Ahududu-logosu

Raspberry Pi Daha Dayanıklı Hale Geliyor File Sistem

Raspberry-Pi-Daha-Dayanıklı-Hale-GetiriyorFile-Sistem ürünü

Belgenin kapsamı

Bu belge aşağıdaki Raspberry Pi ürünleri için geçerlidir:

Pi 0 Pi 1 Pi 2 Pi 3 Pi 4 Pi 400 CM1 CM3 CM4 CM 5 Piko
0 W H A B A B B Tüm Tüm Tüm Tüm Tüm Tüm Tüm
* * * * * * * * * * * * * *  

 

giriiş

Raspberry Pi Ltd cihazları sıklıkla veri depolama ve izleme cihazları olarak kullanılır, genellikle ani güç kesintilerinin meydana gelebileceği yerlerde. Herhangi bir bilgi işlem cihazında olduğu gibi, güç kesintileri depolama bozulmasına neden olabilir. Bu teknik doküman, uygun şekilde seçerek bu ve diğer koşullar altında veri bozulmasını nasıl önleyeceğinize dair bazı seçenekler sunar file veri bütünlüğünü sağlamak için sistemler ve kurulumlar. Bu teknik doküman, Raspberry Pi'nin Raspberry Pi (Linux) işletim sistemini (OS) çalıştırdığını ve en son aygıt yazılımı ve çekirdeklerle tamamen güncel olduğunu varsayar.

Veri bozulması nedir ve neden meydana gelir?
Veri bozulması, yazma, okuma, depolama, iletim veya işleme sırasında bilgisayar verilerinde meydana gelen istenmeyen değişiklikleri ifade eder. Bu belgede iletim veya işleme yerine yalnızca depolamadan bahsediyoruz. Bozulma, bir yazma işlemi tamamlanmadan önce kesintiye uğradığında, örneğin yazmanın tamamlanmasını engelleyecek şekilde meydana gelebilir.ampgüç kesilirse. Bu noktada Linux işletim sisteminin (ve dolayısıyla Raspberry Pi işletim sisteminin) depolamaya veriyi nasıl yazdığına dair kısa bir giriş yapmakta fayda var. Linux genellikle depolamaya yazılacak verileri depolamak için yazma önbellekleri kullanır. Bunlar, belirli bir önceden tanımlanmış sınıra ulaşılana kadar verileri rastgele erişim belleğinde (RAM) önbelleğe alır (geçici olarak depolar) ve bu noktada depolama ortamına yapılan tüm bekleyen yazmalar tek bir işlemde yapılır. Bu önceden tanımlanmış sınırlar zaman ve/veya boyutla ilgili olabilir. Örneğinample, veriler önbelleğe alınabilir ve yalnızca her beş saniyede bir depolamaya yazılabilir veya yalnızca belirli miktarda veri biriktiğinde yazılabilir. Bu şemalar performansı iyileştirmek için kullanılır: büyük bir veri parçasını tek seferde yazmak, çok sayıda küçük veri parçası yazmaktan daha hızlıdır.

Ancak, veri önbelleğe depolanırken ve yazılırken güç kesilirse, bu veri kaybolur. Diğer olası sorunlar, yazma işleminin daha ilerisinde, verilerin depolama ortamına fiziksel olarak yazılması sırasında ortaya çıkar. Bir donanım parçası (örneğinampGüvenli Dijital (SD) kart arayüzü) veri yazması söylendiğinde, bu verinin fiziksel olarak depolanması için yine de sınırlı bir zaman gerekir. Yine, bu son derece kısa süre içinde elektrik kesintisi olursa, yazılan verinin bozulması mümkündür. Raspberry Pi dahil olmak üzere bir bilgisayar sistemini kapatırken en iyi uygulama kapatma seçeneğini kullanmaktır. Bu, önbelleğe alınan tüm verilerin yazılmasını ve donanımın verileri depolama ortamına yazmak için gerçekten zaman bulmasını sağlar. Raspberry Pi cihaz serisinin çoğunluğu tarafından kullanılan SD kartlar, ucuz sabit disk değiştirmeleri olarak harikadır, ancak nasıl kullanıldıklarına bağlı olarak zamanla arızalanmaya karşı hassastır. SD kartlarda kullanılan flaş belleğin sınırlı bir yazma döngüsü ömrü vardır ve kartlar bu sınıra yaklaştıkça güvenilmez hale gelebilirler. Çoğu SD kart, mümkün olduğunca uzun süre dayanmalarını sağlamak için aşınma dengeleme adı verilen bir prosedür kullanır, ancak sonunda arızalanabilirler. Bu, karta ne kadar veri yazıldığına veya (daha da önemlisi) karttan ne kadar veri silindiğine bağlı olarak aylar veya yıllar sürebilir. Bu ömür, kartlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir. SD kart arızası genellikle rastgele bir şekilde belirtilir. file SD kartın bazı parçaları kullanılamaz hale geldikçe bozulmalar meydana gelir.

