск находится в отличном состоянии. Никаких проблем технология SMART не выявила. Если же некоторые параметры имеют значение больше нуля, то состояние HDD стоит проверить более тщательно, возможно, такой диск потребует скорой замены.

Самым важным параметром SMART является параметр «Переназначенные сектора» или «Reallocated Sectors Count». Он указывает на количество неисправных секторов, которые были переназначены диском в резервную область. Обычно, после появления всего нескольких переназначенных секторов поверхность диска начинает быстро деградировать и накопитель полностью выходит из строя спустя несколько дней или недель.

Поэтому при обнаружении переназначенных секторов необходимо проверить наличие резервных копий всех важных данных, которые хранятся на таком диске. Если резервных копий нет, то их нужно срочно сделать, иначе вы рискуете потерять данные.

Многие пользователи ПК практически не задумываются о проверке состояния своего HDD. Проверка винчестера, прежде всего, нужна для раннего выявления в нем ошибок .
Если вам удастся выявить заранее неполадки винчестера, то вы сможете сохранить всю важную информацию, хранящуюся на нем до его окончательного выхода из строя.
В этом материале мы опишем на конкретных примерах процедуру проверки состояния HDD, а также расскажем, как быть в ситуации, если ваш винчестер неисправен.

Как проверить состояние жесткого диска

Проверить состояние жесткого диска можно с помощью различных утилит, которые считывают состояние вашего винчестера с его системы самодиагностики SMART . Технология SMART сейчас установлена на каждом выпускаемом винчестере. Технология SMART была разработана еще в далеком 1992 году и по сей день совершенствуется. Главной задачей SMART является протоколирование процесса старения винчестера . То есть ведется сбор такой информации, как количество включений HDD, число вращений шпинделя и множества других. Еще SMART следит за ошибками «винта», как программными, так и механическими и по мере возможности исправляет их . В процессе слежения SMART производит различные тесты типа короткого и длинного для выявления тех самых неисправностей. В этом материале мы рассмотрим такие программы, умеющие считывать информацию со SMART:

  • Ashampoo HDD Control 3;
  • Defraggler;
  • HDDlife;
  • Victoria.

Каждая программа из списка, кроме считывания показаний SMART, предлагает ряд функций, тестов, которые в той или иной мере продлевают жизнь винчестера. Но самой интересной является программа Victoria . Программа Victoria кроме определения состояния HDD также умеет производить REMAP плохих секторов . То есть она умеет скрывать битые сектора путем замены их на резервные , если есть их наличие. По сути, процедура REMAP может полностью восстановить винчестер . Также стоит отметить возможность исправления жесткого диска благодаря консольному приложению «chkdsk ». Консольная программа «chkdsk» может исправить ошибки файловой системы, что позволит не переустанавливать Windows.

Ashampoo HDD Control 3

Первой мы рассмотрим программу Ashampoo HDD Control 3 . Запустим эту утилиту на компьютере под управлением Windows 10.

В окне Ashampoo HDD Control 3 видно сообщение «✓ ОК », а также надпись «У этого жесткого диска нет проблем ». Эта информация означает, что рассматриваемый винчестер в полном порядке. Если при открытии программы вы увидите сообщение «Ошибка », а также надпись «У этого жесткого диска есть проблема », то это означает, что он имеет битые сектора или перегревается. Для просмотра полных сведений о здоровье «винта», взятых из смарт, необходимо кликнуть на сноску «», находящуюся в центральном блоке.

Кроме просмотра информации со смарт, Ashampoo HDD Control 3 умеет запускать тест самотестирования S.M.A.R.T. и тест проверки поверхности . Протестировать эти тесты можно в блоке «».

Выполнив эти тесты, можно также выявить проблемы с HDD. Кроме снятия показаний со смарт и тестов, Ashampoo HDD Control 3 умеет:

  • Производить дефрагментацию;
  • Производить очистку системы от мусора;
  • Искать и удалять дубликаты файлов;
  • Надежно затирать файлы из HDD, без возможности восстановления.

Наличие такой функциональности Ashampoo HDD Control 3 в мониторинге здоровья винта и дополнительных функциях ставит утилиту на первое место.

Defraggler

Утилита Defraggler прежде всего предназначена для дефрагментации , но помимо этого она умеет считывать показания SMART . Утилита бесплатна и любой пользователь может ее загрузить с сайта www.piriform.com. После запуска утилиты нужно перейти на вкладку «Состояние ».

В окне видно, что утилита выдает сообщение о состоянии винта, как «ХОРОШЕЕ » - это значит, что он в полном порядке. Если вы увидите сообщение «Ошибка » в статусе, это будет означать, что на винчестере есть неисправные сектора и его пора менять. Утилита довольно проста и подойдет, прежде всего, начинающим пользователям ПК, которые хотят следить за здоровьем HDD и проводить его дефрагментацию. Также хочется отметить, что утилита поддерживает все актуальные операционные системы, начиная с Windows XP и заканчивая Windows 10.

Как проверить жесткий диск с помощью HDDlife

Утилита HDDlife имеет приятный интерфейс и сразу выдает необходимую нам информацию, отвечающую за исправность и поломку винта.

Из изображения выше видно, что в блоке здоровье стоит «ОК! », а это значит, что с HDD все в порядке. Чтобы посмотреть подробности смарт, вам достаточно кликнуть по ссылке «нажмите для просмотра S.M.A.R.T. атрибутов ».

Если вы увидите сообщение в блоке здоровье «ОПАСНОСТЬ! », то это значит, что ваш HDD скоро придет в негодность.

В таком случае вам необходимо произвести замену старого винчестера на новый. Утилита HDDlife, прежде всего, подойдет начинающим пользователям ПК, так как ее простота позволит легко следить за здоровьем «винта». Кроме стандартной утилиты разработчик еще выпускает HDDlife for Notebooks , которая предназначена для ноутбуков. Версия для ноутбуков имеет тот же функционал, что и стандартная версия, но также может осуществлять контроль уровня шума HDD . Также стоит отметить, что программа поддерживает все актуальные операционные системы, начиная с Windows XP и заканчивая Windows 10.

Victoria

Программа Victoria разрабатывается в варианте под DOS и по Windows . Для нашего примера мы воспользуемся версией виктории для Windows, которую можно загрузить на сайте http://hdd-911.com. На данный момент виктория доступна в версии 4.47. Запустив утилиту Victoria, мы попадем в такое окно.

Виктория не имеет красивого интерфейса, как в предыдущих утилитах и написана на таких старых языках, как Delphi и Ассемблер .

В первой вкладке виктории «Standart » находится вся информация об установленных жестких дисках в компьютер.

Вторая вкладка «SMART » нужна для снятия показаний смарт . Чтобы отобразить результаты смарт, необходимо нажать кнопку Get SMART , после чего отобразятся результаты.

В рассматриваемом винчестере виктория обнаружила 1212 битых сектора. Такое количество BAD-секторов является критическим, поэтому в этом случае необходимо осуществить полный бекап всех данных с HDD. Для починки винчестера тестом REMAP в Victoria необходимо перейти на вкладку «Tests » и выбрать режим «Remap ». После этих действий можно начинать процедуру переназначения битых секторов на резервные кнопкой Start .

Тест REMAP в Victoria может длиться очень долго. Время теста зависит от количества BAD-секторов. Этот тест утилиты Виктория не всегда помогает, так как в «винте» могло не остаться резервных секторов.

Учтите, что используя тесты Victoria, вы можете повредить исправность HDD и информацию на нем.

