Trim命令ATA命令集中稱為TRIMSCSI命令集英語SCSI command中稱為UNMAP),它使操作系統能通知固態硬盤(SSD)哪些數據塊已不再考慮使用,可以被內部擦除。[1]

Trim命令幾乎是與SSD同時推出的。這是因為SSD的底層操作方式與傳統機械硬盤有着顯著不同,若操作系統沿用傳統方法處理諸如刪除和格式化等操作,會導致SSD的寫入性能發生下降。[2]Trim(意為修整、修剪、裁剪)使SSD能更有效地完成垃圾收集的工作,而不用犧牲對存儲塊的寫入速度。[3]

儘管在引入Trim命令前,有些工具(比如「Reset」命令)已經可以將驅動器「重置」為空狀態,但這些操作會刪除驅動器上的所有數據,因而無法用於持續性優化。[4]許多SSD擁有廠商自己的後台垃圾收集機制,這些工具和Trim命令互相獨立,使不支持Trim命令的操作系統能完成與之類似的工作,卻依然存在寫入放大的現象,往往也會導致存儲塊壽命過早地衰減。[5]

快閃記憶體磁碟機特有的問題

因為許多文件系統以標記數據塊為「未使用」來處理刪除操作,[6][7]而非真正「清空」數據,因此存儲介質(傳統硬盤、SSD)通常不知道哪個扇區/頁是正在使用,哪些可被認作空閒空間,這與重寫(rewrite)操作不同,刪除操作不涉及對數據所在扇區/頁的物理寫入。SSD等存儲介質通常不負責管理文件系統(例如未使用的數據塊/扇區表),也無法獲知哪些數據塊/扇區已經可用。這使反刪除英語Undelete工具能通過更底層的方法,從傳統的機械硬盤上恢復文件,[8]因為儘管操作系統報告用戶文件已被「刪除」,並騰出了存儲空間。但在存儲介質上,文件所在的扇區只有在下一次寫入時,舊數據才會被覆蓋,從存儲介質的角度看,「刪除」操作更接近於「重寫」。對於機械磁盤來說,這與寫入空扇區沒有區別,但因為SSD最底層的一些特性,與將數據寫入空頁相比,重寫會有顯著的開銷,從而潛在地削弱寫入性能。[9]

SSD在閃存單元中通常以4-16kB為一組來存儲數據(稱之為頁),每128-512kB的頁組合成更大的一組(稱之為塊或數據塊)。舉例來說,某一品牌的SSD將4kB的數據組合成一頁,其數據塊大小是512kB,每一數據塊包含128個頁。NAND閃存單元只能在處於空狀態時寫入。如果它們包含數據,則執行寫操作前必須擦除其內容。SSD一次寫入最少一頁,但由於硬件限制,擦除數據時將會抹除整個數據塊;[10]因此將數據寫入到SSD上的空頁時非常快,而寫入已有數據的頁就會明顯變慢。這是因為頁被再次寫入前需要擦除數據,但SSD只能擦除一整個數據塊,隨後把數據塊中的其他數據以改寫的方式(按「讀取、擦除、修改、寫入」的方式)完成;[11]整個塊的內容會先存儲在緩存中,然後在SSD中擦除整個塊,再將改寫的頁寫入到緩存的塊,最後再將更新的塊寫入閃存介質。這種現象也稱寫入放大[12][13]

操作

TRIM命令使SSD可以從操作系統處得知哪一部分數據將永遠不會被訪問。對於刪除操作,操作系統會將整個數據塊標記為可用於新數據,然後向SSD發送TRIM命令。SSD完成這一操作後,在新的數據寫入這一頁時,SSD將刷新整個塊的數據,而不保留塊中其他頁原本的內容,從而緩解寫入放大現象(寫入次數更少),並提供更高的寫入吞吐量(不需要執行讀取、擦除、修改),還能顯著延長驅動器壽命。

不同的SSD實現的方式有所不同,因此性能可能也有所差異。

TRIM命令通知SSD從LBA(Logical Block Addressing)區域上標記為無效,從邏輯層上對該區域進行讀取將不會返回有效數據。從物理層面看,數據仍可能短時間駐留在閃存內部,SSD徹底完成垃圾回收的工作之後,恢復數據幾乎是不可能的;[14]這不同於機械硬盤中被刪除的數據可能被數據恢復

