裝機、做系統必備:硬盤分區(qū)表和UEFI BIOS的知識
很多網友詢問MBR和GPT的問題,涉及到硬盤操作系統的安裝,其實除了MBR和GPT分區(qū)表,UEFI BIOS也是和操作系統緊密聯系在一起的,下面我們就來聊聊硬盤分區(qū)表和UEFI BIOS的知識。

從Intel 6系列主板之后,就開始提供UEFI BIOS支持,正式支持GPT硬盤分區(qū)表,一舉取代了此前的MBR分區(qū)表格式,不過為了保持對老平臺的兼容,微軟即使最新的Windows 10系統也繼續(xù)提供了對MBR分區(qū)表格式的支持。
MBR和GPT分區(qū)表詳解
全新硬盤(未初始化)裝系統之前,必須對齊進行分區(qū),硬盤分區(qū)初始化的格式包括MBR和GPT兩種。當然對于基于PowerPC的Mac電腦還有專門的Apple分區(qū)圖,在這里就不做介紹。

MBR的全稱是Master Boot Record(主引導記錄),MBR早在1983年IBM PC DOS 2.0中就已經提出。之所以叫“主引導記錄”,是因為它是存在于驅動器開始部分的一個特殊的啟動扇區(qū)。這個扇區(qū)包含了已安裝的操作系統的啟動加載器和驅動器的邏輯分區(qū)信息。
主引導扇區(qū)是硬盤的第一扇區(qū)。它由三個部分組成,主引導記錄MBR、硬盤分區(qū)表DPT和硬盤有效標志。在總共512字節(jié)的主引導扇區(qū)里MBR占446個字節(jié),偏移地址0000H--0088H),它負責從活動分區(qū)中裝載,并運行系統引導程序;第二部分是Partition table區(qū)(DPT分區(qū)表),占64個字節(jié);第三部分是Magic number,占2個字節(jié)。

MBR分區(qū)表系統
所謂啟動加載器,是一小段代碼,用于加載驅動器上其他分區(qū)上更大的加載器。如果你安裝了Windows,Windows啟動加載器的初始信息就放在這個區(qū)域里——如果MBR的信息被覆蓋導致Windows不能啟動,你就需要使用Windows的MBR修復功能來使其恢復正常。如果你安裝了Linux,則位于MBR里的通常會是GRUB加載器。
分區(qū)表偏移地址為01BEH--01FDH,每個分區(qū)表項長16個字節(jié),共64字節(jié)為分區(qū)項1、分區(qū)項2、分區(qū)項3、分區(qū)項4,分別對應MBR的四個主分區(qū)。
Magic number也就是結束標志字,偏移地址01FE--01FF的2個字節(jié),固定為55AA,如果該標志錯誤系統就不能啟動。

MBR最大支持2.2TB磁盤,它無法處理大于2.2TB容量的磁盤。MBR還只支持最多4個主分區(qū)——如果你想要更多分區(qū),你需要創(chuàng)建所謂“擴展分區(qū)”,并在其中創(chuàng)建邏輯分區(qū)。
GPT的全稱是Globally Unique Identifier Partition Table,意即GUID分區(qū)表,它的推出是和UEFI BIOS相輔相成的,鑒于MBR的磁盤容量和分區(qū)數量已經不能滿足硬件發(fā)展的需求,GPT首要的任務就是突破了2.2T分區(qū)的限制,最大支持18EB的分區(qū)。

GPT分區(qū)表系統
而在分區(qū)數量上,GPT會為每一個分區(qū)分配一個全局唯一的標識符,理論上GPT支持無限個磁盤分區(qū),不過在Windows系統上由于系統的限制,最多只能支持128個磁盤分區(qū),基本可以滿足所有用戶的存儲需求。在每一個分區(qū)上,這個標識符是一個隨機生成的字符串,可以保證為地球上的每一個GPT分區(qū)都分配完全唯一的標識符。

而在安全性方面,GPT分區(qū)表也進行了全方位改進。在早期的MBR磁盤上,分區(qū)和啟動信息是保存在一起的。如果這部分數據被覆蓋或破壞,事情就麻煩了。相對的,GPT在整個磁盤上保存多個這部分信息的副本,因此它更為健壯,并可以恢復被破壞的這部分信息。GPT還為這些信息保存了循環(huán)冗余校驗碼(CRC)以保證其完整和正確——如果數據被破壞,GPT會發(fā)覺這些破壞,并從磁盤上的其他地方進行恢復。
小結:所以對于新平臺用戶(Intel 6系以后/AMD 900系列以后和A系列)來說,都強烈推薦使用GPT分區(qū)表格式,目前包括Windows Vista、7、8、8.1、10已經都支持讀取和使用GPT分區(qū)表。而對于使用Windows 8、8.1、10的用戶,換用GPT后開機啟動速度也可以進一步得到顯著提升。
UEFI BIOS詳解
UEFI的全稱是Unified Extensible Firmware Interface,意即統一可擴展固件接口,它是基于EFI 1.10標準為基礎發(fā)展而來,值得注意的是在UEFI正式確立之前,Intel就開始積極推進傳統BIOS的升級方案,并最終確立了過渡方案EFI標準,直到2007年Intel將EFI標準的改進與完善工作交給Unified EFI Form進行全權負責,EFI標準則正式更名為UEFI。