Как проверить диск на исправность с помощью «chkdsk»

Может случиться, что проверив значения S.M.A.R.T. с помощью описанных выше утилит вы не нашли неполадок, но система все равно ведет себя нестабильно. Нестабильность может проявляться синими экранами смерти, зависаниями в программах. Такое поведение операционной системы Windows вызвано ошибками файловой системы . В этом случае нам поможет консольная команда «chkdsk ». Выполнив команду «chkdsk», можно полностью восстановить работоспособность ОС Windows. Для этого примера мы возьмем компьютер с новой операционной системой Windows 10. Первым делом откроем в Windows 10 консоль от имени администратора. Это можно легко сделать, кликнув правой кнопкой мыши по значку «Пуск » и выбрав необходимый нам пункт.

В запущенной консоли выполним такую команду CHKDSK F: /F /R После проверки с помощью командного приложения «chkdsk» в консоли будет выведен результат проверки.

Теперь рассмотрим команду «CHKDSK F: /F /R » подробней. Сразу после команды «chkdsk» идет буква «F » - эта буква локального диска , на котором мы исправляем ошибки. Ключи «/F » и «/R » исправляют ошибки в файловой системе , а также исправляют поврежденные сектора . Эти ключи используются практически всегда в отличие от остальных. Посмотреть остальные ключи можно командой chkdsk /?

Также стоит отметить, что в Windows 10 значительно расширены возможности приложения «chkdsk» благодаря новым ключам.

Как проверить жесткий диск на работоспособность с помощью DST

Абривиатура DST расшифровывается Disk Self Test , то есть диск самотестирования . Этот метод производители специально встраивают в HDD, чтобы потом с помощью специального ПО произвести самодиагностику DST, которая выявит проблемы. Производя тестирование «винта» с помощью DST можно получить данные о вероятной поломке винчестера . Особенно удобно использовать DST на серверах и компьютерах предприятий, где надежное хранение информации играет большую роль. Теперь рассмотрим использование DST на примере ноутбуков HP. Для новых ноутбуков HP с поддержкой UEFI BIOS существует специальное меню диагностики «Startup Menu ». Запускается данное меню с помощью комбинации клавиши включения и клавиши ESC .

Для запуска тестов системы нажмем кнопку F2 .

В появившемся окне DST имеет название Hard Disk Test. После его выбора запустится самотестирование.

У других производителей также есть метод DST, только запуск на ПК от других производителей отличается от выше рассмотренного.

Проверка жесткого диска в Linux

Для примера возьмем компьютер на базе операционной системы Ubuntu 16.04. Для этого запустим терминал в Ubuntu. В терминале наберем такую команду sudo apt-get install smartmontools Эта команда должна инсталлировать

Если вам не нравится работать в консольном режиме, вы можете установить графическую утилиту Gnome-disk-utility . В ней можно увидеть всё необходимое о HDD и о его состоянии.

Подводим итог

В рассмотренной статье мы описали, каким образом можно мониторить состояние HDD, а также как исправить его сектора и файловую систему, если это возможно. Из материала становится понятно, что мониторинг состояния жестких дисков является очень важным, так как позволяет предвидеть поломку HDD .

Если вы выявили, что ваш винчестер проблемный, то не откладывайте его замену на потом. Проблемный «винт» может выйти из строя в любой момент, и вы потеряется всю информацию, хранящуюся на компьютере.

Надеемся, наш материал будет полезен нашим читателям, и полностью поможет решить задачу проверки жесткого диска.

Видео по теме

Маленький рассказ об S.M.A.R.T. атрибутах, их важности и понимании. В статье пойдет речь об расшифровке всех smart атрибутов ATA дисков. В предыдущих статьях речь шла об и . Теперь хочу немного описать атрибуты обычных АТА дисков на примере Seagate Barracuda ES.2 (ST31000340NS). Так же определим самые важные атрибуты, на которые нужно обращать внимание при мониторинге дисков используя smartctl. Для начала, можно убедиться, что наш диск поддерживает смарт

Root@ s01:~# smartctl -i /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Barracuda ES.2 Device Model: ST31000340NS Serial Number: 9QJ2ADVC … ATA Version is: 8 ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4 Local Time is: Fri Feb 21 16:18:35 2014 CET … SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled

Две последние строки свидетельствуют о том, что диск поддерживает smart и можно посмотреть значение всех его атрибутов и их интерпретация будет корректной(интерпретация RAW_VALUE) . В данном случаи тип интерфейса (устройства) не указывался явно (не было указанно атрибут «-d»), по этому smartctl автоматически определил тип устройства и сказал, что «SMART support is: Enabled». Но если используются, к примеру массивы дисков (RAID контроллер), то smartctl может сказать, что смарт не поддерживается:

Root@s06:~# smartctl -i /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net Vendor: SMC Product: SMC2108 Revision: 2.90 User Capacity: 2,996,997,980,160 bytes Logical block size: 512 bytes Logical Unit id: 0xSerial number: Device type: disk Local Time is: Fri Feb 21 17:32:27 2014 IST Device does not support SMART

Но на самом деле, нужно просто знать (или подбирать) какие дисковые массивы используются, и тогда можно получить желаемый результат явно указав тип устройства:

Root@s06:~# smartctl -d megaraid,14 -i /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net Vendor: SEAGATE Product: ST1000NM0001 Revision: 0002 User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes Logical block size: 512 bytes Logical Unit id: 0x5000c50041080343 Serial number: Z1N0TV980000C2157TYR Device type: disk Transport protocol: SAS Local Time is: Fri Feb 21 17:34:45 2014 IST Device supports SMART and is Enabled Temperature Warning Enabled

Также может быть проблема в версии smartctl ибо не все жесткие диски добавляются в базу SMART сразу после выхода в мир нового HDD или RAID контроллера. Или же в BIOS отключено поддержку (нужно включить). Так же может быть проблема в прошивке (firmware) самого жесткого диска. Можете также стоит для начала попытаться включить SMART командой:

Root@s01:~# smartctl -s on /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION === SMART Enabled.

Следующая, интересующая нас часть вывода покажет суммарный результат проверки статуса здоровья диска (Если не Passed – нужно проводить замену диска). Так же выводится дополнительные характеристики диска и предполагаемое время выполнения коротких и длинных тестов.

Root@s01:~# smartctl -Hc /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: (41) The self-test routine was interrupted by the host with a hard or soft reset. Total time to complete Offline data collection: (634) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: (1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: (226) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: (2) minutes. SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported.

В нашем случаи тип устройства определился автоматически и теперь можно вывести самое интересное — список атрибутов.

Root@s01:~# smartctl -A /dev/sda smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 068 059 044 Pre-fail Always - 130449727 3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 23 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 4 7 Seek_Error_Rate 0x000f 063 039 030 Pre-fail Always - 549998464474 9 Power_On_Hours 0x0032 052 052 000 Old_age Always - 42335 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 037 020 Old_age Always - 63 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 0x0032 100 093 000 Old_age Always - 4295032870 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 076 049 045 Old_age Always - 24 (Min/Max 18/26) 194 Temperature_Celsius 0x0022 024 051 000 Old_age Always - 24 (0 17 0 0) 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 041 021 000 Old_age Always - 130449727 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0

Используя SMART можно предугадать с довольно большой вероятностью проблемы связанные с:

  • Магнитными головками диска
  • Физическими повреждениями диска
  • Логическими ошибками
  • Механическими проблемами (проблемы привода, системы позиционирования)
  • Подачей питания (платы)
  • Температурой

Расшифруем полученный вывод.


