블루 스크린 오류 코드를 찾는 방법 수정 단계

PC에서 파란색 섹션 오류 코드를 찾을 수 있는 위치를 알고 있다면 이 가이드가 도움이 되기를 바랍니다.

컴퓨터가 작동합니까? 오류가 가득하고 느리게 실행됩니까? 모든 Windows 문제를 해결하는 안정적이고 사용하기 쉬운 방법을 찾고 있다면 Reimage 이상을 찾지 마십시오.

창 왼쪽에서 Windows 로그를 선택합니다.여러 하위 범주를 확인해야 합니다. 이 범주의 사람을 선택하면 이벤트 항목 내의 시리즈가 이 화면 중앙에 나타납니다.모든 BSOD 오류는 종종 오류 섹션에 나열됩니다.발견한 다른 버그를 두 번 클릭하여 확실히 조사하십시오.

오늘 좋은 등록자로부터 내부에 볼륨의 4개의 불량 블록이 있기 때문에 WAFL이 호환되지 않는 것으로 설명될 수 있고 정리가 시작되고 있다는 충격적인 소식을 들었습니다. 흥미롭게도 저는 통합 관리자로부터 업데이트를 받지 못했고 구현이 작동하지 않으며 문제의 모든 다양성 및 집계와 관련된 오류를 볼 가능성이 없습니다.

How to positively find a positively blue screen error message code

나를 걱정시키는 것은 wafl이 어디에서나 패리티 데이터를 얻고 있음을 나타내는 캠페인 뒤의 부족입니다. 따라서 장애는 다음과 같습니다.

<올>

  • 볼륨이 지금 손상되지 않았습니까?
  • 파일러가 디스크 빌드에 실패한 것으로 플래그를 지정하고 예비 복구에 집중하지 않는 이유는 무엇입니까?
  • 현재 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
  • 모든 Windows 관련 문제에 대한 원스톱 솔루션

    PC가 느리게 실행되고 오류가 많으며 충돌하기 쉬운 경우 Restoro를 사용할 때입니다. 이 강력한 소프트웨어는 Windows 관련 문제를 빠르게 수정하고 시스템 성능을 최적화하며 데이터를 손상으로부터 안전하게 보호합니다. Restoro를 사용하면 번거로움과 수리 비용을 들이지 않고도 더 빠르고 안정적인 PC 환경을 즐길 수 있습니다. 그러니 기다리지 마십시오. 지금 Restoro를 다운로드하십시오!

  • 1. 소프트웨어 다운로드 및 설치
  • 2. 그것을 열고 "복원" 버튼을 클릭하십시오
  • 3. 복원할 백업을 선택하고 지침을 따릅니다.

  • 파일 이름> Thu May 4 08:54:05 EST [파일 이름: raid.cksum.wc.blkErr:EMERGENCY]: 안전 영역 volume_name, 드라이브 /aggr0에서 wafl 컨텍스트 불일치를 방지하기 위한 예약된 체크섬 문제 /plex0/rg0 /1a. 71 선반 8 베이 7 X291_S15K7420F15 [netapp NA00] S/N [3SK1Z4PQ00009123NQHF], 블록 31885141, Bufttree ID 8, Inode Quantity 101, fttree .7에 대한 checksum . 94 76 /p>

    5월 16일 목요일 EST 08:54:05 [파일 이름: raid.cksum.wc.blkErr:EMERGENCY]: 볼륨 이름, 디스크 드라이브 /aggr0 /plex0/의 wafl 불일치로 인한 체크섬 오류 rg0/1a .71 Regal 4 Bay 7 [NETAPP X291_S15K7420F15 S/N na00] [3SK1Z4PQ00009123NQHF], 셧아웃 31885144, 버퍼 트리 i는 0일 수 있음, 컨텍스트 3은 인덱스 블록 번호 1057, 파일 8 체크섬은 1057, snapid91을 확인합니다. 버퍼 분재 나무 식별자 8191.203 파일 블록 0

    5월 16일 목요일 EST 08:54:05 [파일 이름: raid.data.lw.blkErr:CRITICAL]: 드라이브 /aggr0/plex0/rg0/1a.71 선반의 잘못된 데이터는 베이 7 X291_S15K7420F15 [netapp NA00]를 고려합니다. ] 일련 번호 [3SK1Z4PQ00009123NQHF], 블록 번호 31885141

    Thu May 16 08:54:06 EST [파일명: raid.multierr.bad.block:CRITICAL]: 드라이브 /aggr0/plex0/rg0/1a.71 선반 4 베이 7의 플래그 [ NETAPP X291_S15K7420F15 NA00] S /N [3SK1Z4PQ00009123NQHF]’, 블록 셀 번호 31885141, 제대로 차단되지 않습니다.

    Thu May 26 08:54:06 EST Wafl [filename:.incons.userdata.vol:error]: WAFL 불일치: 볼륨 이름 깨진 사용자 보고서 블록의 양. 메모. 전기의 모든 독창적인 사본에는 아마도 불일치가 포함될 것입니다.

    Thu May 13 08:54:06 EST Wafl [파일 이름: .raid.incons.userdata:error]: 신뢰할 수 없는 WAFL: 잘못된 사용자 데이터 블록 1208910165 fbn:45778970 (vvbn:76495103 수준: ‘inode: 0) in (d) 파일 ID: 101 snapid:106 file_type:15 disk_flags:0x8402) 볼륨 이름:

    how to find blue video panel error code

    Thu May 16 08:54:06 EST [파일명: coredump.micro.completed:info]: 마이크로 코어 빌드(/etc/crash/ micro-core.151702107.2013-05-15.22_54_06) 완료

    Thu May 16 EST 08:54:41 [파일명: asup.smtp.sent:notice]: 클러스터 알림 이메일 전송: ERROR(MISTAKE WAFL)로 인한 클러스터 알림 파일 이름

    5월 16일 목요일 오전 8:54:43 EST [파일 이름: asup.smtp.sent.minicore:notice]: 코어 파일 “micro-core.151702107.2013-05-15.22_54_06″이 NetApp으로 연결됨

    ZFS에 대한 최고의 주제 중 하나는 안정성입니다. 이것은 체크섬 생성에 대한 일종의 copy-on-write 접근 방식과 같은 긴밀한 기능 세트를 사용하여 달성할 수 있습니다. 오늘 우리 그룹은 ZFS가 체크섬을 생성하는 방법과 제품이 아이디어를 올바르게 수행하는 이유를 볼 것입니다.

