Ubuntu проверка флешки на ошибки

12.08.2019

HDD-SSD-logo

Сегодня в статье рассмотрим, как в Linux проверить ваш HDD,SSD или USB флешку на битые сектора – Бэд-блоки.

Бэд-блок (англ. bad block) — испорченный кластер (единица хранения данных) дискового носителя информации, куда нельзя записать информацию.

Проверка HDD на бэд-блоки программой badblocks.

  1. 1.
    Проверка HDD на бэд-блоки программой badblocks.

  2. 2.
    Проверка HDD на бэд-блоки на Linux с помощью smartmontools

  3. 3.
    Проверка HDD на бэд-блоки на Linux с помощью GParted

  4. 4.
    Safecopy

Badblocks — стандартная утилита Linux для проверки на битые секторы. Она устанавливается по-умолчанию практически в любой дистрибутив и с ее помощью можно проверить как жесткий диск, так и внешний накопитель.

Но для начала воспользуемся ещё одной стандартной утилитой для просмотра подключенных накопители к нашей системе — fdisk.

sudo fdisk -l
  • -l – показать список разделов и выйти.

badblocks

Теперь, когда мы знаем, какие разделы у нас есть, мы можем проверить их на битые секторы программой badblocks:

sudo badblocks -sv /dev/sda1 > ~/badblocks.txt
  • -v — вывод подробной информации о результатах проверки.
  • -s — отображать в правильном порядке ход проверки блоков.
  • /dev/sda1 — раздел, который мы хотим проверить на битые секторы.
  • > ~/badblocks.txt — выводим результат выполнения команды в файл badblocks.txt расположенный в корневом каталоги пользователя.

badblocks

Если же в результате были найдены битые секторы, то нам надо дать
указание операционной системе не записывать в них информацию в будущем.
Для этого нам понадобятся утилиты Linux для работы с файловыми
системами:

  • e2fsck. Если мы будем исправлять раздел с файловыми система Linux ( ext2,ext3,ext4).
  • fsck. Если мы будем исправлять файловую систему, отличную от ext.

Вводим следующие команды:

 sudo e2fsck -l ~/badblocks.txt /dev/sda1

Или, если у нас файловая система не ext:

 sudo fsck -l ~/badblocks.txt /dev/sda1

Если после ввода данных команд вы получаете что-то вроде этого:

e2fsck

Значит данные операции надо выполнить в командной строке до загрузки операционной системы. Для этого выполним следующее:

sudo nano /etc/network/interfaces

В конце файла дописываем следующие строки:

pre-up e2fsck -l ~/badblocks.txt /dev/sda1

Теперь перезагружаем ПК:

sudo reboot

Теперь давайте рассмотрим более современный и надежный способ
проверить диск на битые секторы linux. Современные накопители ATA/SATA
,SCSI/SAS,SSD имеют встроенную систему самоконтроля S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology,
Технология самоконтроля, анализа и отчетности), которая производит
мониторинг параметров накопителя и поможет определить ухудшение
параметров работы накопителя на ранних стадиях. Для работы со S.M.A.R.T в
Linux есть утилита smartmontools.

Давайте сначала ее установим. Если ваш дистрибутив основан на Debian\Ubuntu, то вводите:

sudo apt install smartmontools

Если же у Вас дистрибутив на основе RHEL\CentOS, то вводите:

sudo yum install smartmontools

Теперь, когда мы установили smartmontools мы можем посмотреть страницу помощи, с помощью команды:

man smartctl

или

smartctl -h

Давайте перейдем к работе с утилитой. Вводим следующую команду с параметром -H,чтобы утилита показала нам информацию о состоянии накопителя:

sudo smartctl -H /dev/sda1

smartmontools

Как видим, проверка диска на битые секторы linux завершена и утилита говорит нам, что с накопителем все в порядке!

Ещё одна команда, если SMART поддерживается, то добавляем -s. Если он не поддерживается или уже включён, то этот аргумент можно убрать.

sudo smartctl -s on -a /dev/sda

Дополнительно, можно указать следующие параметры -a или –all, чтобы получить еще больше информации о накопителе, или -x и –xall, чтобы просмотреть информацию в том числе и об остальных параметрах накопителя.

Проверка HDD на бэд-блоки на Linux с помощью GParted

GParted как раз для тех, кому текстовый интерфейс не по душе. Утилита выполняет большое количество задач, связанных с работой HDD на Ubuntu и всех Debian-подобных системах. В их число входит и проверка диска на ошибки.

gparted

Для
начала нам нужно скачать и установить GParted. Вводим следующую
команду, чтобы выполнить загрузку из официальных репозиториев:

sudo apt install gparted
  1. Открываем
    приложение. На главном экране сразу же выводятся все носители. Если
    какой-то из них помечен восклицательным знаком, значит, с ним уже что-то
    не так.
  2. Щёлкаем по тому диску, который хотим проверить.
  3. Жмём на кнопку «Разделы», расположенную сверху.
  4. Выбираем «Проверка на ошибки».

Программа отсканирует диск. В зависимости от его объёма процесс может занять продолжительное время. После сканирования Вы будете оповещены о его результатах.

Safecopy

Это уже та программа,
которую впору использовать на тонущем судне. Если мы осведомлены, что с
нашим диском что-то не так, и нацелены спасти как можно больше выживших
файлов, то Safecopy придёт на помощь. Её задача как раз заключается в
копировании данных с повреждённых носителей. Причём она извлекает файлы
даже из битых блоков.

Устанавливаем Safecopy:

sudo apt install safecopy

Переносим
файлы из одной директории в другую. Выбрать можно любую другую. В
данном случае мы переносим данные с диска sda в папку home.

sudo safecopy /dev/sda /home/

Если есть вопросы, то пишем в комментариях.

Также можете вступить в Телеграм канал, ВКонтакте или подписаться на Twitter. Ссылки в шапке страницы.
Заранее всем спасибо!!!

RSS

Добавление RSS-ленты на главную страницу этого сайта не поддерживается, так как это может привести к зацикливанию, замедляющему работу вашего сайта. Попробуйте использовать другой блок, например блок Последние записи, для отображения записей сайта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

5
4
голоса

Рейтинг статьи

Along the way to today, this thread raised some questions.

How long will this take (implied by discussion of letting it run overnight).

I’m currently testing a USB 3.0 128G Sandisk using sudo badblocks -w -s -o, it is connected to my USB 3/USBC PCIe card in an older Athlon 64×2. So, USB3 into USB3 on PCIe should be quite fast.

Here is my console command line at 33% completion:

Testing with pattern 0xaa: 33.35% done, 49:47 elapsed. (0/0/0 errors)

and again later:

Testing with pattern 0xaa: 54.10% done, 1:17:04 elapsed. (0/0/0 errors)

Next came this segment:

Reading and comparing: 43.42% done, 2:23:44 elapsed. (0/0/0 errors)

This process repeats with oxaa, then 0x55, 0xff, and finally 0x00.

ArchLinux gave an unqualified statement:

For some devices this will take a couple of days to complete.

N.B.: The testing was started about 8:30 p.m., testing had completed before 8:45 a.m. the next day, completing in about 12 hours for my situation.

Destructive testing isn’t the only method possible.

Wikipedia offered this statement:

badblocks -nvs /dev/sdb
This would check the drive "sdb" in non-destructive read-write mode and display progress by writing out the block numbers as they are checked.

My current distro man page confirms the -n is nondestructive.

-n Use non-destructive read-write mode. By default only a non-
destructive read-only test is done.

And finally that
it isn’t worth it. statement.

A summarizing statement, based on the situation of billions of memory sites in a flash chip, a failure is a cell that has already been written and erased tens of thousands of times, and is now failing. And when one test shows a cell has failed, remember that each file you added and erased is running up those cycles.

The idea here is that when 1 cell fails, many more cells are also reaching the same failure point. One cell failed today, but you use it normally for a while longer, then 3 more cells fail, then 24 more fail, then 183, and before you know it, the memory array is riddled with bad spots. There are only so many cells that can die before your usable capacity begins to fall, eventually falling rapidly. How will you know more cells are failing? So, posts here are guarding your data by saying once you have a bad cell, you are pretty much done in regards trustworthy storage. Your usage might still give you a few months.

It’s your data.

HTH

Проверка и анализ состояния накопителей в Linux с помощью консольных утилит badblocks, smartmontools и графической программы GSmartControl


Типы накопителей:

  • Встроенные жёсткие диски;
  • Внешние жёсткие диски;
  • USB-флеш-накопители (сленг. флешка);
  • Карт памяти.

Проверка накопителей средствами badblocks

Утилита badblocks установлена по-умолчанию.

Для просмотра подключенных накопителей и разделов на них, введите команду:

Для проверки накопителя на битые сектора, выполнить команду:

sudo badblocks -v /dev/sdX > badblocks.txt.txt

-v – отображение подробной информации во время работы программы

/dev/sdX – имя устройства, которое необходимо проверить

> badblocks.txt – запись результатов проверки (сохраняется в домашней папке: /home/user)

При наличии битых секторов, можно воспользоваться утилитами: e2fsck (ext2, ext3, ext4), fsck (отличные от ext) для игнорирования системой битых секторов:

sudo e2fsck -l badblocks.txt /dev/sdX

sudo fsck -l badblocks.txt /dev/sdX


Проверка состояния накопителей при помощи S.M.A.R.T.

Установка:

sudo apt-get install smartmontools

Для проверки накопителя на битые сектора при помощи S.M.A.R.T., выполнить команду:

sudo smartctl -a /dev/sdX

/dev/sdX – имя устройства, которое необходимо проверить


Проверка состояния накопителей при помощи GSmartControl

Чтобы установить самую свежую стабильную версию GSmartControl в Ubuntu, можно воспользоваться PPA репозиторием. Для этого выполните последовательно в терминале команды:

sudo sh -c “echo ‘deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/alex_sh/Ubuntu_16.04/ /’ > /etc/apt/sources.list.d/gsmartcontrol.list”
wget -nv http://download.opensuse.org/repositories/home:alex_sh/Ubuntu_16.04/Release.key -O Release.key sudo apt-key add – < Release.key sudo apt-get update
sudo apt-get update
sudo apt-get install gsmartcontrol

Установить через центр приложений

Работа с программой:

Выбираем диск и кликаем левой клавишей мыши 2 раза или выбираем диск, потом идём в меню, там жмём на Device, далее жмём View details, далее жмём на вкладку Attributes:

Анализ параметров, выводимых программой

Каждый атрибут имеет величину Value. Value Изменяется в диапазоне от 0 до 255 задается производителем). Низкое значение говорит о быстрой деградации диска или о возможном скором сбое. т.е. чем выше значение Value атрибута, тем лучше. Raw Value – это значение атрибута во внутреннем формате производителя значение малоинформативно для всех кроме сервисманов. Threshold – минимальное возможное значение атрибута, при котором гарантируется безотказная работа накопителя. SMART. Смотрим состояние жесткого диска. Если VALUE стало меньше THRESH – Атрибут считается failed и отображается в столбце WHEN_FAILED. При значении атрибута меньше Threshold очень вероятен сбой в работе или полный отказ. WORST- минимальное нормализованное значение. Это минимальное значение, которое достигалось с момента включения SMART на диске. Атрибуты бывают критически важными (Pre-fail) и некритически важными (Old_age). Выход критически важного параметра за пределы Threshold фактический означает выход диска из строя, выход за пределы допустимых значений не критически важного параметра свидетельствует о наличии проблемы, но диск может сохранять свою работоспособность.

Критичные атрибуты

Raw Read Error Rate  – частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска.

Spin Up Time  – время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. При расчете нормализованного значения (Value) практическое время сравнивается с некоторой эталонной величиной, установленной на заводе. Не ухудшающееся не максимальное значение при Spin Up Retry Count Value = max (Raw равном 0) не говорит ни о чем плохом. Отличие времени от эталонного может быть вызвано рядом причин, например просадка по вольтажу блока питания.

Spin Up Retry Count  – число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости, в случае если первая попытка была неудачной. Ненулевое значение Raw (соответственно не максимальное Value) свидетельствует о проблемах в механической части накопителя.

Seek Error Rate – частота ошибок при позиционировании блока головок. Высокое значение Raw свидетельствует о наличии проблем, которыми могут являться повреждение сервометок, чрезмерное термическое расширение дисков, механические проблемы в блоке позиционирования и др. Постоянное высокое значение Value говорит о том, что все хорошо.

Reallocated Sector Count  – число операций переназначения секторов. SMART в современных дисках способен произвести анализ сектора на стабильность работы “на лету” и в случае признания его сбойным, произвести его переназначение.

Некритичные атрибуты:

Start/Stop Count  – полное число запусков/остановов шпинделя. Гарантировано мотор диска способен перенести лишь определенное число включений/выключений. Это значение выбирается в качестве Treshold. Первые модели дисков со скоростью вращения 7200 оборотов/мин имели ненадежный двигатель, могли перенести лишь небольшое их число и быстро выходили из строя.

Power On Hours  – число часов проведенных во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF). Обычно величина MTBF огромна, и маловероятно, что этот параметр достигнет критического порога. Но даже в этом случае выход из строя диска совершенно не обязателен.

Drive Power Cycle Count – количество полных циклов включения-выключения диска. По этому и предыдущему атрибуту можно оценить, например, сколько использовался диск до покупки.

Temperatue – Здесь хранятся показания встроенного термодатчика. Температура имеет огромное влияние на срок службы диска (даже если она находится в допустимых пределах). Вернее имеет влияние не на срок службы диска а на частоту возникновения некоторых типов ошибок, которые влияют на срок службы.