Каждый атрибут имеет группу значений:

  • ID# — идентификационный номер атрибуты (детали ). Каждый атрибуты имеет свой уникальный ID, который должен быть одинаковым для всех фирм производителей дисков.
  • ATTRIBUTE_NAME – название атрибута. Так как разные фирмы производители дисков могут называть атрибуты по своему (сокращать, синонимы), лучше всего ориентироваться по ID атрибута.
  • FLAG (Status flag) – каждый атрибут имеет определенный флаг, назначенный фирмой разработчиком диска. В ОС с графическим интерфейсом значения этого флага предоставляется в виде набора буквенных обозначений – w,p,r,c,o,s (расшифровка ниже). И эти наборы предоставляются в виде шестнадцатеричного числа которые вы видели выше.
  1. W arranty: Указывает на жизненно важный атрибут диска и покрывается гарантией. Если этот флаг установлен и значение атрибута с этим флагом достигнет порогового (threshold) значения, в то время, когда диск еще на гарантии, то фирма должна будет заменить диск бесплатно.
  2. P erformance: Указывает на атрибут, который представляет показатель производительности диска – не критический.
  3. Error R ate: Атрибут с частотой ошибок.
  4. C ount of occurrences: Атрибут-счетчик происшествий.
  5. O nline test: Атрибут, который обновляет значения только через on-line тесты. Если не указан, то обновляется через off-line тесты.
  6. S elf preserving: Указывает на атрибут который может собирать и сохранять данные о диска, даже если S.M.A.R.T. отключен.
  • Value – Текущее значение атрибута(оценка атрибута диска на основе Raw_value). Низкое значение говорит о быстрой деградации диска или о возможном скором сбое. т.е. чем выше значение Value атрибута, тем лучше. Это значение атрибута нужно сравнивать с пороговым (threshold) значением. Если это критический атрибут и значение ниже порогового — нужно проводить замену диска.
  • Worst – Самое низкое значение атрибута за жизненный цикл диска. Значение может изменяться на протяжении жизни диска, и не должно быть ниже или равным пороговому значению (threshold).
  • Thresh (Threshold) – Пороговое значения атрибута назначенное создателем диска. Значение не меняется за жизненный цикл диска. Если значение Value атрибута станет равным или меньше порогового – появиться уведомление в колонке WHEN_FAILED. И диск нужно заменить.
  • Type – тип атрибута. Может быть критическим (pre-fail), который указывает на предстоящий отказ диска из-за ошибок или не критический, указывающий на достижение конца жизненного цикла диска.
  • Raw_value – Объективное значения атрибута, которое показывается в десятичном формате (вычисляется firmware диска) и известных только производителю единицах (имеет связь с Value, Threshold и Worst значениями).
  • WHEN_FAILED – Указывает на проблемы с атрибутом.

Атрибут диска примет значение failed, в случаи:

Value = f(Raw_value ) <= Threshold

  • f(Raw_value) – функция вычисления деградации (уменьшения) значения параметра Value в зависимости от значения Raw_value.

Недостатки такого подхода к вычислению деградации диска:

  • Для каждого производителя дисков и даже модели диска функция f(Raw_value) вычисляется по-разному.
  • Оценка каждого атрибута подсчитывается независимо друг от друга – т.е. игнорируются связи между атрибутами.

Теперь хочу представить таблицу с перечисленными всех атрибутов. Те атрибуты, которые выделены розовым — относятся к атрибутам критическим. К тому же, указано тип параметра в зависимости от величины значения. Т.е. чем больше значение параметра, тем лучше состояние здоровья диска или наоборот.

Теперь приступим к атрибутам:

#ID HEX Имя атрибута Лучше если… Описание
01 01 Raw Read Error Rate Частота ошибок при чтении данных с жёсткого диска. Происхождение их обусловлено аппаратной частью винчестера.
02 02 Throughput Performance Общая производительность накопителя. Если значение атрибута уменьшается перманентно, то велика вероятность проблем с винчестером.
03 03 Spin-Up Time Время раскрутки шпинделя из состояния покоя (0 rpm) до рабочей скорости. В поле Raw_value содержится время в миллисекундах/секундах в зависимости от производителя
04 04 Start/Stop Count * Полное число запусков, остановок шпинделя. Иногда в том числе количество включений режима энергосбережения. В поле raw value хранится общее количество запусков/остановок жёсткого диска.
05 05 Reallocated Sectors Count Число операций переназначения секторов. При обнаружении повреждённого сектора на винчестере, информация из него помечается и переносится в специально отведённую зону, происходит утилизация bad блоков, с последующим консервированием этих мест на диске. Этот процесс называют remapping. Чем больше значение Reallocated Sectors Count, тем хуже состояние поверхности дисков - физический износ поверхности. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
07 07 Seek Error Rate Частота ошибок при позиционировании блока магнитных головок. Чем больше значение, тем хуже состояние механики, или поверхности жёсткого диска.
08 08 Seek Time Performance Средняя производительность операции позиционирования. Если значение атрибута уменьшается, то велика вероятность проблем с механической частью.
09 09 Power-On Hours (POH) Время, проведённое устройством, во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ.
10 0A Spin-Up Retry Count Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной.
11 0B Recalibration Retries Количество повторов рекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной.
12 0C Device Power Cycle Count Число циклов включения-выключения винчестера.
13 0D Soft Read Error Rate Число ошибок при чтении, по вине программного обеспечения, которые не поддались исправлению.
187 BB Reported UNC Errors Неустранимые аппаратные ошибки.
190 BE Airflow Temperature Температура воздуха внутри корпуса жёсткого диска. Целое значение, либо значение по формуле 100 - Airflow Temperature
191 BF G-sense error rate Количество ошибок, возникающих в результате ударов.
192 C0 Power-off retract count Число циклов аварийных выключений.
193 C1 Load/Unload Cycle Количество циклов перемещения блока головок в парковочную зону.
194 C2 HDA temperature Показания встроенного термодатчика накопителя.
195 C3 Hardware ECC Recovered Число коррекции ошибок аппаратной частью диска (ошибок чтения, ошибок позиционирования, ошибок передачи по внешнему интерфейсу).
196 C4 Reallocation Event Count Число операций переназначения в резервную область, успешные и неудавшиеся попытки.
197 C5 Current Pending Sector Count Число секторов- кандидатов на перенос в резервную зону. Помечены как не надёжные. При последующих корректных операциях атрибут может быть снят.
198 C6 Uncorrectable Sector Count Число некорректируемых ошибок при обращении к сектору.
199 C7 UltraDMA CRC Error Count Число ошибок при передаче данных по внешнему интерфейсу.
200 C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate Общее количество ошибок при заполнения сектора информацией. Показатель качества накопителя.
201 C9 Soft read error rate Частота появления «программных» ошибок при чтении данных с диска, а не аппаратной части HDD.
202 Ca Data Address Mark errors Число ошибок адресно помеченной информации (Data Address Mark (DAM)).Если автоматически не корректируется - заменить устройство.
203 CB Run out cancel Количество ошибок ECC данных, присоединяемые к передаваемому сигналу, позволяющие принимающей стороне определить факт сбоя или исправить несущественную ошибку.
204 CC Soft ECC correction Количество ошибок ECC, скорректированных программным способом.
205 CD Thermal asperity rate (TAR) Число ошибок в следствии температурных колебаний.
206 CE Flying height * Высота между головкой и поверхностью диска компьютера.
209 D1 Offline seek performance * Drive’s seek performance during offline operations.
220 DC Disk Shift Дистанция смещения блока дисков относительно шпинделя. В основном возникает из-за удара или падения.
221 DD G-Sense Error Rate Число ошибок, возникших из-за внешних нагрузок и ударов. Атрибут хранит показания встроенного crash датчика.
222 DE Loaded Hours * Время, проведённое блоком магнитных головок между выгрузкой из парковочной области в рабочую область диска и загрузкой блока обратно в парковочную область.
223 DF Load/Unload Retry Count * Количество новых попыток выгрузок/загрузок блока магнитных головок винчестера в/из парковочной области после неудачной попытки.
224 E0 Load Friction Величина силы трения блока магнитных головок при его выгрузке из парковочной области.
225 E1 Load Cycle Count Число циклов вход-выход в парковочную зону.
226 E2 Load ‘In’-time * Время, за которое привод выгружает магнитные головки из парковочной области на рабочую поверхность диска.
227 E3 Torque Amplification Count Количество попыток скомпенсировать вращающий момент.
228 E4 Power-Off Retract Cycle Количество повторов автоматической парковки блока магнитных головок в результате выключения питания.
230 E6 GMR Head Amplitude * Амплитуда «дрожания» (расстояние повторяющегося перемещения блока магнитных головок).
231 E7 Temperature Температура жёсткого диска.
240 F0 Head flying hours * Время позиционирования головки.
250 FA Read error retry rate Число ошибок во время чтения жёсткого диска.

