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WIN8 与WIN7的64位及32位 分别对Legacy BIOS MBR和UEFI GPT两种 启动方式和分区架构下的安装可行性分析

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主 引导扇区记录着硬盘本身的相关信息以及硬盘各个分区的大小及位置信息,是数据信息的重要入口。如果它受到破坏,硬盘上的基本数据结构信息将会丢失,需要用 繁琐的方式试探性的重建数据结构信息后才可能重新访问原先的数据。主引导扇区内的信息是通过分区程序写入的,它是低级格式化的产物,和操作系统没有任何关 系(操作系统是创建在高级格式化的硬盘分区之上,是和一定的文件系统相联系的)。

对于硬盘而言,一个扇区可能的字节数为 128×2n (n=0,1,2,3)。大多情况下,取 n=2,即一个扇区(sector)的大小为 512 字节。 MBR 的限制:

1. 在 MBR 分 区表中最多 4 个主分区或者 3 个主分区+1 个扩展分区:从主引导记录的结构可以知道,它仅仅包含一个 64 个字节的硬盘分区表。由于每个分区信 息需要 16 个字节,所以对于采用 MBR 型分区结构的硬盘,最多只能识别 4 个主要分区(Primary partition)。

2. MBR 分区方案无法支持超过 2TB 容量的磁盘。因为这一方案用 4 个字节存储分区的总扇区数,最大能表示 2 的 32 次方的扇区个数,按每扇区 512 字节计算,每个分区最大不能超过 2TB 。磁盘容量超过 2TB 以后,分区的起始位置也就无法表示了。

GPT: 全局唯一标识分区表(GUID Partition Table,缩写:GPT)是一个实体硬盘的分区结构。GUID 分区表 (GPT) 是作 为 Extensible Firmware Interface (EFI) 计划的一部分引入的。相对于 PC 常用的较旧的主引导记 录 (MBR) 分区方案,GPT 提供了更加灵活的磁盘分区机制。

GPT 使用 GUID 分区表 (GPT) 磁盘分区系统。GPT 磁盘提供了以下好处:

最多允许 128 个分区;主引导记录 (MBR) 磁盘可以支持 4 个主分区和扩展分区内的 124 个附加分区。

允许大于 2 TB 的卷容量,而 2 TB 是 MBR 磁盘的极限。 由于分区表提供了复制和循环冗余校检 (CRC) 保护,所以更加可靠。

能在所有基于 x64 平台上用作存储卷,包括运行 Windows XP Professional x64 Edition 的平台。从 Windows Server 2003 SP1 开始,GPT 磁盘也可用作基于 x86 的Windows 平台上的存储卷。

可用作基于 x64 的 Windows 7、Windows Vista 和 Windows Server 2008 版本上的引导卷。从 Windows Server 2003 SP1 开始,GPT 磁盘也可用作基于 Itanium 的系统上的引导卷。

注意:Windows 仅支持从包含 Unified Extensible Firmware

Interface (UEFI) 引导固件的系统上的 GPT 磁盘引导。 GOP 与 VBIOS 的区别

VBIOS 是 计算机图形卡或集成图形控制器的 BIOS,类似系统 BIOS 提供了一组软件所使用的程序函数来访问系统硬件一样,VBIOS 也是提供了一组视频相 关的程序使用的函数访问视频硬件。通常由显卡厂商提供一个二进制 Bin 文件给 ODM 厂商,将其包在系统 BIOS 中。

而 GOP (Graphic Output Protocol) driver 是 EFI 架构下取代传统 VBIOS 黑箱的 EFI driver,它被设计成在操作系统启动之前支持基本需求的图形输出功能。

VBT: Video bios table。 VBT 是一个特别制作的客制化过得特殊 binary 数据块。靠 BMP utility 来编辑。VBT 同样如同 legacy vbios 一 样记录了 detail timing、GPIO Pins、Clock 等显示方面的参数信息。

两者的不同点:Pre-OS boot 时期,EFI 是通过标准的 GOP protocol 来实现显示 output。而 lagacy vbios需要通过 INT10 interrupter 来实现。

哪些系统支持 UEFI 启动?为什么当前我们不能支持 32bit 的 win8 UEFI 启动?

目前我们的 BIOS 的 Build 生成是 x64 模式的,因此 32 位的 Win8 UEFI 是不被支持的。

WIN8 与WIN7的64位及32位 分别对Legacy BIOS MBR和UEFI GPT两种 启动方式和分区架构下的安装可行性分析

主引导扇区记录着硬盘本身的相关信息以及硬盘各个分区的大小及位置信息,是数据信息的重要入口。如果它受到破坏,硬盘上的基本数据结构信息将会丢失,需要用繁琐的方式试探性的重建数据结构信息后才可能重新访问原先的数据。主引导扇区内的信息是通过分区程序写入的,它是低级格式化的产物,和操作系统没有任何关系(操作系统是创建在高级格式化的硬盘分区之上,是和一定的文件系统相联系的)。对于硬
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