Current Pending Sector Count – Число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание их отличается от чтения стабильного сектора, так называемые подозрительные или нестабильные сектора.

Uncorrectable Sector Count  – число ошибок при обращении к сектору, которые не были скорректированы. Возможными причинами возникновения могут быть сбои механики или порча поверхности.

UDMA CRC Error Rate – число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу. Могут быть вызваны некачественными кабелями, нештатными режимами работы.

Write Error Rate – показывает частоту ошибок происходящих при записи на диск. Может служить показателем качества поверхности и механики накопителя.

Флэшки есть у всех. Маленькие, удобные – что может быть лучше для сохранения данных. Но бывает, что флэшки повреждаются или вообще отказываются работать. Если вы пользователь Linux и подобное случилось с вами, исправить все будет несложно.

Примечание: описанные методы работают не только для USB-накопителей, но и для жестких дисков тоже.

Интересно: Как отформатировать защищенную от записи флешку. Читаем здесь.

Содержание

  1. Удаление бэд-блоков с USB-накопитель с помощью fsck
  2. Полная очистка
  3. Создание новой файловой системы

Удаление бэд-блоков с USB-накопитель с помощью fsck

Простой способ починить флэш-накопитель (и вообще любой накопитель) – инструмент fsck. Он удаляет поврежденные сектора, или «бэд-блоки», из-за которых чаще всего и возникают проблемы с чтением. Чтобы удалить поврежденные сектора с флэшки, откройте терминальное окно и введите следующие команды.

Сначала нужно узнать метки дисков. Сделайте это, введя команду lsblk. Появится список всех подключенных накопителей.

Примечание: по команде lsblk появляется список всех дисков, не только USB-накопителей. Будьте внимательны, чтобы не перепутать флэшку с жестким диском.

команда lsblk

Чтобы удалить бэд-блок, запустите команду fsck либо в отдельном разделе (например, /dev/sdc1), либо на всем диске (например, /dev/sdc). По окончании процесса ваша флэшка будет снова полностью работоспособна в Linux.

sudo fsck /dev/sdc1

Примечание: здесь предполагается, что метка флэш-накопителя — /dev/sdc (или /dev/sdc1). У разных пользователей метки могут быть другими.

метка флэш-накопителя

FSCK – очень важная утилита для Linux / Unix, она используется для проверки и исправления ошибок в файловой системе.

Она похоже на утилиту «chkdsk» в операционных системах Windows.

Она также доступна для операционных систем Linux, MacOS, FreeBSD.

FSCK означает «File System Consistency Check», и в большинстве случаев он запускается во время загрузки, но может также запускаться суперпользователем вручную, если возникнет такая необходимость.

Может использоваться с 3 режимами работы,

1- Проверка наличия ошибок и позволить пользователю решить, что делать с каждой ошибкой,

2- Проверка на наличие ошибок и возможность сделать фикс автоматически, или,

3- Проверка наличия ошибок и возможность отобразить ошибку, но не выполнять фикс.

Содержание

  1. Синтаксис использования команды FSCK
  2. Команда Fsck с примерами
  3. Выполним проверку на ошибки в одном разделе
  4. Проверьте файловую систему на ошибки и исправьте их автоматически
  5. Проверьте файловую систему на наличие ошибок, но не исправляйте их
  6. Выполним проверку на ошибки на всех разделах
  7. Проверим раздел с указанной файловой системой
  8. Выполнять проверку только на несмонтированных дисках

Синтаксис использования команды FSCK

$ fsck options drives

Опции, которые можно использовать с командой fsck:

  • -p Автоматический фикс (без вопросов)
  • -n не вносить изменений в файловую систему
  • -у принять «yes» на все вопросы
  • -c Проверить наличие плохих блоков и добавить их в список.
  • -f Принудительная проверка, даже если файловая система помечена как чистая
  • -v подробный режим
  • -b использование альтернативного суперблока
  • -B blocksize Принудительный размер блоков при поиске суперблока
  • -j external_journal Установить местоположение внешнего журнала
  • -l bad_blocks_file Добавить в список плохих блоков
  • -L bad_blocks_file Установить список плохих блоков

Мы можем использовать любую из этих опций, в зависимости от операции, которую нам нужно выполнить.

Давайте обсудим некоторые варианты команды fsck с примерами.

Команда Fsck с примерами

Примечание: – Прежде чем обсуждать какие-либо примеры, прочтите это. Мы не должны использовать FSCK на смонтированных дисках, так как высока вероятность того, что fsck на смонтированном диске повредит диск навсегда.

Поэтому перед выполнением fsck мы должны отмонтировать диск с помощью следующей команды:

$ umount drivename

Например:

$ umount /dev/sdb1

Вы можете проверить номер раздела с помощью следующей команды:

$ fdisk -l

Также при запуске fsck мы можем получить некоторые коды ошибок.

Ниже приведен список кодов ошибок, которые мы могли бы получить при выполнении команды вместе с их значениями:

  • 0 – нет ошибок
  • 1 – исправлены ошибки файловой системы
  • 2 – система должна быть перезагружена
  • 4 – Ошибки файловой системы оставлены без исправлений
  • 8 – Операционная ошибка
  • 16 – ошибка использования или синтаксиса
  • 32 – Fsck отменен по запросу пользователя
  • 128 – Ошибка общей библиотеки

Теперь давайте обсудим использование команды fsck с примерами в системах Linux.

Выполним проверку на ошибки в одном разделе

Чтобы выполнить проверку на одном разделе, выполните следующую команду из терминала:

$ umount /dev/sdb1

$ fsck /dev/sdb1

Проверьте файловую систему на ошибки и исправьте их автоматически

Запустите команду fsck с параметром «a» для проверки целостности и автоматического восстановления, выполните следующую команду.

Мы также можем использовать опцию «у» вместо опции «а».

$ fsck -a /dev/sdb1

Проверьте файловую систему на наличие ошибок, но не исправляйте их

В случае, если нам нужно только увидеть ошибки, которые происходят в нашей файловой системе, и не нужно их исправлять, тогда мы должны запустить fsck с опцией “n”,

$ fsck -n /dev/sdb1

Выполним проверку на ошибки на всех разделах

Чтобы выполнить проверку файловой системы для всех разделов за один раз, используйте fsck с опцией «A»

$ fsck -A

Чтобы отключить проверку корневой файловой системы, мы будем использовать опцию «R»

$ fsck -AR

Проверим раздел с указанной файловой системой

Чтобы запустить fsck на всех разделах с указанным типом файловой системы, например, «ext4», используйте fsck с опцией «t», а затем тип файловой системы,

$ fsck -t ext4 /dev/sdb1

или

$ fsck -t -A ext4

Выполнять проверку только на несмонтированных дисках

Чтобы убедиться, что fsck выполняется только на несмонтированных дисках, мы будем использовать опцию «M» при запуске fsck,

$ fsck -AM

Вот наше короткое руководство по команде fsck с примерами.

Пожалуйста, не стесняйтесь присылать нам свои вопросы, используя поле для комментариев ниже.

Из-за различных неполадок или неожиданного отключения компьютера файловая система может быть повреждена. При обычном выключении все файловые системы монтируются только для чтения, а все не сохраненные данные записываются на диск.

Но если питание выключается неожиданно, часть данных теряется, и могут быть потерянны важные данные, что приведет к повреждению самой файловой системы. В этой статье мы рассмотрим как восстановить файловую систему fsck, для нескольких популярных файловых систем, а также поговорим о том, как происходит восстановление ext4.

Немного теории

Как вы знаете файловая система содержит всю информацию обо всех хранимых на компьютере файлах. Это сами данные файлов и метаданные, которые управляют расположением и атрибутами файлов в файловой системе. Как я уже говорил, данные не сразу записываются на жесткий диск, а некоторое время находятся в оперативной памяти и при неожиданном выключении, за определенного стечения обстоятельств файловая система может быть повреждена.

Современные файловые системы делятся на два типа — журналируемые и нежурналируемые. Журналиуемые файловые системы записывают в лог все действия, которые собираются выполнить, а после выполнения стирают эти записи. Это позволяет очень быстро понять была ли файловая система повреждена. Но не сильно помогает при восстановлении. Чтобы восстановить файловую систему linux необходимо проверить каждый блок файловой системы и найти поврежденные сектора.

Для этих целей используется утилита fsck. По сути, это оболочка для других утилит, ориентированных на работу только с той или иной файловой системой, например, для fat одна утилита, а для ext4 совсем другая.

В большинстве систем для корневого раздела проверка fsck запускается автоматически, но это не касается других разделов, а также не сработает если вы отключили проверку.

В этой статье мы рассмотрим ручную работу с fsck. Возможно, вам понадобиться LiveCD носитель, чтобы запустить из него утилиту, если корневой раздел поврежден. Если же нет, то система сможет загрузиться в режим восстановления и вы будете использовать утилиту оттуда. Также вы можете запустить fsck в уже загруженной системе. Только для работы нужны права суперпользователя, поэтому выполняйте ее через sudo.

А теперь давайте рассмотрим сам синтаксис утилиты:

$ fsck [опции] [опции_файловой_системы] [раздел_диска]

Основные опции указывают способ поведения утилиты, оболочки fsck. Раздел диска — это файл устройства раздела в каталоге /dev, например, /dev/sda1 или /dev/sda2. Опции файловой системы специфичны для каждой отдельной утилиты проверки.

А теперь давайте рассмотрим самые полезные опции fsck:

  • -l — не выполнять другой экземпляр fsck для этого жесткого диска, пока текущий не завершит работу. Для SSD параметр игнорируется;
  • -t — задать типы файловых систем, которые нужно проверить. Необязательно указывать устройство, можно проверить несколько разделов одной командой, просто указав нужный тип файловой системы. Это может быть сама файловая система, например, ext4 или ее опции в формате opts=ro. Утилита просматривает все файловые системы, подключенные в fstab. Если задать еще и раздел то к нему будет применена проверка именно указанного типа, без автоопределения;
  • -A — проверить все файловые системы из /etc/fstab. Вот тут применяются параметры проверки файловых систем, указанные в /etc/fstab, в том числе и приоритетность. В первую очередь проверяется корень. Обычно используется при старте системы;
  • -C — показать прогресс проверки файловой системы;
  • -M — не проверять, если файловая система смонтирована;
  • -N — ничего не выполнять, показать, что проверка завершена успешно;
  • -R — не проверять корневую файловую систему;
  • -T — не показывать информацию об утилите;
  • -V — максимально подробный вывод.

Это были глобальные опции утилиты. А теперь рассмотрим опции для работы с файловой системой, их меньше, но они будут более интересны:

  • -a — во время проверки исправить все обнаруженные ошибки, без каких-либо вопросов. Опция устаревшая и ее использовать не рекомендуется;
  • -n — выполнить только проверку файловой системы, ничего не исправлять;
  • -r — спрашивать перед исправлением каждой ошибки, используется по умолчанию для файловых систем ext;
  • -y — отвечает на все вопросы об исправлении ошибок утвердительно, можно сказать, что это эквивалент a.
  • -c — найти и занести в черный список все битые блоки на жестком диске. Доступно только для ext3 и ext4;
  • -f — принудительная проверка файловой системы, даже если по журналу она чистая;
  • -b — задать адрес суперблока, если основной был поврежден;
  • -p — еще один современный аналог опции -a, выполняет проверку и исправление автоматически. По сути, для этой цели можно использовать одну из трех опций: p, a, y.

Теперь мы все разобрали и вы готовы выполнять восстановление файловой системы linux. Перейдем к делу.

Как восстановить файловую систему в fsck

Допустим, вы уже загрузились в LiveCD систему или режим восстановления. Ну, одним словом, готовы к восстановлению ext4 или любой другой поврежденной ФС. Утилита уже установлена по умолчанию во всех дистрибутивах, так что устанавливать ничего не нужно.

Восстановление файловой системы

Если ваша файловая система находится на разделе с адресом /dev/sda1 выполните:

sudo fsck -y /dev/sda1

fsck3

Опцию y указывать необязательно, но если этого не сделать утилита просто завалит вас вопросами, на которые нужно отвечать да.

Восстановление поврежденного суперблока

Обычно эта команда справляется со всеми повреждениями на ура. Но если вы сделали что-то серьезное и повредили суперблок, то тут fsck может не помочь. Суперблок — это начало файловой системы. Без него ничего работать не будет.

Но не спешите прощаться с вашими данными, все еще можно восстановить. С помощью такой команды смотрим куда были записаны резервные суперблоки:

sudo mkfs -t ext4 -n /dev/sda1

fsck1

На самом деле эта команда создает новую файловую систему. Вместо ext4 подставьте ту файловую систему, в которую был отформатирован раздел, размер блока тоже должен совпадать иначе ничего не сработает. С опцией -n никаких изменений на диск не вноситься, а только выводится информация, в том числе о суперблоках.

Теперь у нас есть шесть резервных адресов суперблоков и мы можем попытаться восстановить файловую систему с помощью каждого из них, например:

sudo fsck -b 98304 /dev/sda1

fsck2

После этого, скорее всего, вам удастся восстановить вашу файловую систему. Но рассмотрим еще пару примеров.