Verilerin bozulmasının başka yolları da vardır, bunlara arızalı depolama ortamı, depolama yazma yazılımındaki (sürücüler) hatalar veya uygulamaların kendisindeki hatalar dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu teknik belgenin amaçları doğrultusunda, veri kaybının meydana gelebileceği her türlü işlem bozulma olayı olarak tanımlanır.

Yazma işlemine ne sebep olabilir?
Çoğu uygulama depolamaya bir tür yazma işlemi yapar, örneğinampyapılandırma bilgileri, veritabanı güncellemeleri ve benzerleri. Bunlardan bazıları files geçici bile olabilir, yani yalnızca program çalışırken kullanılabilir ve bir güç döngüsü boyunca bakım gerektirmez; ancak yine de depolama ortamına yazmalara neden olurlar. Uygulamanız gerçekte hiçbir veri yazmasa bile, Linux arka planda depolamaya sürekli yazmalar yapacaktır, çoğunlukla günlük bilgilerini yazacaktır.

Donanım çözümleri

Tamamen bu teknik dokümanın kapsamına girmese de, beklenmeyen elektrik kesintilerini önlemenin veri kaybına karşı yaygın olarak kullanılan ve iyi anlaşılan bir önlem olduğunu belirtmekte fayda var. Kesintisiz güç kaynakları (UPS'ler) gibi cihazlar, güç kaynağının sağlam kalmasını sağlar ve UPS'e güç gittiğinde, pil gücüyle çalışırken bilgisayar sistemine güç kaybının yakın olduğunu söyleyebilir, böylece yedek güç kaynağı tükenmeden önce kapatma işlemi sorunsuz bir şekilde devam edebilir. SD kartların sınırlı bir kullanım ömrü olduğundan, SD kartların kullanım ömürlerinin sonuna gelmeden önce değiştirilmesini sağlayan bir değiştirme rejimine sahip olmak yararlı olabilir.

Sağlam file sistemler

Bir Raspberry Pi cihazının bozulma olaylarına karşı sertleştirilmesinin çeşitli yolları vardır. Bunlar, bozulmayı önleme yetenekleri bakımından farklılık gösterir ve her eylem, bozulmanın meydana gelme olasılığını azaltır.

  • Yazmaları azaltma
    Uygulamalarınızın ve Linux işletim sisteminin yaptığı yazma miktarını azaltmak faydalı bir etki yaratabilir. Çok fazla günlük kaydı yapıyorsanız, bozulma olayı sırasında yazmaların gerçekleşme olasılığı artar. Uygulamanızda günlük kaydını azaltmak son kullanıcıya bağlıdır, ancak Linux'ta günlük kaydı da azaltılabilir. Bu, sınırlı yazma yaşam döngüleri nedeniyle özellikle flash tabanlı depolama (örneğin eMMC, SD kartlar) kullanıyorsanız önemlidir.
  • Taahhüt sürelerini değiştirme
    Bir işlem için taahhüt süresi file sistem, verileri depolama alanına kopyalamadan önce önbelleğe aldığı süredir. Bu süreyi artırmak, çok sayıda yazmayı bir araya getirerek performansı artırır, ancak veriler yazılmadan önce bir bozulma olayı olursa veri kaybına yol açabilir. İşleme süresini azaltmak, bir bozulma olayının veri kaybına yol açma olasılığını azaltacaktır, ancak bunu tamamen engellemez.
    Ana EXT4 için commit süresini değiştirmek için file Raspberry Pi OS'deki sistemde, \etc\fstab'ı düzenlemeniz gerekir file nasıl olduğunu tanımlayan file sistemler başlangıçta monte edilir.
  • $sudo nano /etc/fstab

Kök için EXT4 girişine aşağıdakileri ekleyin file sistem:

  • taahhüt=

Yani, fstab buna benzer bir şey olabilir, burada commit süresi üç saniyeye ayarlanmıştır. Commit süresi özellikle ayarlanmamışsa varsayılan olarak beş saniye olacaktır.