Атрибуты дисков нужно смотреть в целом и самостоятельно прогнозировать замену, не только опираясь на smart атрибуты. Нужно дополнительно проводить тесты на бедблоки и запускать fscheck и smart тесты, о которых пойдет речь в следующих статьях.

    Современные жесткие диски довольно “умные” устройства и, кроме основных присущих им как устройствам хранения и обработки данных свойств, поддерживают технологию самотестирования, анализа состояния, и накопления статистических данных об ухудшении собственных характеристик S.M.A.R.T. (S elf-M onitoring A nalysis a nd R eporting T echnology). Основы S.M.A.R.T. были разработаны в 1995 г. совместными усилиями ведущих производителями жестких дисков (HDD). В последующие годы стандарты S.M.A.R.T дорабатывались в соответствии с изменениями технологий и оборудования (SMART II и SMART III) и продолжают совершенствоваться в настоящее время.

    Жесткий диск, начиная с момента его изготовления, постоянно отслеживает определенные параметры своего состояния и отражает их в специальных характеристиках - атрибутах (Attribute), сохраняющихся в постоянном запоминающем устройстве, как правило, в специально выделенной части дисковой поверхности, доступной только внутренней микропрограмме накопителя - служебной зоне . Данные атрибутов могут быть считаны, в соответствии со спецификацией ATA (AT A ttachment) по командам поддержки SMART (SMART READ DATA и еще более десятка команд), которые передаются в накопитель специальным программным обеспечением, как например, утилитами от производителей оборудования или универсальными программами тестирования и мониторинга состояния HDD (udisks, smartctl, GSmartControl, gnome-disks и т.п.). Современные стандарты ATA включают в себя поддержку протокола SCT (SMART Command Transport), обеспечивающего считывание журналов статистики устройства. Журнал статистики устройства - это доступный только для чтения журнал SMART, передаваемый накопителем при получении команд READ LOG EXT, READ LOG DMA EXT или SMART READ LOG.

    Атрибут представляет собой характеристику определенного состояния жесткого диска, которая изменяется в процессе эксплуатации, принимая числовое значение от максимального, установленного в момент изготовления данного устройства, до минимального, при достижении которого, работоспособность накопителя не гарантируется. Все атрибуты идентифицируются своим цифровым номером, большинство из которых одинаково интерпретируется жесткими дисками разных моделей. Некоторые из них могут использоваться только конкретным производителем оборудования, и поддерживаться отдельными моделями накопителей. Так, например, атрибут с идентификатором 7 , характеризующий количество ошибок установки головок на требуемую дорожку поверхности дискаSeek_Error_Rate не имеет смысла для твердотельных дисков (SSD) и, соответственно, не поддерживается ими, а атрибут с идентификатором 9 ,характеризующий суммарное время работы накопителя за весь срок эксплуатации и обозначаемый как Power_On_Hours ,поддерживается как SSD, так и традиционными HDD.

    Атрибуты состоят из нескольких полей, (наиболее часто обозначаемых как Val, Worst, Tresh, RAW ), каждое из которых является определенным показателем, характеризующим техническое состояние накопителя на данный момент времени. Программы считывания S.M.A.R.T. выводят содержимое атрибутов, как правило, в виде нескольких колонок:

  • ID# - числовой идентификатор атрибута
  • Attribute - название атрибута
  • Flags - флаги атрибутов, задаваемые производителем HDD. Характеризуют тип атрибута (большинство программ интерпретируют флаги в виде символов k,c,r,s,o,p или аббревиатур, например, EC – Event Count, счетчик событий).

    Pre-Failure (PF, 01h) - при достижении порогового значения данного типа атрибутов диск требует замены. Иногда данный бит флагов обозначают как Life Critical (CR) или Pre-Failure warranty (PW)
    O nline test (OC, 02h)– атрибут обновляет значение при выполнении off-line/on-line встроенных тестов SMART;
    P erfomance R elated (PE или PR , 04h)– атрибут характеризует производительность;
    E rror R ate (ER , 08h)– атрибут отражает счетчики ошибок оборудования;
    E vent C ounts (EC, 10h) – атрибут представляет собой счетчик событий;
    S elf P reserving (SP, 20h) – самосохраняющися атрибут;
    Некоторые из программ могут интерпретировать флаги в виде текстовых описаний, близких по смыслу к рассмотренным выше. Один атрибут может иметь несколько установленных в единицу значений флагов, например, атрибут с идентификатором 05 отражающий количество переназначенных из-за сбоев секторов из резервной области, имеет установленные флаги SP+EC+OC – самосохраняющийся, счетчик событий, обновляется при автономном и интерактивном режиме накопителя.

  • Value - текущее значение атрибута
  • Threshold - минимальное пороговое значения атрибута
  • Worst - самое худшее значение атрибута за все время работы накопителя
  • Raw - абсолютное значение атрибута
  • Type - некоторые из программ в данном необязательном поле отображают информацию из флажков атрибутов или признаки их критичности (Critical или Pre-Fail , отражающих ухудшение характеристик оборудования, и Old-age для атрибутов, отражающих выработку ресурса);

        Для анализа состояния накопителя, пожалуй самым важным значением атрибута является Value - условное число (обычно от 0 до 100 или до 253), заданное производителем. Значение Value изначально установлено на максимум при производстве накопителя и уменьшается в случае ухудшения его параметров. Для каждого атрибута существует пороговое значение, при достижения которого, производитель не гарантирует его работоспособность - поле Threshold . Если значение Value приближается или становится меньше значения Threshold , - накопитель пора менять.

    Перечень атрибутов и их значения жестко не стандартизированы и некоторые из них могут определяться изготовителем накопителя, но основная часть интерпретируются одинаково. Например, атрибут с идентификатором 05 (Reallocated sector count ) будет характеризовать число забракованных и переназначенных из резервной области секторов диска, как для устройств производства компании Seagate Technology, так и для устройств производства Western Digital . Набор поддерживаемых атрибутов зависит от модели накопителя и может значительно отличаться по составу для разных моделей.

        Наиболее распространенным программным средством для получения данных S.M.A.R.T в среде Linux, является утилита smartctl из комплекта smartmontools , как правило, входящего в состав устанавливаемого по умолчанию программного обеспечения любого дистрибутива. При необходимости, обновить версию, а также скачать документацию на английском языке можно на сайте проекта smartmontools.org .

    Для работы с утилитой smartctl требуются права суперпользователя root .

