디스크 포맷
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1. 개요
디스크 포맷은 저장 장치의 데이터를 초기화하는 과정으로, 물리 포맷과 논리 포맷으로 구분된다. 물리 포맷은 저장 장치를 디지털 신호로 초기화하는 것이며, 논리 포맷은 파일 시스템을 설정하고 시동 섹터를 설치하는 과정이다. 포맷은 데이터를 삭제하고 저장 공간을 재사용할 수 있게 하지만, 데이터 복구 가능성을 고려하여 안전한 데이터 삭제 방법이 필요하다. 데이터 완전 삭제를 위해서는 덮어쓰기(제로 필링), 자기 소거, 물리적 파괴 등의 방법이 사용되며, 한국에서는 개인 정보 보호를 위해 데이터 완전 삭제가 중요하게 다루어진다. 또한, 하드 드라이브의 숨겨진 영역인 HPA(Host Protected Area)에 대한 내용도 포함한다.
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디스크 포맷 | |
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디스크 포맷 | |
개요 | |
종류 | 물리 포맷 (저수준 포맷) 논리 포맷 (고수준 포맷) |
정의 | 디스크와 같은 데이터 저장 장치를 초기 사용을 위해 준비하는 프로세스 |
상세 정보 | |
과정 | 디스크의 트랙 및 섹터 구조 설정 파일 시스템 생성 (예: FAT, NTFS) 데이터 저장 및 접근을 위한 준비 |
목적 | 데이터 저장 공간 확보 파일 시스템 구조 확립 운영 체제가 데이터를 읽고 쓸 수 있도록 함 |
방법 | 전용 포맷 유틸리티 사용 운영 체제 내장 기능 활용 명령 줄 인터페이스 (CLI) 명령어 실행 |
주의사항 | 포맷 과정에서 기존 데이터가 삭제되므로, 백업 필수 |
추가 정보 | |
관련 용어 | 파티션 파일 시스템 클러스터 |
활용 분야 | 새로운 하드 디스크 초기화 운영 체제 설치 데이터 삭제 및 재사용 준비 |
고려 사항 | 포맷 방식에 따른 성능 차이 저장 장치 종류에 따른 포맷 절차 보안상의 데이터 완전 삭제 필요성 |
기타 | 포맷은 데이터 복구 가능성을 낮춤 SSD는 잦은 포맷을 피해야 함 |
2. 포맷의 종류
저장 장치의 포맷은 크게 물리 포맷과 논리 포맷으로 나뉜다.
- 물리 포맷 (로우 레벨 포맷): 디스크 표면에 섹터 마커와 같은 정보를 표시하여 디스크의 기반을 다지는 작업이다. 주로 공장에서 완료된다.[15]
- 논리 포맷 (하이 레벨 포맷): 디스크 파티션 내에 파일 시스템 형식을 생성하는 작업이다.[1] 운영 체제가 논리 드라이브나 파티션의 내용을 식별하는 데 필요한 데이터 구조를 포함하며, 운영 체제 설치 중이나 새 디스크 추가 시 발생할 수 있다.
플로피 디스크의 경우, 로우 레벨 포맷은 디스크 드라이브 컨트롤러에 의해 수행된다. 표준 1.44MB 플로피 디스크는 로우 레벨 포맷을 통해 각 면당 80개, 총 160개 트랙에 512 바이트의 18개 섹터를 기록하여 1,474,560바이트의 저장 공간을 제공한다.
1990년대 이전의 하드 디스크 드라이브는 별도의 디스크 컨트롤러를 사용하여 로우 레벨 포맷을 수행했지만, 최신 하드 디스크 드라이브는 인터페이스에서 고정 크기 블록의 연속 집합으로 나타난다. 2009년부터 2011년까지 주요 하드 디스크 드라이브 제조업체들은 4096바이트 논리 블록의 Advanced Format을 사용하는 하드 디스크 드라이브 플랫폼을 출시했다.
