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Trim (computing) – Wikipedia Update New

A trim command (known as TRIM in the ATA command set, and UNMAP in the SCSI command set) allows an operating system to inform a solid-state drive (SSD) which blocks of data are no longer considered to be ‘in use’ and therefore can be erased internally.. Trim was introduced soon after SSDs were introduced. Because low-level operation of SSDs differs significantly from …

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공백 문자를 제거하는 컴퓨터 프로그래밍의 트리밍과 혼동하지 마십시오

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ATA 및 SCSI 명령은 더 이상 사용되지 않는 것으로 간주되고 내부적으로 지울 수 있는 블록을 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)에 알려줍니다

트림 명령(ATA 명령 세트에서는 TRIM, SCSI 명령 세트에서는 UNMAP으로 알려짐)을 사용하면 운영 체제에서 더 이상 ‘사용 중’으로 간주되지 않는 데이터 블록을 SSD(Solid-State Drive)에 알릴 수 있습니다

따라서 내부적으로 지울 수 있습니다

[1]

Trim은 SSD가 도입된 직후에 도입되었습니다

SSD의 저수준 작업은 하드 드라이브와 크게 다르기 때문에 운영 체제가 삭제 및 포맷과 같은 작업을 처리하는 일반적인 방식은 SSD에서 쓰기 작업의 예상치 못한 점진적인 성능 저하를 초래했습니다

[2] 트리밍을 통해 SSD를 더 많이 사용할 수 있습니다

가비지 수집을 효율적으로 처리합니다

그렇지 않으면 관련 블록에 대한 향후 쓰기 작업이 느려집니다[3]

일부 드라이브를 새 상태로 “재설정”하는 도구는 트리밍이 도입되기 전에 이미 사용 가능했지만 드라이브의 모든 데이터도 삭제하므로 지속적인 최적화에 사용할 수 없습니다

[4] 2014년까지 많은 SSD에 트리밍과 독립적으로 작동하는 내부 백그라운드 가비지 수집 메커니즘이 있었습니다

이것은 트림을 지원하지 않는 운영 체제에서도 성공적으로 성능을 유지했지만 쓰기 증폭이 증가하고 플래시 셀이 마모된다는 단점이 있었습니다

[5]

TRIM도 널리 사용됩니다

[인용 필요] SMR(Shingled Magnetic Recording) 하드 드라이브에 사용됨[6]

배경[편집]

많은 파일 시스템이 삭제 작업을 처리하는 방식 때문에 데이터 블록을 “사용하지 않음”으로 플래그 지정하여 [7] [8] 저장 매체(SSD 및 기존 하드 드라이브)는 일반적으로 어떤 섹터/페이지가 실제로 사용되는지 알지 못합니다

사용 중이며 여유 공간으로 간주될 수 있습니다

예를 들어 덮어쓰기 작업과 달리 삭제에는 데이터가 포함된 섹터에 대한 물리적 쓰기가 포함되지 않습니다

일반 SSD는 미사용 블록/섹터 목록을 포함하여 파일 시스템 구조에 대한 지식이 없기 때문에 저장 매체는 블록이 사용 가능해졌다는 사실을 인식하지 못합니다

이것은 종종 삭제 취소 도구가 전자 기계식 하드 디스크에서 파일을 복구할 수 있도록 하지만 [8] [9] 운영 체제에서 파일이 “삭제됨”으로 보고되었음에도 불구하고 운영 체제가 나중에 다음 중 하나에 쓰기 작업을 수행할 때 의미합니다

여유 공간으로 간주되는 섹터는 저장 매체의 관점에서 효과적으로 덮어 쓰기 작업이됩니다

자기 디스크의 경우 기존 데이터 덮어쓰기는 빈 섹터에 쓰는 것과 다르지 않지만 일부 SSD가 가장 낮은 수준에서 작동하는 방식 때문에 덮어쓰기는 데이터를 빈 페이지에 쓰는 것과 비교하여 상당한 오버헤드를 생성하여 잠재적으로 쓰기 성능을 저하시킵니다

[8] [10]

SSD는 일반적으로 4~16kiB의 페이지로 그룹화되고 일반적으로 128~512페이지의 블록으로 그룹화되는 플래시 메모리 셀에 데이터를 저장합니다

예: 512 kiB 블록은 각각 4 kiB의 128 페이지를 그룹화합니다.[7][11] NAND 플래시 메모리 셀은 비어 있는 경우에만 직접 쓸 수 있습니다