    Формат командной строки smartctl :

    smartctl параметры устройство

    Примеры использования smartctl

    smartctl –help или smartctl --usage - отобразить подсказку об использовании команды.

    Параметры smartctl :

    -V, --version, --copyright, --license - отобразить версию, информацию копирайта и лицензии.

    -i, --info - отобразить идентификационную информацию для устройства.

    -g NAME, --get=NAME - отобразить параметры настроек диска (all, aam, apm, lookahead, security, wcache, rcache, wcreorder)

    -a, --all - отобразить все данные SMART указанного диска.

    -x, --xall - отобразить все технические данные для указанного диска.

    --scan - выполнить поиск дисковых устройств.

    -q TYPE, --quietmode=TYPE установить режим детализации вывода для smartctl (errorsonly, silent, noserial)

    -d TYPE, --device=TYPE - установить тип устройства (ata, scsi, sat[,auto][,N][+TYPE], usbcypress[,X], usbjmicron[,p][,x][,N], usbsunplus, marvell, areca,N/E, 3ware,N, hpt,L/M/N, megaraid,N, cciss,N, auto, test) Обычно установка типа устройства требуется в тех случаях, когда утилита smartctl не может определить его автоматически.

    -b TYPE, --badsum=TYPE - задать реакцию на обнаружение ошибок контрольных сумм (warn, exit, ignore)

    -r TYPE, --report=TYPE - опция предназначена для разработчиков smartmontools и позволяет получить детализированную информацию при выполнении транзакций функции управления устройствами ввода/вывода ioctl (ioctl, ataioctl, scsiioctl и уровень отладки). Подробности - man smartctl

    -n MODE, --nocheck=MODE - режим запрета на выполнение тестов для режимов энергосбережения (never, sleep, standby, idle). Обычно используется для предотвращения запуска шпиндельного двигателя по команде smartctl.

    -s VALUE, --smart=VALUE - отключение или включение SMART (on/off)

    -o VALUE, --offlineauto=VALUE - запрет или разрешение автоматического выполнения тестов в неинтерактивном режиме (в режиме простоя накопителя), принимаемые значения - on/off

    -S VALUE, --saveauto=VALUE автосохранение атрибутов (on/off)

    -s NAME[,VALUE], --set=NAME[,VALUE] - запрет/разрешение параметров оборудования накопителя (aam,, apm,, lookahead,, security-freeze, standby,, wcache,, rcache,, wcreorder,)

    -H, --health - отобразить состояние накопителя (SMART health status)

    -c, --capabilities - отобразить информацию о поддерживаемых возможностях SMART указанного жесткого диска.

    -A, --attributes - отобразить атрибуты SMART

    -f FORMAT, --format=FORMAT - задать формат отображаемых атрибутов SMART (old, brief, hex[,id|val]). В основном, влияет на формат отображаемых значений идентификаторов атрибутов и формат отображения их флагов:
    old - идентификаторы атрибутов выводятся в десятичной системе счисления, значения флагов отображаются в шестнадцатеричной и интерпретируются в виде текста.
    hex - то же, что и в предыдущем случае, но идентификаторы атрибутов отображаются в шестнадцатеричной системе счисления.
    brief - компактный вывод, идентификаторы отображаются в десятичной системе счисления, флаги отображаются в виде символов с расшифровкой в нижней части таблицы:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 114 100 006 - 78309029 . . . . . . 254 Free_Fall_Sensor -O--CK 100 100 000 - 0 ||||||_ K auto-keep |||||__ C event count ||||___ R error rate |||____ S speed/performance ||_____ O updated online |______ P prefailure warning

    -l TYPE, --log=TYPE - отобразить указанный журнал устройства (selftest, selective, directory[,g|s], xerror[,N][,error], xselftest[,N][,selftest],background, sasphy[,reset], sataphy[,reset], scttemp, scttempint,N[,p], scterc[,N,M], devstat[,N], ssd, gplog,N[,RANGE], smartlog,N[,RANGE]

    -v N,OPTION , --vendorattribute=N,OPTION - установить параметр для определенного производителем атрибута с идентификатором N

    -F TYPE, --firmwarebug=TYPE - адаптация программы для учета ошибок в аппаратной прошивке накопителя (none, nologdir, samsung, samsung2, samsung3, xerrorlba, swapid)

    -P TYPE, --presets=TYPE - предустановки параметров диска. По умолчанию, обнаружив информацию о накопителе в своей базе, утилита smartctl , использует набор параметров, доступный для данной модели. Опция use - использовать предустановки для данного накопителя, ignore - не использовать, show - отобразить предустановки для данного диска, showall - отобразить предустановки для указанной модели. Примеры:

    smartctl –P ignore /dev/hdb - игнорировать предустановки для диска /dev/hdb;
    smartctl –P show /dev/sdb - отобразить предустановки для указанного диска;
    smartctl –P showall ‘ST9250315AS’ - - отобразить предустановки для указанной модели диска - ST9250315AS;
    smartctl –P showall ‘ST3750515AS’ ‘SD15’ - отобразить предустановки для указанной модели диска ST3750515AS с прошивкой SD15;

    -B [+]FILE, --drivedb=[+]FILE - прочитать и изменить базу данных моделей дисков из файла FILE. Знак “+” перед именем файла, означает добавление новых записей в базу, перед уже существующими.

    По умолчанию, база данных хранится в файле /usr/share/smartmontools/drivedb.h

    DEVICE SELF-TEST OPTIONS =====

    -t TEST, --test=TEST - запустить выполнение теста TEST Run test. TEST: offline, short, long, conveyance, force, vendor,N, select,M-N, pending,N, afterselect,

    -C, --captive - выполнение тестов в режиме захвата накопителя. Используется совместно с параметром -t для тестов не в режиме offline . Использование данного параметра может вызвать занятость устройства на все время выполнения теста и привести к нарушению работы системы и потере данных. Не стоит использовать опцию -c для выполнения тестов накопителей с монтированными разделами. Для SCSI устройств данная опция означает выполнение встроенных тестов в режиме "Foreground mode" .

    -X, --abort - принудительно завершить тест, выполняющийся без ключа --captive .

    Примеры использования smartctrl.

    smartctl --info /dev/sdb - отобразить идентификационную информацию для устройства /dev/sdb. Пример вывода команды:

    === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: ST9500620NS Serial Number: 9XF0AW8T Firmware Version: SN01 User Capacity: 500,107,862,016 bytes Device is: Not in smartctl database ATA Version is: 8 ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4 Local Time is: Tue Oct 28 15:05:31 2014 MSK SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled

    smartctl --all /dev/hdа - отобразить все данные SMART для устройства /dev/hda

    Пример отображаемых данных:

    === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: ST9500620NS Serial Number: 9XF0AW8T Firmware Version: SN01 User Capacity: 500,107,862,016 bytes Device is: Not in smartctl database ATA Version is: 8 ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4 Local Time is: Tue Oct 28 15:05:45 2014 MSK SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: (0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: (634) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: (1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: (102) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: (2) minutes. SCT capabilities: (0x10bd) SCT Status supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 082 064 044 Pre-fail Always - 190274202 3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 72 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 070 060 030 Pre-fail Always - 11302732 9 Power_On_Hours 0x0032 073 073 000 Old_age Always - 24037 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 72 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 081 048 045 Old_age Always - 19 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 38 193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 73 194 Temperature_Celsius 0x0022 019 052 000 Old_age Always - 19 (0 14 0 0) 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 118 100 000 Old_age Always - 190274202 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

    smartctl -A -v 9,minutes /dev/hda - отобразить все данные атрибутов SMART для устройства /dev/hda и атрибут с идентификатором 9 (время нахождения во включенном состоянии) интерпретировать как внутреннее значение, задаваемое в минутах, а не в часах.

    smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/hda - включить SMART для диска /dev/hda, разрешить автоматическое выполнение оффлайн-тестов и самосохранение атрибутов. Команду можно выполнять на работающей системе. Фактически, это установка стандартных параметров эксплуатации для обычного дискового накопителя.

    smartctl --test=long /dev/hda - выполнить расширенные встроенные тесты для диска /dev/hda.Команду можно использовать на работающей системе. Для просмотра результатов выполнения тестов используется команда вывода внутреннего журнала после завершения теста
    smartctl -l selftest /dev/hda

    smartctl --attributes --log=selftest --quietmode=errorsonly /dev/had - отобразить данные внутреннего журнала самотестирования и атрибуты ошибок.

    smartctl -s on -t offline /dev/hdc - включить SMART и выполнить оффлайн-тест для диска /dev/hdc. Если при тестировании будет обнаружена ошибка, то информация по ней будет записана во внутренний журнал, просмотреть который можно с использованием параметра -l error .

    smartctl -q silent -a /dev/had - проверить данные SMART без вывода полученной информации.Обычно используется в скриптах. После выполнения команды проверяется код возврата (переменная $? командной оболочки)для определения факта выхода значения какого – либо атрибута за предельную величину или наличия записи об ошибках в журналах устройства.

    smartctl -q errorsonly -H -l selftest /dev/had - выводить информацию только при наличии ошибочного состояния SMART или если какой-либо из внутренних тестов завершился с ошибкой.

    smartctl -t select,10-100 -t select,30-300 -t afterselect,on -t pending,45 /dev/hda - выполнить внутренний тест в заданной области блоков LBA и после его завершения сканировать оставшуюся часть диска. Если при сканировании будет выполнено выключение питания, то продолжить его через 45 минут после включения.

    smartctl --all --device=3ware,0 /dev/sda - получить данные SMART для первого ATA-диска, подключенного к RAID контроллеру 3ware.

    smartctl -a -d 3ware,0 /dev/twe0 - получить данные SMART для первого ATA-диска, подключенного к RAID контроллеру 3ware RAID 6000/7000/8000.

    smartctl -a -d 3ware,0 /dev/twa0 - получить данные SMART для первого ATA-диска, подключенного к RAID контроллеру 3ware RAID 9000

    smartctl -t short -d 3ware,3 /dev/sdb - запустить выполнение коротких внутренних тестов для 4-го диска, второго дискового SCSI устройства /dev/sdb

    smartctl -a -d hpt,1/3 /dev/sda - получить данные SMART диска, подключенного к 3-му каналу первого контроллера HighPoint RocketRAID

    Расшифровка атрибутов S.M.A.R.T

    Идентификаторы атрибутов указаны в десятичной системе счисления, а в скобках они же – в шестнадцатеричной.