Проверка чистой файловой системы

Проверим файловую систему, даже если она чистая:

sudo fsck -fy /dev/sda1

fsck4

Битые сектора

Или еще мы можем найти битые сектора и больше в них ничего не писать:

sudo fsck -c /dev/sda1

fsck5

Установка файловой системы

Вы можете указать какую файловую систему нужно проверять на разделе, например:

sudo fsck -t ext4 /dev/sdb1

fsck6

Проверка всех файловых систем

С помощью флага -A вы можете проверить все файловые системы, подключенные к компьютеру:

sudo fsck -A -y

Но такая команда сработает только в режиме восстановления, если корневой раздел и другие разделы уже примонтированы она выдаст ошибку. Но вы можете исключить корневой раздел из проверки добавив R:

sudo fsck -AR -y

Или исключить все примонтированные файловые системы:

sudo fsck -M -y

Также вы можете проверить не все файловые системы, а только ext4, для этого используйте такую комбинацию опций:

sudo fsck -A -t ext4 -y

Или можно также фильтровать по опциям монтирования в /etc/fstab, например, проверим файловые системы, которые монтируются только для чтения:

sudo fsck -A -t opts=ro

Проверка примонтированных файловых систем

Раньше я говорил что нельзя. Но если другого выхода нет, то можно, правда не рекомендуется. Для этого нужно сначала перемонтировать файловую систему в режим только для чтения. Например:

sudo mount -o remount,ro /dev/sdb1

А теперь проверка файловой системы fsck в принудительном режиме:

sudo fsck -fy /dev/sdb1

fsck7

Просмотр информации

Если вы не хотите ничего исправлять, а только посмотреть информацию, используйте опцию -n:

sudo fsck -n /dev/sdb1

fsck8

Выводы

Вот и все, теперь вы знаете как выполняется восстановление файловой системы ext4 или любой другой, поддерживаемой в linux fsck. Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях!

На десерт сегодня видео на английском про различия файловых систем ext4 и xfs, как обычно, есть титры:

https://www.youtube.com/watch?v=pECp066gGcY

Creative Commons License

Статья распространяется под лицензией Creative Commons ShareAlike 4.0 при копировании материала ссылка на источник обязательна .

Неисправный жёсткий диск — одно из самых неприятных явлений в работе компьютера. Мало того что мы легко можем потерять очень много важной информации и файлов, так и замена HDD неслабо бьёт по бюджету. Прибавим к этому потраченное время и нервы, которые, как известно, не восстанавливаются. Чтобы не дать проблеме застать нас врасплох и заранее диагностировать её, стоит знать, как проверить жёсткий диск на ошибки в ОС Ubuntu. Программных средств, предоставляющих такие услуги, предостаточно.

Тестирование жесткого диска

Как в Ubuntu протестировать жесткий диск на ошибки.

Проверка с помощью встроенного ПО

Совсем необязательно качать программы, чтобы выполнить проверку диска в Ubuntu. Операционная система уже обладает утилитой, которая предназначена для этой задачи. Называется она badblocks, управляется через терминал.

Открываем терминал и вводим:

sudo fdisk -l

Эта команда отображает информацию о всех HDD, которые используются системой.

После этого вводим:

sudo badblocks -sv /dev/sda

Команда служит уже для поиска повреждённых секторов. Вместо /dev/sda вводим имя своего накопителя. Ключи -s и -v служат для того, чтобы отображать в правильном порядке ход проверки блоков (s) и чтобы выдавать отчёт обо всех действиях (v).

Информация о жестких дисках

Нажатием клавиш Ctrl + C мы останавливаем проверку жёсткого диска.

Для контроля за файловой системой можно также использовать две другие команды.

Для того чтобы размонтировать файловую систему, вводим:

umount /dev/sda

Для проверки и исправления ошибок:

sudo fsck -f -c /dev/sda

  • «-f» делает процесс принудительным, то есть проводит его, даже если HDD помечен как работоспособный;
  • «-c» находит и помечает бэд-блоки;
  • «-y» — дополнительный вводимый аргумент, который сразу же отвечает Yes на все вопросы системы. Вместо него можно ввести «-p», он проведёт проверку в автоматическом режиме.

Программы

Дополнительное программное обеспечение также отлично справляется с этой функцией. А иногда даже лучше. Тем более что некоторым пользователям проще работать с графическим интерфейсом.

GParted

GParted как раз для тех, кому текстовый интерфейс не по душе. Утилита выполняет большое количество задач, связанных с работой HDD на Убунту. В их число входит и проверка диска на ошибки.

GParted

Для начала нам нужно скачать и установить GParted. Вводим следующую команду, чтобы выполнить загрузку из официальных репозиториев:

sudo apt-get install gparted

Установить программу легко и при помощи Центра загрузки приложений.

  1. Открываем приложение. На главном экране сразу же выводятся все носители. Если какой-то из них помечен восклицательным знаком, значит, с ним уже что-то не так.
  2. Щёлкаем по тому диску, который хотим проверить.
  3. Жмём на кнопку «Раздел», расположенную сверху.
  4. Выбираем «Проверка на ошибки».

Программа отсканирует диск. В зависимости от его объёма процесс может идти дольше или меньше. После сканирования мы будем оповещены о его результатах.

Smartmontools

Это уже более сложная утилита, которая выполняет более серьёзную проверку HDD по различным параметрам. Как следствие, управлять ей тоже сложнее. Графический интерфейс в Smartmontools не предусмотрен.

Smartmontools

Качаем программу:

aptitude install smartmontools

Смотрим, какие накопители подключены к нашей системе. Обращать внимание нужно на строчки, оканчивающиеся буквой, а не цифрой. Именно в этих строках содержится информация о дисках.

 ls -l /dev | grep -E ‘sd|hd’

Вбиваем команду для выведения подробной информации о носителе. Стоит посмотреть на параметр ATA. Дело в том, что при замене родного диска, лучше ставить устройство с тем же либо большим ATA. Так можно максимально раскрыть его возможности. А также посмотрите и запомните параметры SMART.

smartctl —info /dev/sde

Запускаем проверку. Если SMART поддерживается, то добавляем «-s». Если он не поддерживается или уже включён, то этот аргумент можно убрать.

smartctl -s on -a /dev/sde

После этого смотрим информацию под READ SMART DATA. Результат может принимать два значения: PASSED или FAILED. Если выпало последнее, можно начинать делать резервные копии и искать замену винчестеру.

Этим возможности программы не исчерпываются. Но для однократной проверки HDD этого будет вполне достаточно.

Safecopy

Это уже та программа, которую впору использовать на тонущем судне. Если мы осведомлены, что с нашим диском что-то не так, и нацелены спасти как можно больше выживших файлов, то Safecopy придёт на помощь. Её задача как раз заключается в копировании данных с повреждённых носителей. Причём она извлекает файлы даже из битых блоков.

Устанавливаем Safecopy:

sudo apt install safecopy

Переносим файлы из одной директории в другую. Выбрать можно любую другую. В данном случае мы переносим данные с диска sda в папку home.

sudo safecopy /dev/sda /home/

Бэд-блоки

У некоторых могут возникнуть вопросы: «что такое эти битые блоки и откуда они, вообще, взялись на моём HDD, если я его ни разу не трогал?» Bad blocks, или бэд-секторы — разделы HDD, которые больше не читаются. Во всяком случае так они по объективным причинам были помечены файловой системой. И скорее всего, с диском в этих местах действительно что-то не так. «Бэды» встречаются как на старых винчестерах, так и на самых современных, поскольку работают они практически по тем же самым технологиям.

Bad blocks

Появляются же сбойные секторы по разным причинам.

  • Прерывание записи из-за отключения питания. Вся информация, поступающая на жёсткий диск, разбивается в виде единиц и нулей на самые разные его части. Сбить этот процесс — значит сильно запутать винчестер. После такого сбоя может нарушиться загрузочный сектор и тогда система вообще не запускается.
  • Некачественная сборка. Тут и говорить нечего. У дешёвого китайского устройства полететь может что угодно.

Теперь вы знаете, как сканировать HDD на ошибки. Проверка диска как на Ubuntu, так и на других системах довольно важная операция, которую стоит проводить хотя бы раз в год.

Оригинал: How to Use ‘fsck’ to Repair File System Errors in Linux

Автор: Marin Todorov

Дата публикации: 1 октября 2018 года

Перевод: А. Кривошей

Дата перевода: июль 2019 г.

Файловые системы отвечают за организацию хранения данных. Так или иначе, со временем файловая система может быть повреждена и некоторые ее части могут быть недоступны. Если ваша файловая система имеет такое несоответствие, рекомендуется проверить ее целостность.

Это можно выполнить с помощью системной утилиты fsck (file system consistency check). Эта проверка может быть выполнена автоматически во время загрузки или запущена вручную.

В этой статье мы рассмотрим утилиту fsck и ее использование, чтобы помочь вам исправить дисковые ошибки.

Когда нужно использовать fsck в Linux

Существуют разные сценарии, когда вам понадобится запустить fsck. Вот несколько примеров:

Система не загружается.
Файлы в системе поврежденны (часто вы можете увидеть ошибку ввода/вывода).
Подключенный диск (включая флэшки/SD-карты) не работает должным образом.

Опции fsck

Команда Fsck должна быть запущена с привилегиями суперпользователя (root). Вы можете использовать ее с разными аргументами. Их использование зависит от вашего конкретного случая. Ниже вы увидите некоторые из наиболее важных опций:

-A — используется для проверки всех файловых систем. Список берется из /etc/fstab.
-C — показывать индикатор выполнения.
-l — блокирует устройство, чтобы гарантировать, что никакая другая программа не попытается использовать раздел во время проверки.
-M — не проверять смонтированные файловые системы.
-N — только показывать, что будет сделано — не делать никаких реальных изменений.
-P — если вы хотите проверять файловые системы параллельно, включая корневую.
-R — не проверять корневую файловую систему. Это полезно только вместе с ‘-A‘.
-r — предоставить статистику для каждого проверяемого устройства.
-T — не показывает заголовок.
-t — исключительно указать типы файловых систем, которые будут проверяться. Типы могут быть разделены запятыми.
-V — предоставить описание того, что делается.

Как запустить fsck для исправления ошибок файловой системы Linux

Чтобы запустить fsck, вам нужно убедиться, что раздел, который вы собираетесь проверить, не смонтирован. Для этой статьи я буду использовать мой второй диск /dev/sdb, смонтированный в /mnt.

Вот что произойдет, если я попытаюсь запустить fsck на смонтированном разделе.

# fsck /dev/sdb

Запуск fsck на смонтированном разделе

Чтобы избежать этого, размонтируйте раздел с помощью команды:

# umount /dev/sdb

Теперь fsck можно запустить безопасно.

# fsck /dev/sdb

Запуск fsck на разделе Linux

Понимание кодов выхода fsck

После запуска fsck она вернет код выхода. Эти коды можно увидеть в руководстве fsck, выполнив:

# man fsck

0       Нет ошибок
1       Исправлены ошибки файловой системы
2       Система должна быть перезагружена
4       Ошибки файловой системы остались без исправления
8       Операционная ошибка
16     Ошибка использования или синтаксиса
32     Проверка отменена по запросу пользователя
128  Ошибка общей библиотеки

Исправление ошибок файловой системы Linux

Иногда в файловой системе можно найти ошибки. В таких случаях вы захотите, чтобы fsck автоматически пыталась исправить ошибки. Это можно сделать с помощью следующей команды:

# fsck -y /dev/sdb

Флаг -y автоматически даёт ответ «да» на любые запросы от fsck для исправления ошибок.

Точно так же вы можете запустить команду на всех файловых системах (без корневой):

$ fsck -AR -y 

Как запустить fsck в корневом разделе Linux

В некоторых случаях вам может потребоваться запустить fsck в корневом разделе вашей системы. Поскольку вы не можете запустить fsck на смонтированном разделе, вы можете попробовать один из следующих вариантов:

1. Принудительно использовать fsck при загрузке системы
2. Запустить fsck в режиме восстановления

Мы рассмотрим обе ситуации.

Принудительная проверка корневой файловой системы с помощью fsck при загрузке системы

Это относительно легко выполнить, единственное, что вам нужно сделать, это создать файл с именем forcefsck в корневом разделе вашей системы. Используйте следующую команду:

# touch /forcefsck

Во время следующей загрузки будет выполняться fsck. Если время простоя является критическим, рекомендуется тщательно спланировать эту проверку, так как если в вашей системе много используемых inode, fsck может занять некоторое, довольно значительное время.

После загрузки системы проверьте, существует ли этот файл:

# ls /forcefsck

Если он есть, вы можете удалить его, чтобы избежать запуска fsck при каждой загрузке системы.

Запуск fsck в режиме восстановления

Запуск fsck в режиме восстановления требует еще нескольких шагов. Сначала подготовьте систему к перезагрузке. Остановите все важные службы, такие как MySQL/MariaDB и т. д., а затем перезагрузите компьютер.

# reboot

Во время загрузки удерживайте нажатой клавишу Shift, чтобы отобразилось меню grub. Выберите «Advanced options».

Дополнительные параметры Grub

Затем выберите «Recovery mode».

Выберите Linux Recovery Mode

В следующем меню выберите «fsck».

Выберите утилиту fsck

Вас спросят, хотите ли вы перемонтировать вашу корневую файловую систему. Выберите «yes».

Подтвердите Root Filesystem

Вы должны увидеть что-то похожее на это.

Запуск проверки файловой системы fsck

Затем вы можете вернуться к нормальной загрузке, выбрав «Resume».

Выберите Normal Boot

Заключение

Из этого руководства вы узнали, как использовать fsck и выполнять проверки согласованности в разных файловых системах Linux. Если у вас есть какие-либо вопросы о fsck, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже.