Raspberry-Pi-Daha-Dayanıklı-Hale-GetiriyorFile-Sistem-

 

Geçici file sistemler

Bir uygulama geçici bir işlem gerektiriyorsa file depolama, yani yalnızca uygulama çalışırken kullanılan ve bir kapatma sırasında kaydedilmesi gerekmeyen veriler, o zaman depolamaya fiziksel yazmaları önlemek için iyi bir seçenek geçici bir depolama alanı kullanmaktır. file sistem, tmpfs. Çünkü bunlar file sistemler RAM tabanlıdır (aslında sanal bellektedir), tmpfs'ye yazılan herhangi bir veri asla fiziksel depolamaya yazılmaz ve bu nedenle flash ömürlerini etkilemez ve bir bozulma olayı nedeniyle zarar göremez.
Bir veya daha fazla tmpfs konumu oluşturmak /etc/fstab dosyasının düzenlenmesini gerektirir file, tümünü kontrol eden file Raspberry Pi OS altındaki sistemler. Aşağıdaki örnekample, depolama tabanlı konumlar /tmp ve /var/log'u geçici konumlarla değiştirir file sistem konumları. İkinci örnekampStandart günlük klasörünün yerini alan le, genel boyutunu sınırlar file sistemi 16MB'a.

  • tmpfs /tmp tmpfs varsayılanları,noatime 0 0
  • tmpfs /var/log tmpfs varsayılanları,noatime,boyut=16m 0 0

Ayrıca, GitHub'da bulunabilen RAM'e günlük kaydının ayarlanmasına yardımcı olan üçüncü taraf bir betik de vardır. Bu, RAM tabanlı günlükleri önceden tanımlanmış bir aralıkta diske dökme ek özelliğine sahiptir.

Salt okunur kök file sistemler

Kök file sistem (rootfs) file kök dizinin bulunduğu disk bölümündeki sistemdir ve file diğer tüm sistemlerin üzerinde olduğu sistem file sistemler sistem başlatılırken bağlanır. Raspberry Pi'de /'dir ve varsayılan olarak SD kartta tamamen okunabilir/yazılabilir bir EXT4 bölümü olarak bulunur. Ayrıca /boot olarak bağlanan ve okunabilir/yazılabilir bir FAT bölümü olan bir önyükleme klasörü de vardır. Rootfs'yi SADECE okuma yapmak, ona herhangi bir yazma erişimini engeller ve bozulma olaylarına karşı çok daha dayanıklı hale getirir. Ancak, başka eylemler gerçekleştirilmediği sürece, bu hiçbir şeyin yazamayacağı anlamına gelir file sisteminiz hiç olmadığı için, uygulamanızdan rootfs'ye herhangi bir verinin kaydedilmesi devre dışıdır. Uygulamanızdan veri depolamanız gerekiyorsa ancak salt okunur bir rootfs istiyorsanız, yaygın bir teknik yalnızca kullanıcı verilerini depolamak için olan bir USB bellek çubuğu veya benzeri eklemektir.

NOT
Eğer bir takas kullanıyorsanız file salt okunur kullanıldığında file sistemde, takas alanını taşımanız gerekecektir file okuma/yazma bölümüne.

Kaplama file sistem

Bir kaplama file sistem (overlayfs) iki file sistemler, bir üst file sistem ve daha düşük file sistem. Bir isim her ikisinde de mevcut olduğunda file sistemler, üstteki nesne file sistem alt taraftaki nesne görünürken file sistem ya gizlidir ya da dizinler durumunda üst nesneyle birleştirilmiştir. Raspberry Pi, raspi-config'de bir overlayfs'yi etkinleştirmek için bir seçenek sunar. Bu, rootfs'yi (alt) salt okunur yapar ve RAM tabanlı bir üst nesne oluşturur file sistem. Bu, salt okunura çok benzer bir sonuç verir file sistem, tüm kullanıcı değişiklikleri yeniden başlatıldığında kaybolur. Bir overlayfs'yi komut satırı raspi-config kullanarak veya Tercihler menüsündeki masaüstü Raspberry Pi Yapılandırma uygulamasını kullanarak etkinleştirebilirsiniz.

