Как очистить кэш ssd диска
Почему накопители SSD ускоряются после очистки и насколько важен размер кэша — бенчмарки популярных моделей PCIe 4.0
Почему накопители SSD ускоряются после очистки и насколько важен размер кэша — бенчмарки популярных моделей PCIe 4.0
В прошлом году SSD впервые в истории обогнали HDD по объёму продаж. В отличие от винчестеров, здесь сумасшедший технический прогресс. За несколько лет рынок меняется кардинально: интерфейс NVMe вместо SATA, память SLC→MLC→TLC→QLC…
Замена системного диска с HDD на SSD — иногда самый мощный апгрейд, который можно сделать с компьютером. Главный прирост в отклике системы и софта даёт скорость случайного доступа, которая даже у самых дешёвых SSD на пару порядков быстрее, чем у HDD. А современные SSD практически не уступают по скорости оперативной памяти. Основная проблема — живучесть. При интенсивной эксплуатации они слишком быстро выходят из строя.
Давайте посмотрим, что произошло на рынке потребительских SSD за последние десять лет. И как выбор конкретных технологий влияет на производительность.
SSD в целом становятся всё более сложными, поэтому объективная оценка их производительности — не простое занятие. Из-за этого у производителей появляется всё больше способов, как ввести в заблуждение потребителей и спрятать реальную производительность за некой единой «священной» метрикой.
В январе 2021 года издание AnandTech провело тестирование девяти современных моделей SSD на 1 ТБ. Описание этого эксперимента показывает — никакой единой метрики не существует.
Новая флэш-память

Intel X25-M
Много воды утекло с тех пор. Сейчас мы видим десятки терабайтных моделей по гораздо меньшей цене. Но основные принципы работы твёрдотельных накопителей не изменились. И главные проблемы флэш-памяти NAND по-прежнему актуальны:
Вернуть изначальную производительность старых SSD можно было только с помощью утилиты HDD ERASE, источник
Всё это по-прежнему актуально. Современные твёрдотельные накопители намного больше, быстрее и дешевле, но их контроллеры и прошивки не решили названные проблемы до конца. У современных SSD появились и некоторые дополнительные проблемы, которые ещё больше усложняют механизмы их работы и затрудняют объективное тестирование.
Примерно в 2014 году появились накопители с памятью TLC NAND и поддержкой прямого интерфейса NVMe. К настоящему времени обе эти технологии практически захватили рынок: память MLC практически исчезла, а NVMe — дефолтный интерфейс для новых моделей. Более высокая производительность PCIe/NVMe по сравнению с SATA даёт ошеломляющую разницу в бенчмарках, но с точки зрения дизайна бенчмарков на самом деле важнее был переход на TLC. Это связано с тем, что потребительские твёрдотельные накопители TLC в значительной степени зависят от кэширования SLC.
В накопителе чем больше битов мы записываем в ячейку, тем она сложнее (и медленнее). Современные диски записывают 3 бита на ячейку (TLC) или 4 бита (QLC). Оба варианта медленнее для записи, чем запись 1 бита на ячейку (SLC). Поэтому в SSD часть ячеек обрабатывается в «режиме SLC», это позволяет увеличить поток входных данных.
Недостатком является то, что данные из SLC NAND потом надо переписать в блоки, которые работают как MLC/TLC/QLC. Этот процесс часто называют фолдингом, он обычно автоматически выполняется во время простоя накопителя, где задержка не важна. Таким образом освобождается место в кэше SLC для дальнейшего использования.
Обязательное SLC-кэширование в современных SSD
Кэширование SLC создаёт два уровня производительности — один внутри кэша, и один снаружи. Большинство пользователей никогда не видят производительности «снаружи кэша». Реальные потребительские рабочие нагрузки почти никогда не пишут десятки или сотни ГБ непрерывно, особенно на высоких скоростях (быстрее, чем гигабитный Ethernet) — даже запись несжатого видео 4k60 немного меньше 1,5 Гбит/с, в то время как высококачественные NVMe теперь предлагают пиковую скорость записи выше 4 Гбита/с. Но на самом деле включение более реального варианта использования с адекватными перерывами для диска, чтобы освободить кэш SLC во время простоя, делает результаты тестирования более релевантными для многих пользователей.