  • 001 (1h) Raw Read Error Rate - абсолютное значение ошибок считывания. Существует некоторые отличия в формировании значения данного атрибута разными производителями. Из практики могу сказать, что накопители Seagate могут иметь гигантское значение RAW этого атрибута, реально будучи в хорошем состоянии, а накопители Western Digital могут иметь его нулевым, имея критические показатели по другим характеристикам. Некоторые модели вообще не поддерживают данный атрибут.
  • 002 (02h) Throughput Performance - усредненная производительность жесткого диска. Редко встречающийся атрибут.
  • 003 (3h) Spin Up Time - Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости. Для SSD дисков не поддерживается.
  • 004 (4h) Start/Stop Count - Количество циклов запуск/останов шпинделя.
  • 005 (5h) Reallocated Sector Count - Количество переназначенных (перераспределенных) секторов. Современные накопители имеют резервную область поверхности для использования ее объема в случае ухудшения характеристик блоков из основной зоны. Если микропрограмма накопителя обнаруживает ошибки с записи/чтения какого-либо блока рабочей поверхности, то запускается механизм, обеспечивающий переадресацию обращений к дефектному блоку (сектору), на блок из резервной части. Он автоматически перемещает его данные в резервную область, а данный блок помечается как "переназначенный". Часто этот процесс называют "remapping", или "automatic defect reassignment". Процедура переназначения сбойных секторов на резервные, выполняется автоматически внутренней микропрограммой накопителя, и для пользователя (операционной системы) она невидима. Сам факт переназначения и количество переназначенных секторов доступны только из журналов SMART. Поле абсолютного значения атрибута Raw Value содержит общее количество переназначенных секторов. Нормализованное значение Value отражает процент допустимого количества дефектных блоков. При исчерпании резервной области, переназначение становится невозможным и диск подлежит замене. Даже некритическое, но большое значение этого поля, может привести к снижению скорости обмена данными, поскольку накопитель выполняет дополнительные операции установки головок на дорожки резервной области, которая обычно находится в конце рабочей поверхности диска.
  • 007 (7h) Seek Error Rate - Частота появления ошибок позиционирования блока магнитных головок (БМГ) . Дисковые накопители контролирует правильность установки головок на требуемую дорожку поверхности. В случае, когда установка выполнилась неверно, фиксируется ошибка и операция повторяется. На практике, большое количество ошибок позиционирования может быть вызвано не только проблемами оборудования, но и влиянием внешних факторов – не соответствующим температурным режимом или вибрацией.
  • 008 (8h) Seek Time Performance
  • 009 (09h) Power-On Hours (POH) Количество рабочих часов - количество часов, когда диск находился во включенном состоянии за весь срок с момента производства, в виде целочисленного значения в часах. Иногда встречаются модели накопителей, в которых внутреннее значение данного атрибута сохраняется в виде количества рабочих минут или секунд, а не часов. Достижение порогового значения данного атрибута означает выработку ресурса, заданного производителем (MTBF - Mean Time Between Failures
  • 010 (0Ah) Spin Retry Count - Количество повторных попыток старта шпинделя. После включения питания, накопитель раскручивает диски и контролирует достижение рабочей скорости вращения, заданной производителем для данной модели. Если за отведенное контрольное время рабочая скорость не достигнута, увеличивается значение данного атрибута и выполняется повторная раскрутка двигателя.
  • 011 (0B) Recalibration Retries - атрибут отражает количество повторных рекалибровок, в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность проблем с механической частью накопителя. Кроме того, увеличение абсолютного значения данного атрибута может быть вызвано тем, что процедура рекалибровки используется внутренней микропрограммой накопителя для коррекции других типов ошибок.
  • 012 (0Ch) Device Power Cycle Count - абсолютное значение Raw Value указывает на количество циклов включения/выключения питания накопителя за весь период эксплуатации. Нормализованное значение Value обычно не изменяется и равно 100.
  • 013 (0Dh) - Soft Read Error Rate - Количество программных сбоев - совокупное количество программных сбоев. Нормализованное значение: начиная со 100, отображает процент оставшегося допустимого нарастающего количества программных сбоев.
  • 100 (64h) Erase/Program Cycles - количество циклов стирания –записи перепрограммируемой памяти (flash) для SSD-дисков. Количество таких циклов ограниченно и зависит от микросхем постоянной перезаписываемой памяти, используемых в данной модели SSD.
  • 103 (67h) Translation Table Rebuild - количество событий, связанных с разрушением внутренних таблиц транслятора и его перестроением.
  • 170 (AAh)Reserved Block Count - количество доступных резервных блоков для переназначения сбойных секторов (см. атрибут E8h).
  • 171 (ABh) Program Fail Count - ошибки записи в перепрограммируемую память SSD
  • 172 (ACh) Erase Fail Count – ошибки стирания flash-памяти SSD. Процесс записи в перезаписываемую постоянную память состоит из двух частей - стирания и записи. Процедура стирания всегда выполняется перед записью данных.
  • 173 (ADh) Wear Leveller Worst Case Erase Count - максимально допустимое количество операций стирания для единичного блока SSD-диска.
  • 174 (AEh) Unexpected Power Loss - непредвиденное отключение питания для SSD . Также этот показатель называется «Количество аварийных выключений» в терминологии жестких дисков с магнитными носителями. Абсолютное значение Raw Value: совокупное количество нештатных выключений за весь срок использования устройства.
  • 175 (AFh) Program Fail Count – данный атрибут используется в SSD-накопителях производства Intel и отображает информацию о сбоях защиты от отключения питания SSD-дисков. Результаты последнего теста в виде количества микросекунд до разряда конденсатора, фиксируется на максимальном значении. Также записывается количество минут после последнего теста и общее количество тестов за весь срок использования устройства. Необработанное значение Raw Value: Байты 0-1: Результаты последнего теста в виде количества микросекунд до разряда конденсатора, фиксируется на максимальном значении. Результат теста должен быть в диапазоне 25 - 5 000 000, более низкое значение указывает на определенный код ошибки. Байты 2-3: количество минут после последнего текста, фиксируется на максимальном значении. Байты 4-5: количество тестов за весь срок использования устройства, не увеличивается при циклах включения и отключения, фиксируется на максимальном значении. Значение Value устанавливается равным 1 при сбое теста, или 11 при тестировании конденсатора в недопустимых температурных условиях; в противном случае устанавливается равным 100.
  • 183 (B7h) SATA Downshifts - Количество снижений скорости SATA Необработанное значение: количество случаев, когда из-за ошибок для интерфейса SATA была выбрана пониженная скорость передачи данных (с 6 Гб/с до 3Гб/с или 1,5Гб/с или с 3Гб/с. До 1.5Гб/с. Очень часто данный атрибут характеризует недостаточное качество электропитания, окисление контактов интерфейсного кабеля, или его неисправность.
  • 184 (B8h) End-to-End error Количество обнаруженных сквозных ошибок кэш-памяти (disk cache). Абсолютное значение: количество обнаруженных и исправленных оборудованием сквозных ошибок.
  • 187 (BBh) Reported Uncorrectable Errors Количество невосстановимых ошибок. Необработанное значение Raw Value: количество ошибок, которые не удалось исправить с помощью внутренних подпрограмм накопителя.
  • 188 (BCh) Command Timeout - количество команд, прерванных по таймауту.
  • 189 (BDh) High Fly Writes - количество событий, связанных с ошибками, зафиксированными монитором контроля высоты полета Fly Height Monitor, когда головки записи находятся в положении, не гарантирующем нормальное выполнение операции. Если высота полета головки над магнитной поверхностью, даже на короткое время превысит оптимальную, то записанные ею данные, в дальнейшем, могут не прочитаться. Современные накопители используют специально разработанную технологию контроля высоты полета головок, позволяющую не выполнять запись данных при неоптимальной высоте. В счетчик данного атрибута добавляется единица, а запись выполняется после установки нормальной высоты полета. Повышенное значение данного атрибута может быть вызвано внешними ударами или вибрациями, ненормальной температурой, ухудшением характеристик магнитной поверхности или головки.
  • 190 (BEh) Airflow Temperature температура воздушного потока (корпус). Значение Raw Value: статистические данные по температуре корпуса. Байты 0-1: текущая температура корпуса в градусах по Цельсию; байт 2: недавняя минимальная температура корпуса в градусах по Цельсию; байт 3: недавняя максимальная температура корпуса в градусах по Цельсию; байты 4-5: счетчик превышений температуры. Количество случаев, когда зафиксированная температура превышала максимальную допустимую рабочую температуру накопителя.
  • 191 (BFh) G-sense error rate - количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Атрибут хранит показания встроенного акселерометра, который фиксирует все удары, толчки, падения и даже неаккуратную установку диска в корпус компьютера. Обычно довольно точно характеризует условия эксплуатации ноутбуков - большое значение атрибута говорит о резких толчках и падениях при работе устройства.
  • 192 (C0h) Emergency Retract Cycle Count Количество аварийных выключений (количество нештатных выключений) - совокупное количество событий аварийного (нештатного) отключения питания за весь срок использования устройства. Для SSD дисков под «нештатным выключением» понимается отключение питания устройства без предварительной выдачи команды STANDBY IMMEDIATE.
  • 194 (C2h) HDA Temperature - температура самого накопителя (HDA - Hard Disk Assembly). В данном атрибуте хранятся показания встроенного температурного датчика, которым обычно служит одна из магнитных головок (как правило - нижняя). У SSD дисков термодатчик размещается внутри корпуса на печатной плате. Данные, записанные в полях атрибута отображают текущую, минимальную и максимальную температуру. Поле Worst показывает наихудшую, достигнутую за время работы накопителя, температуру (можно установить факт перегрева и его степень), Raw Value - текущую температуру. Некоторые модели накопителей могут поддерживать атрибут 205 (CDh) Thermal asperity rate (TAR), фиксирующий количество опасных перепадов температуры.
  • 195 (C3h) Hardware ECC Recovered - количество ошибок считывания, исправленных оборудованием накопителя с применением кода коррекции ошибок. Подобные ошибки не требуют повторного считывания сектора, и не приводят к потере скорости обмена данными, но большое их количество говорит об ухудшении параметров тракта считывания.
  • 196 (C4h) Reallocation Event Count raw value
  • Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает кандидатами на переназначение в резервную область. Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка кандидатов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped).
  • 198 (C6) Uncorrectable Sector Count - Счетчик некорректируемых ошибок, т.е, счетчик ошибок, которые не были исправлены внутренними средствами коррекции оборудования накопителя. Это означает, что такие ошибки проявляются как классические сбойные блоки файловой системы (Bad Block). Причиной подобных сбоев диска, может быть неисправность отдельных элементов или отсутствие свободных секторов в резервной области диска, когда возникла необходимость переназначения.
  • 199 (C7h) UltraDMA CRC Error Rate - Количество ошибок при передаче данных в режиме прямого доступа к памяти, обнаруженных средствами циклического избыточного кода (англ. Cyclic redundancy check, CRC). Аппаратные средства контроля передачи данных из накопителя в оперативную память обнаружили ошибку контрольной суммы и исправили ее “на лету”, если ошибка исправимая. В данном случае алгоритм обычной работы диска не изменяется. В случае же неисправимой ошибки, процедура ее обработки выполняется системой. Обычно, данный атрибут содержит счетчик любых видов ошибок CRC. Нередко этот тип ошибки связан не столько с оборудованием накопителя, сколько с неисправным интерфейсным кабелем, окислившимися контактами, некачественным электропитанием, разгоном частоты шины PCI, перегревом микросхем чипсета материнской платы и т.п.
  • 200 (C8h) Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) - ошибки записи данных.
  • 232 (E8h) Total Count of Write Sectors Для SSD-дисков - количество записанных секторов. Значение Raw Value увеличивается на 1 на каждые 65 536 секторов (32 МБ), записываемых системой. Для SSD Intel - Intel SSD Available Reserved Space - процент доступной резервной области, используемой для переназначения дефектных блоков.
  • 233 (E9h) Power-On Hours - Время работы накопителя. Для SSD-дисков этот атрибут интерпретируется как Remaining Life - указатель износа носителя. Количество циклов работы носителя NAND. Линейно снижается от 100 до 1 по мере увеличения среднего количества циклов стирания от 0 до максимального. Нормализованное значение перестанет уменьшаться после достижения 1, но, по всей вероятности, устройство выдержит значительный дополнительный износ.
  • 241 (F1h) Total LBAs Written - Общее количество записанных секторов LBA. Значение Raw Value: совокупное количество секторов, записанных системой. Значение увеличивается на 1 на каждые 65 536 секторов (32 МБ), записываемых системой.
  • 242 (F2h) Total LBAs Read - Общее количество прочитанных секторов LBA. Значение Raw Value увеличивается на 1 на каждые 65 536 секторов (32 МБ), прочитываемых системой.
  • 254 (FEh) Free Fall Event Count - количество событий ускорения свободного падения диска за время эксплуатации (сколько раз диск падал).