Другие статьи о команде fsck в Linux:

  • Программа fsck
  • 4 утилиты для устранения проблем файловых систем EXT2, EXT3 и EXT4 в Linux
  • Проверка жесткого диска на плохие сектора и блоки в Linux
  • Software-RAID HOWTO. 4. Восстановление ошибок

Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями:


Tag/tag.png

Duplicate Article
This article covers the same material as another article. More info…

See: SystemAdministration/Fsck and TestingStorageMedia

Introduction

Contents

  1. Introduction
  2. Basic filesystem checks and repairs
    1. e2fsprogs — ext2, ext3, ext4 filesystems
    2. dosfstools — FAT12, FAT16 and FAT32 (vfat) filesystem
    3. ntfs-3g (previously also ntfsprogs) — NTFS filesystem
    4. reiserfstools — reiserfs
    5. xfsprogs — xfs
  3. Missing superblock
  4. Bad blocks
  5. Sources and further reading

This guide will help diagnose filesystem problems one may come across on a GNU/Linux system. New sections are still being added to this howto.

Basic filesystem checks and repairs

The most common method of checking filesystem’s health is by running what’s commonly known as the fsck utility. This tool should only be run against an unmounted filesystem to check for possible issues. Nearly all well established filesystem types have their fsck tool. e.g.: ext2/3/4 filesystems have the e2fsck tool. Most notable exception until very recently was btrfs. There are also filesystems that do not need a filesystem check tool i.e.: read-only filesystems like iso9660 and udf.

e2fsprogs — ext2, ext3, ext4 filesystems

Ext2/3/4 have the previously mentioned e2fsck tool for checking and repairing filesystem. This is a part of e2fsprogs package — the package needs to be installed to have the fsck tool available. Unless one removes it in aptitude during installation, it should already be installed.

There are 4 ways the fsck tool usually gets run (listed in order of frequency of occurrence):

  1. it runs automatically during computer bootup every X days or Y mounts (whichever comes first). This is determined during the creation of the filesystem and can later be adjusted using tune2fs.
  2. it runs automatically if a filesystem has not been cleanly unmounted (e.g.: powercut)
  3. user runs it against an unmounted filesystem
  4. user makes it run at next bootup

case 1

When filesystem check is run automatically X days after the last check or after Y mounts, Ubuntu gives user the option to interrupt the check and continue bootup normally. It is recommended that user lets it finish the check.

case 2

If a filesystem has not been cleanly unmounted, the system detects a dirty bit on the filesystem during the next bootup and starts a check. It is strongly recommended that one lets it finish. It is almost certain there are errors on the filesystem that fsck will detect and attempt to fix. Nevertheless, one can still interrupt the check and let the system boot up on a possibly corrupted filesystem.

2 things can go wrong

  1. fsck dies — If fsck dies for whatever reason, you have the option to press ^D (Ctrl + D) to continue with an unchecked filesystem or run fsck manually. See e2fsck cheatsheet for details how.

  2. fsck fails to fix all errors with default settings — If fsck fails to fix all errors with default settings, it will ask to be run manually by the user. See e2fsck cheatsheet for details how.

case 3

User may run fsck against any filesystem that can be unmounted on a running system. e.g. if you can issue umount /dev/sda3 without an error, you can run fsck against /dev/sda3.

case 4

You can make your system run fsck by creating an empty ‘forcefsck’ file in the root of your root filesystem. i.e.: touch /forcefsck Filesystems that have 0 or nothing specified in the sixth column of your /etc/fstab, will not be checked

Till Ubuntu 6.06 you can also issue shutdown -rF now to reboot your filesystem and check all partitions with non-zero value in sixth column of your /etc/fstab. Later versions of Ubuntu use Upstart version of shutdown which does not support the -F option any more.

Refer to man fstab for what values are allowed.

e2fsck cheatsheet

e2fsck has softlinks in /sbin that one can use to keep the names of fsck tools more uniform. i.e. fsck.ext2, fsck.ext3 and fsck.ext4 (similarly, other filesystem types have e.g.: fsck.ntfs) This cheatsheet will make use of these softlinks and will use ext4 and /dev/sda1 as an example.

  • fsck.ext4 -p /dev/sda1 — will check filesystem on /dev/sda1 partition. It will also automatically fix all problems that can be fixed without human intervention. It will do nothing, if the partition is deemed clean (no dirty bit set).

  • fsck.ext4 -p -f /dev/sda1 — same as before, but fsck will ignore the fact that the filesystem is clean and check+fix it nevertheless.

  • fsck.ext4 -p -f -C0 /dev/sda1 — same as before, but with a progress bar.

  • fsck.ext4 -f -y /dev/sda1 — whereas previously fsck would ask for user input before fixing any nontrivial problems, -y means that it will simply assume you want to answer «YES» to all its suggestions, thus making the check completely non-interactive. This is potentially dangerous but sometimes unavoidable; especially when one has to go through thousands of errors. It is recommended that (if you can) you back up your partition before you have to run this kind of check. (see dd command for backing up filesystems/partitions/volumes)

  • fsck.ext4 -f -c -C0 /dev/sda1 — will attempt to find bad blocks on the device and make those blocks unusable by new files and directories.

  • fsck.ext4 -f -cc -C0 /dev/sda1 — a more thorough version of the bad blocks check.

  • fsck.ext4 -n -f -C0 /dev/sda1 — the -n option allows you to run fsck against a mounted filesystem in a read-only mode. This is almost completely pointless and will often result in false alarms. Do not use.

In order to create and check/repair these Microsoft(TM)’s filesystems, dosfstools package needs to be installed. Similarly to ext filesystems’ tools, dosfsck has softlinks too — fsck.msdos and fsck.vfat. Options, however, vary slightly.

dosfsck cheatsheet

These examples will use FAT32 and /dev/sdc1

  • fsck.vfat -n /dev/sdc1 — a simple non-interactive read-only check

  • fsck.vfat -a /dev/sdc1 — checks the file system and fixes non-interactively. Least destructive approach is always used.

  • fsck.vfat -r /dev/sdc1 — interactive repair. User is always prompted when there is more than a single approach to fixing a problem.

  • fsck.vfat -l -v -a -t /dev/sdc1 — a very verbose way of checking and repairing the filesystem non-interactively. The -t parameter will mark unreadable clusters as bad, thus making them unavailable to newly created files and directories.

Recovered data will be dumped in the root of the filesystem as fsck0000.rec, fsck0001.rec, etc. This is similar to CHK files created by scandisk and chkdisk on MS Windows.

ntfs-3g (previously also ntfsprogs) — NTFS filesystem

Due to the closed sourced nature of this filesystem and its complexity, there is no fsck.ntfs available on GNU/Linux (ntfsck isn’t being developed anymore). There is a simple tool called ntfsfix included in ntfs-3g package. Its focus isn’t on fixing NTFS volumes that have been seriously corrupted; its sole purpose seems to be making an NTFS volume mountable under GNU/Linux.

Normally, NTFS volumes are non-mountable if their dirty bit is set. ntfsfix can help with that by clearing trying to fix the most basic NTFS problems:

  • ntfsfix /dev/sda1 — will attempt to fix basic NTFS problems. e.g.: detects and fixes a Windows XP bug, leading to a corrupt MFT; clears bad cluster marks; fixes boot sector problems

  • ntfsfix -d /dev/sda1 — will clear the dirty bit on an NTFS volume.

  • ntfsfix -b /dev/sda1 — clears the list of bad sectors. This is useful after cloning an old disk with bad sectors to a new disk.

    Windows 8 and GNU/Linux cohabitation problems This segment is taken from http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-advanced/ When Windows 8 is restarted using its fast restarting feature, part of the metadata of all mounted partitions are restored to the state they were at the previous closing down. As a consequence, changes made on Linux may be lost. This can happen on any partition of an internal disk when leaving Windows 8 by selecting “Shut down” or “Hibernate”. Leaving Windows 8 by selecting “Restart” is apparently safe.

    To avoid any loss of data, be sure the fast restarting of Windows 8 is disabled. This can be achieved by issuing as an administrator the command : powercfg /h off

Install reiserfstools package to have reiserfsck and a softlink fsck.reiserfs available. Reiserfsck is a very talkative tool that will let you know what to do should it find errors.

  • fsck.reiserfs /dev/sda1 — a readonly check of the filesystem, no changes made (same as running with —check). This is what you should run before you include any other options.

  • fsck.reiserfs —fix-fixable /dev/sda1 — does basic fixes but will not rebuild filesystem tree

  • fsck.reiserfs —scan-whole-partition —rebuild-tree /dev/sda1 — if basic check recommends running with —rebuild-tree, run it with —scan-whole-partition and do NOT interrupt it! This will take a long time. On a non-empty 1TB partition, expect something in the range of 10-24 hours.

xfsprogs — xfs

If a check is necessary, it is performed automatically at mount time. Because of this, fsck.xfs is just a dummy shell script that does absolutely nothing. If you want to check the filesystem consistency and/or repair it, you can do so using the xfs_repair tool.

  • xfs_repair -n /dev/sda — will only scan the volume and report what fixes are needed. This is the no modify mode and you should run this first.

    • xfs_repair will exit with exit status 0 if it found no errors and with exit status 1 if it found some. (You can check exit status with echo $?)

  • xfs_repair /dev/sda — will scan the volume and perform all fixes necessary. Large volumes take long to process.

XFS filesystem has a feature called allocation groups (AG) that enable it to use more parallelism when allocating blocks and inodes. AGs are more or less self contained parts of the filesystem (separate free space and inode management). mkfs.xfs creates only a single AG by default.

xfs_repair checks and fixes your filesystems by going through 7 phases. Phase 3 (inode discovery and checks) and Phase 4 (extent discovery and checking) work sequentially through filesystem’s allocation groups (AG). With multiple AGs, this can be heavily parallelised. xfs_repair is clever enough to not process multiple AGs on same disks.

Do NOT bother with this if any of these is true for your system:

  • you created your XFS filesystem with only a single AG.
  • your xfs_repair is older than version 2.9.4 or you will make the checks even slower on GNU/Linux. You can check your version with xfs_repair -V

  • your filesystem does not span across multiple disks

otherwise:

  • xfs_repair -o ag_stride=8 -t 5 -v /dev/sda — same as previous example but reduces the check/fix time by utilising multiple threads, reports back on its progress every 5 minutes (default is 15) and its output is more verbose.

    • if your filesystem had 32 AGs, the -o ag_stride=8 would start 4 threads, one to process AGs 0-7, another for 8-15, etc… If ag_stride is not specified, it defaults to the number of AGs in the filesystem.

  • xfs_repair -o ag_stride=8 -t 5 -v -m 2048 /dev/sda — same as above but limits xfs_repair’s memory usage to a maximum of 2048 megabytes. By default, it would use up to 75% of available ram. Please note, -o bhash=xxx has been superseded by the -m option

== jfsutils — jfs == == btrfs ==

Missing superblock

Bad blocks

Sources and further reading

  • man pages
  • <XFS user guide> — more details about XFS filesystem

В моей статье «Проверка файловой системы на ошибки с помощью fsck на Linux» я расскажу как можно проверить файловую систему на вашей ОС в Linux.

Некоторым системам необходим пароль root чтобы запустить fsck или других аналогичных утилит, когда не могут загрузить полностью ОС. В этом случае –стоит выполнить проверку диска загрузившись в single-user mode , либо – загрузившись с другого диска.

Fsck расшифровывается как «файловая система Проверка целостности» (file system consistency check). На большинстве систем, Fsck запускается во время загрузки, если определенные условия.

Сам Fsck команда взаимодействует с соответствующей файловой системой конкретных FSCK команд, созданной авторами файловой системы. Независимо от типа вашей файловой системы, Fsck как правило, имеет три режима работы:

  1. Проверка на наличие ошибок и подсказывает пользователю интерактивное решение, как решить индивидуальные проблемы;
  2. Проверка на наличие ошибок и постарается автоматически исправить все ошибки;
  3. Проверка на наличие ошибок без возможности восстановить их, но тогда выдаст ошибки на стандартный вывод.

Код выхода возвращается FSCK это уникальный номер, представляющего собой сумму следующих значений состояния:

0 — Без ошибок (No errors ).
1 — Исправлены ошибки файловой системы(Filesystem errors corrected).
2 — Система должна быть перезагружена (System should be rebooted).
4 — Ошибки файловой системы оставили без изменений (Filesystem errors left uncorrected).
8 — Эксплуатационная ошибка (Operational error).
16 — Ошибки при использовании или синтаксические ошибки (Usage or syntax error).
32 — Fsck отменен по запросу пользователя (Fsck canceled by user request).
128 — Ошибка общей библиотеки (Shared-library error).

Код выхода возвращается, когда несколько файловых систем которая проверяется побитовое ИЛИ (OR) для каждой файловой системы, которая проверяется.

В действительности, Fsck — это просто фронт-энд для различных  проверочных утилит для файловых систем (fsck.fstype), которые доступны на Linux.

Файловая система для конкретных проверок ищет сначала в /sbin, а затем в /etc/fs и /etc/, и, наконец в директориях, перечисленных в переменной PATH (среда переменного кружения).

Прочитайте мануал для конкретных страниц проверки, например, чтобы узнать больше о конкретных проверок  для ext3 FSCK, выполните:

$ man fsck.ext3

Опции FSCK.

Основные Опции.

-l

Блокировка целого дискового устройства эксклюзивным flock. Этот параметр может быть использован только с одного устройства (это означает, что -A и -l являются взаимоисключающими). Эта опция рекомендуется, когда несколько экземпляров FSCK выполняются в то же время. Параметр игнорируется, когда используется для нескольких устройств или для невращающихся дисков. Fsck не блокируется базовые устройства при выполнении проверки сложенных устройств (например, MD или DM); эта функция еще не реализована.