Размеры кэша SLC также зачастую зависят от объёма свободного места на диске. Например, при заполнении SSD на 75% может остаться только 10% от обычного размера кэша SLC. Тесты, которые работают с почти пустым диском, могут преувеличить преимущества кэширования SLC по сравнению с тем, что испытывают пользователи, когда они фактически используют большую часть рекламируемой ёмкости своего накопителя.
Изменение размера кэша SLC в зависимости от объёма свободного места в Intel SSD 665p
Накопители QLC ещё больше усложнили ситуацию, поскольку они пытаются держать кэш максимально заполненным для ускорения доступа к данным.
Накопители NVMe (и некоторые SATA) также чувствительным к температуре. Накопители M.2, потребляющие более 5 Вт на пике, могут сильно нагреваться, поэтому сейчас многие из них поставляются в комплекте с радиаторами.
Данные SSD: локальность и DRAM
Кроме интерфейса (SATA, PCIe 3.0, PCIe 4.0) и выбора флэш-памяти TLC или QLC NAND, есть ещё несколько важных технологических различий между SSD высокого класса и начального уровня. Например, метод хранения метаданных Flash Translation Layer (FTL) — информации, какое физическое местоположение соответствует каждому логическому адресу (Logical Block Address, LBA).
В течение нескольких лет большинство SSD использовали большую простую таблицу поиска. Несложно посчитать, что для диска 1 ТБ с секторами по 4 КБ требуется таблица отображения FTL почти на 1 ГБ. Это увеличивает стоимость устройства, а производители SSD пытаются снизить свои расходы. Поэтому интерфейс DRAM исчез практически со всех контроллеров начального уровня — и им приходится как-то управлять гигабитной таблицей FTL, не имея возможности загрузить её в память целиком.
У контроллеров обычно есть встроенный кэш небольшого размера, который исчисляется в мегабайтах. Другой вариант — заимствовать часть оперативной памяти процессора через функцию буфера памяти хоста (HMB). Такая возможность есть в интерфейсе NVMe.
Но в любом случае, отсутствие полноценного буфера DRAM сказывается на производительности всех SSD: во-первых, случайные чтения требуют дополнительной операции чтения для извлечения данных из таблицы до того, как запрошенные данные могут быть прочитаны. Во-вторых, накопителям труднее выравнивать нагрузку и управлять сбором мусора, поэтому у них обычно падает производительность при больших нагрузках на запись и почти полном заполнении.
Приводы
Аппаратная начинка и архитектура диска непосредственно влияет на его производительность. Для иллюстрации AnandTech приводит бенчмарки девяти современных SSD ёмкостью 1 ТБ из различных сегментов рынка, то есть разных классов.
Серия тестов AnandTech Storage Bench (ATSB) состоит из трёх циклов: Light, Heavy и Destroyer. В первом режиме замеряется скорость выполнения набора «лёгких» задач, соответствующих относительно лёгкому использованию настольного компьютеров: браузер, текстовый редактор и прочее. В режиме Heavy очередь задач возрастает на порядок, в режиме Destroyer — ещё на порядок. Циклы Light и Heavy прогоняются сначала на полностью пустом диске, а потом на частично заполненном.
На странице с результатами показаны средняя скорость передачи данных, средняя задержка, задержки записи и чтения, а также эти показатели для 99-го перцентиля, и энергопотребление каждого накопителя.
Нужно заметить, что обычный юзер 99% времени использует SSD в лёгком режиме. Интенсивный режим включается только изредка, например, во время инсталляции игр или резервного копирования.
Серый график — показатель нового пустого SSD, чёрный — частично заполненного.
Как обсуждалось ранее, размер кэша MLC начинает серьёзно уменьшаться после заполнения диска на 50%. Это и отражается на результатах.
Средняя скорость передачи данных в режиме лёгкого использования (МБ/с)
Средняя задержка в режиме лёгкого использования
Следующие тесты на среднюю скорость случайного чтения и среднюю скорость последовательной записи также запускались дважды: 1) на абсолютно пустом диске с операциями только в диапазоне первых 32 ГБ пространства; 2) при 80% заполнении без ограничения на операции. Разница между серым и чёрными столбцами отражает влияние кэширования SLC, контроллеров без буфера DRAM или с уменьшенным объёмом буфера.
