S.M.A.R.T. - Werte auslesen und was sie bedeuten

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Der Artikel "S.M.A.R.T.-Analyse - Festplatten-Fitness messen und analysieren" informiert darüber, welche Programme benötigt werden und wie man die S.M.A.R.T.-Daten erheben, auslesen und interpretieren kann. Bei einer neuen Festplatte sind alle Parameter auf das Maximum (100 Prozent) eingestellt. Diejenigen S.M.A.R.T.-Werte, die im Laufe der Zeit abnehmen und wirklich entscheidend für die Sicherheit und Integrität Ihrer Daten sind, sind nachfolgend aufgelistet.

SMART-Werte auslesen – so geht's

Die SMART-Werte könnt ihr problemlos während des Betriebs auslesen. Dafür benötigt ihr nur ein passendes Programm. Für Einsteiger auf einem Windows-System bietet sich das Open-Source-Programm CrystalDiskInfo an. Dieses lässt euch die SMART-Werte betrachten, kann mit HDD wie SSD umgehen und gibt euch auch eine Ausfallvorhersage an.


Diese S.M.A.R.T.-Daten sind wichtig - Übersetzung


Beschleunigungszeit (Spin Up Time):

Die Beschleunigungszeit (Spin Up Time) ist der Zeitraum, den die Festplatte benötigt, um ihre maximale Rotationsgeschwindigkeit zu erreichen. Wenn ein Lager- oder Motorschaden droht oder bereits aufgetreten ist, fallen die gemessenen Werte wesentlich niedriger aus als der Durchschnittswert, den S.M.A.R.T. während der gesamten Betriebsdauer erhoben hat.

Lesefehlerrate (Raw Read Error Rate):

Die Lesefehlerrate (Raw Read Error Rate) bezieht sich auf die Anzahl der Lesefehler, die bisher auf der Festplatte aufgetreten sind. Wenn dieser Wert sinkt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Laufwerk aufgrund von Defekten auf der Oberfläche der Magnetscheibe Datenverluste erleidet und im schlimmsten Fall der Schreib-Lese-Kopf beschädigt wird.

Suchfehlerrate (Seek Error Rate):

Die Suchfehlerrate gibt an, wie oft die Schreib-Lese-Köpfe aufgrund von Lesefehlern falsch positioniert wurden. Ein niedriger oder sinkender Wert ist ein Hinweis darauf, dass die Festplatte bald ausfallen könnte.

Temperatur (Laufwerktemperatur):

Die Temperatur des Laufwerks ist eine wichtige S.M.A.R.T.-Daten. Für jedes Modell gibt es ein spezifisches Temperaturspektrum, für das das Laufwerk ausgelegt ist. Bei Desktop-Modellen liegt der typische Betriebstemperaturbereich zwischen 0 und 60 Grad. Wenn diese Grenzen überschritten werden, steigt das Risiko eines Ausfalls erheblich.

Unkorrigierbare Sektoren (Scanfehlerquote):

S.M.A.R.T überprüft regelmäßig die Oberfläche der Speicherscheiben auf Sektoren, die nicht mehr korrigiert werden können. Wenn die Werte sinken, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Laufwerk Datenverluste erleidet und die Schreib-Lese-Köpfe beschädigt werden können.

Wiederzugewiesene Sektoren (Reallocated Sector Count):

Der Wert für "Wiederzugewiesene Sektoren" gibt an, wie viele Ersatzsektoren die Festplatte bisher verwendet hat. Wenn dieser Wert sinkt, bedeutet dies, dass weniger Ersatzsektoren verfügbar sind und die Wahrscheinlichkeit eines Festplattenausfalls steigt. Ein sinkender Wert zeigt an, dass bereits viele Speicherbereiche auf der Festplatte defekt waren und vom Laufwerk durch Ersatzsektoren ersetzt wurden.

 
K
Klaus

Lösungsvorschläge

Hey,

Diese Lösungen und Anleitungen können dich bei der Umsetzung unterstützen:
  • S.M.A.R.T. - Werte auslesen und was sie bedeuten
  • #2
Guten Abend und Hallo @Michel ,

ich möchte dein Tutorial noch etwas ergänzen im Bezug auf deine zwei Aussagen.

CrystalDiskInfo ist nicht Open-Source da CrystelDiskInfo auf einer MIT-Lizens fusst. Und ja einen sehr veralteten Quellcode kann auf Github findenzu CrystallDiskInfo.

Quelle -> GitHub - hiyohiyo/CrystalDiskInfo: CrystalDiskInfo

CrystallDiskInfo ist genauso Proprietär wie ein Nvidia Treiber auch in unterschiedlichen Unix / GNU/Linux Derivaten ist der Nvidia Treiber nicht Open-Source.

1720388095492.png


Zu dem Punkt was die Reallocated Sectors betrifft diese können bei mechanischen Abnutzungen wie bei HDDs nicht neu zugewiesen werden da der Zählerprozess in einem Festplatten EEPROM was die LOC = Logging of Counts angeht und der dazugehörige G-List Table bei E/A Fehler die Struktur-Bits (Attribut Bits) nicht mehr neu schreiben kann da sich diese Fehler weder an den Anfang der Sektoren noch an das Ende der Sektoren Schreiben lässt.

Siehe dazu mein kleines Hex-Struktur Beispiel:
1720389477596.png

In meinem Szenario hat die HDD E/A Lese und Schreibfehler da durch ist das Programm bzw der Webbrowser Google Chrome Migriert und kann nicht mehr ausgeführt werden.

Die grün Maskierten Daten-Bits stellen den Header der Filestruktur des Programm als Bit-Block dar Partition 1 0x01BE (446) dar.

Der blau Maskierte Bit stellt die Attribute dar also das Verzeichnis.

Der rot Maskierte Bereich stellt das Leave-Bit das ist die Abhängigkeit eines Programms innerhalb des Code-Blocks.

Wenn nun CrystallDiskInfo bei einem Reallocated Count den Wert 100 schreibt sind nicht nur die jeweiliegen Sektor-Blöcke physikalisch Kapput sondern auch die darin sich befinden Filestruktur sowas ist weder mit chkdsk beheb bar noch in einem Live-Linux mit den Werkzeugen namens hdparm oder Badblocks da die Sektoren ja physikalisch beschädigt sind und eine RAW G-List als Mapping-File zuerstellen wird da echt schwer bis unmöglich bei einer Datenrekunstruktion was die Bit-Mapping Table angeht.


Quelle zu den Reallocated Count als G-List.
-> Sector slipping - Wikipedia

Und hier die Quelle im Bezug auf die Daten Bits bei beschädigten Sektoren -> Hard Drive Partition. Partition Table - NTFS.com

Für diejenigen die ihre Festplatten mal in einer Live-Linux Umgebung checken wollen ob ihre Festplatte (SSD, NVME) auf Fehler da füge ich mal das Tool Badblocks hier mit dran.
-> badblocks - ArchWiki

Da es das Werkzeug Badblocks nicht als CLI-Port für Windows gibt.


PS: @Michel aka MVP ansonsten ist dein Tutorial echt gut Erklärt


LG von Flyaway :)
 
Thema: S.M.A.R.T. - Werte auslesen und was sie bedeuten

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