Ayrıca, gerekli değişiklikleri üstten alta senkronize edebilen diğer overlayfs uygulamaları da vardır file önceden belirlenmiş bir programa göre sistem. ÖrneğinampÖrneğin, bir kullanıcının ana klasörünün içeriğini her on iki saatte bir yukarıdan aşağıya kopyalayabilirsiniz. Bu, yazma işlemini çok kısa bir zaman dilimiyle sınırlar, yani bozulma çok daha az olasıdır, ancak senkronizasyondan önce güç kesilirse, sonuncusundan bu yana üretilen tüm verilerin kaybolacağı anlamına gelir. Hesaplama modüllerinde pSLC Raspberry Pi Hesaplama Modülü aygıtlarında kullanılan eMMC belleği, her bellek hücresinin 2 biti temsil ettiği MLC'dir (Çok Seviyeli Hücre). pSLC veya sözde Tek Seviyeli Hücre, her hücrenin yalnızca 1 biti temsil ettiği uyumlu MLC depolama aygıtlarında etkinleştirilebilen bir tür NAND flaş bellek teknolojisidir. SLC flaşın performansı ve dayanıklılığı ile MLC flaşın maliyet etkinliği ve daha yüksek kapasitesi arasında bir denge sağlamak üzere tasarlanmıştır. pSLC, MLC'den daha yüksek bir yazma dayanıklılığına sahiptir çünkü hücrelere daha az sıklıkta veri yazmak aşınmayı azaltır. MLC yaklaşık 3,000 ila 10,000 yazma döngüsü sunabilirken, pSLC önemli ölçüde daha yüksek sayılara ulaşabilir ve SLC'nin dayanıklılık seviyelerine yaklaşabilir. Bu artan dayanıklılık, pSLC teknolojisini kullanan cihazlar için standart MLC kullananlara kıyasla daha uzun bir kullanım ömrü anlamına gelir.

MLC, SLC belleğinden daha uygun maliyetlidir, ancak pSLC saf MLC'den daha iyi performans ve dayanıklılık sunarken bunu kapasite pahasına yapar. pSLC için yapılandırılmış bir MLC aygıtı, her hücre iki veya daha fazla yerine yalnızca bir bit depoladığından standart bir MLC aygıtına göre yarı kapasiteye (veya daha azına) sahip olacaktır.

Uygulama detayları

pSLC, eMMC'de Gelişmiş Kullanıcı Alanı (Gelişmiş depolama olarak da bilinir) olarak uygulanır. Gelişmiş Kullanıcı Alanının gerçek uygulaması MMC standardında tanımlanmamıştır ancak genellikle pSLC'dir.

  • Gelişmiş Kullanıcı Alanı bir kavramdır, pSLC ise bir uygulamadır.
  • pSLC, Gelişmiş Kullanıcı Alanını uygulamanın bir yoludur.
  • Yazının yazıldığı sırada, Raspberry Pi Hesaplama Modüllerinde kullanılan eMMC, pSLC'yi kullanarak Gelişmiş Kullanıcı Alanını uyguluyor.
  • Tüm eMMC kullanıcı alanını Gelişmiş Kullanıcı Alanı olarak yapılandırmaya gerek yoktur.
  • Bir bellek bölgesinin Gelişmiş Kullanıcı Alanı olarak programlanması tek seferlik bir işlemdir. Yani geri alınamaz.

Açıyorum
Linux, mmc-utils paketinde eMMC bölümlerini yönetmek için bir dizi komut sağlar. CM aygıtına standart bir Linux işletim sistemi yükleyin ve araçları aşağıdaki gibi yükleyin:

  • sudo apt mmc-utils'ı yükleyin

eMMC hakkında bilgi almak için (bu komut less'e yönlendirilir çünkü görüntülenecek çok fazla bilgi vardır):

  • sudo mmc extcsd /dev/mmcblk0'ı oku | daha az

 UYARI
Aşağıdaki işlemler tek seferliktir - bunları bir kez çalıştırabilirsiniz ve geri alınamazlar. Ayrıca, tüm verileri silecekleri için bunları Compute Module kullanılmadan önce de çalıştırmalısınız. eMMC'nin kapasitesi önceki değerin yarısına düşecektir.

pSLC'yi açmak için kullanılan komut mmc enh_area_set'tir ve bu komut pSLC'nin ne kadar bellek alanında etkinleştirileceğini söyleyen birkaç parametre gerektirir. Aşağıdaki örnekample tüm alanı kullanır. eMMC'nin bir alt kümesinin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar için lütfen mmc komut yardımına (man mmc) bakın.