Средняя скорость случайного чтения (МБ/с)
Средняя скорость последовательной записи (МБ/с)
Скорость передачи данных и средняя задержка — основные показатели для типичного варианта использования SSD. Но есть и другой класс тестов — синтетические. Они не столько отражают производительность привода в реальных задачах, сколько показывают разницу во внутренней архитектуре устройства, выпукло демонстрируя отличия в этой архитектуре. Поэтому разница между показателями может быть кардинальной.
Например, последовательное заполнение привода ставит целью оценить размер кэша SLC. Этот тест выходит далеко за пределы любой реальной рабочей нагрузки, а результаты сильно отличаются для разных приводов.
Последовательное заполнение привода: средняя скорость (МБ/с)
Управление питанием SSD жизненно важно для любой системы на аккумуляторах. Система управления питания поддерживает несколько режимов, в том числе простой режим неактивности (SATA ALPM, NVMe APST и PCIe ASPM), который больше подходит для настольных компьютеров и в таблицах обозначен как ‘Desktop Idle’, и режим глубокого сна, в котором задействуются все энергосберегающие функции, включая DevSleep (‘Laptop Idle’).
Потребление энергии в неактивном режиме (милливатт)
Даже без активации этих функций накопители потребляют в неактивном режиме очень мало: от 194 до 1152 мВт.
Скорость пробуждения (микросекунд)
Заключение
Накопители SSD очень сильно продвинулись за последние 10 лет. В частности, у них кардинально снизилось энергопотребление. В режиме ожидания оно гораздо меньше 1 ватта, а судя по логам, SSD обычно проводит в режиме ожидания 99% времени.
Технический прогресс в этой области действительно потрясающий, а некоторые производители считают, что накопители NVMe можно использовать вместо DRAM в неких специфических задачах. Так делает Intel с модулями Optane. В то же время средняя задержка чтения в PCI 4.0 сильно упала, поэтому обычный пользователь может и не заметить разницы PCI 4.0 по сравнению с Optane.
На правах рекламы
Наши эпичные серверы используют only NVMe сетевое хранилище с тройной репликацией данных. Вы можете использовать сервер для любых задач — разработки, размещения сайтов, использования под VPN и даже получить удалённую машину на Windows! Идей может быть много и любую из них поможем воплотить в реальность!
Видишь данные? Нет. Вот и я не вижу, а они есть. Уничтожаем данные на SSD-накопителях, да ещё и скорость восстанавливаем
Любой из нас сталкивался с ситуацией, когда требовалось восстановить данные, будь то что-либо не особо важное или же, наоборот, критически необходимое для достижения определённых целей. Но немногие пользователи задавали себе вопрос: «А что, если кто-то восстановит мои личные данные на моём накопителе?», — а ведь правильный вопрос! Сегодня мы поговорим о методе удаления данных Secure Erase, а также узнаем о его достоинствах и недостатках.
Но, для начала, проясним ситуацию. Этот материал ориентирован на обычных (не важно – новичков или продвинутых) пользователей, которые решили по тем или иным причинам безвозвратно удалить данные с него или же попытаться восстановить скоростные показатели накопителя, если они стали заметно опускаться до заметно низших показателей, чем заявлено (при этом, SLC-кеширование и другие «официальные» причины снижения скоростей в данном случае мы не рассматриваем, так как это уже аппаратные особенности накопителей). Суть проблемы, которую может решить Secure Erase, может заключаться и в том, что накопитель стал медленно работать – записывать и считывать данные. Причин может быть достаточно много и часть из них связана с аппаратной составляющей, а часть – с программной. Твердотельные накопители разительно отличаются в обслуживании от классических HDD, поэтому простое удаление данных или же форматирование накопителя не означает действительно сброс ячейки – перед записью их требуется очистить, что замедляет процесс записи новых данных. По идее, таких проблем быть не должно, ведь существует TRIM – команда очистки помеченных на удаление данных в ячейках при простое системы, чтобы мы этого не заметили. Эта команда работает только с SATA накопителями форм-фактора 2.5” и M.2. Для накопителей, подключаемых к шине PCIe (M.2 или PCIe на материнской плате) существует аналог – Deallocate. Но бывает так, что данные функции отключены по каким-либо причинам — ошибка работы ОС, ошибка пользователя в настройке диска через стороннее ПО, использование нестандартных сборок ОС с неизвестными программными компонентами. И в скором времени диск начнёт работать заметно медленнее, что будет видно даже «на глаз» без каких-либо замеров производительности бенчмарками.