傳統BIOS界面
相比傳統BIOS,UEFI最大的幾個區(qū)別在于:
1、編碼99%都是由C語言完成;
2、一改之前的中斷、硬件端口操作的方法,而采用了Driver/protocol的新方式;
3、將不支持X86實模式,而直接采用Flat mode(也就是不能用DOS了,現在有些 EFI 或 UEFI 能用是因為做了兼容,但實際上這部分不屬于UEFI的定義了);
4、輸出也不再是單純的二進制code,改為Removable Binary Drivers;
5、OS啟動不再是調用Int19,而是直接利用protocol/device Path;
6、對于第三方的開發(fā),前者基本上做不到,除非參與BIOS的設計,但是還要受到ROM的大小限制,而后者就便利多了。
7、彌補BIOS對新硬件的支持不足的問題。
UEFI和GPT是相輔相成的,二者缺一不可,要想使用GPT分區(qū)表則必須是UEFI BIOS環(huán)境。UEFI于用戶而言最典型的特征就是使用了圖形化界面,雖然還未達到操作系統界面的圖形交互功能,但人性化的界面、鼠標的操作,已經將BIOS變得非常易用,對于不少電腦初級用戶來說也可以很好的查看和設置BIOS的相關選項和功能。

UEFI BIOS界面
除了圖形化界面,UEFI相比傳統BIOS,還提供了文件系統的支持,它能夠直接讀取FAT、FAT32分區(qū)中的文件,例如華碩、華擎等主板在UEFI BIOS環(huán)境下更新BIOS就可以直接讀取U盤中的BIOS及其他文件,另外新的UEFI主板基本都提供了截屏功能,這些截屏圖片都可以存儲在U盤當中。
UEFI還有一個重要特性就是在UEFI下運行應用程序,這類程序文件通常以efi結尾。利用UEFI可以直接識別FAT分區(qū)中的文件,又有可直接在其中運行應用程序。我們就可以將Windows安裝程序做成efi類型應用程序,然后把它放到任意FATA分區(qū)中直接運行即可。

UEFI啟動順序
UEFI的模塊化設計,它在邏輯上分為硬件控制與OS(操作系統)軟件管理兩部分,硬件控制為所有UEFI版本所共有,而OS軟件管理其實是一個可編程的開放接口。借助這個接口,主板廠商可以實現各種豐富的功能。比如我們熟悉的各種備份及診斷功能可通過UEFI加以實現,主板或固件廠商可以將它們作為自身產品的一大賣點。UEFI也提供了強大的聯網功能,其他用戶可以對你的主機進行可靠的遠程故障診斷,而這一切并不需要進入操作系統。
當然由于UEFI主要由高級語言編寫(C語言),相比于傳統BIOS的匯編語言,UEFI BIOS在安全防護性方面相比傳統BIOS要弱,比較容易遭到病毒的攻擊,安全性有待進一步提升。不過在圖形化界面、應用程序擴展面前,UEFI BIOS還是非常成功的。
One More Thing...
聊完了MBR/GPT分區(qū)表和UEFI BIOS,下面我們就來介紹下UEFI下安裝Windows系統,上面已經講到UEFI和GPT是相輔相成的,如果使用UEFI模式安裝Windows系統,那么硬盤分區(qū)表必須是GPT。

備注:主板為了兼容MBR分區(qū)表,一般會提供Legacy BIOS和UEFI BIOS啟動模式選項,如果要使用UEFI模式安裝Windows,就必須開啟UEFI啟動模式。

目前64bit Windows Vista、7、8、8.1、10都已經支持GPT分區(qū)表,而Windows 8、8.1、10都已經原生支持UEFI,安裝這些系統的時候:只要硬盤設置為GPT分區(qū)表 主板設置為UEFI啟動后,就可以直接開始安裝操作系統了。

而對于Windows Vista、7系統,就需要手動添加UEFI支持,我們可以找一份Windows 8或者10安裝鏡像,從安裝文件中提取Bootmgfw.efi文件,重命名為BOOTX64.EFI,拷貝到win7安裝文件的\EFI\Boot\下,如果沒有BOOT文件夾就新建一個。
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