-s

Сериализация FSCK операций. Это отличная идея, если вы проверяете несколько файловых систем в интерактивном режиме. (Примечание. E2fsck работает в интерактивном режиме по умолчанию. Чтобы запустить e2fsck в не-интерактивном режиме, необходимо указать -p или -a, если вы хотите чтобы все ошибки исправлялись автоматически используйте опцию -n если вы не делаете.)

-t

Задает тип (ы) файловой системы которые должны быть проверены. Когда флаг -A, используется только файловые системы, которые соответствуют fslist проверяются. Fslist параметр разделенный запятыми список файловых систем и опционов спецификаторов. Если ни один из файловых систем в fslist не начинается с оператора отрицания (OR или !), то только те, которые перечислены файловые системы будут проверены.

Опции спецификаторы могут быть включены раздельными запятыми в fslist. Они должны иметь формат opts=fs-option. Если спецификатор присутствует, то только файловые системы, которые содержат FS-option в их опциях монтирования области /etc/fstab  будут проверены. Если спецификатор используется с отрицанием, то только те файловые системы, которые не имеют FS-option в их опции монтирования области /etc/fstab будут проверены.

Например, если OPTS = ро появляется в fslist, то только файловые системы, перечисленные в/etc/fstab с возможностью ро будут проверены.

Как правило, тип файловой системы выводится с помощью функции поиска для filesys в файле /etc/fstab и используя соответствующую запись. Если тип не может быть выведен, и есть только одна файловая система в качестве аргумента для опции -t, Fsck будет использовать указанный тип файловой системы. Если этот тип не доступен, то тип по умолчанию файловая система (в настоящее время ext2) не используется.

-A

Поиск в файле /etc/fstab  и программа попытаться проверить все файловые системы за один проход. Эта опция обычно используется из файла инициализации /etc/rc, вместо нескольких команд для проверки единой файловой системы.

Корневая файловая система будет сначала проверяется, если опция -P не указана (смотрите ниже). После этого файловые системы будут проверяться в порядке, установленном в поле fs_passno (в шестом)в файле /etc/fstab. Файловые системы со значением fs_passno 0 пропускаются и не проверяются вообще. Файловые системы со значением fs_passno больше нуля будут проверены в порядке, файловых систем ( Наименьшее число в fs_passno проверяется в первую очередь).

Если существует несколько файловых систем с одинаковым числом, Fsck будет пытаться проверить их параллельно, хотя это позволит избежать запуска нескольких проверок файловой системы на одном физическом диске.

Fsck не проверяет сложенные устройств (рейды, DM-склеп …) параллельно с любым другим устройством. Смотрите ниже для установки FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL для файловой системы используется определения зависимостей между устройствами.

Таким образом, очень распространенная конфигурация в  файле /etc/fstab для установки корневой файловой системы имеет значение fs_passno из 1 и установить все другие файловые системы имеют значение fs_passno 2. Это позволит запустить проверку Fsck для автоматического запуска файловой системы параллельно.

Системные администраторы могут не использовать эту конфигурацию, если они должны избежать многочисленных проверок файловой системы которые работают параллельно по некоторым причинам.

Fsck обычно не проверяет, действительно ли существует устройство перед вызовом зависящих от файловой системы проверки. Следовательно, не существующие устройства могут привести систему в режим ремонта файловой системы во время загрузки, если файловая система будет выполнять конкретные проверки и они будет возвращать фатальную ошибку.

/etc/fstab опцию монтирования nofail могут быть использованы, чтобы пропустить в Fsck несуществующие устройства. Fsck также пропускает несуществующие устройства, которые имеют особый тип файловой системы автоматически.

-C [fd]

Показать завершения / индикаторы выполнения для этих проверок файловых систем (в настоящее время только для ext2 и ext3), которые поддерживают их. Fsck будет управлять проверкой файловой системы так, что только один из них будет отображать индикатор выполнения. С графическим интерфейсом пользователя можно указать дескриптор файла fd, в этом случае информация о ходе выполнения будет отправлена в дескриптор файла.

-M

Не проверять смонтированные файловые системы и вернуть код завершения 0, для смонтированных файловых систем.

-N

Ничего не делать, просто показывает, что должно быть сделано.

-P

Когда опция -A устанавливается, то fsck проверяет корневую файловую систему параллельно с другими файловыми системами. Это не очень безопасно, чтобы делать так, т.к если корневая файловая система находится под e2fsck, то исполняемый файл может быть поврежден!

Эта опция в основном предназначены для тех администраторов, которые не хотят перераспределить корневую файловую систему, чтобы быть маленькой и компактной (на самом деле правильное решение).

-R

При проверке всех файловых систем с флагом -A, пропускать корневую файловую систему. (Это полезно в случае когда корневая файловая система уже смонтирована для чтения и записи.)

-T

Не показывать название при запуске.

-V

Подробный вывод, в том числе всех команд конкретной файловой системы , которые выполняются.

 Специальные параметры для файловой системы.

Параметры, которые не понимают FSCK передаются в файловой системе конкретной проверкой. Эти опции не должны принимать аргументы, т.к нет никакого способа для Fsck, чтобы иметь возможность должным образом угадать, какие параметры имеют аргументы, а какие нет.

Параметры и аргументы, которые следуют — рассматриваются как файловая система конкретных вариантов, которые будут переданы в файловой системе конкретной проверки.

Пожалуйста, обратите внимание, что Fsck не предназначен для передачи сколь угодно сложных вариантов файловой системы, конкретных проверок. Если вы делаете что-то сложное, пожалуйста, просто выполните конкретную проверку напрямую для файловой системы.

Хотя не гарантируется, что следующие параметры поддерживаются большинством файловых систем:

-a

Автоматическое восстановление файловой системы без каких-либо вопросов (используйте эту опцию с осторожностью). Обратите внимание, что e2fsck поддерживает -a только для обратной совместимости. Эта опция отображается на e2fsck-х с опцией -p, которая является безопасной в использовании, в отличие от опции -a.

-n

Для некоторых файловых систем конкретных проверок, опция -n вызовет fs-specific  FSCK и тем самым данная опция говорит о отказе от попыток исправить все проблемы, но просто сообщать о таких проблемах в стандартный вывод.

В частности, fsck.reiserfs не будет сообщать любые повреждения при использовании этих варианта.

fsck.minix браузер не поддерживает параметр -n вообще.

-r

Интерактивный ремонт файловой системы (спросит подтверждение).

Примечание: Как правило, плохая идея использовать эту опцию, если несколько FSCK в настоящее время работают параллельно. Также обратите внимание, что это поведение для E2fsck по умолчанию; он поддерживает эту опцию только для причин обратной совместимости.

-y

Для некоторых файловых систем конкретная проверка,  — этот вариант вызовет fs-specific Fsck которая всегда пытаться автоматически исправить все обнаруженные и поврежденное в файловой системы. Иногда эксперт может быть в состоянии сделать лучше запустить FSCK вручную. Обратите внимание, что не все файловые системы конкретных проверок поддерживают этот вариант. В частности, fsck.minix и fsck.cramfs не поддерживают опцию -y.

Для удобства – настроим сеть:

# ifconfig eth0 inet 77.120.106.** netmask 255.255.255.0
# route add default gw 77.120.106.1 eth0

В ОС — Linux уже имеется утилита FSCK («Проверка системных файлов») для проверки файловой системы.
Синтаксис выглядит следующим образом, есть необходимость проверить и при необходимости отремонтировать одну или несколько файловых систем Linux:

# fsck Fs-Name-Here
# fsck /dev/xyz
# fsck /home
# fsck.ext3 /dev/hdc1
# fsck.ext2 /dev/flash/device/name

Fs-Name-Here -может быть одним из следующих:
Имя устройства — (e.g. /dev/hda1, /dev/sda2, /dev/md0, /dev/vg1/volume_1).
Точка монтирования — (e.g. /var, /home).
Метка ext2 — (e.g. LABEL=home ).
UUID спецификатор — (e.g. UUID=8536abf2-44c3-5a90-34b3-bfc23456f6bd).

Готовые примеры.

Во-первых, файловая система должна быть демонтирована. Вы не можете восстановить его, пока он работает, но для начала перейдем в init 1:

# init 1

Выполняем проверку, чтобы узнать какие диски и какие разделы у меня имеются:

# fdisk -l

fdisk -l

Далее, выполним проверку чтобы узнать тип файловой системы:

# file -s /dev/sda1

/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data (needs journal recovery) (extents) (huge files)

Далее, демонтировать файловую систему, например, если это /home (/dev/sda3) файловая система введите команду:

# umount /home

Или

# umount /dev/sda1

Можно вывести, что можно выполнить для данной ФС:

# fsck -N /dev/sda1
 fsck from util-linux-ng 2.17.2
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /boot] fsck.ext4 /dev/sda1

Например, запустим проверку целостности ФС с исправлением всех ошибок в автоматическом режиме:

# fsck.ext4 -y /dev/sda1
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sda1 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.

У меня данный раздел примонтирован, нужно его отмонтировать и выполнить заново данную команду:

# umount /dev/sda1

Отмонтировали, теперь выполняем проверку:

# fsck.ext4 -y /dev/sda1

Вот что получили:

e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sda1: clean, 64/128016 files, 148908/512000 blocks

Наконец, запустите FSCK на разделе, введите следующую команду:

# fsck /dev/sda3

Однако не забудьте указать тип файловой системы, используя опцию -t.  Fsck по умолчанию предполагает, файловую систему ext2:

# fsck -t ext3 /dev/sda3

Или для ext3:

# fsck.ext3 /dev/sda3

Или для ext4:

# fsck.ext4 /dev/sda5

Если вы не знаете, какай тип файловой системы у вас, то выполните команду которая будет отображать тип монтирования файловой системы:

$ mount

Если какие-либо файлы восстановлены, то они размещаются в /home/lost+found, FSCK команды.

Переходим (используем) на multiuser mode, выполнив:

# init 3

Автоисправление файловая системы при обнаружении ошибок

В ходе проверки файловой системы, если ошибки обнаружены, вы можете получить «FSCK», чтобы отремонтировать в автоматическом режиме вашу файловую систему, нужно к команде добавить флаг «-a». Например:

$ fsck -a /dev/sda1

Аналогично, используя флаг «-y» можете получить такую же работу:

# fsck -y /dev/sda1

Проверка всех файловых систем за один проход

Если есть несколько файловых систем на вашем ПК, то можно проверить все, выполнив команду fsck с флагом «-А». Пример:

# fsck -A

Что он будет делать, чтобы захватить все записи файловой системы с /etc/fstab и сканировать их на наличие ошибок. Вы можете использовать его вместе с «-R» и флагом «-y», чтобы предотвратить его сканирования файловую систему root и исправить все ошибки, если оно имеется:

# fsck -AR -y

 Исключение проверки на смонтированной файловой системе

Как упоминалось ранее, Fsck не может быть запущен на смонтированной файловой системе. Если вы используете флаг -A для проверки всех файловых систем, и некоторые из них установлены, вы можете повредить эти файловые системы.Способ преодолеть это использовать флаг «-M», чтобы предотвратить его от проверки в установленной системы.

Например, выполнив команду

# fsck -M /dev/sdc1

ничего не возвращает и код возврата 0 (означает «нет ошибки»). Сканирования не было сделано вообще, так как все файловые системы монтируются. По этому, нужно отмонтировать данный раздел и выполнить команду заново.

Определение типа файловой системы

Есть моменты, когда вы просто хотите проверить файловую систему определенного типа, скажем, ext2. Вы можете воспользоваться флагом -t, чтобы указать тип файловой системы, чтобы проверить. Например, команда

$ fsck -t ext4 /dev/sdc1

будет сканировать внешний жесткий диск, только если он находится в формате ext4. Кроме того, вы можете комбинировать с флагом «-A» для сканирования всех файловых систем определенного типа:

$ fsck -A -t ext4 -y

Force fsck  запуск каждый раз при загрузке

По умолчанию, в Ubuntu будет работать FSCK после каждых 30 bootups, но если вы хотите, чтобы система выполняла «FSCK» каждый раз когда она загружается, то все что вам нужно сделать, это создать пустой файл «звонок» «forcefsck» и поместите его в корневую папку. Это уведомит ОС,  о там чтобы она выполнила «FSCK»  и начала проверять файловую систему каждый раз во время загрузки:

$ sudo touch /forcefsck

Чтобы изменить частоту проверки, вы можете использовать команды «tune2fs». Следующая команда дает указание системе запустить «FSCK» после каждых 30 загрузок:

# tune2fs -c 30 /dev/sdaX

Или можно использовать опцию «-f» :

# fsck /dev/sda1 -f

Избегать ремонта, но сообщать о проблемах на стандартный вывод с помощью опции -n

Можно печатать все обнаруженные проблемы в стандартный вывод без ремонта в файловой системе, используя FSCK с опцией «-n»:

# fsck -n /dev/sda1

Использование FSCK с графическим интерфейсом 

Для Debian/Ubuntu/Mint можно установить программу:

$ sudo apt-get install gparted

На этом, моя статья «Проверка файловой системы на ошибки с помощью fsck на Linux» подошла к завершению.

Иногда плохие вещи случаются с хорошими системами.

К счастью, вы являетесь пользователем Linux и у вас есть fsck (проверка файловой системы), чтобы помочь с потенциально поврежденной файловой системой. Эта утилита используется для проверки и (необязательно) восстановления файловой системы.

Есть несколько сценариев, где вы можете использовать fsck. Как правило, вы захотите выполнить эту команду, если ваша система не загружается, устройство (внешние накопители или носители данных) не работает должным образом, или если вы видели доказательства повреждения файла.

Fsck на самом деле является «внешним интерфейсом» для ряда специфичных для файловой системы средств проверки, таких как fsck.vfat, fsck.ext2 и т. д. Их указывать необязательно, но вы можете найти более сложные опции в man страницы этих более точных команд.