И пара слов для тех, кто посчитает данный материал инструкцией к действиям в рамках организаций, где удаление данных необходимо как класс. Для защиты информации, относящейся к критически важной, как для серьезных организаций, опасающихся за сохранность данных, так и для предприятий государственного сектора, работающего со сведениями, составляющими государственную тайну, на носителях информации, как правило, должны применяться комплексы защиты (программные и/или аппаратные), построенные на криптографической защите данных с использованием отечественного ГОСТ 28147-89, удовлетворяющие нормативно методическим документам регуляторов. Всё дело в том, что в России на данный момент нет действительно эффективного алгоритма полного удаления данных с твердотельных накопителей, а ГОСТ P50739-95 ориентирован на НЖМД (HDD в простонародье) для этого не совсем подходит. Наберёмся терпения — о наших и не наших стандартах немного позже. Это надо было обязательно рассказать, но со страшными формулировками в данном материале мы завязываем. Ну или почти 🙂
Почему данные удаляются не сразу?
Любой из нас когда-то думал, а, возможно, думает и сейчас, что, нажав кнопку «Удалить» и затем «Очистить корзину», выбранные файлы будут удалены. Но на самом деле это не совсем так и сейчас мы поясним почему. Алгоритмы работы HDD построены таким образом, что, когда вы удаляете какой-либо файл, на самом деле операционная система удаляет ссылку на него из таблицы файловой системы. Это словно удалить ярлык с рабочего стола – в таком случае программа или игра остаётся на месте и к ней всё равно можно получить доступ. Все же когда-то по просьбе родителей удаляли ярлык CS или другой любимой игры с фразой «всё, игра удалена»? Так и тут — файл физически остаётся на носителе, но до тех пор, пока на его место не будет записан новый. Хотя, даже после этого информацию можно восстановить, изучив магнитные поля на поверхности диска, но это уже совсем другая история… Как вы уже догадались, безопасное стирание HDD проходило очень просто — абсолютно каждый сектор жёсткого диска перезаписывался нулями и единицами, а также их комбинациями очень много раз. При чём, чем больше — тем лучше! Эта процедура занимает много времени. Очень много времени. Именно поэтому такой способ не подходит для моментального и безвозвратного удаления данных, если вдруг к вам наведается группа захвата. Здесь нужны радикальные методы вроде моментального физического уничтожения… Не суть, разговор не об этом.
С SSD всё совсем иначе. В отличие от HDD, у SSD более сложные алгоритмы работы по распределению данных. Один из примеров того, как данные остаются нетронутыми, связан с управлением ими в SSD. Сделано это для того, чтобы износ ячеек памяти был хотя бы примерно равномерным, ведь они обладают ограниченным «сроком жизни». Когда вы редактируете документ и сохраняете изменения, они не перезаписывают исходные данные. Вместо этого твердотельные накопители записывают новое содержимое в пустой блок данных, а затем обновляет логическую карту, чтобы указать новое местоположение. Это оставляет место, в котором исходные данные на SSD, помечены как свободные, но фактические данные остаются нетронутыми. Со временем данные, помеченные как свободные, могут быть удалены, но до тех пор они могут быть восстановлены. Собственно, это также является причиной замедления консьюмерских накопителей, о чём было сказать чуть выше. То, как контроллер флэш-памяти управляет распределением данных, в значительной степени не гарантируют, что метод, применяемый в стирании HDD, полностью перезапишет все ячейки памяти SSD.
Стандарты, стандарты, стандарты… Актуальны ли?
Secure Erase признан Национальным Институтом Стандартов и Технологий США (NIST) как эффективный и безопасный способ удовлетворения юридических требований к санации данных.
ATA Secure Erase является частью спецификации ANSI ATA. В случаях её правильной реализации, стирает всё содержимое диска на аппаратном уровне, а не с помощью программных средств.
ATA Secure Erase (SE) создан для контроллеров в SSD. Контроллер SSD сбрасывает все ячейки памяти, делая их пустыми. По сути, этот способ восстанавливает SSD до заводского состояния, не только удаляя данные, но и возвращая первоначальную производительность. При правильной реализации этот стандарт будет обрабатывать всю память, включая области обслуживания и защищённые сектора.