實現

操作系統支持

Trim僅在支持它的操作系統上有效。下表列出了各個重要的操作系統支持該命令的首個版本。此外,在TRIM命令添加到ATA標準之前設計的舊款固態驅動器需要更新固件(如果有)才能支持Trim,否則將忽略這個新命令。

操作系統 支持始自 備註
DragonFly BSD 2011-052011年5月[15]
FreeBSD 2010-078.1 - 2010年7月[16] 在8.1中的塊設備層中添加了支持。文件系統支持在FreeBSD 8.3和FreeBSD 9中添加,隨Unix文件系統(UFS)而來。[17]ZFSTrim支持在FreeBSD 9.2中添加。[18][19]FreeBSD 10支持在軟件RAID上配置Trim。[20]
NetBSD 2012-102012年10月[21]
Linux 2008-12-252.6.28–2008年12月25日[22] 最初在2.6.28中添加了對FTL NAND閃存設備的discard(丟棄)操作符的支持。對ATA TRIM命令的支持在2.6.33中添加。[23]

並非所有文件系統都能使用trim。可以自動發出修剪請求的文件系統有Ext4[24]Btrfs[25]FATGFS2英語GFS2JFS[26]XFS[27]但是由於性能問題,在受支持SSD上進行定期修剪默認情況下已被禁用[28][29]Ext3NILFS2英語NILFS2OCFS2英語OCFS2提供Ioctl來執行離線修剪。TRIM規範稱支持修剪特定範圍列表,但截至內核3.0,修剪僅能較慢地逐個調用單個範圍。[30]

MacOS 2011-06-2310.6.8–2011年6月23日[31] 儘管AHCI塊設備驅動程序在10.6.6 (10J3210)中得到了顯示設備是否支持TRIM操作的功能[32],該功能本身仍不可用,直至10.6.8暴露通過IOStorageFamily執行TRIM操作,以及文件系統(HFS+)的支持。[來源請求]直到10.10.4,Mac OS X只為蘋果品牌的SSD原生啟用TRIM;第三方實用程序可使其適用於其他品牌。舊的第三方TRIM驅動程序在Yosemite更新時已停止工作。[33] 現已有更新的適用於OS X Yosemite的驅動程序。[34][35] 在Mac OS X更新10.10.4頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)中,蘋果公司添加了一個命令行使用工具trimforce,它可以用於為第三方SSD啟用TRIM。[36]
Microsoft Windows 2009-10Windows 7和Windows Server 2008 R2 - 2009年10月[37][38] Windows 7最初支持的TRIM僅適用於包括ATASATA的AT Attachment系列中的驅動器,並不對任何其他包括Storport PCI-Express SSD設備支持此命令,即使即使設備本身將接受該命令。[39]已確認Windows 7上AHCI和舊有IDE/ATA模式下的原生微軟驅動支持TRIM命令。[40]Windows 8及之後版本的Windows操作系統支持基於NVMe的PCI Express SSD的trim,以及來自SATA的TRIM命令完全模擬的unmap命令,用於使用SCSI驅動程序堆棧的設備。微軟已為Windows 7發布一個KB2990941頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)更新,這在使用DISM集成到Windows 7安裝程序時增加NVM Express的支持,包括對PCIe SSD設備的TRIM。
OpenSolaris 2010-072010年7月[41]
Android 2013-74.3[42] - 24 July 2013[43] 每24小時自動運行fstrim,僅在設備已空閒至少1小時並且電量80%(如果已連接充電器則30%)時執行。[42]

RAID問題

截至2017年1月 (2017-01),大多數基於硬件的RAID技術未實現TRIM命令的支持。但是,軟件實現的RAID通常提供了TRIM支持。

Windows:

Windows 10為SSD RAID卷在配置一個RAID卷時通過「優化驅動器」選項提供了TRIM支持。

Mac OS:

macOS RAID驅動程序不支持TRIM。自Mac OS X 10.7至macOS 10.12.x的所有版本均是如此。

對於使用第三方SoftRAID®應用程序的RAID(0,1,4,5和10)卷支持TRIM,包括使用非蘋果品牌SSD設備的TRIM支持。 (註:非蘋果品牌的SSD設備必須使用終端命令「sudo trimforce enable」來啟動TRIM)

Linux:

2011年1月以後的Linux內核中dmraid英語Device mapper的發布版本已實現BIOS輔助的「假硬件RAID」支持,並且現在通行來自RAID陣列上的文件系統的任何TRIM請求。[44]


不同於dmraid,Linux的常規目的軟件RAID系統mdraid英語Mdadm有實驗性的基於批處理(而不是在文件刪除時實時)的TRIM,當系統配置為定期在RAID 1陣列上的文件系統上運行mdtrim實用工具(包括ext3等沒有原生TRIM支持的文件系統)。[45]在Linux的稍晚版本(例如Red Hat Enterprise Linux 6.5和beyond)中 mdraid支持實時、實際傳遞TRIM命令,而不是作為一個批處理作業。[46]

但請注意,紅帽公司建議不要在大多數RAID技術的SSD上使用軟件RAID 1、4、5和6,因為大多數RAID管理實用工具(例如Linux的mdadm)在初始化期間會在設備上寫入所有塊以確保校驗和(或RAID 1/10情況下的驅動器到驅動器驗證)運作正常,而這導致SSD認為除備用區域以外的所有塊都在使用中,從而顯著降低性能。[47]

另一方面,Red Hat推薦在SSD上為LVM RAID使用RAID 1或RAID 10,因為這些級別支持TRIM(在Linux術語中稱為"discard"),並且LVM實用工具在創建時不會寫入所有塊到RAID 1或RAID 10卷。

在2010年3月的一小段時間內,用戶被誤導相信英特爾快速存儲技術(RST)9.6驅動程序支持RAID卷上的TRIM,但後來英特爾澄清說,TRIM支持AHCI模式和RAID模式的BIOS設置,但不支持RAID卷的驅動器。[48]

截至2012年8月,英特爾確認,使用快速存儲技術(RST)11.2驅動程序的7系列芯片組支持微軟Windows 7中的RAID 0的TRIM。[49]雖然英特爾沒有確認支持6系列芯片組,RAID 0卷上的TRIM已展示為在Z68、P67和X79芯片組上可用,通過由硬件發燒友修改的RAID選項ROM英語Option ROM[50]據推測,缺乏對6系列芯片組的官方支持是由於驗證成本[51]或企圖鼓勵消費者升級[52],而不是出於技術原因。

在使用X79芯片組的主板上需要修改選項ROM的例外是製造商添加了ROM開關;這需要RST和RST-E ROM存在於BIOS/UEFI內。這允許使用RST ROM而不是RST-E ROM,從而允許TRIM工作。[53]英特爾指出,使用與ROM版本相同的驅動程序可以實現最佳性能。例如,如果BIOS/UEFI具有11.0.0.0m選項ROM,則應使用11.x版本的驅動程序。[54]

為不支持的操作系統使用

在使用不支持自動TRIM的文件系統時,某些實用工具可以手動發送Trim命令。通常它們將確定哪些塊為空閒,然後將該列表以一系列的Trim命令傳遞給驅動器。這些實用程序可從各製造商(例如Intel、[55]G.Skill[56])或作為一般實用程序(例如Linux的hdparm英語hdparm自v9.17起,[57][58]或者如上所述的mdtrim)。

硬件支持

ATA

TRIM命令規範[59]已被標準化為AT Attachment接口標準的一部分,由國際信息技術標準委員會英語International Committee for Information Technology Standards(INCITS)的技術委員會T13所領導。[60] TRIM根據DATA SET MANAGEMENT(數據集管理)命令(操作碼06h)實現,ACS-2規範草案。[61]ATA標準被並行(IDE、PATA)和串口(SATA)ATA硬件所支持。

原版ATA TRIM命令的缺點是它被定義為不可排隊命令,因此不能輕鬆地與正常的、排隊的讀和寫操作混合。SATA 3.1引入了一個排隊的TRIM命令來糾正這一點。[62]

ATA IDENTIFY DEVICE命令返回的SATA Words 69和169定義了不同類型的TRIM。

  • 非確定性TRIM:TRIM後每個對邏輯區塊位址(LBA)的讀取命令可能返回不同的數據。
  • 確定性TRIM(DRAT):TRIM後對LBA的所有讀取命令都返回相同的數據,或者變為確定的。
  • TRIM(RZAT)後確定性讀零:TRIM後對LBA的所有讀取命令都將返回零。

在SATA字105中有額外信息,描述驅動器可以在每個數據集管理命令(DATA SET MANAGEMENT)支持最多多少個512字節的數據塊。通常此值默認為8(或4kB),但許多驅動器將其減少到1,以滿足微軟Windows硬件要求對TRIM的部分——該命令完成時間不應超過20 ms或者8 ms × (LBA範圍項的數量),且兩者中的較大者應始終小於600 ms。[63]

各LBA範圍被稱為一個LBA範圍條目,並由八個字節表示。 LBA由LBA範圍條目的前6個字節表示,範圍長度是由剩下兩個字節表示的一個從零開始的計數器。如果兩個字節組成的範圍長度為零,那麼LBA範圍條目應視作填充而丟棄。[64]這意味着以512字節為TRIM塊範圍支持的設備,該最大值為64個32 MB,也就是2 GB。如果設備在SATA字105處設為8,則它應該能在單個TRIM(數據集管理)命令中修整16GB。

SCSI

SCSI提供了UNMAP命令(TRIM的完全模擬),以及帶有UNMAP標誌集的WRITE SAME命令(10和16個變量)。[65]

SD/MMC

多媒體記憶卡SD ERASE(CMD38)命令提供了與ATA TRIM命令類似的功能,但它要求擦除的塊用0或1重寫。eMMC 4.5進一步定義了一個「discard」(丟棄)子操作,從而更緊密的配合ATA TRIM,因為丟棄的塊的內容可以被認為是不確定的(即「不在乎」的)。

缺點

  • 在使用加密時,TRIM命令的相關信息將揭露哪些塊正在使用,哪些沒有。[66]
  • TRIM命令的原始版本已被T13小組委員會英語T13 subcommittee定義為非排隊命令,因此執行不當可能造成大量的錯誤執行。例如,如果它在操作系統的每個刪除命令後發出,該命令的非排隊性質將要求驅動程序先等待所有未完成的命令完成,然後發出TRIM命令,最後再繼續正常命令。TRIM可能需要很長時間才能完成,這取決於SSD中的固件,並還可能觸發垃圾收集周期。[來源請求]這種缺陷可以用定期執行批量TRIM的解決方案來最小化,而不是在每次文件刪除時執行修剪,批量處理任務可以在系統利用率最小時調度。這項TRIM缺點已在Serial ATA修訂3.1中解決,其中引入了排隊的TRIM命令。[67][68]
  • 排隊的TRIM命令已在多款設備中涉及嚴重的數據損壞,最顯著的是Micron的M500、[69]Crucial的M500、以及Samsung 8**系列。[70]在2015年7月1日,Linux操作系統在這些設備上的數據損壞已得到確認。[71]

這些設備已被列入Linux內核中libata-core.c的黑名單,從而強制發送非排隊的TRIM命令到這些設備,而不是排隊的TRIM命令:[72]

  • Micron M500,所有固件版本(僅MU07之前有此問題,但Linux尚未跟進)
  • Crucial M500,所有固件版本,包括工廠重新認證的SSD(僅MU07之前有此問題,但Linux尚未跟進)
  • Micron M510,固件版本MU01
  • Micron M550,固件版本MU01
  • Crucial M550,固件版本MU01
  • Crucial MX100,固件版本MU01
  • 三星SSD 8**系列,所有固件版本

此文件也已將SuperSSpeed S238列入常規TRIM的黑名單,因為發出TRIM會導致錯誤的塊丟失數據。[72][73]

libata-core.c還有一個列出子系統維護者已確認正確實現DRAT和RZAT標誌(flags)的SSD,這不同於許多忽略它們的驅動器。白名單中的設備如下:

  • Crucial多款SSD
  • Intel多款SSD(不包括Intel SSD 510)
  • Micron多款SSD
  • 三星多款SSD
  • 希捷多款SSD[74]

參見

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外部連結