Команда fsck следует шаблону, подобному большинству команд Linux.

fsck [options] [filesystem]

Если вы не укажете файловую систему, система проанализирует ваш файл fstab (/etc/fstab) на наличие устройств для сканирования.

Вам нужно будет выполнить команду как пользователь root или использовать ее с sudo.

Вы можете использовать команду fdisk или df для вывода списка жесткого диска в Linux . Таким образом, вы можете указать, какое устройство проверять с помощью команды fsck.

Disk /dev/nvme0n1: 238.49 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disk model: THNSN5256GPUK NVMe TOSHIBA 256GB        
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 014A45DC-22A2-4FC0-BEEA-25A6F2406380

Device            Start       End   Sectors   Size Type
/dev/nvme0n1p1     2048   1050623   1048576   512M EFI System
/dev/nvme0n1p2  1050624  98563270  97512647  46.5G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p3 98564096 500117503 401553408 191.5G Linux filesystem

Размонтируйте устройство перед запуском fsck

Не запускайте fsck на смонтированном устройстве, вам нужно сначала отключить цель, чтобы избежать повреждения ваших файлов.

Если вы попытаетесь запустить fsck на смонтированном устройстве, вы должны увидеть такую ​​ошибку:

destroyer@andreyex:~$ sudo fsck /dev/sda3
fsck from util-linux 2.34
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sda3 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.

Запуск fsck на нормальном здоровом диске выглядит следующим образом:

destroyer@andreyex:~$ sudo fsck /dev/sda2
fsck from util-linux 2.34
fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
/dev/sda2: 5 files, 1967/1972 clusters

Хотя fsck принимает имя устройства, например /dev/sda, вы можете ввести UUID, чтобы избежать путаницы с подключением и отключением устройств. UUID – это фиксированное значение, назначенное вашему устройству и не будет зависеть от этих системных изменений.

Понимание кодов выхода для команды fsck

Это список кодов, которые могут быть возвращены из fsck после проверки диска. Ваш код выхода будет суммой этих кодов, если вы проанализируете один диск. Если вы используете fsck на нескольких устройствах, он вернет побитовое ИЛИ двух сумм.

  • 0 – нет ошибок
  • 1 – исправлены ошибки файловой системы
  • 2 – система должна быть перезагружена
  • 4 – Ошибки файловой системы оставлены без исправлений
  • 8 – Операционная ошибка
  • 16 – ошибка использования или синтаксиса
  • 32 – Fsck отменен по запросу пользователя
  • 128 – Ошибка общей библиотеки

Вы можете проверить код завершения последней команды запуска, используя команду echo $?.

Практическое использование команды fsck

Теперь, когда вы немного знакомы с командой fsck, давайте посмотрим на практические примеры использования этой команды.

Ремонт USB-диска и других съемных устройств

Для наших целей предположим, что вы уже определили проблемное устройство /dev/sdb.

Во-первых, вам нужно убедиться, что диск отключен:

sudo umount /dev/sdb

Теперь запустите команду fsck:

sudo fsck /dev/sdb

Проверьте вывод на наличие ошибок. Если ничего не отображается, проверьте код выхода с помощью echo $?.

Есть также некоторые опции флагов, которые мы можем добавить, чтобы позволить автоматическое исправление. Эти команды не стандартизированы, и вы должны проверить тип файловой системы и сравнить документацию с этой конкретной страницы руководства.

Несмотря на это, вы можете использовать -pfsck для автоматического восстановления.

sudo fsck -p /dev/sdb

Аналогичным образом -y будут применены исправления к любой обнаруженной поврежденности файловой системы.

Восстановить корневую файловую систему

Вы не можете размонтировать корневой раздел, пока система активна. Если вы подозреваете, что ваша основная файловая система повреждена, вы должны использовать здесь другой подход.

Есть несколько вариантов, которые вы можете использовать. Вы можете запустить fsck во время загрузки, в режиме восстановления или использовать live cd на тему восстановления.

Многие дистрибутивы Linux автоматически запускают fsck после определенного числа неудачных попыток загрузки. Если вы предпочитаете взять дело в свои руки, вы можете запланировать, что система сделает это самостоятельно.

В большинстве современных версий Linux есть инструмент под названием tune2fs.

sudo tune2fs -c 1 /dev/sda

Предполагая, что ваше корневое устройство dev/sda, это команда, которую вы должны ввести.

Теперь, что на самом деле происходит, так это то, что вы меняете системные настройки так, что fsck запускается при каждом nколичестве загрузок (1 в примере). Вы также можете установить это на стандартный интервал времени. Варианты days, weeks, или months.

Допустим, вы хотите, чтобы fsck запускался каждый раз при загрузке, если в течение недели не было проверки. Вы можете использовать -i для указания интервала, и команда будет выглядеть следующим образом.

sudo tune2fs -i 1w /dev/sda

Если вы используете systemd, вы можете принудительно запустить fsck при следующей загрузке, введя следующее:

fsck.mode=force
fsck.repair=yes

Вывод

Вы всегда можете обратиться к man-страницам для получения дополнительной информации. Просто используйте man fsckв терминале.

Мы надеемся, что вы узнали что-то новое о команде fsck. Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, пожалуйста, оставьте их ниже.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Содержание

  1. Требования:
  2. Что делает команда fsck
  3. Команда fsck в Linux
  4. Проверка и исправление ошибок файловой системы в Linux
  5. Исправление ошибки корневой файловой системы Linux командой fsck
  6. Параметры fsck
  7. Параметры fsck
  8. Заключение

Команда FSCK (Проверка согласованности файловой системы) — это команда предназначена для проверки и исправления ошибок файловой системы Linux. Что гарантирует целостность и согласованность файловой системы.

fsck — это интерфейсная утилита, которая вызывает программу для проверки конкретной файловой системы. Команда Fsck обычно запускается после сбоя загрузки системы, повреждения файловой системы или сбоя в работе подключенного диска.

Например в системе Windows есть подобная утилита, называется chkdsk.

В этой статье мы расскажем о команде fsck и о том, как восстановить систему в дистрибутиве Linux.

Требования:

  • Установленная система Linux или Unix-подобная
  • Пользователь с правами Sudo (суперпользователь)

Что делает команда fsck

  • Система автоматически обнаруживает несогласованность системы, как правило после сбоя системы или потери питания или после неправильного отключения.
  • Используйте fsck если система не загружается
  • Исправление ошибок ввода-вывода
  • Запланированный запуск fsck для проверки файловой системы при загрузке ОС.

Команда fsck в Linux

Команда fsck имеет вот такой синтаксис.

$ sudo fsck [Опция] [Файловая система]

[Опция] в синтаксисе — это параметры, доступные с помощью утилиты fsck (различные опции fsck приведены в конце этой статьи).

[Файловая система] может быть устройством, разделом, точкой монтирования и так далее. Если учетные данные не добавлены в [Файловую систему], fsck проверяет устройства, перечисленные в файле fstab.

fsck по умолчанию включен во все дистрибутивы Linux. Команда fsck проверяет все файлы и целостность файловой системы. Эту команду можно выполнить вручную или автоматически.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем пытаться проверить или восстановить файловую систему, всегда помните о необходимости размонтирования раздела. Если этого не сделать, файловая система может быть повреждена.

Проверка и исправление ошибок файловой системы в Linux

Fsck обычно используется для исправления ошибок в поврежденных файловых системах ext3 или ext4. Чтобы использовать утилиту fsck, вы должны сначала убедиться, что раздел был размонтирован. Вы получите сообщение об ошибке и ваш процесс будет прерван, если вы попытаетесь запустить команду fsck в разделе не размонтировав его. После завершения процесса вы можете снова смонтировать файловую систему.

Если вы не уверены в имени устройства которое хотите проверить, используйте команду df, lsblk или fdisk (fdisk-l), чтобы найти его.

$ sudo df -h

Используйте команду размонтировать, чтобы избежать повреждения файловой системы.

Синтаксис команды размонтирования:

$ sudo umount [filesystem]

Вы можете использовать опцию -p вместе с утилитой fsck для автоматического устранения любых проблем, которые будут безопасно устранены без вмешательства пользователя.

Синтаксис команды проверки файловой системы и файлов:

$ sudo fsck -p [Filesystem]

Пример использования команд :

$ sudo umount /dev/sdc
$ sudo fsck -p /dev/sdc

Ответ в терминала:

$ sudo fsck -p /dev/sdc
fsck from util-linux 2.34
exfatfsck 1.3.0
Checking file system on /dev/sdc.
File system version              1.0
Sector size                      512 bytes
Cluster size                     128 KB
Volume size                      55 GB
Used space                       4 MB
Available space                  55 GB
Totally 1 directories and 3 files.
File system checking finished. No errors found.

После проверки и ремонта обязательно смонтируйте диск.

Исправление ошибки корневой файловой системы Linux командой fsck

Поскольку корневая система не может быть отключена, Fsck не может проверять наличие ошибок. Но у вас есть возможность запустить fsck в режиме восстановления.

Перезагрузив компьютер в режиме аварийного восстановления, вы можете запустить fsck. Чтобы запустить fsck для исправления ошибок файлов корневой системы, выполнив следующие действия.

Войдите в меню загрузки и выберите «Дополнительные параметры»  (Advanced Options).

Дополнительные параметры для запуска fsck

Дополнительные параметры для запуска fsck

Теперь выберите “Режим восстановления” (Recovery mode), а затем в меню выберите» fsck” .

Исправление ошибки корневой файловой системы Linux командой fsck

Исправление ошибки корневой файловой системы Linux командой fsck

Далее появится окно сообщения с вопросом, хотите ли вы переустановить свою / файловую систему. Выберите опцию «Да«.

Меню восстановления системы Linux

Меню восстановления системы Linux

Теперь нажмите «ДА» и вернитесь к нормальной загрузке.

Команда Fsck в Linux

Команда Fsck в Linux

Возвращение к нормальной загрузке ОС Linux

Возвращение к нормальной загрузке ОС Linux

Параметры fsck

Существует список опций (параметров), которые доступны с помощью утилиты fsck. Все они используются для конкретных целей. Вот некоторые полезные опций fsck:

1. Perform fsck dry run — это выполнение тестового запуска.

fsck -N /dev/sdc

2. Опция -y на все вопросы автоматически ответит ДА, это позволит избежать всех подсказок

fsck -y /dev/sdc

3. Параметр -n  выведите ошибку fsck без ремонта

fsck -n /dev/sdc

4. Запуск fsck во всех файловых системах

fsck -AR

-R  пропустит корневую файловую систему, так как ее нельзя размонтировать на работающей машине

5. Запуск fsck для определенной файловой системы

Команда fsck является оболочкой и внутренне использует соответствующую команду проверки файловой системы (fsck.*). Вы можете найти следующие различные команды проверки fsck, такие как fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4 и т.д.).

# cd /sbin
# ls fsck*
fsck fsck.cramfs fsck.ext2 fsck.ext3 fsck.ext4 fsck.minix fsck.xfs

В следующей таблице показаны все параметры (опции) команды fsck.

Параметры fsck

Вариант Описание
-A Проверяет все файловые системы, присутствующие в файле /etc/fstab
-C Отображает индикатор выполнения
-f Принудительно проверяет файловую систему
-l Блокирует устройство
-M Не проверяет смонтированные файловые системы
-N Выводит на печать без выполнения каких — либо действий
-P Параллельная проверка нескольких файловых систем
-p Автоматически устранять любые проблемы, которые могут быть безопасно устранены без необходимости взаимодействия с пользователем
-R Не проверяет корневую файловую систему при использовании с -A
-r Отображает статистику для каждого проверенного устройства
-T Не показывает название
-t Укажите типы файловых систем, которые необходимо проверить (это можно сделать с помощью команды man)
-v Предоставляет подробную информацию
-y Отвечает «да» на все вопросы

fstab — это файл, который указывает операционной системе, как и где монтировать разделы. Вы так же можете найти список записей в файле fstab /etc/fstab.

Параметр  <pass> определяет порядок, в котором выполняются проверки файловых системы во время перезагрузки. Если значение равно 0, то оно не проверяется. Если значение равно 1, файловые системы проверяются по одной за раз. А если значение равно 2, поиск во всех файловых системах выполняется одновременно. Значение корневой файловой системы равно 1, а все остальные файловые системы, которые вы хотите проверить, должны иметь значение 2.

Образец файла /etc/fstab:

Проверка файловой системы командой Fsck в Linux

Проверка файловой системы командой Fsck в Linux

Заключение

В этой статье мы показали, как использовать команду fsck для проверки и восстановления файловых систем в Linux. Вы так же можете ознакомиться со справочным материалом fsck для более подробного изучения.

Содержание

  1. Проверка HDD/SSD/USB flash на бэд-блоки на Linux.
  2. Проверка HDD на бэд-блоки программой badblocks.
  3. Проверка HDD на бэд-блоки на Linux с помощью smartmontools
  4. Проверка HDD на бэд-блоки на Linux с помощью GParted
  5. Safecopy
  6. Как «вылечить» поврежденный USB-накопитель в Linux?
  7. Удаление бэд-блоков с USB-накопитель с помощью fsck
  8. Полная очистка
  9. Создание новой файловой системы
  10. linux-notes.org
  11. Проверка файловой системы на ошибки с помощью fsck на Linux
  12. Опции FSCK.
  13. 🐧 Проверка файловой системы Linux на наличие ошибок: команда FSCK с примерами
  14. Синтаксис использования команды FSCK
  15. Команда Fsck с примерами
  16. Выполним проверку на ошибки в одном разделе
  17. Проверьте файловую систему на ошибки и исправьте их автоматически
  18. Проверьте файловую систему на наличие ошибок, но не исправляйте их
  19. Выполним проверку на ошибки на всех разделах
  20. Проверим раздел с указанной файловой системой
  21. Выполнять проверку только на несмонтированных дисках
  22. Проверка состояния накопителей в Linux
  23. Проверка накопителей средствами badblocks
  24. Проверка состояния накопителей при помощи S.M.A.R.T.
  25. Проверка состояния накопителей при помощи GSmartControl

Проверка HDD/SSD/USB flash на бэд-блоки на Linux.