NAVSO P-5239-26 Wipe Method — самый распространенный в мире стандарт утилизации родом из Министерства обороны США. Алгоритм выполнения, следующий:
— первый проход – записывается указанный символ (например, ноль);
— второй проход — записываются обратные данные (ноль заменяется единицей);
— третий проход — запись случайной последовательности.
Данный метод минимизирует остаточную намагниченность и делает возможность восстановления спец. средствами крайне проблематичной. Ага, речь-то уже не про SSD, верно?
Немецкий стандарт VSITR. Алгоритм выполнения проходит в 7 полных циклов перезаписи:
— записать 0;
— записать 1;
— записать 0;
— записать 1;
— записать 0;
— записать 1;
— записать случайные данные.
Получается, что на данный момент времени конкретно для твердотельных накопителей нормативных документов не существует или они недоступны для публики.
Чем сложнее система, тем проще ее сломать.
Казалось бы, SSD накопители обладают нетривиальной системой работы, поэтому и схема полного уничтожения данных тоже должна быть не самой простой. Но на самом деле всё обстоит совсем не так. В любом SSD есть контроллер, который является “мозгом” накопителя. Он не просто говорит системе, куда записывать данные, но и умело шифрует информацию, проходящую через него, а ключ хранит у себя. Если удалить (точнее – заменить) данный ключ, то вся информация превратится в беспорядочный набор единиц и нулей — расшифровать её будет невозможно никаким образом (по крайней мере до тех пор, пока не будут созданы такие вычислительные мощности и средства, которые позволят подобрать этот ключ). Всего одно достаточно простое со стороны пользователя действие может решить проблему безопасного стирания данных. Данный способ является самым быстрым и эффективным.
Если совместить два метода (замену ключа и сброс ячеек), то получится идеальный алгоритм получения абсолютно стерильного диска в состоянии его максимальной производительности. Это, во-первых, решает ту проблему, которую мы подняли в самом начале статьи, а, во-вторых, может нам помочь ответить на вопрос о степени износа накопителя. Важно заметить, что некоторые диски с встроенным шифрованием при получении команды безопасной очистки могут выполнить только один алгоритм — это зависит от настройки контроллера производителем. Если «сбросить» ваш SSD и сравнить фактическую производительность с заявленной, то вы получите ответ на этот вопрос. Данная процедура никак не повлияет на износ диска, что очень важно. Заметим, что эти действия предназначены именно для анализа состояния диска, но долговременного прироста скорости чтения/записи добиться не получится из-за особенности работы SSD дисков – ситуация может зависеть как от модели накопителя, так и от микропрограммы контроллера. И обязательно надо отметить, что далеко не все накопители поддерживают шифрование. В таком случае контроллер просто производит сброс ячеек.
Особенности очистки SSD с интерфейсом NVM Express
Вся вышеперечисленная информация описывала работу с магнитными дисками на основе интерфейсов ATA/SATA, а также SSD на основе интерфейса SATA – 2.5” или М.2 устройствами, которые наиболее распространены сейчас на рынке. А вот современный высокоскоростной интерфейс NVMe — кое-что другое. SSD с таким интерфейсом могут быть выполнены в виде M.2 плат и PCI-Express плат (похожие на небольшие видео или звуковые карты – кому как больше нравится). Интерфейс NVM Express (NVMe) — это спецификация интерфейса логического устройства для доступа к энергонезависимой памяти, подключённой через шину PCI Express. «NVM» выступает в качестве инициализатора для энергонезависимой памяти, которая обычно является флэш-памятью в виде SSD. NVM Express, как интерфейс логического устройства, был спроектирован с нуля, чтобы максимизировать выгоду из низкой задержки и внутреннего параллелизма устройств хранения на основе флэш-памяти, отражая параллельность современных процессоров, платформ и приложений. Диски такого типа не поддерживают стандартные команды, но, поскольку, как говорилось ранее, проблема не нова, разработчики при проектировании таких накопителей учитывали это, поэтому все (или почти все) SSD обладают в своём арсенале команду на запуск алгоритмов Secure Erase.
К слову, последняя спецификация NVMe добавляет новые команды, которые могут очистить каждый нанометр диска (шинный кэш и т.д.). Единственной проблемой остаётся софт, который должен уметь работать с дисками данного типа.
Когда нужно стереть всё. Но как?
