实战 DeviceIoControl 系列 之三:制作磁盘镜像文件

本文介绍如何利用Windows API函数DeviceIoControl来实现磁盘镜像文件的制作,包括获取磁盘参数、读写磁盘以及进行低级格式化等关键步骤。

实战 DeviceIoControl 之三:制作磁盘镜像文件
 
DOS
命令 DISKCOPY 给我很深的印象,现在也有许多克隆软件,可以对磁盘进行全盘复制。我想,要
制作磁盘镜像文件,DeviceIoControl 应该很有用武之地吧?
A
是的。这里举一个制作软盘镜像文件,功能类似于“DISKCOPY”的例子。

本例实现其功能的核心代码如下:
 
// 打开磁盘

HANDLE OpenDisk(LPCTSTR filename) 
 { 
     HANDLE hDisk; 
      //
打开设备
 
     hDisk = ::CreateFile(filename,           //
文件名
 
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,        //
读写方式
 
         FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,  //
共享方式
 
         NULL,                                //
默认的安全描述符
 
         OPEN_EXISTING,                       //
创建方式
 
         0,                                   //
不需设置文件属性
 
         NULL);                               //
不需参照模板文件
 
     return hDisk; 
 } 

 


 //

获取磁盘参数

 

 
 BOOL GetDiskGeometry(HANDLE hDisk, PDISK_GEOMETRY lpGeometry) 
 { 
     DWORD dwOutBytes; 
     BOOL bResult; 
     //
IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY 取磁盘参数
 
     bResult = ::DeviceIoControl(hDisk,        //
设备句柄
 
         IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY,        //
取磁盘参数
 
         NULL, 0,                              //
不需要输入数据

         lpGeometry, sizeof(DISK_GEOMETRY),    //
输出数据缓冲区
 
         &dwOutBytes,                          //
输出数据长度
 
         (LPOVERLAPPED)NULL);                  //
用同步
I/O 
     return bResult; 
 } 
  
//
从指定磁道开始读磁盘
 
 BOOL ReadTracks(HANDLE hDisk, PDISK_GEOMETRY lpGeometry, LPVOID pBuf, DWORD dwStartCylinder, DWORD dwCylinderNumber)
 { 
     DWORD VirtBufSize; 
     DWORD BytesRead; 
     //
大小
 
     VirtBufSize =  lpGeometry->TracksPerCylinder * lpGeometry->SectorsPerTrack * lpGeometry->BytesPerSector; 
 
    //
偏移
 
     ::SetFilePointer(hDisk, VirtBufSize*dwStartCylinder, NULL, FILE_BEGIN); 
 
    return ::ReadFile(hDisk, pBuf, VirtBufSize*dwCylinderNumber, &BytesRead, NULL); 
 } 
 
  //
从指定磁道开始写磁盘
 
 BOOL WriteTracks(HANDLE hDisk, PDISK_GEOMETRY lpGeometry, LPVOID pBuf, DWORD dwStartCylinder, DWORD
dwCylinderNumber) 
 { 
     DWORD VirtBufSize; 
     DWORD BytesWritten; 
 
    //
大小
 
     VirtBufSize =  lpGeometry->TracksPerCylinder * lpGeometry->SectorsPerTrack * lpGeometry->BytesPerSector; 
  
    //
偏移
 
     ::SetFilePointer(hDisk, VirtBufSize*dwStartCylinder, NULL, FILE_BEGIN); 
 
    return ::WriteFile(hDisk, pBuf, VirtBufSize*dwCylinderNumber, &BytesWritten, NULL); 
 } 
 
//
从指定磁道开始格式化磁盘
 
BOOL LowLevelFormatTracks(HANDLE hDisk, PDISK_GEOMETRY lpGeometry, DWORD dwStartCylinder, DWORD dwCylinderNumber)
 { 
     FORMAT_PARAMETERS FormatParameters; 
     PBAD_TRACK_NUMBER lpBadTrack; 
     DWORD dwOutBytes; 
     DWORD dwBufSize; 
     BOOL bResult; 


     FormatParameters.MediaType = lpGeometry->MediaType; 
     FormatParameters.StartCylinderNumber = dwStartCylinder; 
     FormatParameters.EndCylinderNumber = dwStartCylinder + dwCylinderNumber - 1; 
     FormatParameters.StartHeadNumber = 0; 
     FormatParameters.EndHeadNumber = lpGeometry->TracksPerCylinder - 1; 
     dwBufSize = lpGeometry->TracksPerCylinder * sizeof(BAD_TRACK_NUMBER); 
     lpBadTrack = (PBAD_TRACK_NUMBER) new BYTE[dwBufSize]; 
     //

IOCTL_DISK_FORMAT_TRACKS 对连续磁道进行低级格式化

 

 
     bResult = ::DeviceIoControl(hDisk,               //
设备句柄
 
         IOCTL_DISK_FORMAT_TRACKS,                    //
低级格式化
 
         &FormatParameters, sizeof(FormatParameters), //
输入数据缓冲区
 
         lpBadTrack, dwBufSize,                       //
输出数据缓冲区
 
         &dwOutBytes,                                 //
输出数据长度
 
         (LPOVERLAPPED)NULL);                         //
用同步
I/O 
     delete lpBadTrack; 
     return bResult; 
 } 
 
 //
将卷锁定
 
 BOOL LockVolume(HANDLE hDisk) 
 { 
     DWORD dwOutBytes; 
     BOOL bResult; 
 
    //
FSCTL_LOCK_VOLUME 锁卷
 
     bResult = ::DeviceIoControl(hDisk,        //
设备句柄
 
         FSCTL_LOCK_VOLUME,                    //
锁卷
 
         NULL, 0,                              //
不需要输入数据
 
         NULL, 0,                              //
不需要输出数据
 
         &dwOutBytes,                          //
输出数据长度
 
         (LPOVERLAPPED)NULL);                  //
用同步
I/O 
     return bResult; 
 } 
  
//
将卷解锁
 
BOOL UnlockVolume(HANDLE hDisk)

    DWORD dwOutBytes; 
    BOOL bResult; 


     //
FSCTL_UNLOCK_VOLUME 开卷锁
 
     bResult = ::DeviceIoControl(hDisk,        //
设备句柄
 
         FSCTL_UNLOCK_VOLUME,                  //
开卷锁
 
         NULL, 0,                              //
不需要输入数据
 
         NULL, 0,                              //
不需要输出数据
 
         &dwOutBytes,                          //
输出数据长度
 
         (LPOVERLAPPED)NULL);                  //
用同步
I/O 
     return bResult; 
 } 
 
//
将卷卸下
 
//
该操作使系统重新辨识磁盘,等效于重新插盘
 
BOOL DismountVolume(HANDLE hDisk) 

    DWORD dwOutBytes; 
    BOOL bResult; 

    //
FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 卸卷
 
    bResult = ::DeviceIoControl(hDisk,        //
设备句柄
 
        FSCTL_DISMOUNT_VOLUME,                //
卸卷
 
        NULL, 0,                              //
不需要输入数据
 
         NULL, 0,                              // 不需要输出数据 
         &dwOutBytes,                          //
输出数据长度
 
         (LPOVERLAPPED)NULL);                  //
用同步
I/O 
     return bResult; 
 } 

 

根据原作 https://pan.quark.cn/s/459657bcfd45 的源码改编 Classic-ML-Methods-Algo 引言 建立这个项目,是为了梳理和总结传统机器学习(Machine Learning)方法(methods)或者算法(algo),和各位同仁相互学习交流. 现在的深度学习本质上来自于传统的神经网络模型,很大程度上是传统机器学习的延续,同时也在不少时候需要结合传统方法来实现. 任何机器学习方法基本的流程结构都是通用的;使用的评价方法也基本通用;使用的一些数学知识也是通用的. 本文在梳理传统机器学习方法算法的同时也会顺便补充这些流程,数学上的知识以供参考. 机器学习 机器学习是人工智能(Artificial Intelligence)的一个分支,也是实现人工智能最重要的手段.区别于传统的基于规则(rule-based)的算法,机器学习可以从数据中获取知识,从而实现规定的任务[Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville的Deep Learning].这些知识可以分为四种: 总结(summarization) 预测(prediction) 估计(estimation) 假想验证(hypothesis testing) 机器学习主要关心的是预测[Varian在Big Data : New Tricks for Econometrics],预测的可以是连续性的输出变量,分类,聚类或者物品之间的有趣关联. 机器学习分类 根据数据配置(setting,是否有标签,可以是连续的也可以是离散的)和任务目标,我们可以将机器学习方法分为四种: 无监督(unsupervised) 训练数据没有给定...
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