Сегодня в статье рассмотрим, как в Linux проверить ваш HDD,SSD или USB флешку на битые сектора — Бэд-блоки.

Бэд-блок (англ. bad block) — испорченный кластер (единица хранения данных) дискового носителя информации, куда нельзя записать информацию.

Проверка HDD на бэд-блоки программой badblocks.

Badblocks — стандартная утилита Linux для проверки на битые секторы. Она устанавливается по-умолчанию практически в любой дистрибутив и с ее помощью можно проверить как жесткий диск, так и внешний накопитель.

Но для начала воспользуемся ещё одной стандартной утилитой для просмотра подключенных накопители к нашей системе — fdisk.

Теперь, когда мы знаем, какие разделы у нас есть, мы можем проверить их на битые секторы программой badblocks:

/badblocks.txt — выводим результат выполнения команды в файл badblocks.txt расположенный в корневом каталоги пользователя.

fdisk 2

Если же в результате были найдены битые секторы, то нам надо дать указание операционной системе не записывать в них информацию в будущем. Для этого нам понадобятся утилиты Linux для работы с файловыми системами:

Вводим следующие команды:

Или, если у нас файловая система не ext:

Если после ввода данных команд вы получаете что-то вроде этого:

e2fsck

Значит данные операции надо выполнить в командной строке до загрузки операционной системы. Для этого выполним следующее:

В конце файла дописываем следующие строки:

Теперь перезагружаем ПК:

Проверка HDD на бэд-блоки на Linux с помощью smartmontools

Давайте сначала ее установим. Если ваш дистрибутив основан на DebianUbuntu, то вводите:

Если же у Вас дистрибутив на основе RHELCentOS, то вводите:

Теперь, когда мы установили smartmontools мы можем посмотреть страницу помощи, с помощью команды:

Давайте перейдем к работе с утилитой. Вводим следующую команду с параметром -H,чтобы утилита показала нам информацию о состоянии накопителя:

smartmontools

Как видим, проверка диска на битые секторы linux завершена и утилита говорит нам, что с накопителем все в порядке!

Ещё одна команда, если SMART поддерживается, то добавляем -s. Если он не поддерживается или уже включён, то этот аргумент можно убрать.

Дополнительно, можно указать следующие параметры -a или —all, чтобы получить еще больше информации о накопителе, или -x и —xall, чтобы просмотреть информацию в том числе и об остальных параметрах накопителя.

Проверка HDD на бэд-блоки на Linux с помощью GParted

GParted как раз для тех, кому текстовый интерфейс не по душе. Утилита выполняет большое количество задач, связанных с работой HDD на Ubuntu и всех Debian-подобных системах. В их число входит и проверка диска на ошибки.

gparted

Для начала нам нужно скачать и установить GParted. Вводим следующую команду, чтобы выполнить загрузку из официальных репозиториев:

Программа отсканирует диск. В зависимости от его объёма процесс может занять продолжительное время. После сканирования Вы будете оповещены о его результатах.

Safecopy

Это уже та программа, которую впору использовать на тонущем судне. Если мы осведомлены, что с нашим диском что-то не так, и нацелены спасти как можно больше выживших файлов, то Safecopy придёт на помощь. Её задача как раз заключается в копировании данных с повреждённых носителей. Причём она извлекает файлы даже из битых блоков.

Переносим файлы из одной директории в другую. Выбрать можно любую другую. В данном случае мы переносим данные с диска sda в папку home.

Если есть вопросы, то пишем в комментариях.

Источник

Как «вылечить» поврежденный USB-накопитель в Linux?

Флэшки есть у всех. Маленькие, удобные – что может быть лучше для сохранения данных. Но бывает, что флэшки повреждаются или вообще отказываются работать. Если вы пользователь Linux и подобное случилось с вами, исправить все будет несложно.

Примечание: описанные методы работают не только для USB-накопителей, но и для жестких дисков тоже.

Интересно: Как отформатировать защищенную от записи флешку. Читаем здесь.

Удаление бэд-блоков с USB-накопитель с помощью fsck

Простой способ починить флэш-накопитель (и вообще любой накопитель) – инструмент fsck. Он удаляет поврежденные сектора, или «бэд-блоки», из-за которых чаще всего и возникают проблемы с чтением. Чтобы удалить поврежденные сектора с флэшки, откройте терминальное окно и введите следующие команды.

Сначала нужно узнать метки дисков. Сделайте это, введя команду lsblk. Появится список всех подключенных накопителей.

Примечание: по команде lsblk появляется список всех дисков, не только USB-накопителей. Будьте внимательны, чтобы не перепутать флэшку с жестким диском.

Чтобы удалить бэд-блок, запустите команду fsck либо в отдельном разделе (например, /dev/sdc1), либо на всем диске (например, /dev/sdc). По окончании процесса ваша флэшка будет снова полностью работоспособна в Linux.

sudo fsck /dev/sdc1

Примечание: здесь предполагается, что метка флэш-накопителя — /dev/sdc (или /dev/sdc1). У разных пользователей метки могут быть другими.

Полная очистка

Иногда USB-накопитель совершенно не читается, и спасти что-то с него уже не получится. Все, что остается в этой ситуации – очистить все данные и начать сначала. Лучший инструмент для этого – dd.

Возьмите метку накопителя, которую вы нашли прежде командой lsblk, и дальше действуйте по предыдущему алгоритму (/dev/sdc1 – раздел, /dev/sdc – весь диск):

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc

Создание новой файловой системы

Очистка флэшки (или любого другого накопителя) делает все записанные данные на ней бесполезными. Это значит, что нужно создать новый раздел данных. Выберите желаемую файловую систему и введите соответствующую команду:

Ext4

NTFS

Заключение

USB-флэшки – полезные девайсы. С ними легко переносить данные с одного компьютера на другой вне зависимости от установленной ОС. Вот почему важно знать, что делать, если флэшка вдруг стала недоступной. К счастью у Linux есть мощные инструменты, способные легко «вылечить» флэш-накопитель.

Источник

linux-notes.org

Proverka fajlovoj sistemy na oshibki s pomoshh yu fsck na

Проверка файловой системы на ошибки с помощью fsck на Linux

В моей статье «Проверка файловой системы на ошибки с помощью fsck на Linux» я расскажу как можно проверить файловую систему на вашей ОС в Linux.

Fsck расшифровывается как «файловая система Проверка целостности» (file system consistency check). На большинстве систем, Fsck запускается во время загрузки, если определенные условия.

Сам Fsck команда взаимодействует с соответствующей файловой системой конкретных FSCK команд, созданной авторами файловой системы. Независимо от типа вашей файловой системы, Fsck как правило, имеет три режима работы:

Код выхода возвращается FSCK это уникальный номер, представляющего собой сумму следующих значений состояния:

0 — Без ошибок (No errors ).
1 — Исправлены ошибки файловой системы(Filesystem errors corrected).
2 — Система должна быть перезагружена (System should be rebooted).
4 — Ошибки файловой системы оставили без изменений (Filesystem errors left uncorrected).
8 — Эксплуатационная ошибка (Operational error).
16 — Ошибки при использовании или синтаксические ошибки (Usage or syntax error).
32 — Fsck отменен по запросу пользователя (Fsck canceled by user request).
128 — Ошибка общей библиотеки (Shared-library error).

Код выхода возвращается, когда несколько файловых систем которая проверяется побитовое ИЛИ (OR) для каждой файловой системы, которая проверяется.

В действительности, Fsck — это просто фронт-энд для различных проверочных утилит для файловых систем (fsck.fstype), которые доступны на Linux.

Файловая система для конкретных проверок ищет сначала в /sbin, а затем в /etc/fs и /etc/, и, наконец в директориях, перечисленных в переменной PATH (среда переменного кружения).

Прочитайте мануал для конкретных страниц проверки, например, чтобы узнать больше о конкретных проверок для ext3 FSCK, выполните:

Опции FSCK.

Основные Опции.

Блокировка целого дискового устройства эксклюзивным flock. Этот параметр может быть использован только с одного устройства (это означает, что -A и -l являются взаимоисключающими). Эта опция рекомендуется, когда несколько экземпляров FSCK выполняются в то же время. Параметр игнорируется, когда используется для нескольких устройств или для невращающихся дисков. Fsck не блокируется базовые устройства при выполнении проверки сложенных устройств (например, MD или DM); эта функция еще не реализована.

Сериализация FSCK операций. Это отличная идея, если вы проверяете несколько файловых систем в интерактивном режиме. (Примечание. E2fsck работает в интерактивном режиме по умолчанию. Чтобы запустить e2fsck в не-интерактивном режиме, необходимо указать -p или -a, если вы хотите чтобы все ошибки исправлялись автоматически используйте опцию -n если вы не делаете.)

Опции спецификаторы могут быть включены раздельными запятыми в fslist. Они должны иметь формат opts=fs-option. Если спецификатор присутствует, то только файловые системы, которые содержат FS-option в их опциях монтирования области /etc/fstab будут проверены. Если спецификатор используется с отрицанием, то только те файловые системы, которые не имеют FS-option в их опции монтирования области /etc/fstab будут проверены.

Например, если OPTS = ро появляется в fslist, то только файловые системы, перечисленные в/etc/fstab с возможностью ро будут проверены.

Как правило, тип файловой системы выводится с помощью функции поиска для filesys в файле /etc/fstab и используя соответствующую запись. Если тип не может быть выведен, и есть только одна файловая система в качестве аргумента для опции -t, Fsck будет использовать указанный тип файловой системы. Если этот тип не доступен, то тип по умолчанию файловая система (в настоящее время ext2) не используется.

Поиск в файле /etc/fstab и программа попытаться проверить все файловые системы за один проход. Эта опция обычно используется из файла инициализации /etc/rc, вместо нескольких команд для проверки единой файловой системы.

Корневая файловая система будет сначала проверяется, если опция -P не указана (смотрите ниже). После этого файловые системы будут проверяться в порядке, установленном в поле fs_passno (в шестом)в файле /etc/fstab. Файловые системы со значением fs_passno 0 пропускаются и не проверяются вообще. Файловые системы со значением fs_passno больше нуля будут проверены в порядке, файловых систем ( Наименьшее число в fs_passno проверяется в первую очередь).

Если существует несколько файловых систем с одинаковым числом, Fsck будет пытаться проверить их параллельно, хотя это позволит избежать запуска нескольких проверок файловой системы на одном физическом диске.

Fsck не проверяет сложенные устройств (рейды, DM-склеп …) параллельно с любым другим устройством. Смотрите ниже для установки FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL для файловой системы используется определения зависимостей между устройствами.

Таким образом, очень распространенная конфигурация в файле /etc/fstab для установки корневой файловой системы имеет значение fs_passno из 1 и установить все другие файловые системы имеют значение fs_passno 2. Это позволит запустить проверку Fsck для автоматического запуска файловой системы параллельно.

Системные администраторы могут не использовать эту конфигурацию, если они должны избежать многочисленных проверок файловой системы которые работают параллельно по некоторым причинам.

Fsck обычно не проверяет, действительно ли существует устройство перед вызовом зависящих от файловой системы проверки. Следовательно, не существующие устройства могут привести систему в режим ремонта файловой системы во время загрузки, если файловая система будет выполнять конкретные проверки и они будет возвращать фатальную ошибку.

/etc/fstab опцию монтирования nofail могут быть использованы, чтобы пропустить в Fsck несуществующие устройства. Fsck также пропускает несуществующие устройства, которые имеют особый тип файловой системы автоматически.

-C [fd]

Показать завершения / индикаторы выполнения для этих проверок файловых систем (в настоящее время только для ext2 и ext3), которые поддерживают их. Fsck будет управлять проверкой файловой системы так, что только один из них будет отображать индикатор выполнения. С графическим интерфейсом пользователя можно указать дескриптор файла fd, в этом случае информация о ходе выполнения будет отправлена в дескриптор файла.

Не проверять смонтированные файловые системы и вернуть код завершения 0, для смонтированных файловых систем.

Ничего не делать, просто показывает, что должно быть сделано.

Когда опция -A устанавливается, то fsck проверяет корневую файловую систему параллельно с другими файловыми системами. Это не очень безопасно, чтобы делать так, т.к если корневая файловая система находится под e2fsck, то исполняемый файл может быть поврежден!

Эта опция в основном предназначены для тех администраторов, которые не хотят перераспределить корневую файловую систему, чтобы быть маленькой и компактной (на самом деле правильное решение).

При проверке всех файловых систем с флагом -A, пропускать корневую файловую систему. (Это полезно в случае когда корневая файловая система уже смонтирована для чтения и записи.)

Не показывать название при запуске.

Специальные параметры для файловой системы.

Параметры, которые не понимают FSCK передаются в файловой системе конкретной проверкой. Эти опции не должны принимать аргументы, т.к нет никакого способа для Fsck, чтобы иметь возможность должным образом угадать, какие параметры имеют аргументы, а какие нет.

Параметры и аргументы, которые следуют — рассматриваются как файловая система конкретных вариантов, которые будут переданы в файловой системе конкретной проверки.