데이터가 포함된 경우 쓰기 작업 전에 내용을 지워야 합니다

SSD 쓰기 작업은 단일 페이지에 수행할 수 있지만 하드웨어 제한으로 인해 지우기 명령은 항상 전체 블록에 영향을 미칩니다

덮어써야 합니다

다시 쓰기 전에 페이지의 셀을 지워야 하지만 전체 블록만 지울 수 있으므로 덮어쓰기는 읽기-지우기-수정-쓰기 주기를 시작합니다.[7][12] 내용 전체 블록이 캐시에 저장된 다음 전체 블록이 SSD에서 지워지고 덮어쓴 페이지가 캐시된 블록에 기록되고 그런 다음에만 전체 업데이트된 블록이 플래시 매체에 기록될 수 있습니다

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이 현상을 쓰기 증폭이라고 합니다.[13][14]

작전[편집]

TRIM 명령을 사용하면 운영 체제가 더 이상 유효한 데이터를 포함하지 않는 페이지를 SSD에 알릴 수 있습니다

파일 삭제 작업의 경우 운영 체제는 파일의 섹터를 새 데이터를 위한 여유 공간으로 표시한 다음 TRIM 명령을 SSD로 보냅니다

트리밍 후 SSD는 플래시 메모리 페이지에 새 데이터를 쓸 때 블록의 내용을 보존하지 않으므로 쓰기 증폭이 줄어들고(쓰기 횟수 감소) 쓰기 처리량이 높아집니다(읽기-지우기-수정 시퀀스가 ​​필요 없음)

따라서 드라이브 수명이 늘어납니다

SSD마다 명령을 다소 다르게 구현하므로 성능이 다를 수 있습니다.[3][9]

TRIM은 SSD에 LBA 영역을 유효하지 않은 것으로 표시하도록 지시하고 해당 영역에 대한 후속 읽기는 의미 있는 데이터를 반환하지 않습니다

아주 짧은 시간 동안 데이터는 여전히 내부적으로 플래시에 상주할 수 있습니다

그러나 TRIM 명령이 실행되고 가비지 수집이 수행된 후에는 법의학 과학자라도 데이터를 복구할 수 있을 가능성이 거의 없습니다.[15]

구현[편집]

운영 체제 지원[편집]

TRIM 명령은 드라이브에서 구현하고 운영 체제에서 요청하는 경우에만 유용합니다

아래 표는 각 주목할만한 운영 체제와 명령을 지원하는 첫 번째 버전을 식별합니다

또한 ATA 표준에 TRIM 명령을 추가하기 전에 설계된 이전 솔리드 스테이트 드라이브에는 펌웨어 업데이트가 필요합니다

그렇지 않으면 새 명령이 무시됩니다

그러나 모든 드라이브가 트리밍을 지원하도록 업그레이드할 수 있는 것은 아닙니다.

TRIM 지원도 운영 체제의 특정 파일 시스템 드라이버가 수행할 수 있는 기능에 따라 다릅니다

명령을 안전하게 실행하고 시스템 수준에서 이 기능은 파일 시스템 드라이버 자체에 있는 경향이 있습니다

RAID 문제 [ 편집 ]

2017년 1월 현재, TRIM 명령에 대한 지원은 대부분의 하드웨어 기반 RAID 기술에서 구현되지 않습니다

그러나 소프트웨어 RAID 구현에는 종종 TRIM.

Windows [ 편집 ]에 대한 지원이 포함됩니다

Windows 10은 RAID 볼륨을 구성할 때 “드라이브 최적화” 옵션을 사용하여 SSD RAID 볼륨에서 TRIM에 대한 지원을 제공합니다

macOS [ 편집 ]

macOS RAID 드라이버는 TRIM을 지원하지 않습니다

이것은 10.7부터 macOS 10.12.x까지의 모든 Mac OS X 버전에 해당됩니다

TRIM은 비 Apple SSD 장치

(참고: 비 Apple SSD 장치용 TRIM은 터미널 명령 “sudo trimforce enable”을 사용하여 구체적으로 활성화해야 함)

리눅스[편집]

TRIM은 BIOS 지원 “가짜 하드웨어 RAID” 지원을 구현하고 이제 RAID 어레이에 있는 파일 시스템의 모든 TRIM 요청을 통과하는 Linux 커널 dmraid의 2011년 1월 이후 릴리스에서 RAID 볼륨과 함께 사용할 수 있습니다.[ 49]

dmraid와 혼동하지 마십시오

Linux의 범용 소프트웨어 RAID 시스템인 mdraid는 시스템이 파일 시스템에서 mdtrim 유틸리티를 주기적으로 실행하도록 구성된 경우 RAID 1 어레이에서 배치 기반(실시간이 아닌, 파일 삭제 시) TRIM을 실험적으로 지원합니다

(기본 TRIM 지원이 없는 ext3과 같은 것들도 포함).[50] 이후 버전의 Linux에서는 예를 들어 Red Hat Enterprise Linux 6.5 이상에서 mdraid는 실제 배치 작업이 아니라 실시간으로 TRIM 명령을 통과하는 것을 지원합니다.[51]

그러나 Red Hat은 대부분의 RAID 기술을 사용하는 SSD에서 소프트웨어 RAID 레벨 1, 4, 5, 6을 사용하지 말 것을 권장합니다

초기화하는 동안 대부분의 RAID 관리 유틸리티(예: Linux의 mdadm)가 체크섬( 또는 드라이브 대 드라이브가 RAID 1 및 10)의 경우 제대로 작동하는지 확인하여 SSD가 예비 영역 이외의 모든 블록이 사용 중이라고 믿게 하여 성능을 크게 저하시킵니다.[52]

반면에 Red Hat은 SSD의 LVM RAID에 대해 RAID 1 또는 RAID 10의 사용을 권장합니다

이러한 레벨은 TRIM(Linux 용어로 “폐기”)을 지원하고 LVM 유틸리티가 생성할 때 모든 블록에 쓰지 않기 때문입니다

RAID 1 또는 RAID 10 볼륨.[51]

2010년 3월의 짧은 기간 동안 사용자들은 Intel Rapid Storage Technology(RST) 9.6 드라이버가 RAID 볼륨에서 TRIM을 지원한다고 믿게 되었지만, Intel은 나중에 AHCI 모드 및 RAID 모드의 BIOS 설정에 대해 TRIM이 지원된다고 분명히 밝혔습니다

드라이브가 RAID 볼륨의 일부인 경우에는 그렇지 않습니다.[53]

2012년 8월 현재 Intel은 RST(Rapid Storage Technology) 11.2 드라이버가 포함된 7 시리즈 칩셋이 Microsoft Windows 7에서 RAID 0용 TRIM을 지원함을 확인했습니다.[54] 인텔은 6 시리즈 칩셋에 대한 지원을 확인하지 않았지만 RAID 0 볼륨의 TRIM은 수정된 RAID 옵션 ROM을 사용하는 하드웨어 애호가에 의해 Z68, P67 및 X79 칩셋에서 작동하는 것으로 나타났습니다.[55] 6 시리즈 칩셋에 대한 공식 지원이 부족한 것은 기술적인 이유가 아니라 검증 비용[56]이나 소비자의 업그레이드를 유도하려는 시도[57] 때문인 것으로 추측됩니다

수정 옵션이 필요한 예외 X79 칩셋이 있는 마더보드의 ROM은 제조업체가 ROM 스위치를 추가한 경우입니다

이것은 BIOS/UEFI 내부에 있는 RST 및 RST-E ROM을 모두 수반합니다

이를 통해 RST-E ROM 대신 RST ROM을 사용할 수 있으므로 TRIM이 작동할 수 있습니다.[58] Intel은 ROM과 동일한 버전의 드라이버를 사용하여 최상의 성능을 얻을 수 있다고 말합니다

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예를 들어 BIOS/UEFI에 11.0.0.0m 옵션 ROM이 있는 경우 11.x 버전 드라이버를 사용해야 합니다.[59]

지원되지 않는 파일 시스템 활성화[편집]

파일 시스템이 자동으로 TRIM을 지원하지 않는 경우 일부 유틸리티는 수동으로 트리밍 명령을 보낼 수 있습니다

일반적으로 사용 가능한 블록을 결정한 다음 이 목록을 일련의 트리밍 명령으로 드라이브에 전달합니다

이러한 유틸리티는 다양한 제조업체(예: Intel,[60] G.Skill[61]) 또는 일반 유틸리티(예: 위에서 언급한 v9.17,[62][63] 또는 mdtrim 이후 Linux의 hdparm “wiper”)에서 사용할 수 있습니다

)

hdparm과 mdtrim은 모두 파일 시스템에 큰 파일을 할당하고 할당된 물리적 위치를 확인하여 여유 블록을 찾습니다

운영 체제에 관계없이 드라이브는 컴퓨터가 블록에 모두 0을 쓸 때를 감지하고 할당을 (트림) 0 블록을 기록하는 대신 해당 블록

할당 해제된 블록을 읽을 때 항상 0이 반환되는 경우 이 단축키는 사용되지 않는 영역에 더 빠르게 쓰는 일반적인 이점 외에도 모두 0인 블록의 더 빠른 쓰기(및 읽기)를 제외하고 사용자에게 투명합니다

운영 체제는 파일 또는 여유 공간을 “지우기”하기 위해 모두 0을 쓰지 않지만 일부 유틸리티는.

하드웨어 지원 [ 편집 ]

ATA [편집]

TRIM 명령 사양[64]은 INCITS(International Committee for Information Technology Standards)의 T13 기술 위원회가 주도하는 AT Attachment(ATA) 인터페이스 표준의 일부로 표준화되었습니다.[65] TRIM은 ACS-2 사양 초안의 DATA SET MANAGEMENT 명령(opcode 06h)에 따라 구현됩니다.[66] ATA 표준은 병렬(IDE, PATA) 및 직렬(SATA) ATA 하드웨어 모두에서 지원됩니다.

원래 ATA TRIM 명령의 단점은 대기열에 넣을 수 없는 명령으로 정의되었기 때문에 쉽게 혼합할 수 없다는 것입니다

대기 중인 읽기 및 쓰기 작업의 일반 워크로드

SATA 3.1은 이 문제를 해결하기 위해 대기 중인 TRIM 명령을 도입했습니다.[67]

ATA IDENTIFY DEVICE 명령에서 반환된 SATA 워드 69 및 169에 의해 정의된 다양한 유형의 TRIM이 있습니다

비결정적 TRIM: TRIM 후 논리 블록 주소(LBA)에 대한 각 읽기 명령은 다른 데이터를 반환할 수 있습니다.

결정적 TRIM(DRAT): TRIM 후 LBA에 대한 모든 읽기 명령은 동일한 데이터를 반환하거나 결정적이 됩니다

TRIM 후 결정적 읽기 0(RZAT): TRIM 후 LBA에 대한 모든 읽기 명령은 0을 반환해야 합니다.

SATA 워드 105에는 드라이브가 할 수 있는 DATA SET MANAGEMENT 명령당 최대 512바이트 블록 수를 설명하는 추가 정보가 있습니다

지원하다

일반적으로 기본값은 8(또는 4kB)이지만 많은 드라이브는 TRIM에 대한 Microsoft Windows 하드웨어 요구 사항을 충족하기 위해 이 값을 1로 줄입니다

명령 완료 시간은 20ms 또는 8ms ×(LBA 범위 항목 수) 중 다음을 초과하지 않아야 합니다

더 크고 항상 600ms 미만이어야 합니다.[68]

개별 LBA 범위를 LBA 범위 항목이라고 하며 8바이트로 표시됩니다

LBA는 LBA 범위 항목의 처음 6바이트로 표시되고 범위 길이는 나머지 2바이트로 표시되는 0부터 시작하는 카운터(예: 0=0 및 1=1)입니다

2바이트 범위 길이가 0이면 LBA 범위 항목이 패딩으로 삭제됩니다.[69] 즉, 장치가 지원하는 TRIM 범위의 각 512바이트 블록에 대해 최대값은 32MB 또는 2GB의 64개 범위입니다

장치가 8에서 SATA Word 105를 지원하는 경우 단일 TRIM(DATA SET MANAGEMENT) 명령으로 16GB를 트리밍할 수 있어야 합니다

SCSI [ 편집 ]

SCSI는 UNMAP 명령(TRIM의 전체 아날로그)과 UNMAP 플래그 세트와 함께 WRITE SAME 명령(10 및 16 변형)을 제공합니다.[70]

MultiMediaCard 및 SD ERASE(CMD38) 명령은 ATA TRIM 명령과 유사한 기능을 제공하지만 지워진 블록을 0 또는 1로 덮어써야 합니다

eMMC 4.5는 폐기된 블록의 내용이 불확실한 것으로 간주될 수 있다는 점에서 ATA TRIM과 보다 밀접하게 일치하는 “폐기” 하위 작업을 추가로 정의합니다(즉, “관심 없음”).

NVM Express [ 편집 ]

NVM Express 명령 세트에는 블록 범위 세트의 스토리지 장치에 호스트의 의도를 암시하는 일반 데이터 세트 관리 명령이 있습니다

작업 중 하나인 deallocate는 트림을 수행합니다

또한 할당 해제 힌트를 제공하고 디스크가 자르고 0을 반환할 수 있도록 하는 Write Zeroes 명령이 있습니다.

단점 [ 편집 ]

일부 거부 가능한 암호화 체계에는 전체 디스크를 임의의 쓰레기처럼 보이게 만드는 것이 포함됩니다

TRIM을 사용하면 생성된 all-zero(또는 all-one) 블록이 사용되는 블록을 쉽게 나타내므로 이 그럴듯한 거부 가능성 계층을 무효화합니다

[71] TRIM을 비활성화하는 것도 의심스러울 수 있다는 주장이 있습니다

[72]

TRIM을 비활성화하는 것도 의심스러울 수 있다는 주장이 있습니다

TRIM 명령의 원래 버전은 T13 소위원회에 의해 대기열에 없는 명령으로 정의되었으며, 따라서 예를 들어 각 파일 시스템 삭제 명령 후에 전송되는 경우 부주의하게 사용하면 막대한 실행 패널티가 발생할 수 있습니다

대기열에 없는 명령의 특성으로 인해 드라이버는 먼저 모든 미해결 명령이 완료될 때까지 기다렸다가 TRIM 명령을 실행한 다음 일반 명령을 재개해야 합니다

TRIM은 SSD의 펌웨어에 따라 완료하는 데 많은 시간이 걸릴 수 있으며 가비지 수집 주기를 유발할 수도 있습니다

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[ 인용 필요 ] 이 패널티는 시스템 사용률이 최소인 시간에 이러한 일괄 작업을 예약하여 모든 파일 삭제 시 트리밍 대신 일괄 TRIM을 주기적으로 수행하는 솔루션에서 최소화할 수 있습니다

이 TRIM 단점은 Queued TRIM 명령의 도입으로 직렬 ATA 개정 3.1에서 극복되었습니다

[73] [74]

이 패널티는 시스템 사용률이 최소인 시간에 배치 작업을 예약함으로써 모든 파일 삭제 시 트리밍하는 대신 배치 TRIM을 주기적으로 수행하는 솔루션에서 최소화할 수 있습니다

이 TRIM 단점은 Queued TRIM 명령의 도입으로 직렬 ATA 개정 3.1에서 극복되었습니다

대기 중인 TRIM에 대한 지원을 잘못 보고하거나 구현에 치명적인 버그가 있는 결함이 있는 드라이브 펌웨어는 여러 장치, 특히 Micron 및 Crucial의 M500[75] 및 Samsung의 840 및 850 시리즈에서 심각한 데이터 손상과 관련이 있습니다.[76] 데이터 손상은 Linux 운영 체제(2015년 7월 1일 현재 대기열 트림 지원이 있는 유일한 OS)에서 확인되었습니다.[77]

이러한 장치는 Linux 커널의 libata-core.c에 블랙리스트에 올려져 대기 중인 TRIM 명령 대신 대기되지 않은 TRIM 명령( ATA_HORKAGE_NO_NCQ_TRIM)을 이러한 드라이브에 강제로 보냅니다.[78]

공장에서 재인증된 SSD를 포함한 모든 펌웨어 버전을 사용하는 Micron/Crucial M500

펌웨어 버전 MU01을 사용하는 Micron M510

펌웨어 버전 MU01을 사용하는 Micron/Crucial M550

펌웨어 버전 MU01을 사용하는 Crucial MX100

모든 펌웨어 버전을 사용하는 Samsung 840 및 850 시리즈 SSD

이 파일은 또한 TRIM이 발행될 때 잘못된 블록이 데이터를 잃게 하기 때문에 일반적으로 TRIM에 대해 SuperSSpeed ​​​​S238을 블랙리스트에 추가합니다.[78][79]

libata-core.c에는 또한 많은 드라이브가 하는 것처럼 무시하지 않고 DRAT 및 RZAT 플래그( ATA_HORKAGE_ZERO_AFTER_TRIM )를 올바르게 구현하기 위해 하위 시스템의 유지 관리자에게 안정적으로 알려진 SSD를 나열하는 화이트리스트가 있습니다

허용된 드라이브는 다음과 같습니다.[78]

중요한 SSD

Intel SSD 510을 제외한 Intel SSD

마이크론 SSD

삼성 SSD

Seagate SSD[80]

참조 [ 편집 ]

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연결방식
SATA,M2(SATA,NVME) SATA(6Gb/s) NVME(PCIe3.0 32Gb/s,PCIe4.0 64Gb/s)
콘트롤칩
삼성자체개발,마벨콘트롤,실리콘모션,파이슨
SLC캐싱 사이즈 DDR메모리유무
TRIM OS에 의존,GC(자체기능)

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TRIM OS에 의존,GC(자체기능)

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낡은 고물 PC에 SSD장착해서 오래된 OS (XP)로 부팅하기 Update

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