2. 1. 물리 포맷 (로우 레벨 포맷)
물리 포맷(로우 레벨 포맷)은 저장 장치의 물리적인 표면을 초기화하는 과정이다. 쓰기 가능한 기록 매체의 디지털 신호 열을 저장 장치에서 읽고 쓸(인식) 수 있는 상태로 초기화하고, 그 초기화된 형식을 말한다.쓰기 가능한 디스크 매체 (자기 디스크, 광 디스크 등)의 경우, 트랙이나 섹터 등의 신호 열을 포함하여 디스크 전체를 규정 패턴으로 다시 쓴다. 섹터 내의 프리앰블 형성이나, 초기화 데이터 열, 오류 정정 부호의 쓰기도 포함된다.
플로피 디스크나 MO, 초기의 용량이 작은 하드 디스크에서는 사용자가 종종 물리 포맷을 수행하는 경우가 있었다. 그러나 하드 디스크 용량이 증가하고 트랙 밀도가 높아짐에 따라, 헤드 시크 기구가 스테핑 모터에서 서보 모터로 바뀌면서, 오늘날의 하드 디스크에서는 사용자가 물리 포맷을 수행할 수 없게 되었다. 미디어에 대한 물리 포맷은 공장에서 전용 장치에 의해 이루어진다.
최근에는 웨스턴 디지털(Western Digital)이나 시게이트 테크놀로지(Seagate Technology) 등의 하드 디스크 제조 업체가 컨트롤러를 직접 조작하여 전 영역에 덮어쓰기 처리를 하는 소프트웨어를 무상으로 배포하고 있다. 디스크 전체를 덮어쓰기 때문에 논리 포맷보다 훨씬 작업 시간이 오래 걸린다.
물리 포맷된 저장 매체는 이전에 기록되었던 데이터의 흔적도 소거되어, 통상적인 방법으로는 읽어내기가 어려워진다. 자기 매체의 경우, 전문적인 기술이나 고가 장비를 사용하여 저장 매체의 아날로그 신호를 분석하면 데이터 흔적을 찾아내는 것이 불가능하지 않다는 의견도 있다. 이러한 점을 고려하여, 저장 매체의 신호 열을 여러 개의 특수한 규정 패턴으로 여러 번 다시 쓰는 것이 좋다고 하며 (DoD 표준, NSA 표준, NATO 표준 등), 그러한 기능을 내세운 데이터 소거 소프트웨어도 시판되고 있지만, 개인용 컴퓨터의 통상적인 용도에서는 대부분 오버스펙이다.
개인용 컴퓨터에서는 플로피 디스크 시대까지 FORMAT 프로그램 (BASIC)이나 format 명령어 (MS-DOS 이후)에서 물리 포맷을 선택하면 일반적으로 수행되었다.[46] HDD나 광학 디스크 등 미디어의 대용량화에 따라, 물리 포맷에 소요되는 시간이 길어져, 전용 도구 등에 의한 일반적이지 않은 행위가 되었다.
Mac OS에서는 한자Talk 시절부터 표준으로 제공되는 소프트웨어로 물리 포맷이 가능하다. macOS에서는 디스크 유틸리티에서 가능하다. 섹터에 0을 쓰는 "제로 필" 등의 옵션이 있다. 또한, 빈 영역만의 데이터 소거도 가능하다.
Microsoft Windows 2000 (SP3 이후)/XP에서는, ''cipher /w'' 명령어를 통해, NTFS 디스크의 빈 영역에 한정하여[47] DoD 표준에 기반한 흔적 말소가 표준으로 가능하다. 단, cipher 명령어를 시스템 드라이브 (일반적으로 C:)에 실행한 경우, 파일 시스템이 보존된 채로 있기 때문에, 빈 영역은 흔적 소거가 가능해도, 데이터 등의 조각의 극히 일부가 파일 시스템의 일부에 잔존할 가능성도 있다.[48] 또한 Vista 이후에서 "일반 포맷"을 선택하면 대상 영역에 "제로 필"을 수행하게 되었다.
2. 1. 1. 플로피 디스크의 물리 포맷
표준 1.44MB 플로피 디스크의 낮은 수준 포맷은 플로피 디스크의 160개 트랙(각 면당 80개)에 각 512 바이트 크기의 18개 섹터를 기록하여, 총 1,474,560 바이트의 용량을 제공한다.실제 섹터는 섹터 번호, CRC 바이트, 읽기/쓰기 시 섹터 유효성 검사를 위한 정보를 포함하여 512 바이트보다 크다.
동일한 매체에서 다른 낮은 수준 포맷을 사용할 수 있다. 예를 들어, 큰 레코드를 사용하여 레코드 간 간격을 줄일 수 있다.
GParted, FDFORMAT, NFORMAT, VGA-Copy, 2M 등 일부 프리웨어, 셰어웨어, 자유 소프트웨어 포맷 프로그램은 포맷을 세밀하게 제어하여 3.5인치 고밀도 디스크 용량을 최대 2MB까지 확장할 수 있다.
리눅스는 다양한 섹터 크기를 지원하며, 도스와 윈도우는 대용량 레코드 크기의 DMF 포맷 플로피를 지원한다.[17]
2. 1. 2. 하드 디스크의 물리 포맷
1980년대에는 하드 디스크의 낮은 수준 포맷(물리 포맷)이 널리 사용되었다. 이 포맷은 보통 운영 체제가 아닌 바이오스에서 수행되었으며, MFM 패턴을 설치하여 섹터가 성공적으로 기록될 수 있도록 했다.[19] 그러나 RLL 인코딩의 등장과 기술 발전으로 인해 낮은 수준의 포맷은 점차 사용되지 않게 되었다.1990년대 이후, 하드 디스크의 물리 포맷은 공장에서 출하 시 수행되는 방식으로 변화하였다.[21][22] 이는 다음과 같은 기술적 개선에 따른 것이다.
- RLL 인코딩 사용
- 더 많은 수의 섹터를 바깥쪽의 더 긴 트랙에 저장
- 트랙 숫자를 디스크 표면에 인코딩하여 하드웨어 단순화
- 드라이브 구조적 속도 향상
현대의 하드 디스크는 사용자가 물리 포맷을 수행할 수 없다. 그럼에도 불구하고, "낮은 수준의 포맷"이라는 용어는 IDE나 ATA 하드 드라이브를 공장 출하값으로 되돌리는 "초기화"(reinitialization)라는 의미로 잘못 사용되는 경우가 많다.[21][22] 정확히 말하면, "초기화"는 드라이브에서 읽고 쓸 수 없는 섹터를 찾아내는 기능을 제공한다. 그러나 이 용어는 종종 0바이트를 디스크의 모든 위치에 기록하는 과정을 가리키기도 하며, 이를 제로 필링(zero-filling)이라고도 한다.
많은 드라이브 제조업체들은 이러한 잘못된 개념을 바로잡지 않고, 대신 "초기화 소프트웨어"를 낮은 수준의 포맷 유틸리티로 설명하고 있다. 사용자들은 낮은 수준의 포맷과 초기화의 차이를 구별하기 어렵기 때문에, 이러한 오류는 계속되고 있다.
유닉스의 dd 유틸리티를 사용하여 하드 디스크에 제로 필(zero-fill) 기능을 수행할 수 있다. 이는 드라이브를 0바이트로 채우는 방식이다.
2. 2. 논리 포맷 (하이 레벨 포맷)
논리 포맷은 물리적 포맷이 완료된 저장 매체에 파일 시스템에 필요한 데이터를 쓰는 것을 말한다.[45] 흔히 포맷이라고 하면 논리 포맷을 가리킨다.논리 포맷은 디스크에 비어 있는 파일 시스템을 설정하고 시동 섹터를 설치하는 과정이다.[1] 이 과정에서 파일 시스템의 식별자, 파티션 정보, 디렉터리나 파일의 이름 및 구성 정보 등 초기값을 기록하며, 초기화가 끝나면 특정 디렉터리나 파일을 생성할 수 있게 된다.[45] 파일 시스템에 따라 초기화 방법은 달라진다.
대부분의 운영 체제는 파일 시스템 생성 시 "빠른 포맷" 옵션을 제공한다. 이는 물리적 포맷 및 파티셔닝이 완료되었다는 전제 하에, 최소한의 파일 시스템 데이터만 기록하여 포맷 시간을 단축하는 방식이다. 이를 "빠른 포맷"이라고 한다. 빠른 포맷과 달리 일반적인 포맷은 하드 디스크의 모든 섹터를 테스트하거나 쓰기를 수행하므로 시간이 오래 걸린다.
저장 매체를 포맷한 후의 용량은 물리적 포맷 후 파일 시스템 등에서 사용 가능한 용량이며, 실제 사용자가 데이터를 저장할 수 있는 용량은 파티션 및 파일 시스템 정보 용량을 제외한 나머지 부분이다.
2. 2. 1. 도스, OS/2, 윈도우에서의 포맷
MS-DOS, PC-DOS, OS/2 및 마이크로소프트 윈도우에서 디스크 포맷은 `format` 명령어를 사용하여 수행할 수 있다.[34] `format` 프로그램은 일반적으로 실수로 데이터를 삭제하는 것을 막기 위해 사전에 확인을 요청하지만, 일부 버전의 DOS에는 문서화되지 않은 `/AUTOTEST` 옵션이 있어 확인 절차 없이 바로 포맷을 시작한다.`/U` 매개변수는 대부분의 경우 전체 파티션을 덮어쓰는 무조건 포맷을 수행하여[34] 소프트웨어를 통한 데이터 복구를 막을 수 있다. 그러나 이 스위치는 플로피 디스크에서만 안정적으로 작동하며, 하드 드라이브에서는 제한적인 효과를 가진다. 하드 드라이브 파티션의 특정 상황에서 `/U` 스위치는 포맷할 파티션에 `unformat` 정보를 생성하는 것을 방지할 뿐, 파티션의 내용을 완전히 그대로 둘 수 있다.
윈도우 비스타 이상에서는 일반 포맷을 선택하면 덮어쓰기를 수행하여 보안을 강화한다.[35] OS/2에서는 `/L` 매개변수를 사용하여 ''long'' 포맷을 지정하면 format 명령어가 전체 파티션 또는 논리 드라이브를 덮어쓴다.
2. 2. 2. 유닉스 계열 운영 체제에서의 포맷
유닉스 계열 운영 체제에서는 `mkfs` 명령어를 사용하여 파일 시스템을 생성한다.[1] 리눅스에서 `mkfs` 명령어는 파일 시스템별 명령어의 래퍼(wrapper) 역할을 한다.GNU Parted영어, GParted영어, KDE Partition Manager영어, 디스크 유틸리티 등 GUI 도구를 사용하여 포맷을 수행할 수도 있다.
z/OS 유닉스 시스템 서비스에는 세 가지 다른 수준의 고수준 포맷이 있다.[33]
- ICKDSF를 사용하여 볼륨 초기화
- 접근 방식 서비스(IDCAMS) DEFINE을 사용하여 볼륨에 할당하는 과정의 일부로 VSAM 선형 데이터 세트(LDS) 초기화
- ioeagfmt을 사용하여 LDS에서 zFS 집합체 초기화
CP-67에서 파생된 IBM 운영 체제에서 볼륨을 포맷하면 트랙 0과 더미 VTOC가 초기화된다. 게스트 운영 체제는 미니 디스크를 포맷하는 역할을 한다. CMS FORMAT 명령은 CMS 미니 디스크에 CMS 파일 시스템을 포맷한다.
3. 파티셔닝
파티셔닝은 저장 장치 또는 매체의 블록에 정보를 기록하여 장치를 여러 하위 장치로 나누는 과정이다. 각 하위 장치는 운영 체제에서 별도의 장치로 처리되며, 경우에 따라 운영 체제를 장치에서 부팅할 수 있다.
MS-DOS, 마이크로소프트 윈도우, BSD, 리눅스, macOS와 같은 UNIX 기반 운영 체제에서는 일반적으로 fdisk, GNU 파티드, 또는 디스크 유틸리티와 같은 파티션 편집기를 사용하여 파티셔닝을 수행한다. 이러한 운영 체제는 여러 파티션을 지원한다.
플로피 디스크는 파티셔닝되지 않지만, 운영 체제에 따라 운영 체제에서 접근하기 위해 볼륨 정보가 필요할 수 있다.
오늘날의 파티션 편집기와 ICKDSF는 타이밍 마크 쓰기와 같은 HDD 및 광 디스크 드라이브의 로우 레벨 기능을 처리하지 않으며, 자성 제거되거나 공장 형식이 손실된 최신 디스크를 재초기화할 수 없다.
CP-67에서 파생된 IBM 운영 체제(예: z/VM)는 미니디스크의 파티션 정보를 드라이브 외부에 보관한다. 기록 장치는 그대로는 파일을 기록할 수 없다.[45] 기록하기 위해서는, "파일 시스템의 식별자"나 "파티션 정보", "디렉터리나 파일의 이름 및 구성 정보" 등의 초기값을 기록할 필요가 있다. 이 초기화가 끝나고 나서 비로소 특정 디렉터리나 파일을 생성할 수 있다. 초기화 방법은 파일 시스템에 따라 다르다.
4. 애플리케이션 포맷
기록 매체에서의 '''애플리케이션 포맷'''이란, 컴퓨터 이외의 디지털 기기, AV 기기 등 관련 기기에서 다루는 문서, 음성, 이미지, 동영상 등의 정보를, 특정 이용 방법이나 관련 기기상의 애플리케이션에서 다루기 위한 공통의 형식이나 규격을 말한다. 근년의 디지털 기기에서는, 미디어의 논리 포맷에 컴퓨터에서 유래한 것을 사용하거나 (예: 메모리 카드[49][50]), 컴퓨터 파일 포맷 위에 상위 데이터 구조로 실현하는 것 (예: DVD[51])이 많다.[52]
5. 포맷과 데이터 복구
디스크를 빠른 포맷하면 실제 데이터는 지워지지 않고, 파일 할당 테이블에 해당 영역이 비어있는 것으로 표시된다. 따라서 나중에 데이터가 덮어 쓰여지기 전까지는 자료 복구 프로그램을 통해 복원할 수 있다.[1] 초기의 자료 복구 프로그램은 FAT 파일 시스템만 지원했지만, 마이크로소프트 윈도우에서 주로 사용되는 NTFS를 지원하는 최신 자료 복구 프로그램도 있다.[1]
긴급하거나 중요한 데이터의 경우, 전문 복구 업체에 의뢰할 수 있으며, 비용은 용량이나 데이터 중요도에 따라 결정된다.[1] 하지만 데이터가 이미 덮어쓰기 된 경우에는 일부만 복구되거나 복구가 불가능할 수도 있다.[1]
고수준 포맷(리포맷)은 작동 중인 디스크 드라이브에서 저장 매체의 내용을 지우기 위해 수행되며, 운영 체제에 따라 기존 데이터에 수행되는 작업이 다를 수 있다. 이 과정의 주요 목적은 디스크 공간을 확보하는 것이다. 모든 데이터를 실제로 "지우려면" 저장 매체의 각 데이터 블록을 덮어써야 하는데, 많은 고수준 포맷 유틸리티에서는 이 작업을 수행하지 않는다.
데이터 완전 삭제를 하지 않고 논리 포맷만 수행하면, 이전에 기록된 데이터의 흔적이 남을 수 있다. 이러한 데이터 흔적은 특수한 소프트웨어를 사용하면 쉽게 읽을 수 있어 개인 정보 보호나 보안상 문제가 될 수 있다. 따라서, 컴퓨터의 초기화나 포맷 기능이 실제로 어떤 포맷(물리/논리)에 해당하는지 확인하는 것이 중요하다.
6. 데이터 완전 삭제
데이터 완전 삭제는 저장 매체에 기록된 데이터를 복구할 수 없도록 완전히 제거하는 과정을 말한다. 이는 개인 정보 보호 및 유출 방지를 위해 매우 중요하며, 한국에서는 관련 법규 및 규제가 강화되고 있다.
물리 포맷()은 쓰기 가능한 기록 매체의 디지털 신호 열을 초기화하는 것이지만, 오늘날의 하드 디스크에서는 사용자가 직접 수행할 수 없다. 이는 공장에서 전용 장치를 통해 이루어진다.
데이터 완전 삭제를 위해 덮어쓰기(zero-filling 등)를 하는 것이 일반적이다. DoD 표준, NSA 표준 등 다양한 데이터 삭제 표준이 존재한다.
저장 매체를 양도, 폐기 또는 처분할 경우에는 데이터 유출에 주의해야 한다. 컴퓨터의 초기화나 포맷 기능이 실제로 어떤 방식으로 데이터를 처리하는지 확인해야 하며, 디지털 기기(AV 기기 등)의 경우 포맷이나 삭제 처리 방식이 불확실한 경우가 많다. 따라서 더미 데이터로 저장 매체를 채우거나, 물리적으로 파괴하는 것이 안전한 방법이 될 수 있다.
6. 1. 덮어쓰기 (제로 필링)
덮어쓰기는 저장 매체의 모든 섹터에 특정 값(보통 0)을 기록하여 데이터를 삭제하는 방식이다. 이를 "제로 필링(zero-filling)"이라고도 부른다.[23]하드 디스크에 제로 필 기능을 수행하는 방법 중 하나는 유닉스 dd 유틸리티를 사용하여 드라이브를 0 바이트로 채우는 것이다. 이때 입력 파일로 /dev/zero 스트림을 사용하고, 출력 파일로 드라이브 자체(또는 특정 파티션)를 사용한다.[31] 이 명령은 완료하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있으며, 모든 파일과 파일 시스템을 지운다.
윈도우 비스타 이후 버전에서는 "일반 포맷"을 선택하면 대상 영역에 제로 필링을 수행한다.[48] 윈도우 XP에서는 빠른 포맷과 일반 포맷이 구분되었지만, 윈도우 비스타부터는 일반 포맷 시 덮어쓰기가 수행되어 데이터를 더 안전하게 삭제할 수 있게 되었다.
0xFF영어 값은 마모를 줄이기 위해 플래시 디스크에서 사용된다. 이 값은 일반적으로 다시 포맷할 수 없는 ROM 디스크에서 사용되는 기본값이기도 하다. 일부 고급 도구를 사용하면 채우기 값을 변경할 수 있다.
암호화된 파일 시스템에서는 드라이브를 제로 필링하는 것이 안전하지 않을 수 있다. 과정의 그럴듯한 부인 가능성이 무효화되기 때문이다. 암호화된 영역은 제로 블록 사이에서 두드러지게 나타나기 때문이다. 올바른 방법은 임시 암호화 계층 내에서 제로 필링을 수행한 다음 키와 계층 설정을 삭제하는 것이다.[32]
6. 2. 하드웨어적 방법
자기 소거는 강력한 자기장을 이용하여 저장 매체의 데이터를 삭제하는 방법이다. 물리적 파괴는 저장 매체를 물리적으로 손상시켜 데이터를 복구할 수 없도록 만드는 방법이다. 대한민국에서는 보안 감사를 대비하여 하드 디스크 폐기 시 물리적 파쇄/천공 등의 방법이 권장된다.7. HPA (Host Protected Area)
하드 드라이브의 영역으로, 일반적인 운영 체제에는 보이지 않도록 상위 레벨로 포맷되어 있다.
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システムドライブをcipherしただけでは、市販のファイル復旧ツールで、データ等の欠片の極一部を容易に復旧できる事が多い。
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웹사이트
容量 (SD/SDHC/SDXC)
https://www.sdcard.o[...]
2013-08-23
[50]
웹사이트
https://www.sdcard.o[...]
[51]
웹사이트
http://www.sony.jp/p[...]
[52]
문서
その他、DVD-Video、DVD-VR、BDMV、BDAV、ATRAC等がある。
[53]
웹인용
붉은별2.0
2016-03-24
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