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raw06r068ftp

发布时间: 2023-06-02 00:18:03

① 我的FTP突然登陆不上去了。请教高手!

我也遇到过!
你换一个地方再登陆
如果还是登不上就给空间商打电话!
如果在其他地方登陆上了 就是网络问题

② raw怎么搞

使用ps来打开raw格式。
打开PS软件,点击【文件按钮】。
选择【打开】,找到需要打开的raw格式文件,单击即可导入。
选择好图片的格式,即可在ps之中成功打开该图片。

③ 我用HD Tune检测硬盘后,怎么看出有没有问题,我看不懂

主要看05和C5,这个是有关硬盘是否出现坏道的参考值

HDTUNE检测项意思

检测项意思(来自网络,不可全信):

01 =Read Error Rate / (底层)数据读取错误率

指从磁盘表面读取数据时发生的硬件读取错误的比率,Raw值对于不同的厂商有着不同的体系,单纯看做1个十进制数字是派羡搏没有任何意义的。
*以上为Wiki上的英文翻译版本,此属性貌似存在分歧,有的说值高了好,有的说低了好,此处我们还是按照Wiki上的吧,反正只要 Worst不小于 Threshold 就行了。
**这里的Raw值也可能不同,比如我笔记本上的ST硬盘就Raw为0,而台式机上1.5T的ST就为227901540。

02 =Throughput Performance / 吞吐性能(读写通量性能)

Raw值越高越好
整体(普通)的硬盘驱动器的吞吐性能。如果这个属性的值一直在下降有很大的可能性是硬盘有问题了。
* 一般在进行了人工 Offline S.M.A.R.T. 测试以后才会有值。

03 =Spin-Up Time / 马达旋转到标准转速所需时间

Raw值越低越好
主轴旋转加速的平均时间(从零转速到完全运转(标准转速)[毫秒])。
单位也可能为秒。
如果是0的话证明这一项没有读对,或者是这一项的数据生成错误。不应该出现0的结果。

04 =Start/Stop Count / 启动/停止计派哪数

马达 启动/停止 周期的计数。当马达启动或硬盘完全停止工作后(断开电源)启动和硬盘从睡眠模式回复到先前状态,计数都会增加。
*一般来说开机一次这个就加1,也可以看做是通电次数,这一般是个寿命参考值,本身不具有任何指标性,购买硬盘时可以参考此值。

05 =Reallocated Sectors Count / 重新配扇区的计数

Raw值越低越好
对重新分配的扇区的计数,当硬盘发现一个 读取/写入/校验 错误时它将这个扇区标示为“重新分配”,并且将数据传输到一个特殊的保留区(空闲区)。这个过程也称为是“重定向”,这个重新分配的扇区叫做“重新映射”。这就是为什么,现在的硬盘当进行表面测试的时候是找不到“坏块”的,所有的坏块都被隐藏在重新分配的扇区中。然而,随着重新定位的扇区增加,读取/写入速度趋向于降低。Raw值通常代表一系列已经发现和重映射的坏扇区,因此,这个属性值越高,硬盘就有越多的扇区被重定位,所以这个值是越小越好。
* 理想情况下这个值应该为0,如果不为0也不要太惊慌,而是应该比较密切的关注这个值的变化情况:如果连续几周没有变化,那你应该可以放心的继续使用比较长的一段时间;如果这个值持续攀升,那么请尽快备份所有数据,并考虑购买新硬盘。

06 =Read ***nel Margin / 读取通道边界

读取数据时通道的边界尘祥,这个属性的功能并不明确

07 =Seek Error Rate / 寻道错误率

磁头寻道错误的比率,如果机械定位系统中有局部的故障,那么寻道错误率会增加,这种故障是多种因素造成的。Raw值对于不同的厂商有着不同的体系,单纯看做1个十进制数字是没有任何意义的