    Оценка технического состояния жесткого диска по данным S.M.A.R.T

    Набор атрибутов поддерживаемых конкретной моделью жесткого диска, даже если он минимален, позволяет с высокой достоверностью определить техническое состояние и перспективы эксплуатации устройства. Можно определить время нахождения во включенном состоянии по значению атрибута 9 , а в совокупности со значением атрибута 12 - количество включений /выключений электропитания, и следовательно, – круглосуточный или периодический режим эксплуатации. Интенсивность использования, температурный режим, негативные внешние воздействия – все эти факты легко отслеживаются по абсолютным значениям соответствующих атрибутов. Подобным же образом, можно оценить и уровень износа оборудования, качество поверхности и тракта записи/чтения.

    Минимально информативный контроль состояния дисков может выполняться даже на уровне BIOS. В случае достижения критического значения любого атрибута, характеризующего работоспособность, при включенном мониторинге состояния S.M.A.R.T в настройках BIOS, загрузка операционной системы приостанавливается и на экран выводится сообщение:

    Primary Master Hard Disk: S.M.A.R.T status BAD!, Backup and Replace.
    Press F1 to Resume

    Таким образом, без установки или запуска дополнительного программного обеспечения, имеется возможность вовремя определить факт критического состояния накопителя средствами Базовой Системы Ввода-Вывода (BIOS) при включении компьютера.

    Техническое состояние жесткого диска, не достигшее критического порога, характеризуется абсолютным значением атрибутов, отражающих счетчики сбоев, обнаруженных и исправленных оборудованием накопителя.

  • 001 (1) Raw Read Error Rate - абсолютное значение ошибок считывания. Существует некоторые отличия в формировании значения данного атрибута разными производителями. На практике, накопители Seagate могут иметь гигантское значение RAW этого атрибута, реально будучи в хорошем состоянии, а накопители Western Digital могут иметь его нулевым, имея критические показатели по другим характеристикам. Некоторые модели вообще могут не поддерживать данный атрибут.
  • 005 (5) Reallocated Sector Count - Количество переназначенных секторов. Ненулевое значение данного счетчика говорит о том, что были обнаружены дефектные блоки, данные которых перенесены в резервную область.
  • 196 (C4) Reallocation Event Count - Число событий переназначения сбойных секторов. В поле raw value данного атрибута хранится общее число попыток переноса данных из нестабильных секторов в резервную область. Учитываются как успешные, так и неуспешные попытки.
  • 197 (C5) Current Pending Sector Count - Текущее количество нестабильных секторов. Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает кандидатами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка кандидатов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped). Если значение атрибутов 5,196,197 увеличивается за короткий промежуток времени (дни, или даже часы), то это является настораживающим признаком – либо ухудшаются технические параметры самого накопителя, либо сказывается влияние внешних воздействий.
  • 007 (07h) Seek Error Rate - Частота появления ошибок позиционирования блока магнитных головок (БМГ). Большое значение говорит о проблемах механизма позиционирования, хотя может быть вызвано и внешними факторами, такими как перегрев или повышенная вибрация.
  • 008 (08h) Seek Time Performance - средняя скорость позиционирования магнитных головок. Если значение атрибута уменьшается (замедление позиционирования), то велика вероятность проблем с механической частью привода головок.
  • 199 (C7) UltraDMA CRC Error Count - Счетчик ошибок, возникших при передаче данных в режиме UltraDMA. Рост абсолютного значения указывает на проблемы при передаче данных контроллером диска в оперативную память. Чаще всего, вызвано плохим кабелем и нестабильным электропитанием.

    Изменение абсолютных значений атрибутов нужно рассматривать в динамике, и в логической взаимосвязи друг с другом.

    Выполнение встроенных тестов S.M.A.R.T

    Набор встроенных тестов S.M.A.R.T определяется производителем и может значительно отличаться для разных моделей жестких дисков. В основном, встроенные тесты SMART представлены короткими тестами (short self-test) и длинными (extended sels-test). Короткие тесты выполняют сканирование небольшой части дисковой поверхности, определенной производителем, и выполняются, в среднем, около 1 минуты. Длинные тесты выполняют сканирование всей рабочей поверхности диска и могут выполняться, в зависимости от быстродействия и объема диска, даже несколько часов. Также, для современных дисков, можно выполнять селективные тесты (selective self-test), параметры которых задаются пользователем и тесты после транспортировки устройства (conveyance self-test). Выполнение тестов можно прервать, если не задан режим захвата накопителя (captive) и накопитель поддерживает команду отмены теста. Что касается режима захвата накопителя при выполнении тестов captive , то пользоваться им нужно осторожно, если диск используется системой.

    Примеры:

    smartctl --test=short /dev/sdb - запустить короткий тест. В ответ на команду, будет выведена информация:

    === START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION === Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode". Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful. Testing has begun (previous test aborted). Please wait 1 minutes for test to complete. Test will complete after Fri Dec 5 16:08:09 2014 Use smartctl -X to abort test.

    Что означает, что диску отправлена команда на выполнение короткого теста, диск ее воспринял успешно, тест будет продолжаться 1 минуту, и для принудительного его прекращения можно воспользоваться командой smartctl –X.

    Результат выполнения теста можно проверить, просмотрев журнал тестов командой smartctl –l selftest . В ответ будет получена информация журнала selftest :

    === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 831 -

    Колонки журнала: Num - номер записи.
    Test_Description - описание теста.
    Status - статус завершения (выполнен без ошибок)
    Remaining - процент оставшегося времени до завершения теста, если он еще не завершен (00%)
    LifeTime(hours) - время работы накопителя с начала эксплуатации.
    LBA_of_first_error - номер логического блока LBA где обнаружена первая ошибка при выполнении теста. В данном примере, ошибок нет.

    Для запуска длинного теста используется команда:

    smartctl --test=long /dev/sdb

    В ответ на команду выводится информация о начале теста:

    === START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION === Sending command: "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode". Drive command "Execute SMART Extended self-test routine immediately in off-line mode" successful. Testing has begun. Please wait 70 minutes for test to complete. Test will complete after Fri Dec 5 17:15:44 2014

    Как видно, длинный тест для данной модели накопителя будет выполняться 70 минут.

    Результат выполнения можно проверить командой smartctl –l selftest /dev/sda

    Список команд ATA для работы с S.M.A.R.T

    SMART_READ_VALUES 0xd0 SMART_READ_THRESHOLDS 0xd1 SMART_AUTOSAVE 0xd2 SMART_SAVE 0xd3 SMART_IMMEDIATE_OFFLINE 0xd4 SMART_READ_LOG_SECTOR 0xd5 SMART_WRITE_LOG_SECTOR 0xd6 SMART_ENABLE 0xd8 SMART_DISABLE 0xd9 SMART_STATUS 0xda SMART_AUTO_OFFLINE 0xdb

    Дополнительно по теме оборудования в Linux: