Домой / Игры / Архивация файлов — как это работает. Архивация данных в Windows. Создание образа системы и диска восстановления

Архивация файлов — как это работает. Архивация данных в Windows. Создание образа системы и диска восстановления

В Windows 7 или в других подобных системах. Многие несколько недооценивают этот инструмент системы, а ведь он позволяет не только сохранить пользовательские данные, но иногда даже восстановить работоспособность самой ОС со всеми установленными в ней программами. Вот только не стоит путать архивацию с архивированием. Термины хотя и очень близки по значению, тем не менее различаются достаточно сильно.

Что такое архивация в Windows 7 или в любой другой подобной системе?

Для начала рассмотрим вопрос чисто с теоретической точки зрения. Архивация данных в Windows 7 или в системах рангом выше или ниже в общем случае относится к инструментарию создания копий абсолютно всей информации, которая может храниться на пользовательском ПК.

Сходство с архивированием при использовании соответствующего упаковщика состоит в том, что система действительно создает своего рода архивную копию данных с уменьшением размера. Правда, он совершенно несопоставим с начальным объемом. Да что говорить? Копия винчестера объемом 200 Гб займет порядка 150 Гб минимум, в то время как архиватор может произвести максимальное сжатие в два и более раза.

С другой стороны, архивация файлов в Windows 7 и других системах, в отличие от программ архивирования, сохраняет все работоспособные параметры самой ОС и установленных программ. Это, собственно, образ системы или жесткого диска, из которого все данные могут быть восстановлены в течение нескольких минут.

Не путайте стандартное средство отката системы с архивацией. Реанимация Windows после критических сбоев и ошибок основана на восстановлении системного реестра. Поэтому-то программы, инсталлированные до определенного момента (контрольной точки восстановления), не то что работать не будут, они просто исчезнут из системы, хотя пользовательские файлы и папки не затрагиваются.

Архивация данных в Windows 7: как это работает?

Как выясняется, этот инструмент системы оказывается далеко не таким совершенным, как это предполагается изначально. Ведь что такое архивация в Windows 7? Обычное создание работоспособной копии системы или диска со всей информацией, которую лучше всего хранить на съемном носителе, а не в логическом разделе по причине большого объема. Для этого могут использоваться внешние USB HDD.

Однако в случае сохранения копии только системного диска, на котором установлена операционная система, вопросов по сохранению резервных копий в логических разделах нет.

Правда, даже при задании расписания, когда сохраняемая копия будет в определенном временном промежутке изменяться автоматически, тоже есть свои минусы. Тут проблема в том, что Windows постоянно сохраняет не одну и ту же копию, а разные. Посему место на том же виртуальном диске может уменьшаться с катастрофической скоростью.

Варианты выполнения архивации

Но если войти в обычную «Панель управления», можно использовать несколько вариантов архивации. Например, можно задать сохранение копии только пользовательских данных, а можно создать образ всей системы или жесткого диска.

В первом случае место, как правило, особо расходовать не придется. Но если оставить выбор за системой на стадии подготовки, то можете быть уверены, что места понадобится почти столько же, сколько занимает системный раздел или весь жесткий диск (ну максимум, на что можно рассчитывать, - коэффициент сжатия 1,5, не более того). А что делать, если составляет 2 Тб и более, а файловые системы HDD и USB HDD отличаются (одна из них имеет формат GPT)? Придется разбивать диски на разделы с применением конвертирования в MBR и NTFS, но сохраняемая копия на них может и не поместиться. Поэтому следует установить собственный выбор.

Отключение службы

А вообще, по большому счету, чтобы бездарно не расходовать дисковое пространство, можно создать копию один раз, сохранить ее на съемном носителе или в системном разделе, а затем просто деактивировать данную службу.

Отключить архивацию в Windows 7 или в другой ОС можно совершенно просто. Необходимо использовать раздел служб (services.msc в меню «Выполнить»), найти там клиент WMENGINE, двойным кликом вызвать меню редактирования параметров, остановить процесс, установить тип запуска на отключенный и сохранить изменения.

После этого через ПКМ на значке уведомлений в системном трее нужно выбрать строку «Центра поддержки», настройку и убрать флажок с архивации. Далее следует перезагрузка, после чего создание копий (даже в виртуальном хранилище) вас больше беспокоить не будет. Для очистки дискового пространства можно удалить копии самостоятельно, но лучше воспользоваться средством очистки диска, вызываемым через меню свойств для выбранного раздела. Также можно использовать раздел архивации и восстановления в «Панели инструментов».

Что нужно еще знать?

Что такое архивация в Windows 7, разобрались. Остается ответить на самый насущный вопрос, касающийся отключения данной функции. Ничего страшного в ее деактивации нет. По большому счету один раз ее произвести можно и сохранить копию на внешнем HDD. Но для жестких дисков малых объемов отключение этого сервиса станет весьма существенным в плане экономии места. Только в этом случае потребуется создать восстановительный диск или флешку. Но, как уже понятно, реанимировать можно будет только работу самой ОС, а уж никак не установленных пользовательских программ, не говоря уже о сохранении личных файлов. Так что тут придется принимать решение самостоятельно, положив на весы все за и против.

Архивация является фундаментальной частью использования личной ОС. Увы, но об этом часто забывает (или вообще не знают) подавляющее большинство «юзеров». «Операционка» позволяет архивировать данные таким образом, что ни у одного пользователя не должно возникнуть сложностей при выполнении этой операции. Архивация данных в Windows 7 поможет сохранить важные документы, отчеты и фотографии в целости и сохранности, даже при «крахе» ОС.

Архивация файлов в Windows 7

Для этого понадобится стандартная программа, которой оснащена операционная система Windows 7.

Всё! Операция завершена. Теперь можно запускать архивацию, изменять её параметры, а также заниматься управлением резервных копий вашей «операционки».

Как восстановить файлы?

Предыдущие операции поставили перед нами вопрос, касающийся восстановления заархивированных файлов.

  1. Снова заходим в «Архивация и восстановление», а затем выбираем «Восстановить файлы».
  2. Указываем необходимые файлы и жмем «Ввод».
  3. С помощью команды «Обзор» выбираем, куда именно восстановить указанные файлы и кликаем «Восстановить».

Гордимся полученным результатом! Просматриваем файлы, предварительно завершив операцию. Также, для восстановления измененных или удаленных файлов, может понадобиться стандартная утилита «Восстановление системы».

Как создать образ операционной системы

Для возвращения ОС к заданному состоянию, необходимо создать её образ. Это возможно при использовании специализированных программ, а также уже знакомой нам утилиты ОС Windows 7.


По завершении работ, «виндоус» уведомит нас сообщением о вероятном создании диска восстановления. Жмем «Нет».

Образ, который создала программа, имеет расширение.VHD, который будет находиться в папке WindowsImageBackup.

В настройках выбираем графу «Управление дисками» и занимаемся присоединением виртуального жесткого диска.

Чтобы получить доступ к той или иной информации, используем проводник Windows, а также любой из многочисленных файловых менеджеров.

Как восстановить операционную систему Windows 7 при помощи образа

В той ситуации, когда персональному компьютеру не помогает обычное восстановление, поможет созданный ранее образ.

  1. Первым делом включаем ПК и судорожно «клацаем» по клавише F8. В появившемся меню выбираем графу «Устранение неполадок компьютера».
  2. После загрузки среды, определяемся с выбором языка и нажимаем «Ввод».
  3. При наличии нескольких «юзеров» указываем имя и пароль.

    Важно! Учетная запись должна быть «Администратор».

  4. В появившемся окне выбираем средство для восстановления. Для этого можно использовать «Восстановление запуска» или системы» (авось повезет со стабильной точкой работы персонального компьютера). В том случае, когда ничего не может помочь, скрепя сердце восстанавливаем образ «операционки». Для успешного запуска вам поможет мастер установки, следуя подсказкам которого, легко восстановить ОС из ранее записанного образа.

Заключение

Как видно из вышеизложенной статьи, архивация данных в операционной системе Windows не такое уж и сложное занятие, с которым спокойно справится даже новичок, не прибегая к услугам специалиста.

При интенсивной работе с данными на компьютере даже с большим объемом жесткого диска постоянно возникают две проблемы: 1) возможность порчи или потери информации на магнитном диске, обусловленная физической порчей диска, случайным уничтожением объектов или наличием какого-либо компьютерного вируса; 2) непрерывной рост объема информации, который необходимо хранить на диске. Решение этих проблем обеспечивается программами, которые сжимают файлы и помещают их в архив. После этого вы можете скопировать сжатые файлы на дискеты, компакт-диски или другие устройства, которые используются для хранения архивов.

6.1. Понятие архива

Архив (или архивный файл ) – это набор из одного или нескольких файлов, помещенных в сжатом виде в единый файл, из которого их можно при необходимости извлечь (т.е. разархивировать) в первоначальном виде. Архив содержит оглавление , позволяющее узнать, какие файлы содержаться в архиве. В оглавлении архива для каждого содержащегося в нем файла находится след. информация:

    имя файла;

    дата и время его создания;

    исходный объем файла (т.е. до архивации);

    коэффициент сжатия (в %);

    объем файла в заархивированном виде (т.е. после сжатия).

Степень сжатия файлов характеризуется коэффициентом , определяющим отношение объема сжатого файлак объему исходного файла, выраженное в процентах:

.

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 50-70%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей – 20-30%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на их степень сжатия.

Архивация (упаковка) - помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом или не сжатом виде.

Разархивация (распаковка) – процесс восстановления файлов из архива точно в таком виде, какой они имели до загрузки в архив. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на диск;

Если вы решите пользоваться программой архивации и сжатия данных, то необходимо помнить, что для восстановления файлов (разархивации) нужно применять именно эту программу (т.е. ту, которой вы архивировали файлы). При разархивации файлов могут возникнуть проблемы, если вам придется выполнять эту операцию в системе, в которой нет программы архивации данных или которая работает не под управлением Windows. Для решения поставленной задачи наилучшим образом подходят программы архиваторы WinZip и WinRar для Windows. Эти программы позволяют тонко настраивать процесс архивации и сжатия данных. Файлы-архивы, созданные с помощью этих программ-архиваторов имеют соответственно расширения . zip (значок ) и. rar (значок ).

Большие по объему архивные файлы могут быть размещены на нескольких дисках (томах). Такие архивы называются многотомными . Том – это составная часть многотомного архива. Создавая архив из нескольких частей, можно записать его части на разные дискеты.

Самораспаковывающийся архив (SFX , от английского слова SelF-eXtracting) – это архив, к которому присоединен исполнимый модуль. Этот модуль позволяет извлекать файлы простым запуском архива как обычной программой. SFX-архивы, как и любые другие исполняемые файлы, обычно имеют расширение.EXE. SFX-архивы удобны в тех случаях, когда нужно передать кому-то архив, но вы не уверены, что у адресата есть соответствующий архиватор для го распаковки.

Возможность уплотнения данных основана на том, что информация часто обладает избыточностью , которая зависит от вида информации. Случайная потеря 10% фотографии, скорее всего, не повлияет на ее информативность. Если на странице книги отсутствует 10% строк, то понять ее содержание уже трудно. Если взять программный код, в котором утрачено 10% информации, то восстановить его, скорее всего, уже не удастся. У этих видов данных разная избыточность. Несмотря на то, что объемы внешней памяти ЭВМ постоянно растут, потребность в архивации не уменьшается. Это объясняется тем, что архивация необходима не только для экономии места в памяти, но и для надежного хранения копий ценной информации, а также для быстрой передачи информации по сети на другие ЭВМ. Кроме того, возможность отказа магнитных носителей информации, разрушающее действие вирусов заставляет пользователей делать резервное копирование ценной информации на другие (запасные) носители информации.

Процесс записи файла в архивный файл называется архивированием (упаковкой, сжатием), а извлечение файла из архива – разархивированием (распаковкой).

Упакованный (сжатый) файл называется архивом . Архив содержит оглавление, позволяющее узнать, какие файлы содержатся в архиве. В оглавлении архива для каждого содержащегося в нем файла хранится следующая информация:

  • имя файла;
  • сведения о каталоге, в котором содержится файл;
  • дата и время последней модификации файла;
  • размер файла на диске и в архиве;
  • код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки целостности архива.

    Архивация информации – это такое преобразование информации, при котором объем информации уменьшается, а количество информации остается прежним.

    Степень сжатия информации зависит от типа файла, а также от выбранного метода упаковки.

    Степень (качество) сжатия файлов характеризуется коэффициентом сжатия K c , который определяется как отношение объема сжатого файла V c к объему исходного файла V o , выраженное в %:

    Чем меньше K c , тем выше степень сжатия.

    Все используемые методы сжатия информации можно разделить на 2 класса

    :
  • Упаковка без потерь информации (обратимый алгоритм) – можно точно восстановить исходную информацию по имеющейся упакованной информации.
  • Упаковка с потерей информации (необратимый алгоритм) – распакованное сообщение будет отличаться от исходного.

    В настоящее время разработано много алгоритмов архивации без потерь. Однако все они используют, в основном, 2 простые идеи.

    1. Метод Хаффмана (1952) – основан на учете частот символов. Часто встречающиеся символы кодируются короткими последовательностями битов, а более редкие символы – длинными последовательностями битов. К каждому сжатому архиву прикладывается таблица соответствия имеющихся символов и кодов, заменяющих эти символы.

    Пример: Пусть входной алгоритм сообщения состоит из 4-х символов: a, b, c, d, частоты повторения которых 1/2, 1/4, 1/8,1/8. Кодирование Хаффмана для этого алфавита задается таблицей:

    Тогда текст abbadaca будет закодирован так:
    Входной код - 00 01 01 00 11 00 10 00 - 16 бит
    Выходной код - 0 10 10 0 111 0 110 0 - 14 бит

    К маленькому файлу прикладывать таблицу кодировки не выгодно, т.к. она займет места больше, чем сам файл. Чем длиннее файл, тем выгоднее этот метод. Метод Хаффмана эффективен для упаковки текстов.

    2. Метод RLE (Run Length Encoding) – основан на выделении повторяющихся фрагментов. В сообщениях часто встречаются несколько подряд идущих одинаковых байтов, а некоторые последовательности байтов повторяются многократно. При упаковке такие места можно заменить командами вида: «повторить данный байт n раз» или «взять часть текста длиной k байт, которые встречалась m байтов назад». При упаковке графической информации чаще встречается первая ситуация, при упаковке текстов – вторая.

    Пример:
    Изображение звездного неба: на черном фоне видны редкие белые звезды. При растровом представлении неба информация в ЭВМ будет храниться в таком виде: черное- черное- черное- черное- белое- черное- черное- черное- черное- белое-черное- черное- черное- черное- белое- черное- черное- белое- черное и т.д. Значительно компактнее хранить информацию, указав, сколько раз подряд идут черные пиксели, сколько раз белые и т.д.

    Упакованная этим методом последовательность состоит из управляющих байтов, за которыми следуют 1 или несколько байтов данных. Если старший бит управляющего байта равен 1, то следующий байт данных надо повторить при распаковке столько раз, сколько указано в оставшихся 7 битах управляющего байта. Например, управляющий байт 10001001, значит следующий за ним байт надо повторить 9 раз. Если старший бит управляющего байта равен 0, то следующие байты надо взять без изменений – столько, сколько указано в оставшихся 7 битах. Например, управляющий байт 00000011 означает, что следующие за ним 3 байта надо взять без изменений.

    Пример: Дана неупакованная последовательность из 12 байт

    В сумме – 8 байт вместо исходных 12. Общий выигрыш – 4 байта. Этот метод хорошо сжимает растровые графические изображения (bmp, tif, gif, pcx) и табличные данные. Но метод дает низкую степень сжатия файлов с малым числом повторяющихся байтов. Бывают данные, которые при уплотнении этим методом станут больше, чем исходные.

    Создание архивных файлов осуществляется специальными программами-упаковщиками. Наиболее распространенные программы-упаковщики имеют приблизительно одинаковые возможности, и ни одна из них не превосходит другие по всем параметрам: одни программы работают быстрее, другие обеспечивают лучшую степень сжатия файлов. Даже если сравнивать программы только по степени сжатия, то среди них нет лидера: разные типы файлов лучше сжимаются разными программами.
    Одни из наиболее популярных программ-упаковщиков – PKZIP/PKUNZIP и ARJ. Эти программы обеспечивают высокую скорость работы и большую степень сжатия информации. Программа PKZIP/PKUNZIP стала фактическим стандартом сжатия файлов, а программа ARJ, обеспечивая почти такую же степень сжатия, отличается разнообразным сервисом и умеет создавать архивы, располагающиеся на нескольких дискетах (многотомные).
    Программы PKZIP/PKUNZIP и ARJ имеют большое количество функций, выбор нужных функций выполняется в командной строке при вызове программ.

    Помещение файлов в архив.
    При помещении файлов в архив используются следующие команды вызова:

    команда – одна буква, которая задает для программы ARJ вид выполняемой деятельности.

    А - добавление файлов в архив
    М – пересылка файлов в архив
    U – обновление архива
    L – просмотр оглавления архива
    D – удаление файла из архива

    режимы – указываются с предшествующим знаком «-» или «/», они задают или уточняют требуемые от программы архивации действия.

    Режимы программы PKZIP:

    U – обновление архива
    -m – пересылка в архив
    -d – удаление файла из архива
    -v – просмотр оглавления архива
    -s – защита архива с помощью пароля
    -x – исключение файла или группы файлов из обработки

    Режимы программы ARJ:

    G – защита архива с помощью пароля
    -v – создание многотомного архива

    имя_архива - задает обрабатываемый архивный файл. Если расширение имени файла не указано, то подразумевается расширение.ZIP для программы PKZIP и.ARJ для программы ARJ;

    каталог – для программы ARJ задает базовый каталог, в котором содержатся файлы, включаемые в архив;

    имена_файлов – задают файлы, включаемые в архив. При задании имен файлов можно использовать символы * и?. Если имена файлов не заданы, то подразумеваются все файлы из текущего каталога.

    После ввода команды программы-упаковщики начинают выполнять запрошенные действия. На экране изображаются имена помещаемых в архив файлов в сопровождении информации о степени сжатия файла.

    Примеры:

    PKZIP myzip – добавление в архивный файл MYZIP.ZIP всех файлов из текущего каталога;

    ARJ a myarj – добавление в архивный файл MYARJ.ARJ всех файлов из текущего каталога;

    PKZIP docfiles *.doc a:\*.doc – добавление в архивный файл DOCFILES.ZIP всех файлов с расширением.DOC из текущего каталога и из корневого каталога на диске A:;

    ARJ u a:myarc – обновление архивного файла A:MYARC.ARJ. В архивный файл добавляются все файлы из текущего каталога кроме тех, у которых в архиве имеются копии с более поздним временем создания или последней модификации;

    PKZIP –f a:myarc b:\*.* - добавление в архив A:MYARC.ZIP новых версий файлов этого архива из корневого каталога диска B:.

    Извлечение файлов из архива.
    Для извлечения файлов из архивов, созданных программой PKZIP (.ZIP-файлов), используется программа PKUNZIP. А программа ARJ сама умеет извлекать файлы из своих архивов.

    Программы PKUNZIP и ARJ имеют следующие форматы вызовов:

    Примеры:

    PKUNZIP a:archive –o – извлечение всех файлов из архива A:ARCHIVE.ZIP и помещение их в текущий каталог. Файлы на диске с тем же именем затираются без предупреждений.

    ARJ e a:archive –jyo d:\ - извлечение всех файлов из архива A:ARCHIVE.ARJ в корневой каталог диска D:. Файлы на диске с тем же именем затираются без предупреждений.

    PKUNZIP a:archive –f – обновление из архива A:ARCHIVE.ZIP версий файла из текущего каталога. Из архива извлекаются только более свежие версии тех файлов, которые уже имеются в текущем каталоге.

    ARJ e –n a:archive c: - извлечение новых файлов из архива A:ARCHIVE.ARJ в текущий каталог на диске C:.

    Для уменьшения размеров мультимедийных файлов используют процедуру сжатия.

    Сжатие (компрессия, уплотнение) – такое преобразование информации, в результате которого исходный файл уменьшается в объеме, а количество информации в сжатом файле уменьшается на такую небольшую величину, которой практически можно пренебречь. (В отличие от архивации – сжатия без искажения).

    Многие приемы сжатия аудио- и видеоинформации основываются на «обмане» органов чувств человека (зрение, слух) путем исключения избыточной информации, которую человек в силу своих физиологических особенностей не способен воспринять. Это компрессия с потерями. Эти методы не ставят цель абсолютно точно восстановить формы исходных сигналов. Их главная задача – достижение максимального сжатия сигнала при минимально заметных искажениях восстановленного после сжатия сигнала.
    Приемы сжатия звука.

      Компадирование. Установлено, что если увеличивать громкость звука в 2, 4, 8 и т.д. раз, то человеческое ухо будет воспринимать этот процесс как линейное увеличение громкости звука. Изменение уровня громкости с 1 единицы до 2 единиц столь же заметно для человеческого уха, как и изменение громкости от 50 до 100 единиц. В то же время изменение громкости от 100 единиц до 101 единицы человеком практически не ощущается. Т.о., человеческое ухо логарифмирует громкость слышимых звуков. Поэтому при компадировании значение амплитуды звука заменяется логарифмом этого значения. Полученные цифры округляются, и для их записи требуется меньшее число разрядов. Для воспроизведения сигнала его подвергают обратному преобразованию – потенцированию.

      Очищение с помощью фильтров от неслышимых компонентов (например, убирают низкие басовые шумы). Затем вычисляются и удаляются замаскированные частоты, заглушенные другими мощными сигналами. Таким образом можно исключить до 70% информации из сигнала, практически не изменив качества его звучания.

      Для стереофонического сигнала применяют преобразование его в т.н. совмещенный стерео сигнал . Установлено, что слуховой аппарат человека может определить местоположение источника звука лишь на средних частотах, а высокие и низкие частоты звучат как бы отдельно от источника звука. Т.о., высокие и низкие частоты можно представить в виде монофонического сигнала. Это позволяет вдвое уменьшить объем информации, передаваемой на низких и высоких частотах.

      Маскирование во временной области. Тихий звук сразу после очень громкого не слышен. (Тиканье наручных часов некоторое время после выстрела пушки не услышишь.) Например, громкий звук длительностью 0,1 сек. может замаскировать тихие последующие звуки, запаздывающие на время до 0,5 сек., а, значит, их не надо сохранять.

      Маскирование в частотной области. Постоянно звучащий громкий синусоидальный сигнал «глушит» тихие сигналы близкие к нему по частоте, поэтому такие тихие звуки удаляют, используя алгоритмы спектрального анализа (БПФ).

    Однако биоакустические свойства человеческого слуха не позволяют сжать звуковой сигнал, если он представляет собой однотонные звуки с постоянным уровнем громкости. В этом случае дают эффект традиционные методы архивации информации (например, алгоритм Хаффмана).

    Приемы сжатия видеоинформации.

    Создается опорный кадр (I-кадр). Он формируется с помощью методов сжатия неподвижных изображений. I-кадры размещаются через каждые 10 – 15 кадров. Фрагменты изображений, которые изменяются, сохраняются при помощи расчетных кадров – P-кадров. Р-кадры содержат различия текущего изображения с предыдущим или последующим I-кадром и располагаются между опорными I-кадрами. Еще используются В-кадры. Они содержат усредненную информацию относительно двух ближайших (предыдущего и последующего) I-кадров или Р-кадров. Это позволяет предположительно восстанавливать отсутствующие кадры. В-кадры учитывают тот факт, что человек не способен за доли секунды рассмотреть детали движущегося изображения, поэтому можно формировать некоторое приблизительное изображение, учитывая информацию опорных кадров. Здесь происходит умышленный обман органов чувств человека.
    Также используется то, что ошибки в изображении заметны глазом, если они превышают некоторый «порог заметности». Вариации цветности менее заметны, чем вариации яркости. Наиболее заметны изменения зеленого, затем красного, и наименее заметны изменения синего цвета. Используя эту особенность зрения человека, можно при упаковке изображения исключить данные о цвете, скажем, каждой 2-й точки, сохранив только ее яркость а при распаковке брать цвет соседней точки. Аналогично для группы соседних точек можно брать некоторый средний цвет.

  • Наименование параметра Значение
    Тема статьи: Архивация данных
    Рубрика (тематическая категория) Информатика

    Защита (сохранность) информации

    В большинстве информационных систем (ИС) стоимость хранимой информации превышает стоимость аппаратуры и программного обеспечения данной ИС. По этой причине обеспечение максимальной сохранности данных - одна из важнейших задач как разработчиков ИС, так и тех, кто ее обслуживает (администраторов, системных программистов и т.д.).

    К защищаемой информации (информационным ресурсам системы) относятся электронные документы и спецификации, программное обеспечение, структуры и базы данных и др.

    Создать абсолютно надежную ИС (в том смысле, чтобы существовала гарантия бессбойной и безошибочной работы ИС в течении нескольких лет) невозможно. По этой причине, говоря о защите информации в ИС следует говорить о таких понятиях, как среднее время простоя в год, вероятность сбоя, время восстановления работоспособности системы после сбоя и т.д. В любом из этих случаев обязательным является требование сохранить всю информацию или, в крайнем случае, минимизировать потери информации.

    Выделим основные причины, по которым информация должна быть утрачена:

    1. Отказ оборудования.

    2. Ошибка в прикладном ПО. К примеру, программа может неправильно формировать критерий удаления данных и пользователь, сам того не желая, может удалить несколько нужных записей вместо одной, неправильно введеной.

    3. Ошибка персонала. Администратор может отформатировать старый диск с важными данными. Сюда же стоит отнести и преднамеренное уничтожение информации.

    Решение проблемы обеспечения сохранности информации это тот или иной способ дублирования данных. Дублирование данных должна быть постоянным, то есть данные системы постоянно копируются в некоторую резервную среду хранения и, соответственно, резервные данные соответствуют текущему состоянию данных. Другой вариант дублирования данных - это архивация, то есть создание некоторой копии данных в их текущем состоянии и консервация этой копии.

    Для защиты информации на дисках от потери следует регулярно созда­вать резервные (архивные) копии файлов. В случае если для копирования файлов использовать обычные команды копирования, то архивные копии будут занимать такой же объём памяти, как и исходные файлы. По этой причине для выполнения резервного копирования (ар­хивации) файлов и их восстановления (backup/restore) существуют специальные про­граммные продукты. Эти программные продукты позволяют создавать сжатые копии файлов и извлекать информацию из них в первоначальном виде. При этом экономия памяти может составлять 60-70% для текстовых файлов и 20-30% для готовых к вы­полнению файлов. Архивный файл это имеющий оглавление набор из одного или не­скольких файлов в сжатом виде. Оглавление позволяет узнать, какие файлы содержатся в архиве.

    Теоретически существует только три способа уменьшения избыточности данных. Это либо изменение содержания данных, либо изменение их структуры, либо и то и другое вместе.

    Целью процесса сжатия, как правило, есть получение при помощи некоторого их преобразования более компактного выходного потока информационных единиц из некоторого изначально некомпактного входного потока.

    Основными техническими характеристиками процессов сжатия и результатов их работы являются:

    · степень сжатия (compress rating) или отношение (ratio) объёмов исходного и результирующего потоков;

    · скорость сжатия - время, затрачиваемое на сжатие некоторого объёма информации входного потока, до получения из него эквивалентного выходного потока;

    · качество сжатия - величина, показывающая, как сильно упакован выходной поток, при помощи применения к нему повторного сжатия по этому же или иному алгоритму.

    В случае если при сжатии данных происходит изменение их содержания, метод сжатия необратим, ᴛ.ᴇ. при восстановлении данных из сжатого файла не происходит полного восстановления исходной последовательности. Такие методы называют также мето­дами сжатия с регулируемой потерей информации. Οʜᴎ применимы к данным, для ко­торых формальная утрата части содержания не приводит к значительному снижению потребительских свойств. Это видеоряды, музыкальные записи, рисунки. Методы сжа­тия с потерей информации нельзя применять к текстовым документам, базам данных и, тем более, к программному коду. Характерными форматами сжатия с потерей инфор­мации являются:

    ‣‣‣. JPG для графических данных;

    ‣‣‣ .MPG для видеоданных;

    ‣‣‣ .МРЗ для звуковых данных.

    Метод сжатия данных обратим, в случае если при сжатии происходит только изменение структуры данных, ᴛ.ᴇ. исходный массив данных можно восстановить применением обратного метода. Обратимые методы можно применять для любых типов данных. Распространенными форматами сжатия без потери информации являются:

    .ZIP, .ARJ, .RAR для любых типов данных, в частности текстов;

    .GIF, TIF, .PCX для графических данных.

    Современные программные средства для создания и обслуживания архивов име­ют большие функциональные возможности, часто выходящие за рамки простого сжатия данных. В этом смысле современные средства архивации данных называют диспетчерами архивов.

    К базовым функциям, которые выполняют большинство современных диспетче­ров архивов, относятся:

    ‣‣‣ извлечение файлов из архивов;

    ‣‣‣ создание новых архивов;

    ‣‣‣ добавление файлов в имеющийся архив;

    ‣‣‣ создание самораспаковывающихся архивов;

    ‣‣‣ создание распределœенных архивов на носителях малой емкости;

    ‣‣‣ тестирование целостности структуры архивов;

    ‣‣‣ полное или частичное восстановление поврежденных архивов;

    ‣‣‣ защита архивов от просмотра и несанкционированной модификации. Наиболее распространенные программные средства, предназначенные для

    соз­дания и обслуживания архивов WinZip, WinRAR, WinArj.

    Архивация данных - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Архивация данных" 2017, 2018.