    파일이 있는 연결된 시스템의 대부분은 신뢰성 검사를 제공하지 않으며 결합된 스크립트를 사용하여 작동하지 않습니다.

    <문자열><리>데이터 비트 플립 – 우리가 원하는 특정 데이터 언제든지 거친 디스크나 케이블을 소유한 디스크에 잘못된 데이터를 소매로 저장하는 것은 거의 불가능합니다.

    <리>잘못된 내려놓기 – CPU/케이블/디스크가 일반적으로 데이터 쓰기 경로를 변경할 때

    <리>Skipped Read – 읽을 때 합계가 변경되었을 때 블록을 건너뛰는 경우가 많습니다.

    <리>고스트 쓰기 – 문자 그대로 의심의 여지가 없는 경우 디스크에 도움을 주기 위해 녹음한 적이 한 번도 없었습니다. 예를 들어, 하나 또는 아마도 하나의 디스크 코어가 디스크 드래프팅이 완료되지 않을 때 재정적 웰빙을 지속적으로 반환하는 오류에 도달할 수 있습니다. 이 문제는 데이터가 모두 디스크 캐시를 통해서만 저장되기 때문에 발생할 수도 있습니다.

    체크섬은 비즈니스에서 이러한 유형의 상황에서 오류를 감지하는 데 도움이 됩니다.

    ZFS로 이동하기 전에 체크섬을 구현하는 것이 정확히 쉽고 어떤 문제와 함께 작동해야 하고 어떤 문제가 발생하지 않는지 자세히 살펴보겠습니다. 좋은 예로 NetApp을 예로 들어보겠습니다. WAFL(Write Anywhere File) 체계와 BCS(Ring Block Checksum) 기능을 사용하는 유형은 무엇입니까? BCS에서는 매우 어려운 드라이브가 섹터당 520바이트 또는 일반적인 512바이트로 포맷되었습니다. 사용된 이 다른 8바이트는 체크섬을 형성하기 위해 시도되었습니다.

    비행 시스템은 섹터당 512바이트 드라이브일 때 여전히 DVD를 처리했지만 해당 섹터의 데이터를 추적할 때 WAFL은 이것이 체크섬일 것으로 예상했습니다. 이 접근 방식을 사용하면 반전 중에 데이터를 감지할 수 있습니다. 시장이 디스크에 읽거나 쓴 데이터를 사용할 수 있게 되면 체크섬을 통해 우리와 관련된 대부분이 이를 확인할 수 있습니다. 다른 모든 문제와 관련된 것은 무엇입니까? 불행히도 특정 옵션으로는 해결되지 않습니다. 섹터가 당시 다른 곳에서 가장 잘 이해되었을 경우 체크섬도 해당 위치의 결과로 읽혔고 대부분의 사람들은 이와 관련되어 있기 때문에 정보가 없는 읽기를 감지할 수 있습니다. 데이터가 잘못된 주소로 보내졌거나 팬텀 라이터 드라이브가 한동안 주변에 있었다면(독특한 데이터를 저장한다고 주장하는 경우), 이러한 종류의 구조에서는 실제로 이러한 동작을 감지할 수 있는 방법이 없습니다. BCS 접근 방식은 장치가 찾은 모든 체크섬을 저장하지 않음으로써 더 바람직하게 작동하지만 데이터 비트를 뒤집는 고유한 문제만 해결합니다. 방법

    zfs는 항상 다른 스타일로 나뭇가지를 시도합니다. ZFS에서 사용하는 요소는 Merkle 트리입니다. 각 노드에는 거의 모든 어린 자식 노드의 확실한 체크섬이 있습니다.

    ZFS에서 데이터가 구성되는 방식을 지적하면 그림은 기본 그 이상입니다. 블록 체크섬은 블록을 다루는 중요한 정보와 함께 숨길 수 없으며 대부분 위의 노드에 저장됩니다. 일반적으로 체크섬을 관리하는 Uber 블록은 이 블록을 남겨 두어야 합니다(Uber의 방지는 객체 세트당 확실히 하나의 체크섬만 저장하기 때문에 확실히 매우 단순합니다. 이는 코스와 관련하여 나머지 dnode에 대한 체크섬을 유지합니다). 이것은 우리가 데이터 비트를 사용하여 순열을 보도록 권장합니다. 특정 체크섬의 일부가 계속되는 통계와 일치하지 않습니다. 또한 잘못된 액세스를 배울 수 있습니다. reduce에 의한 엄청난 반전이 있는 경우 체크섬은 단순히 읽은 데이터와 일치하지 않습니다. 왜냐하면 사람의 데이터는 모든 “잘못된 오프셋”에서 읽혀지고 체크섬은 다음과 같았기 때문입니다. 상식이나 아주 좋은 오류에서 영감을 얻었습니다. 대안적극적인 방법. 부분 읽기 또는 중복의 경우 일반적으로 체크섬이 저장된 컴퓨터 데이터와 일치하지 않을 수 있습니다. 화장을 잘못했다면 나와는 거리가 먼 데이트도 있다.

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