Raspberry-Pi-Daha-Dayanıklı-Hale-GetiriyorFile-Sistem-

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra işletim sistemini yeniden yüklemeniz GEREKECEKTİR, çünkü pSLC'yi etkinleştirmek eMMC'nin içeriğini silecektir.

Raspberry Pi CM Provisioner yazılımı, provizyonlama süreci sırasında pSLC'yi ayarlama seçeneğine sahiptir. Bu GitHub'da şu adreste bulunabilir: https://github.com/raspberrypi/cmprovision.

  • Cihaz dışı file sistemler / ağ önyükleme
    Raspberry Pi örneğin bir ağ bağlantısı üzerinden önyükleme yapabilirampAğ'ı kullanarak File Sistem (NFS). Bu, cihazın ilk yüklemesini tamamladıktan sonratage önyükleme, çekirdeğini ve kökünü yüklemek yerine file SD karttan sisteme yüklendiğinde, bir ağ sunucusundan yüklenir. Çalıştıktan sonra, tüm file İşlemler sunucuda gerçekleşir ve işlemlerde herhangi bir rolü olmayan yerel SD kartta gerçekleşmez.
  • Bulut çözümleri
    Günümüzde, birçok ofis görevi tarayıcıda gerçekleşiyor ve tüm veriler bulutta çevrimiçi olarak depolanıyor. Veri depolamasını SD karttan uzak tutmak, internete sürekli açık bir bağlantıya ihtiyaç duyulması ve bulut sağlayıcılarından olası ücretler pahasına, güvenilirliği açıkça artırabilir. Kullanıcı, Google, Microsoft, Amazon vb. gibi tedarikçilerin bulut hizmetlerinden herhangi birine erişmek için Raspberry Pi için optimize edilmiş tarayıcıya sahip tam teşekküllü bir Raspberry Pi OS kurulumunu kullanabilir. Bir alternatif, Raspberry Pi OS'yi SD kart yerine merkezi bir sunucuda depolanan kaynaklardan çalışan bir işletim sistemi/uygulama ile değiştiren ince istemci sağlayıcılarından biridir. İnce istemciler, çoğu uygulamanın, hassas verilerin ve belleğin depolandığı sunucu tabanlı bir bilgi işlem ortamına uzaktan bağlanarak çalışır.

Sonuçlar

Doğru kapatma prosedürleri izlendiğinde, Raspberry Pi'nin SD kart depolaması son derece güvenilirdir. Bu, kapatmanın kontrol edilebildiği ev veya ofis ortamında iyi çalışır, ancak Raspberry Pi cihazlarını endüstriyel kullanım durumlarında veya güvenilir olmayan bir güç kaynağının olduğu alanlarda kullanırken, ekstra önlemler güvenilirliği artırabilir.

Güvenilirliği artırmaya yönelik seçenekler kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • Bilinen, güvenilir bir SD kart kullanın.
  • Geçici kullanarak daha uzun taahhüt süreleri kullanarak yazmaları azaltın file sistemler, overlayfs veya benzeri bir şey kullanarak.
  • Ağ önyükleme veya bulut depolama gibi cihaz dışı depolama alanını kullanın.
  • SD kartların kullanım ömürlerinin sonuna gelmeden önce değiştirilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirin.
  • UPS kullanın.

Raspberry Pi, Raspberry Pi Ltd'nin ticari markasıdır
Ahududu Pi Ltd

Kolofon
© 2020-2023 Raspberry Pi Ltd (eski adıyla Raspberry Pi (Trading) Ltd.)
Bu dokümantasyon Creative Commons Atıf-Türev Eserler 4.0 Uluslararası (CC BY-ND) lisansı altında lisanslanmıştır.

