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巧用硬碟物理特性可以提高電腦效能

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效能降低的原因

巧用硬碟物理特性可以提高電腦效能

對計算機硬體有一定了解的朋友都知道,計算機的執行速度主要取決於四個因素:CPU的效能、硬碟的速度、記憶體的大小以及顯示卡的檔次。一臺計算機買回來後,除非對硬體另行升級或超頻(對硬體壽命有潛在危害),否則其執行速度是比較穩定的。但使用一段時間後,由於檔案不斷地增刪,硬碟上形成了許多磁碟碎片,導致硬碟磁頭來回尋找資料,從而降低了硬碟的執行效率,使計算機的整體效能明顯下降,特別是那些“體積”龐大的三維設計軟體和3D遊戲,有時會慢到令人難以接受的地步。

常用解決措施

這種問題通常的解決方法是:利用Windows自帶的“磁碟碎片整理程式”將無序的檔案分佈整理為連續的順序檔案,以提高硬碟的讀寫效率。那麼我們是否能以此為突破口,找到更為巧妙的辦法,最大限度地發掘系統的潛能呢?

硬碟物理特性分析

從計算機的工作原理我們可以知道:使用過程中硬碟讀寫最頻繁的檔案是作業系統和應用程式的臨時頁面交換檔案,這些檔案會佔用一部分硬碟空間,由於硬碟讀寫是順序的`,因此,新存檔的檔案會位於臨時頁面交換檔案的後面;當應用程式退出或正常關機時,這些臨時檔案會自動刪除而出現碎片空間,長此惡性迴圈將導致計算機的整體效能大幅度下降。

圖1

Windows

98的磁碟碎片整理程式正在對硬碟進行整理

因此可以得出結論:要避免這種惡性迴圈,必須將臨時頁面交換檔案(*、虛擬記憶體檔案如等)置於與正常資料檔案不同的邏輯分割槽(即不同的邏輯硬碟,如F盤),使資料儲存區和頁面交換檔案區彼此分開。

那麼這一邏輯分割槽置於何處最為合適呢?我們知道,含有作業系統載入程式的硬碟0磁軌位於硬碟的外圈,我們以此向內劃分邏輯分割槽,依次組成邏輯C盤、D盤……等,序號越大,越接近內圈;而硬碟的轉速是固定的,即各圈上的角速度相同,接近於外圈,線速度越大,硬碟讀寫速度越快,計算機的效能也就越好。

在正常安裝的情況下,頁面交換檔案的確位於靠近外圈的C盤,作業系統與應用程式也多位於C盤,由於前面已經講過的原因,大量的磁碟碎片造成了硬碟效能的下降。因此,如果我們合理分配頁面交換檔案、應用程式、資料儲存區的位置,將讀寫最頻繁的臨時頁面交換檔案置於最接近外圈的物理位置時,硬碟的執行效率最高,產生磁碟碎片的概率也最小,計算機將會表現出最佳的整體效能。

提高效能的具體方法

以下簡述一下實現以上思路的具體步驟:

1、

將全部有用資料備份到其他存貯裝置上。

2、

重新對硬碟進行分割槽和格式化,至少分出三個邏輯分割槽,將C盤定為5~10GB,專門存放臨時檔案和Windows作業系統臨時頁面交換檔案,D盤用於存放Windows作業系統及應用程式,該分割槽最好比較大,E盤用於存放資料。

圖2

設定虛擬記憶體的所在位置

3、

然後安裝Windows作業系統和應用程式,並將安裝目錄設定在D盤。

4、

在作業系統的“控制面板”中依次選擇“系統→效能→虛擬記憶體→讓使用者自己指定記憶體設定→C盤”。作用:設定作業系統臨時頁面交換檔案的最佳存放位置

5、

設定設計軟體、影象處理軟體等應用程式的臨時檔案存放位置到C盤上。具體設定必須參考有關應用程式的資料。

以AutoCAD為例:先在C盤中建立子目錄“autocadtemp”,再進入AutoCAD,依次選擇“系統配置→檔案→臨時檔案圖形檔案位置”

將“C:WINDOWS

TEMP”改為“C:

autocad

-temp”。作用:將應用程式產生的臨時檔案改置於C盤固定的位置。

經過以上設定後,筆者計算機的執行速度提高了5%~15%,特別是對於Photoshop、3DMax、Solidworks等運算密集、資料量大、磁碟交換頻繁的大型軟體,效果比較明顯,而且檔案越大相對速度越快。最後提醒大家注意的是:對於大型的裝配設計,臨時頁面交換檔案所在的硬碟空間不得小於10GB,否則有可能造成系統的崩潰。