08 =Seek Time Performance / 寻道时间性能

Raw值越高越好
磁头寻道操作的平均性能,如果这个属性的值持续下降,这是机械子系统有问题的标志

09 =Power-On Hours (POH) / 累计通电时间

Raw值越低越好
通电时间计数,Raw值显示在通电状态下的总小时数(或者是 分钟,秒,取决于制造商)
磁盘加电时间。初始值的字段显示为此装置总开机时间的累计。
* 参考磁盘厂家给的该款硬盘的 MTBF(平均故障间隔时间) 可以估计故障概率。但是也有可能超过MTBF而不会出现故障,因为统计数据对于个体来说是不精确的,是一个寿命参考值,本身不具任何指标性。
**购买硬盘时可以看此值,新的硬盘一般为0或者几十以内,过分大的可能就是被人用过了。

0A =Spin Retry Count 或 Spin-up Retry Count / 旋转重试计数 或 马达重试计数

Raw值越低越好
马达重试启动尝试的的总数,这个属性存储马达尝试启动的到全速运转(第一次尝试失败的情况)的总数,这个属性的值的上升,是硬盘机械子系统有问题的标志
* 理想情况应该为0,在某些情况下可能人为造成这个值的非故障升高,比如电压供给不足。

0B =Recalibration Retries / 校准重试

Calibration_Retry_Count / 校准重试计数
Raw值越低越好
这个属性指被要求重新校验的次数(第一次尝试失败的情况下)。这个属性的值的上升,是硬盘机械子系统有问题的标志

0C =Power Cycle Count / 通电周期计数

这个属性是指这个硬盘电源 开/关 周期的总数。
这是个寿命参考值,本身不具任何指标性。

0D =Soft Read Error Rate / 软件读出误码率(可校正读出误码率)

Raw值越低越好
报告给操作系统的未修正的读取错误。
高值暗示有扇区不稳定。

B7 =SATA Downshift Error Count / SATA 降档错误计数
西部数据和三星的属性。

B8 =End-to-End error / 端对端错误

Raw值越低越好
这个属性是HP的SMART IV技术的一部分,它表示传输通过高速缓存内存数据缓冲区后主机和硬盘驱动器间的校验数据不匹配。

B9 =Head Stability / 头稳定性

西部数据的属性。

BA =Inced Op-Vibration Detection / 感应运算振动检测

西部数据的属性。

BB =Reported Uncorrectable Errors / 反馈无法校正的错误

Raw值越低越好
不能使用硬件ECC恢复的错误总数。

BC =Command Timeout / 命令超时

Raw值越低越好
因为HDD超时导致放弃操作的数量,通常情况下,这个属性值应该等于0,如果这个只远远高于0,那么,很可能电源供应有很严重的问题,或者数据线被氧化。

BD =High Fly Writes / 高飞写入
Raw值越低越好
HDD生产商实现 一个飞行高度监视器来尝试对于检测到记录头正在飞出它的正常操作范围时的写入操作提供额外的保护,如果发生不安全的飞行高度条件,写入进程停止工作,信息将被重写或者重定向到磁盘上一个安全的区域。这个显示在硬盘生命周期内检测到的这些错误的总数。这个特性实现在大多数现代的希捷驱动器和一些西部数据的驱动器中,西部数据驱动器开始于 WD企业级WDE18300和WDE9180 Ultra2 SCSI硬盘驱动器,它将被包含在未来所有西部数据企业级产品中。

BE =Airflow Temperature (WDC) / 气流温度(西部数据)
Raw值越低越好
西部数据硬盘上的气流温度(和[C2]的 Temperature 数值一样,但是在有些型号上臂当前值会少50.此值已经废弃了)。

BE =Temperature Difference from 100 / 从100开始的温差

Raw值越高越好
值和 (100 – 温度°C)相同, 允许制造商对于符合的最高温度设置一个最小限制(可能是希捷专有?)。

BF =G-sense Error Rate / 加速度错误率 或 震动侦测错误率

Raw值越低越好
因外来的冲击和震动导致的错误数。

C0 =Power-off Retract Count / 断电磁头缩回计数

Emergency Retract Cycle Count (Fujitsu) / 紧急回缩周期计数(富士通)
Raw值越低越好
磁头被载离媒体的次数计数。磁头能在没完全断电的前缩回。*这个属性所显示的数字表示这块磁盘自动关机(突然断电)的次数。