Спецификации, алгоритмы, сложные названия, это, конечно, очень интересно. Но мы хотим стереть свой диск! Что для этого нужно сделать?
Начнём с грустного. Грустного для пользователей Mac OS. Проблема заключается в том, что по большей части ни одна из утилит, выпускаемых производителями твердотельных накопителей, которые поддерживают Secure Erase Unit или Format NVM, не работает на Mac, поэтому для проведения данной процедуры придется подключить свой диск к системе под управлением Windows, Linux или DOS.
Все крупные производители SSD предоставляют утилиты для работы со своими решениями, а найти их можно на официальных сайтах. Также можно использовать бесплатные и платные решения, которые тоже подходят для удаления данных, но функционируют на основе упомянутых выше стандартов, так как никто кроме разработчиков SSD не знает аппаратную составляющую настолько, чтобы правильно с ней работать, а также создать универсальное средство для всех существующих SSD. Для примера мы возьмём накопители Kingston UV500 и А1000, обладающие интерфейсам SATA и NVMe, соответственно.
Сначала добавим, что выполнить очистку накопителя из функционирующей на нём операционной системы не выйдет. Собственно, логично и ничего удивительного. Но мало ли…
Для демонстрации процессов удаления и восстановления данных подготовим испытуемый A1000. Закинем на него набор фотографий, видео и разного софта как в архивах, так и в виде исполняемых файлов.
Что обычно делают пользователи, когда хотят «удалить» данные с диска? Например, перед его продажей. Правильно, форматируют его с настройками по умолчанию.
А что может сделать новый владелец накопителя? Снова верно – проверить своё приобретение на предмет всяческих интересностей. Как можно заметить, данные в отличном состоянии!
И на их восстановление потребовалось очень мало времени (если оба накопителя быстрые):
Теперь многие знают, что надо удалять данные правильно. Сделать это можно несколькими способами, но существуют некоторые ограничения. К примеру, в Windows 8 и новее твердотельные накопители работают в таком режиме, что выполнить Secure Erase просто так не выйдет. Если с 2.5” накопителями ещё можно бороться (для снятия «лока» надо при включённой системе с загруженной операционной системой отключить именно кабель питания от накопителя, а через несколько секунд подключить его), то с M.2 решениями так сделать не выйдет. Аналогично и с NVMe M.2 SSD. У Kingston есть программа SSD Manager, которая обладает всем необходимым функционалом для мониторинга состояния накопителей или их обслуживания, включая Secure Erase. Собственно, при использовании в ОС Windows 10, программа говорит нам что надо сделать, чтобы разблокировать накопитель и безвозвратно удалить хранящиеся на нём данные.
Можно воспользоваться системой с Windows 7 – в ней всё должно работать корректно, если, конечно, не используется непонятная «сборка» от народных умельцев с неизвестно насколько рабочими драйверами SATA контроллера материнской платы. Ещё один вариант, если функция Secure Erase в Kingston SSD Manager недоступна вне зависимости от ваших действий — использовать USB док-станцию для подключения вашего накопителя. Тогда сразу никаких проблем – функция доступна без каких-либо проблем. Накопитель виден в системе.
Здесь нам надо выбрать подключённый диск, нажать кнопку Secure Erase и ввести последние 4 символа серийного номера нашего накопителя.
Процесс не занимает много времени, поэтому вскоре можно начать пользоваться диском снова.
Ещё один вариант запуска Secure Erase – из BIOS материнских плат, если такой функционал реализован их производителем. Обычно, программа находится в соответствующем разделе. К примеру, некоторые модели плат не обладают подобной возможностью
Но в немалом количестве моделей программа готова прийти вам на помощь:
В ней мы видим список подключённых дисков и их статусы.
Чтобы получить статус Ready для SATA накопителей требуется отключить и подключить их питание без выключения общего питания системы, о чём мы сказали чуть ранее. Затем надо перезапустить утилиту SSD Secure Erase. Видим, что статус поменялся на Ready.
Для NVMe дисков перед выполнением очистки требуется выбрать размер сектора.
И потом нас спросят хотим ли мы очистить накопитель.
И ещё раз – а действительно ли? Ведь процесс необратимый.
Через некоторое время задача будет выполнена. Останется лишь выключить или перезагрузить систему, а накопитель будет в состоянии «как из магазина».
Теперь уже на накопителе найти ничего не получится.
Даже если использовать функцию углублённого анализа.
Теперь рассмотрим вариант, который можно использовать в случае, если под рукой нет системы с Windows 7 или материнской платы со встроенной программой зачистки. Обратимся к бесплатному программному обеспечению. Восстановить скорость накопителя таким способом не выйдет (или выйдет, но не так, как если бы это был «тот самый» Secure Erase), но данные ваши уже никто не восстановит.
Первая программа — Secure Eraser от компании ASCOMP Software. Её интерфейс максимально прост. Сначала добавляем файлы и папки в список на удаление.
Затем выбираем алгоритм удаления данных.
И запускаем процесс удаления. Остаётся только подождать некоторое время, которое зависит от количества удаляемых данных и выбранного алгоритма.
После завершения процесса удаления программа выводит отчёт о проделанной работе.
Ещё одна программа — Soft4Boost Secure Eraser. Это чрезвычайно простая в использовании программа, где от вас требуется минимум действий. Сначала выбираем файлы и папки, которые хотим уничтожить.
Затем алгоритм удаления данных
А останется только запустить процесс и дождаться его окончания.
И познакомимся с ещё одной программой – Eraser. Эта программа обладает достаточно богатым набором возможностей, таких как очистка разделов или дисков целиком, очистка незанятого пространства на диске, определённых файлов или папок, а также создания расписания для всего вышеперечисленного.
Для удаления тех или иных данных требуется создать задачу с определёнными параметрами.
Мы создали задачу по удалению данных со всего накопителя. К примеру, это актуально перед продажей SSD.
Скорость процесса очистки варьируется в зависимости от выбранного метода. Но быстрым не является ни один вариант. Но тут ничего не поделаешь – для полного уничтожения данных требуется время.
И, всё-таки, очень кратко ознакомимся с ещё одной программой, но функция Secure Erase доступна только в платной её версии. Речь идёт о AOMEI Partition Assistant. Программа обладает богатейшим функционалом по работе с накопителями, но нас интересует только функция очистки диска. Примечательно, что в Windows 10 (а также 8 или 8.1) данная функция недоступна, что подтверждается соответствующим всплывающим окном.
Программа также позволяет удалить данные в соответствии с выбранным алгоритмом, после чего восстановить их будет невозможно.
Что дальше?
Собственно, ничего. Теперь вы можете быть спокойны – ваши личные данные, которые хранились на накопителе, восстановить не получится. А ещё восстановятся скоростные показатели диска до практически заявленных (идеальными они никогда не будут, как ни крути). Возможное снижение производительности в будущем ожидаемо, если не решить проблему с TRIM/Deallocate. Поэтому, хоть Secure Erase и действенный способ, но он убирает лишь симптомы, а болезнь остаётся. Обязательно следует проверить наличие новых прошивок для накопителя, драйверов для материнской платы или же использовать «чистую» операционную систему, а не сборку от народных умельцев. Кроме того, рекомендуется использовать для работы с накопителем программное обеспечение, разработанное производителем, иначе снова будет шанс что-то «сломать», особенно если лезть в такие настройки, как включение или отключение сервисных функций типа TRIM, что позволяют некоторые «раскрученные» инструменты в сети.
А ещё сегодня мы убедились в нескольких моментах. Первый: самый безопасный и быстрый метод удаления данных – использование фирменного программного обеспечения от производителя. Всю малину портят Windows 8/8.1/10, в которых этот функционал недоступен или же доступен после плясок с бубном, но решение найти можно, о чём мы и поведали. Второй: использование встроенной в материнскую плату функции Secure Erase вполне имеет право на жизнь. Здесь всё проще простого – никаких ограничений, несколько кликов мышью или нажатий клавиш клавиатуры и диск девственно чист. И третий: использование стороннего программного обеспечения для удаления данных. Это не совсем то, в чём заключается суть функции Secure Erase на уровне контроллера/прошивки, но результат будет примерно идентичным. Правда, с заметно возросшим временем выполнения задачи, а именно — очистки. Данный способ не подходит для восстановления скорости накопителя вместо команды TRIM или первых двух способов, а лишь позволяет безвозвратно уничтожить информацию. Удаляйте свои личные данные правильно и спите спокойно!
Для получения дополнительной информации о продуктах HyperX и Kingston обращайтесь на сайты компаний.

