Пожалуйста, обратите внимание, что Fsck не предназначен для передачи сколь угодно сложных вариантов файловой системы, конкретных проверок. Если вы делаете что-то сложное, пожалуйста, просто выполните конкретную проверку напрямую для файловой системы.

Хотя не гарантируется, что следующие параметры поддерживаются большинством файловых систем:

Автоматическое восстановление файловой системы без каких-либо вопросов (используйте эту опцию с осторожностью). Обратите внимание, что e2fsck поддерживает -a только для обратной совместимости. Эта опция отображается на e2fsck-х с опцией -p, которая является безопасной в использовании, в отличие от опции -a.

Для некоторых файловых систем конкретных проверок, опция -n вызовет fs-specific FSCK и тем самым данная опция говорит о отказе от попыток исправить все проблемы, но просто сообщать о таких проблемах в стандартный вывод.

В частности, fsck.reiserfs не будет сообщать любые повреждения при использовании этих варианта.

fsck.minix браузер не поддерживает параметр -n вообще.

Интерактивный ремонт файловой системы (спросит подтверждение).

Примечание: Как правило, плохая идея использовать эту опцию, если несколько FSCK в настоящее время работают параллельно. Также обратите внимание, что это поведение для E2fsck по умолчанию; он поддерживает эту опцию только для причин обратной совместимости.

Для некоторых файловых систем конкретная проверка, — этот вариант вызовет fs-specific Fsck которая всегда пытаться автоматически исправить все обнаруженные и поврежденное в файловой системы. Иногда эксперт может быть в состоянии сделать лучше запустить FSCK вручную. Обратите внимание, что не все файловые системы конкретных проверок поддерживают этот вариант. В частности, fsck.minix и fsck.cramfs не поддерживают опцию -y.

Для удобства – настроим сеть:

В ОС — Linux уже имеется утилита FSCK («Проверка системных файлов») для проверки файловой системы.
Синтаксис выглядит следующим образом, есть необходимость проверить и при необходимости отремонтировать одну или несколько файловых систем Linux:

Готовые примеры.

Во-первых, файловая система должна быть демонтирована. Вы не можете восстановить его, пока он работает, но для начала перейдем в init 1:

Выполняем проверку, чтобы узнать какие диски и какие разделы у меня имеются:

lazy placeholder

Далее, выполним проверку чтобы узнать тип файловой системы:

/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data (needs journal recovery) (extents) (huge files)

Далее, демонтировать файловую систему, например, если это /home (/dev/sda3) файловая система введите команду:

Можно вывести, что можно выполнить для данной ФС:

Например, запустим проверку целостности ФС с исправлением всех ошибок в автоматическом режиме:

У меня данный раздел примонтирован, нужно его отмонтировать и выполнить заново данную команду:

Отмонтировали, теперь выполняем проверку:

Наконец, запустите FSCK на разделе, введите следующую команду:

Если вы не знаете, какай тип файловой системы у вас, то выполните команду которая будет отображать тип монтирования файловой системы:

Если какие-либо файлы восстановлены, то они размещаются в /home/lost+found, FSCK команды.

Переходим (используем) на multiuser mode, выполнив:

Автоисправление файловая системы при обнаружении ошибок

В ходе проверки файловой системы, если ошибки обнаружены, вы можете получить «FSCK», чтобы отремонтировать в автоматическом режиме вашу файловую систему, нужно к команде добавить флаг «-a». Например:

Аналогично, используя флаг «-y» можете получить такую же работу:

Проверка всех файловых систем за один проход

Если есть несколько файловых систем на вашем ПК, то можно проверить все, выполнив команду fsck с флагом «-А». Пример:

Что он будет делать, чтобы захватить все записи файловой системы с /etc/fstab и сканировать их на наличие ошибок. Вы можете использовать его вместе с «-R» и флагом «-y», чтобы предотвратить его сканирования файловую систему root и исправить все ошибки, если оно имеется:

Исключение проверки на смонтированной файловой системе

Например, выполнив команду

ничего не возвращает и код возврата 0 (означает «нет ошибки»). Сканирования не было сделано вообще, так как все файловые системы монтируются. По этому, нужно отмонтировать данный раздел и выполнить команду заново.

Определение типа файловой системы

будет сканировать внешний жесткий диск, только если он находится в формате ext4. Кроме того, вы можете комбинировать с флагом «-A» для сканирования всех файловых систем определенного типа:

Force fsck запуск каждый раз при загрузке

По умолчанию, в Ubuntu будет работать FSCK после каждых 30 bootups, но если вы хотите, чтобы система выполняла «FSCK» каждый раз когда она загружается, то все что вам нужно сделать, это создать пустой файл «звонок» «forcefsck» и поместите его в корневую папку. Это уведомит ОС, о там чтобы она выполнила «FSCK» и начала проверять файловую систему каждый раз во время загрузки:

Чтобы изменить частоту проверки, вы можете использовать команды «tune2fs». Следующая команда дает указание системе запустить «FSCK» после каждых 30 загрузок:

Или можно использовать опцию «-f» :

Можно печатать все обнаруженные проблемы в стандартный вывод без ремонта в файловой системе, используя FSCK с опцией «-n»:

Использование FSCK с графическим интерфейсом

Для Debian/Ubuntu/Mint можно установить программу:

На этом, моя статья «Проверка файловой системы на ошибки с помощью fsck на Linux» подошла к завершению.

Источник

🐧 Проверка файловой системы Linux на наличие ошибок: команда FSCK с примерами

FSCK – очень важная утилита для Linux / Unix, она используется для проверки и исправления ошибок в файловой системе.

Она похоже на утилиту «chkdsk» в операционных системах Windows.

Она также доступна для операционных систем Linux, MacOS, FreeBSD.

FSCK означает «File System Consistency Check», и в большинстве случаев он запускается во время загрузки, но может также запускаться суперпользователем вручную, если возникнет такая необходимость.

Может использоваться с 3 режимами работы,

1- Проверка наличия ошибок и позволить пользователю решить, что делать с каждой ошибкой,

2- Проверка на наличие ошибок и возможность сделать фикс автоматически, или,

3- Проверка наличия ошибок и возможность отобразить ошибку, но не выполнять фикс.

Синтаксис использования команды FSCK

Опции, которые можно использовать с командой fsck:

Команда Fsck с примерами

Примечание: – Прежде чем обсуждать какие-либо примеры, прочтите это. Мы не должны использовать FSCK на смонтированных дисках, так как высока вероятность того, что fsck на смонтированном диске повредит диск навсегда.

Поэтому перед выполнением fsck мы должны отмонтировать диск с помощью следующей команды:

Вы можете проверить номер раздела с помощью следующей команды:

Выполним проверку на ошибки в одном разделе

Чтобы выполнить проверку на одном разделе, выполните следующую команду из терминала:

Проверьте файловую систему на ошибки и исправьте их автоматически

Запустите команду fsck с параметром «a» для проверки целостности и автоматического восстановления, выполните следующую команду.

Мы также можем использовать опцию «у» вместо опции «а».

Проверьте файловую систему на наличие ошибок, но не исправляйте их

В случае, если нам нужно только увидеть ошибки, которые происходят в нашей файловой системе, и не нужно их исправлять, тогда мы должны запустить fsck с опцией “n”,

Выполним проверку на ошибки на всех разделах

Чтобы выполнить проверку файловой системы для всех разделов за один раз, используйте fsck с опцией «A»

Чтобы отключить проверку корневой файловой системы, мы будем использовать опцию «R»

Проверим раздел с указанной файловой системой

Чтобы запустить fsck на всех разделах с указанным типом файловой системы, например, «ext4», используйте fsck с опцией «t», а затем тип файловой системы,

Выполнять проверку только на несмонтированных дисках

Чтобы убедиться, что fsck выполняется только на несмонтированных дисках, мы будем использовать опцию «M» при запуске fsck,

Вот наше короткое руководство по команде fsck с примерами.

Пожалуйста, не стесняйтесь присылать нам свои вопросы, используя поле для комментариев ниже.

Источник

Проверка состояния накопителей в Linux

Обновлено Ноя 6, 2019

Проверка и анализ состояния накопителей в Linux с помощью консольных утилит badblocks, smartmontools и графической программы GSmartControl

Проверка накопителей средствами badblocks

Утилита badblocks установлена по-умолчанию.

Для просмотра подключенных накопителей и разделов на них, введите команду:

Vyvod spiska nakopitelej i razdelov na nih

Для проверки накопителя на битые сектора, выполнить команду:

-v – отображение подробной информации во время работы программы

/dev/sdX – имя устройства, которое необходимо проверить

> badblocks.txt – запись результатов проверки (сохраняется в домашней папке: /home/user)

Badblocks. Rezultaty proverki

При наличии битых секторов, можно воспользоваться утилитами: e2fsck (ext2, ext3, ext4), fsck (отличные от ext) для игнорирования системой битых секторов:

Проверка состояния накопителей при помощи S.M.A.R.T.

Установка:

Для проверки накопителя на битые сектора при помощи S.M.A.R.T., выполнить команду:

/dev/sdX – имя устройства, которое необходимо проверить

Проверка состояния накопителей при помощи GSmartControl

Чтобы установить самую свежую стабильную версию GSmartControl в Ubuntu, можно воспользоваться PPA репозиторием. Для этого выполните последовательно в терминале команды:

Выбираем диск и кликаем левой клавишей мыши 2 раза или выбираем диск, потом идём в меню, там жмём на Device, далее жмём View details, далее жмём на вкладку Attributes:

GSmartControl. Atributy

Анализ параметров, выводимых программой

Каждый атрибут имеет величину Value. Value Изменяется в диапазоне от 0 до 255 задается производителем). Низкое значение говорит о быстрой деградации диска или о возможном скором сбое. т.е. чем выше значение Value атрибута, тем лучше. Raw Value – это значение атрибута во внутреннем формате производителя значение малоинформативно для всех кроме сервисманов. Threshold – минимальное возможное значение атрибута, при котором гарантируется безотказная работа накопителя. SMART. Смотрим состояние жесткого диска. Если VALUE стало меньше THRESH – Атрибут считается failed и отображается в столбце WHEN_FAILED. При значении атрибута меньше Threshold очень вероятен сбой в работе или полный отказ. WORST- минимальное нормализованное значение. Это минимальное значение, которое достигалось с момента включения SMART на диске. Атрибуты бывают критически важными (Pre-fail) и некритически важными (Old_age). Выход критически важного параметра за пределы Threshold фактический означает выход диска из строя, выход за пределы допустимых значений не критически важного параметра свидетельствует о наличии проблемы, но диск может сохранять свою работоспособность.

Критичные атрибуты

Raw Read Error Rate – частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска.

Spin Up Time – время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. При расчете нормализованного значения (Value) практическое время сравнивается с некоторой эталонной величиной, установленной на заводе. Не ухудшающееся не максимальное значение при Spin Up Retry Count Value = max (Raw равном 0) не говорит ни о чем плохом. Отличие времени от эталонного может быть вызвано рядом причин, например просадка по вольтажу блока питания.

Spin Up Retry Count – число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости, в случае если первая попытка была неудачной. Ненулевое значение Raw (соответственно не максимальное Value) свидетельствует о проблемах в механической части накопителя.

Seek Error Rate – частота ошибок при позиционировании блока головок. Высокое значение Raw свидетельствует о наличии проблем, которыми могут являться повреждение сервометок, чрезмерное термическое расширение дисков, механические проблемы в блоке позиционирования и др. Постоянное высокое значение Value говорит о том, что все хорошо.

Reallocated Sector Count – число операций переназначения секторов. SMART в современных дисках способен произвести анализ сектора на стабильность работы “на лету” и в случае признания его сбойным, произвести его переназначение.

Некритичные атрибуты:

Start/Stop Count – полное число запусков/остановов шпинделя. Гарантировано мотор диска способен перенести лишь определенное число включений/выключений. Это значение выбирается в качестве Treshold. Первые модели дисков со скоростью вращения 7200 оборотов/мин имели ненадежный двигатель, могли перенести лишь небольшое их число и быстро выходили из строя.

Power On Hours – число часов проведенных во включенном состоянии. В качестве порогового значения для него выбирается паспортное время наработки на отказ (MTBF). Обычно величина MTBF огромна, и маловероятно, что этот параметр достигнет критического порога. Но даже в этом случае выход из строя диска совершенно не обязателен.

Drive Power Cycle Count – количество полных циклов включения-выключения диска. По этому и предыдущему атрибуту можно оценить, например, сколько использовался диск до покупки.

Temperatue – Здесь хранятся показания встроенного термодатчика. Температура имеет огромное влияние на срок службы диска (даже если она находится в допустимых пределах). Вернее имеет влияние не на срок службы диска а на частоту возникновения некоторых типов ошибок, которые влияют на срок службы.

Current Pending Sector Count – Число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание их отличается от чтения стабильного сектора, так называемые подозрительные или нестабильные сектора.

Uncorrectable Sector Count – число ошибок при обращении к сектору, которые не были скорректированы. Возможными причинами возникновения могут быть сбои механики или порча поверхности.

UDMA CRC Error Rate – число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу. Могут быть вызваны некачественными кабелями, нештатными режимами работы.

Write Error Rate – показывает частоту ошибок происходящих при записи на диск. Может служить показателем качества поверхности и механики накопителя.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ubuntu проверка системы на ошибки и исправление
  • Ubuntu проверка системного диска на ошибки
  • Ubuntu проверка памяти на ошибки
  • Udl2 блок управления коды ошибок
  • Unexpected error opening catalog lightroom ошибка