C1 =Load Cycle Count / 磁头伸出周期计数

Load/Unload Cycle Count (Fujitsu) / 磁头升降周期计数(富士通)
Raw值越低越好
从磁头零区域加载/卸载(升降)周期的次数。通常的便携式电脑(2.5英寸)加载(伸出)周期的寿命为200,000到600,000 ,一些便携式电脑的驱动器被设计成当5秒内没有任何活动时就卸载(缩回)磁头。许多Linux安装程序后台1分钟内只写入文件系统几次。因此,每小时可能有100或更多次的磁头加载(伸出)周期,并且可能在1年之内就超出磁头伸出周期额定值。
*这是一个寿命参考值,本身不具任何指标性。

C2 =Temperature / 温度

Raw值越低越好
当前的内部温度。
* 具体温度极限参考硬盘厂家各款硬盘的技术指标。

C3 =Hardware ECC Recovered / 硬件ECC校正

Raw值对于不同的厂商有着不同的体系,单纯看做1个十进制数字是没有任何意义的。

C4 =Reallocation Event Count / 重新分配事件计数

Raw值越低越好
重新映射操作的计数。这个属性的Raw值显示了总的尝试从重新分配扇区转移数据到空闲空间的次数。不管成功与否都会被记录。
* 这个计数就包含了上次读操作有错误的不稳定扇区。如果下次这些扇区读操作无错误,这个值可能减少。

C5 =Current Pending Sector Count / 目前待映射扇区数

Raw值越低越好
“不稳定”扇区总数(因为读取错误,等待重新映射)。如果一个不稳定的扇区随后能成功写入或读取,这个值将降低,这个扇区将不被重新映射。一个读写错误的扇区不会被重新映射(因为以后它有可能又能读写);取而代之的是,驱动器固件将记住此扇区需要被重新映射。并且会在当其被写入时重新映射。
*这里有个问题,即当被固件记录后,有些文章写到只有在写入出错的时候它才会被重新映射,而Wiki上的原文是“and remaps it the next time it's written.”故这里标记一下。

C6 =Uncorrectable Sector Count / 无法校正扇区数

Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count (Fujitsu) / 脱机无法校正扇区数(富士通)
Raw值越低越好
读写错误不能被校正的扇区总数。这个属性值的升高意味着盘片表面有缺陷或者是机械子系统有问题。
* 这些扇区目前已经不能读取,如果有文件使用这些扇区,则操作系统会返回读取错误;当下一次写操作发生时硬盘会对扇区自动重定位;同时,重定位扇区计数 (Reallocated Sector Count)增加,这个值减少。

C7 =UltraDMA CRC Error Count / Ultra DMA CRC 错误计数

Raw值越低越好
在数据传输错通过接口电缆时被ICRC(接口循环冗余校验)所确定的错误总数。

C8 =Write Error Rate (Fujitsu) / 写入错误率(富士通)

Raw值越低越好
当写入一个扇区时错误的总数。
* 一般不为零也不要紧,但是如果持续快速升高,暗示盘体/磁头机械有问题。

C9 =Soft Read Error Rate / 软读出误码率(可校正读出误码率)

Raw值越低越好

CA =Data Address Mark errors / 数据地址标记错误

Raw值越低越好
数据地址标记错误(或供应商特有)

CB =Run Out Cancel / ECC错误发生率

ECC Errors (Maxtor) / ECC错误 (迈拓)

Raw值越低越好
ECC错误的数量。

CC =Soft ECC Correction / 软件ECC校正

Raw值越低越好
因软件ECC导致的错误总数。

CD =Thermal Asperity Rate (TAR) / 过温率

Raw值越低越好
因温度过高导致的错误数量。
*温度过高的频率,代表主轴马达可能受损,或是散热不良。

CE =Flying Height / 飞行高度
磁头离盘片表面的高度。太低将增加头部撞击机率,太高将增加读取错误机率。

CF =Spin High Current / 旋上高电流

Raw值越低越好
当前用来使驱动器马达旋转所用的电涌(电流)量。
*也有资料写:主轴马达旋转时所使用的电流量,耗电量变大意味着轴承可能磨损。

D0 =Spin Buzz

因电力不足所启动马达所需的重试次数。

D1 =Offline Seek Performance / 离线寻轨性能

驱动器内部测试时的寻道性能。

D3 =Vibration During Write / 写入时震动

写入时震动。

D4 =Shock During Write / 写入时受冲击

写入时受冲击。

DC =Disk Shift / 磁盘移位

Raw值越低越好
盘片对于轴心的位移距离(通常是由于冲击或者热涨冷缩),衡量单位未知。
*通常由强烈的撞击或坠落造成。

DD =G-Sense Error Rate / 加速度错误率(震动侦测错误率)

Raw值越低越好
因外来的冲击和震动导致的错误数。

DE =Loaded Hours / 作业时间

数据加载操作时所花费的时间。
(磁头电枢的运动)

DF =Load/Unload Retry Count / 磁头升降重试次数

磁头改变位置的次数。

E0 =Load Friction / 加载摩擦

Raw值越低越好
在运行时因机械部分的摩擦而产生的阻力。

E1 =Load/Unload Cycle Count / 磁头升降周期计数

Raw值越低越好
加载(伸出)周期总数。

E2 =Load 'In'-time / 载入时间

加载磁头的总时间(不计在停放区所花费的时间)。

E3 =Torque Amplification Count /扭矩放大计数

Raw值越低越好
尝试弥补盘片速度变化的次数。

E4 =Power-Off Retract Cycle / 断电磁头缩回周期

Raw值越低越好

E6 =GMR Head Amplitude / 巨磁电阻头振幅

“颠簸”(重复前进/后退磁头动作的距离)的振幅。

E7 =Temperature / 温度

Raw值越低越好
驱动器温度。

F0 =Head Flying Hours / 磁头飞行小时

磁头在定位的时间。
*这是一个寿命参考值,但本身不具任何指标性。

F0 =Transfer Error Rate (Fujitsu) / 传输错误率(富士通)

数据传输时连接被重置的次数的计数。

F1 =Total LBAs Written / 总 LBAs 写入

总 LBAs 写入。

F2 =Total LBAs Read / 总LBAs 读取

总 LBAs 写入。

有些S.M.A.R.T.工具报告它的Raw值是一个复数,实际是因为它是48位而不是32位的。

FA =Read Error Retry Rate / 读取错误重试率

Raw值越低越好

FE =Free Fall Protection / 自由落体保护

Raw值越低越好
检测到“自由落体”的次数

④ 请教FTP命令

append local-file[remote-file]:将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。

mget remote-files:传输多个远程文件。

mkdir dir-name:在远程主机中建一目录。

⑤ ftp response 421 received.server closed connection 怎么解决

使用Apache 的 FTP Client (JAVA开源包commons-net-2.0包)获取FTP服务器上的文件列表,写一个递归循环的list()方法.
当 FTP 服务器上的文件数目过多时,运行程序

FTPFile[] fs = ftp.listFiles(pathName);
并且通过
for (FTPFile f : fs) {
// TODO something
}

获取目录列表,会出现如下的异常:

PORT 192,168,0,17,73,49
421 Timeout.

org.apache.commons.net.ftp.FTPConnectionClosedException: FTP response 421 received. Server closed connection.
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.__getReply(FTP.java:346)
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.sendCommand(FTP.java:490)
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.sendCommand(FTP.java:534)
at org.apache.commons.net.ftp.FTP.port(FTP.java:862)
at org.apache.commons.net.ftp.FTPClient._openDataConnection_(FTPClient.java:463)
at org.apache.commons.net.ftp.FTPClient.initiateListParsing(FTPClient.java:2296)
at org.apache.commons.net.ftp.FTPClient.initiateListParsing(FTPClient.java:2269)
at org.apache.commons.net.ftp.FTPClient.listFiles(FTPClient.java:2047)

因此,为了防止出现这个异常,只好采用获取RawListing的方式,然后通过正则来解析 String 得到目录列表和目录包含的文件详细信息。

=====================================
在使用了下面的部分就会经常出现问题
public static void list(FTPClient ftp, String pathName, String fileName) throws IOException {
System.out.println("-----> 进入目录: " + pathName);
if (i % 20 == 0) {
//ftp.changeWorkingDirectory(pathName);
try {
writeFile(s, fileName);
s = "";
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

try {
Random r = new Random();
int n = r.nextInt(10);
Thread.sleep(n * 1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}

i++;
// XXXXXXXXX DO something
}