  • yapım tarihi: 2024-06-25
  • yapı sürümü: githash: 3e4dad9-clean

Yasal sorumluluk reddi bildirimi
ZAMAN ZAMAN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLAN RASPBERRY PI ÜRÜNLERİ (VERİ SAYFALARI DAHİL) İÇİN TEKNİK VE GÜVENİLİRLİK VERİLERİ (“KAYNAKLAR”) RASPBERRY PI LTD (“RPL”) TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” VE HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SAĞLANIR. TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA ZIMNİ GARANTİLER REDDEDİLMİŞTİR. RPL, HİÇBİR DURUMDA, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN (İKİNCE ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEDARİKİ; KULLANIM KAYBI, VERİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) SORUMLU OLMAYACAKTIR. , VEYA KÂR; VEYA İŞ KESİNTİSİ) NEDEN OLURSA OLSUN VE OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, KAYNAKLARIN KULLANIMINDAN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN, SÖZLEŞMEDEN, KUSURSUZ SORUMLULUKTAN VEYA HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE DAHİL) HERHANGİ BİR SORUMLULUK KURAMINA İLİŞKİNDİR. BU TÜR ZARARLARDAN.

RPL, KAYNAKLAR'da veya bunlarda açıklanan herhangi bir üründe herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden herhangi bir geliştirme, iyileştirme, düzeltme veya başka bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KAYNAKLAR, uygun düzeyde tasarım bilgisine sahip yetenekli kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, KAYNAKLAR'ı seçme ve kullanma ve bunlarda açıklanan ürünlerin herhangi bir uygulamasından tek başlarına sorumludurlar. Kullanıcı, KAYNAKLAR'ı kullanımından kaynaklanan tüm yükümlülükler, maliyetler, hasarlar veya diğer kayıplara karşı RPL'yi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder. RPL, kullanıcılara KAYNAKLAR'ı yalnızca Raspberry Pi ürünleriyle birlikte kullanma izni verir. KAYNAKLAR'ın diğer tüm kullanımları yasaktır. Başka hiçbir RPL'ye veya üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkına lisans verilmez.

YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER. Raspberry Pi ürünleri, nükleer tesislerin işletimi, uçak navigasyon veya iletişim sistemleri, hava trafik kontrolü, silah sistemleri veya güvenlik açısından kritik uygulamalar (yaşam destek sistemleri ve diğer tıbbi cihazlar dahil) gibi arızasız performans gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, üretilmemiştir veya amaçlanmamıştır; bu tür ortamlarda ürünlerin arızalanması doğrudan ölüme, kişisel yaralanmaya veya ciddi fiziksel veya çevresel hasara yol açabilir ("Yüksek Riskli Faaliyetler"). RPL, Yüksek Riskli Faaliyetler için açık veya zımni uygunluk garantisini açıkça reddeder ve Raspberry Pi ürünlerinin Yüksek Riskli Faaliyetlerde kullanımı veya dahil edilmesi için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Raspberry Pi ürünleri, RPL'nin Standart Şartlarına tabi olarak sağlanır. RPL'nin KAYNAKLAR'ı sağlaması, bunlarda ifade edilen feragatnameler ve garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere RPL'nin Standart Şartlarını genişletmez veya başka şekilde değiştirmez.

Sıkça Sorulan Sorular

  • S: Bu belge hangi Raspberry Pi ürünlerini destekliyor?
    A: Bu belge Pi 0 W, Pi 1 A/B, Pi 2 A/B, Pi 3, Pi 4, Pi 400, CM1, CM3, CM4, CM5 ve Pico dahil olmak üzere çeşitli Raspberry Pi ürünleri için geçerlidir.
  • S: Raspberry Pi cihazımda veri bozulma olasılığını nasıl azaltabilirim?
    A: Yazma işlemlerini, özellikle günlük etkinliklerini en aza indirerek ve kayıt sürelerini ayarlayarak veri bozulmasını azaltabilirsiniz. file Bu belgede açıklanan sistem.

Belgeler / Kaynaklar

Raspberry Pi Daha Dayanıklı Hale Geliyor File Sistem [pdf] Kullanıcı Kılavuzu
Pi 0, Pi 1, Daha Dayanıklı Hale Getiriyor File Sistem, Daha Dayanıklı File Sistem, Dayanıklı File Sistem, File Sistem

Referanslar

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmiştir *