Поменять папку синхронизации яндекс диска. Как синхронизировать файлы рабочего стола с Яндекс диском? Антивирус заблокировал синхронизацию

Скачать на Телефон 15.03.2019
Скачать на Телефон

Механизм экспорта-импорта в гипервизоре Hyper-V предназначен для перемещения виртуальных машин с одного компьютера или сервера на другой. Экспорт – это, по сути, копирование виртуальной машины с полным сохранением ее конфигурации. При экспорте копируется виртуальный жесткий диск, настройки оборудования, сохраненный момент работы гостевой ОС, созданные (снапшоты).

Механизм экспорта-импорта Hyper-V также можно использовать для создания на том же сервере или на том же компьютере виртуальной машины-клона для тестирования и взаимодействия с виртуальной машиной-оригиналом. Машина-клон может получить другой ID (идентификатор), другой внутренний IP-адрес в сети Hyper-V, вследствие чего, по сути, не будет ничем отличаться от виртуальных машин, созданных с нуля.

Ниже рассмотрим процесс экспорта-импорта виртуальной машины на примере , входящего в состав Windows 10, детальнее.

Рассматриваемые вопросы:

1. Экспорт виртуальной машины

Одним из преимуществ новой версии Hyper-V, вошедшей в состав Windows Server 2012 R2, клиентских систем Windows 8.1 и 10, является способность осуществлять некоторые ресурсоемкие задачи, в частности, экспорт на лету, в процессе работы виртуальной машины, без ее остановки, даже без приостановки. Экспорт осуществляется в фоновом режиме, он проходит не быстро, поскольку задействует небольшое количество системных ресурсов, оставляя пользователю возможность работать с виртуальной машиной дальше.

Как осуществляется экспорт виртуальной машины? Выбираем в диспетчере Hyper-V нужную виртуальную машину, вызываем контекстное меню. Нам нужна команда «Экспорт».

2. Экспорт снимка виртуальной машины

Еще одна относительно новая функция Hyper-V, которой не было в старых серверных версиях Windows – возможность экспорта отдельной контрольной точки, то есть, виртуальной машины в состоянии на момент создания этой контрольной точки. Ранее гипервизор Microsoft предусматривал только экспорт-импорт всей виртуальной машины. И в случае, если нужно было состояние какой-то отдельной контрольной точки, приходилось экспортировать виртуальную машину со всеми ее контрольными точками, а после импорта делать откат к нужной. Сейчас Hyper-V позволяет экспортировать каждую отдельную контрольную точку. Экспортировав отдельный снапшот, его можно затем импортировать как новую виртуальную машину, в частности, со своим уникальным идентификатором на том же сервере или компьютере.

Чтобы осуществить экспорт виртуальной машины из контрольной точки, выбираем в диспетчере Hyper-V и машину, и контрольную точку. На последней вызываем контекстное меню и выбираем «Экспорт».

3. Надежность формата экспорта Hyper-V

Экспорт виртуальной машины Hyper-V осуществляется не в какой-нибудь отдельный сжатый формат файла, куда помещаются и виртуальный жесткий диск, и файлы конфигурации, и сохраненное состояние гостевой ОС, как, например, это предлагается механизмом экспорта-импорта в программе VirtualBox. В случае с виртуальными машинами VirtualBox экспорт-импорт возможен при участии посредника – файла формата OVA. При повреждении этого файла импорт виртуальной машины VirtualBox может не состояться. А вот в случае с Hyper-V экспорт виртуальной машины означает полное копирование виртуального жесткого диска в исходном его формате – VHDX (или VHD).

Таким образом, если прочие данные экспорта повредятся, виртуальную машину все равно можно будет воссоздать. Нужно будет средствами Hyper-V создать новую виртуальную машину, использовав существующий файл VHDX (VHD).

4. Импорт виртуальной машины

Экспортированную виртуальную машину в дальнейшем можно импортировать в совместимой версии Hyper-V в составе серверных редакций Windows и клиентских Windows 8.1 и 10.

Для импорта виртуальной машины выбираем соответствующую функцию в диспетчере Hyper-V.

В следующем окне используем кнопку обзора и указываем путь к папке с экспортированной виртуальной машиной. Жмем «Далее».

Выбираем нужную виртуальную машину, если в указанной папке их несколько. Жмем «Далее».

Затем нужно сделать выбор, как будет импортирована виртуальная машина. Если таковая перенесена с другого сервера или компьютера, можно использовать первый тип импорта, предусматривающий ее регистрацию с использованием исходного идентификатора. Этот вариант регистрирует виртуальную машину в той же папке, где хранятся файлы ее экспорта, следовательно, не будет затрачено время на копирование файлов.

Второй тип импорта также подойдет для случаев переноса виртуальной машины с другого сервера или компьютера, но при его использовании экспортированные файлы будут перенесены в указанную папку. Идентификатор виртуальной машины при этом останется прежним.

Если виртуальная машина перемещается в рамках одного сервера или компьютера, следует использовать третий тип импорта, предусматривающий генерирование нового идентификатора. Ведь на одном физическом компьютере не может быть виртуальных машин Hyper-V с одинаковым идентификатором.

В нашем случае имеет место быть копирование виртуальной машины, это третий тип импорта. Жмем «Далее».

Путь хранения файлов конфигурации, контрольных точек и прочих данных импортируемой виртуальной машины, указанный Hyper-V по умолчанию, можно сменить. Необходимо установить галочку смены места хранения и вручную указать нужные пути.

В нашем случае просто допишем в пути (через слеш) создание отдельной папки «Копия». Жмем «Далее».

Этот же путь укажем и для файла VHDX, чтобы все находилось в одном месте. Жмем «Далее».

Завершающий этап мастера – сводка данных импорта. Жмем «Готово».

Теперь в нашем случае в диспетчере Hyper-V имеется две одинаковые виртуальные машины. Они с разными идентификаторами, но у них одно и то же название. Сменим название только что импортированной виртуальной машины.

Все – процесс импорта осуществлен. Импортированную виртуальную машину можно запускать и тестировать.

Отличного Вам дня!

Hyper-V – настройка сети, создание контрольных точек, импорт и экспорт виртуальных машин.

По умолчанию все виртуальные машины Hyper-V по сути песочницы и полностью изолированы от других компьютеров и сетей. И если вы хотите, чтобы ваша виртуальная машина взаимодействовала с другими ВМ, физическими компьютерами, сетью и интернетом, нужно создать виртуальный коммутатор. Сделать это вы можете в менеджере Hyper-V, щелкнув на правой его панели по Virtual Switch Manager.

Но сначала вы должны решить, какой виртуальный коммутатор вы создаете. А Virtual Switch Manager предлагает текстовое описание каждого типа коммутатора.

Если вы хотите, чтобы ваша видела и получила доступ к файлам на ПК хоста и в вашей сети, нужно выбрать внешний коммутатор. Эта же опция предоставляет доступ ВМ к интернету. Опции внутреннего и частного коммутатора позволяют виртуальным машинам Hyper-V связываться только друг с другом. После того, как вы определились с этой опцией, нажмите кнопку создания виртуального коммутатора.

Дальше вы должны сконфигурировать опции своего виртуального коммутатора. Здесь важно определить, к какому сетевому адаптеру вашего компьютера вы его подключаете. На вашем компьютере может быть проводное и беспроводное соединение. Выберите правильное.

Подсказка . Скажем вы захотели, чтобы ваша виртуальная машина получила доступ к файлам на ПК хоста, но не имела доступа к сети или интернету. Если ваш компьютер имеет проводное и беспроводное соединение, подключите коммутатор к тому, что вы не используете для выхода в интернет. Если у вас нет физического сетевого кабеля, выберите не Wi-Fi соединение. Так ВМ получит доступ только к основному ПК и будет изолирован от вредоносного программного обеспечения и внешних атак.

После того, как вы создали виртуальный коммутатор, его нужно подключить к виртуальной машине. В центральной области менеджера Hyper-V, щелкните по соответствующей ВМ. Затем в нижней правой области, щелкните по настройкам. Что откроет настройки виртуальной машины.

В левой области щелкните по опции адаптер соединения. Если вы не видите эту опцию, щелкните по Add Hardware, и добавьте сетевой адаптер. Полезная функция - управление пропускной способностью, которая может контролировать использование ВМ пропускной способности вашей сети. Эта регулировка гарантирует, что у виртуальной машины есть необходимое сетевое соединение, но лишние ресурсы она не потребляет.

В самом верху настроек адаптера сети, выберите созданный вами виртуальный коммутатор и нажмите OK. Настраивать еще что-нибудь нет необходимости. Ваша виртуальная машина теперь имеет сетевой доступ.

Внимание . Несмотря на то, что многие опции можно изменить в настройках самой ВМ, некоторые из них, установленные при создании виртуальной машины, можно изменить только выключив ее.

Создание контрольных точек Hyper-V

Если вы, в своей Windows 8.1 делаете какие-то существенные изменения, например, установку настольной программы или обновления Windows, создается системная точка восстановления. То есть сохраняется копия критических файлов операционной системы, таких как реестр Windows, до их изменения. И если что-то пойдет не так, изменение можно откатить и вернуться к более раннему состоянию Windows.

В Hyper-V так же существуют своя функция контрольной точки - . Это снимок вы можете создать в любое время. Для чего, в центральной панели менеджера Hyper-V, выберите ту ВМ, для которой вы хотите создать снимок и в нижнем правом углу окна управления, щелкните по ссылке контрольная точка.

Создаваемые контрольные точки отображаются в центре менеджера Hyper-V. Вы можете щелкнуть по любой из них и откатить виртуальную машину к этой точке, экспортировать снимок или удалить его.

Hyper-V - импорт и экспорт виртуальных машин

Иногда вам может понадобится создать виртуальную машину и использовать ее на другом компьютере или сохранить копию ВМ. Просто создать ВМ, скопировать этот файл на другой компьютер и там открыть его не получится. Для импорта виртуальной машины в Hyper-V существует специальная опция импорта и экспорта. Чтобы экспортировать ВМ, в менеджере Hyper-V выберите эту опцию. В нижнем правом углу окна менеджера Hyper-V, отобразятся опции экспорта. Щелкните по ней, и вас спросят в какой папке вы хотите сохранить свою копию ВМ. Процесс экспорта невидим и довольно быстр.

  • Ранее экспортируемую в Hyper-V виртуальную машину вы можете потом импортировать. Для чего не выделяя ВМ в верхнем правом углу окна менеджера Hyper-V, щелкните по ссылке импорт виртуальной машины.

  • Откроется мастер импорта виртуальной машины, где вас спросят, в какой папке (не файл) находится сохраненная копия ВМ.

  • Затем вы увидите название ВМ и подробности ее создания. Если это то, что вам надо, щелкните дальше.

  • Теперь вас спросят, как вы хотите импортировать ВМ. Для этого существуют три возможности:
  1. Зарегистрированная виртуальная машина . Используется если вы выполняете прямой импорт. ВМ находится в той же папке, куда и экспортировалась, и вы хотите оставить ее там.
  2. Восстановление виртуальной машины . Используется, если ВМ не находится в той папке, куда экспортировалась. Например, это копия, сделанная из основного образа на сервере.
  3. Копия виртуальной машины . Используется, если вы хотите создать локальную копию существующей ВМ, оставляя «основную» неповрежденной, например, для последующего ее импорта на другой ПК. А также эта опция используется, если вы создаете копию уже импортированной ВМ.

Внимание . Если вы импортируете ВМ, не делая с нее копии, любые изменения, которые вы в ней сделаете и любые проблемы останутся в ней, и вы фактически теряете свою чистую основную копию.

  • Если вы хотите создать копию виртуальной машины, вас спросят, где вы хотите ее сохранить.

  • Последний шаг - подтвердить выбранные настройки.

Интегрирование в виртуальную машину дополнительных служб

Некоторые операционные системы, особенно более ранние версии Windows, не предоставляют сетевой доступ или другие нужные функции. И вам придется включить дополнительные функции ВМ. Делать это нужно в работающей виртуальной машине.

Эти дополнительные функции, которые требуются для некоторых операционных систем, включают возможность перемещения курсора мыши между основным рабочим столом и открытой виртуальной машиной. А также включают сети и поддержку USB.

В меню действий щелкните по установке интеграционных служб. И у вас загрузится ISO файл, содержащий программное обеспечение улучшающее функциональность виртуальной машины.

Аннотация: Целью данной практической работы является подробное рассмотрение процессов экспорта и импорта виртуальных машин стандартными средствами Hyper-V и понятие снимок виртуальной машиной.

Экспорт виртуальной машины

Примечание. Материал практики основан на разделе "Local Desktop Virtualization" книги "Understanding Microsoft Virtualizations Solutions" M. Tulloch (Chapter 2).

Процесс экспорта виртуальной машины средствами Hyper-V не составляет труда. Единственный параметр , который необходимо определить - путь сохранения файлов виртуальной машины. Для экспорта ВМ необходимо:

В качестве места хранения файла может быть указан не только логический том локального жесткого диска, но также каталог на внешнем жестком диске или удаленном сервере.

На следующем рисунке представлено содержимое папки экспортированной виртуальной машины:


Рис. 10.3.

Config.xml - файл , содержащий информацию об исходном местоположении файлов виртуальных жестких дисков экспортируемой машины.

В папке Virtual Machines находится .exp файл , содержащий сведения об экспортированной виртуальной машине. В ходе импорта данный файл преобразуется в конфигурационный xml - файл .

В папке Virtual Hard Disks находятся файлы виртуальных жестких дисков экспортированной машины.

В папке Snapshots содержит сведения о моментальных снимках виртуальной машины (.avhd , .vsv , .bin ).

Импорт виртуальной машины

Отметим особенности импорта виртуальных машин Hyper - V:

  1. Импортировать в Hyper-V можно только виртуальные машины другого Hyper-V сервера. Импорт виртуальных машин Virtual PC или Virtual Server невозможен, поскольку конфигурация виртуальных машин, создаваемых этими решениями отличается от Hyper-V, несмотря на то, что все решения используют .vhd - файлы виртуальных жестких дисков.
  2. Виртуальную машину можно экспортировать только один раз. Как уже отмечалось, создаваемый при экспорте .exp - файл сведений о виртуальной машине, в процессе импорта преобразуется в xml - файл конфигурации. В связи с этим, при возникновении ошибок импорта единственным способом продолжения работы с импортируемой виртуальной машиной является создание новой с аналогичной конфигурацией на основе уже имеющихся файлов виртуальных жестких дисков.

Для импорта виртуальной машины необходимо:

Отметим еще раз, что в случае возникновения ошибки импорта, для продолжения работы с виртуальной машиной необходимо создать новую, и на этапе подключения виртуального жесткого диска указать файл жесткого диска импортируемой машины (см. рис. 10.6)

Снимки виртуальной машины (snapshot)

Снимком называется состояние виртуальной машины на определенный момент времени. Снимки используются для хранения информации о состояниях и возврата к ним, в случае необходимости (отмена внесенных изменений с момента создания снимка).

Нельзя создать снимок приостановленной виртуальной машины. При создании нескольких снимков может образоваться их хронологическая последовательность - дерево снимков.

Для создания снимка необходимо выбрать пункт Снимок выпадающего меню .


Рис. 10.7.

После создания снимка появится соответствующий значок на панели "Снимки" диспетчера Hyper-V.

Для возврата виртуальной машины к состоянию снимка, необходимо применить его к виртуальной машине (см. рис. 10.9).


Рис. 10.9.

Как показано на рис. 10.9 , доступны следующие действия работы со снимками:

  • Применить - скопировать состояние виртуальной машины из выбранного снимка в активную виртуальную машину. При этом виртуальная машина возвращается к состоянию, описанному в выбранном снимке. Все несохраненные данные в активной виртуальной машине будут потеряны.
  • Переименовать - команда позволяет изменения имени моментального снимка.
  • Удалить снимок - команда удаления файлов, связанных с выбранным снимком, файлы других снимков затронуты не будут. При удалении текущее состояние активной виртуальной машины не меняется.
  • Удалить дерево снимков - позволяет удалить выбранный моментальный снимок и все снимки, иерархически подчиненные ему. При удалении текущее состояние активной виртуальной машины не меняется.

Краткие итоги.

В рамках данной практики были рассмотрены возможности Hyper-V для экспорта и импорта виртуальных машин, а также по созданию снимков состояния виртуальной машины. Функции экспорта и импорта используются для переноса виртуальной машины с одного Hyper-V сервера на другой.

Снимки состояний, как правило, используются в процессе разработки, тестирования и развертки приложений. Снимки позволяют вернуть состояние виртуальной машины к моменту их создания, при этом все внесенные с этого времени изменения будут потеряны.

  • Алгоритмы ,
  • Разработка веб-сайтов
  • Яндекс.Диск - один из немногих сервисов Яндекса, частью которого является программное обеспечение для десктопа. И одна из самых важных его составляющих - алгоритм синхронизации локальных файлов с их копией в облаке. Недавно нам пришлось его полностью поменять. Если старая версия с трудом переваривала даже несколько десятков тысяч файлов и к тому же не достаточно быстро реагировала на некоторые «сложные» действия пользователя, то новая, используя те же ресурсы, справляется с сотнями тысяч файлов.

    В этом посте я расскажу, почему так получилось: чего мы не смогли предвидеть, когда придумывали первую версию ПО Яндекс.Диска, и как создавали новую.

    Прежде всего, о самой задаче синхронизации. Технически говоря, она состоит в том, чтобы в папке Яндекс.Диска на компьютере пользователя и в облаке был один и тот же набор файлов. То есть такие действия пользователя, как переименование, удаление, копирование, добавление и изменение файлов, должны синхронизироваться с облаком автоматически.

    Почему это не так просто, как кажется на первый взгляд?

    Теоретически задача может показаться достаточно простой, но в реальности мы сталкиваемся с разными сложными ситуациями. Например, человек переименовал папку на своем компьютере, мы это детектировали и послали команду на бекенд. Однако никто из пользователей не ждет, пока бекенд подтвердит успешность переименования. Человек сразу открывает свою локально переименованную папку, создает в ней подпапку, и, к примеру, переносит в нее часть файлов. Мы попали в ситуацию, в которой невозможно сразу выполнить все необходимые операции синхронизации в облаке. Сначала надо дождаться завершения первой операции и только потом можно продолжать.

    Ситуация может стать еще сложнее, если с одним аккаунтом одновременно работают несколько пользователей или у них есть общая папка. А это случается достаточно часто в организациях, использующих Яндекс.Диск. Представьте себе, что в предыдущем примере в тот момент, когда мы получили от бекенда подтверждение первого переименования, другой пользователь берет и переименовывает эту папку еще раз. В этом случае опять нельзя сразу выполнить действия, которые уже совершил первый пользователь у себя на компьютере. Папка, в которой он работал локально, на бекенде в это время уже называется по-другому.

    Бывают случаи, когда файл на компьютере пользователя нельзя назвать так же, как он называется в облаке. Это может произойти, если в имени есть символ, который не может использоваться локальной файловой системой, или в том случае, когда пользователя приглашают в общую папку, а у него есть своя папка с таким именем. В таких случаях нам приходится использовать локальные псевдонимы и отслеживать их связь с объектами в облаке.

    Прошлая версия алгоритма

    В прошлой версии десктопного ПО Яндекс.Диска для поиска изменений использовался алгоритм сравнения деревьев. Любое другое решение на тот момент не позволяло реализовать поиск перемещений и переименований, так как бэкэнд не имел уникальных идентификаторов объектов.

    В этой версии алгоритма мы использовали три основных дерева: локальное (Local Index), облачное (Remote Index) и последнее синхронизированное (Stable Index). Кроме этого, чтобы предотвратить повторную генерацию уже поставленных в очередь операций синхронизации, использовались ещё два вспомогательных дерева: локальное ожидаемое и облачное ожидаемое (Expected Remote Index и Expected Local Index). В этих вспомогательных деревьях хранилось ожидаемое состояние локальной файловой системы и облака, после выполнения всех операций синхронизации, которые уже поставлены в очередь.


    Процедура сравнения деревьев в старом алгоритме выглядела следующим образом:
    1. Если локальное ожидаемое дерево и облачное ожидаемое дерево пусты, инициализируем их, копируя последнее синхронизированное дерево;
    2. Сравниваем локальное дерево с облачным ожидаемым и по результатам сравнения отдельных узлов добавляем в очередь операции синхронизации в облаке (создание коллекций, передача файлов в облако, перемещение и удаление в облаке);
    3. Для всех операций, которые поставлены в очередь на предыдущем шаге, фиксируем их будущий эффект в ожидаемом облачном дереве;
    4. Сравниваем облачное дерево с локальным ожидаемым и по результатам сравнения отдельных узлов добавляем в очередь операции синхронизации с локальной файловой системой (создание директорий, скачивание файлов из облака, перемещение и удаление локальных файлов и директорий);
    5. Для всех операций, которые поставлены в очередь на предыдущем шаге, фиксируем их будущий эффект в ожидаемом локальном дереве;
    6. Если в очередь попадают одновременные операции с одним и тем же файлом или директорией (например, передача файла в облако и скачивание этого же файла из облака), то фиксируем конфликт - файл изменился в двух местах;
    7. После того, как операция синхронизации выполнена в облаке или с локальной файловой системой, заносим её результат в последнее синхронизированное дерево;
    8. Когда очередь операций синхронизации становится пустой, удаляем локальное ожидаемое и облачное ожидаемое дерево. Синхронизация закончена, и они нам больше не понадобятся.

    Почему нам пришлось придумывать новый алгоритм

    Главными проблемами алгоритма сравнения деревьев стали большое потребление памяти и необходимость сравнения деревьев целиком даже при небольших изменениях, что приводило к большой нагрузке на процессор. Во время обработки изменений даже одного файла использование оперативной памяти возрастало примерно на 35%. Допустим, у пользователя было 20 000 файлов. Тогда при простом переименовании одного файла размером 10Кб потребление памяти вырастало скачкообразно - со 116Мб до 167МБ.

    Также мы хотели увеличить максимальное количество файлов, с которым без проблем может работать пользователь. Несколько десятков и даже сотен тысяч файлов может оказаться, к примеру, у фотографа, который хранит в Яндекс.Диске результаты фотосессий. Эта задача стала особенно актуальной, когда у людей появилась возможность купить дополнительное место на Яндекс.Диске.

    В разработке тоже хотелось кое-что поменять. Отладка старой версии вызывала трудности, так как данные о состояниях одного элемента находились в разных деревьях.

    К этому времени на бекенде появились id объектов, с помощью которых можно было более эффективно решить задачу обнаружения перемещений - ранее мы использовали пути.

    Новый алгоритм

    Мы решили изменить структуру хранения данных и заменить три дерева (Local Index, Remote Index, Stable Index) на одно, что должно было привести к снижению избыточности в главной структуре данных. Из-за того что ключом в дереве является путь к элементу файловой системы, в результате объединения значительно сократился объем используемой оперативной памяти.


    Еще мы отказались от использования вспомогательных деревьев во время синхронизации, потому что каждый элемент дерева в новой версии хранит все нужные данные. Это изменение структуры сильно упростило отладку кода.

    Так как мы понимали, что это серьезное изменение, то создали прототип, подтвердивший эффективность нового решения. Рассмотрим на примере, как меняются данные в дереве во время синхронизации нового файла.

    1. После того как пользователь добавил в папку Диска новый файл, программа обнаружила его и добавила в дерево новый элемент. У этого элемента известно только одно состояние – local. Так как stable и remote состояния отсутствуют, память под них не выделяется;
    2. Программа выполняет upload файла. Из облака приходит push, подтверждающий появление нового файла, и в дерево добавляется remote состояние;
    3. Состояния local и remote сравниваются. Так как они совпадают, добавляется stable состояние;
    4. Состояния local и remote удаляются. Они больше не нужны, так как вся информация есть в stable.


    На этом примере видно, что в новом алгоритме синхронизации обрабатываются только те элементы и события, данные об изменениях в которых были получены от файловой системы или облака, а не всё дерево целиком, как это было ранее. При необходимости будут обработаны родительские или дочерние узлы (например, в случае перемещения папки).

    Другие улучшения

    В новой версии мы поработали и над другими улучшениями, повлиявшими на производительность. Сохранение дерева сделали инкрементальным, что позволяет записывать в файл только последние изменения.

    Яндекс.Диск использует дайджесты sha256 и MD5 для проверки целостности файлов, обнаружения изменившихся фрагментов и дедупликации файлов на бекенде. Так как эта задача сильно нагружает CPU, в новой версии реализация расчетов дайджеста была существенно оптимизирована. Скорость получения дайджеста файла увеличена примерно в два раза.

    Цифры

    Синхронизация уникальных 20000 файлов по 10Кб

    Вычисление дайджестов уникальных 20000 файлов по 10кб (индексация)

    Запуск с 20000 синхронизированных файлов по 10Кб

    Upload 1Gb. Соединение Wi-Fi 10 МБит
    Время, сек

    Что получилось

    Из примеров видно, что новая версия ПО Яндекс.Диска использует примерно в 3 раза меньше оперативной памяти и примерно в 2 раза меньше нагружает CPU. Обработка мелких изменений не приводит к увеличению объема используемой памяти.

    В результате проделанных изменений существенно увеличилось количество файлов, с которым без проблем справляется программа. В версии для Windows – 300 000, а на Mac OS X - 900 000 файлов.

    Допустим, вы нарисовали картинку kartinka.jpg на компьютере, отключенном от интернета, а затем загрузили на Диск фотографию с тем же именем с мобильного телефона.

    Когда вы подключите компьютер к интернету, Яндекс.Диск начнет синхронизацию. Обнаружив разные файлы с одинаковыми именами, Диск переименует один из них: в результате файлы будут называться kartinka.jpg и kartinka (2).jpg.

    • - все файлы синхронизированы;
    • - идет синхронизация;
    • - в процессе синхронизации произошла ошибка.

    В Проводнике Windows такие же значки отображаются для каждого файла в папке Яндекс.Диска.

    Чтобы увидеть, с какой скоростью идет синхронизация, наведите курсор на значок Яндекс.Диска: скорость загрузки и скачивания будет указана во всплывающем окне.

    Яндекс.Диск определяет, какие именно части файла были изменены, и выгружает на сервер только измененные фрагменты, а не файл целиком.

    Для экономии места на компьютере можно отключить синхронизацию отдельных папок. Эти папки будут удалены с компьютера, но останутся доступными на странице сервиса и в других приложениях Яндекс.Диска.

    Подробные инструкции по настройке выборочной синхронизации:

    • в программе для Windows;
    • в приложении для Mac.

    yandex.ru

    Синхронизация данных на Яндекс Диске

    Для взаимодействия локального компьютера с облачным центром Яндекс Диска существует термин «синхронизация». Приложение, установленное на компьютере, активно что-то с чем-то синхронизирует. Давайте разберемся, что это за процесс и для чего он нужен.

    Принцип синхронизации заключается в следующем: при совершении действий с файлами (редактирование, копирование или удаление) изменения происходят и в облаке.

    Если файлы подвергаются изменению на странице Диска, то приложение автоматически изменяет их и на компьютере.Такие же изменения происходят на всех устройствах, подключенных к данному аккаунту.

    При одновременной загрузке с разных устройств файлов с одинаковыми именами, Яндекс Диск присвоит им порядковый номер (file.exe, file(2).exe и т.д.).

    Индикация процесса синхронизации в системном трее:

    Такие же значки появляются у всех файлов и папок в каталоге Диска.

    Скорость, с которой происходит синхронизация данных на Яндекс диске можно узнать, наведя курсор на значок приложения в трее.

    Может показаться странным, что, к примеру архив весом 300 МБ, закачался на Диск за несколько секунд. Ничего странного, просто программа определяет, какие фрагменты файла были изменены и синхронизирует только их, а не весь архив (документ) целиком.

    Это очень удобно, если на Диске хранятся файлы какого-либо текущего проекта. Редактирование документов прямо в папке Диска экономит трафик и время.

    Кроме того, для экономии места на системном диске, где по умолчанию находится каталог облака, для некоторых папок можно отключить синхронизацию. Такая папка автоматически удаляется из каталога, но остается доступной в веб интерфейсе Диска и в меню настроек программы.

    Файлы в папку с отключенной синхронизацией закачиваются либо на странице сервиса, либо через меню настроек.

    Разумеется, в приложении присутствует функция полного отключения синхронизации с облачным хранилищем.

    Вывод: процесс синхронизации позволяет вносить изменения в документы сразу на всех устройствах, подключенных с помощью приложения Яндекс Диск к одному аккаунту. Сделано это для экономии времени и нервов пользователей. Синхронизация избавляет нас от необходимости постоянно скачивать и закачивать редактируемые файлы на Диск.

    Да Нет

    lumpics.ru

    Как настроить Яндекс Диск

    После регистрации и создания Яндекс Диска его можно настроить по своему усмотрению. Разберем основные настройки программы.

    Настройка Яндекс Диска вызывается нажатием правой кнопкой мыши по значку программы в трее. Здесь мы видим список последних синхронизированных файлов и маленькую шестеренку в нижнем правом углу. Она-то нам и нужна. Нажимаем, в выпадающем контекстном меню находим пункт «Настройки».

    Основные

    На этой вкладке настраивается запуск программы при входе в систему, и включается возможность получения новостей от Яндекс Диска. Расположение папки программы также можно изменить.

    Если работа с Диском ведется активно, то есть Вы постоянно обращаетесь к сервису и производите какие-то действия, то автозагрузку лучше включить – это экономит время.

    Изменять расположение папки, по мнению автора, смысла особого не имеет, если только Вы не хотите освободить место на системном диске, а именно там папка и лежит. Перенести данные можно в любое место, даже на флешку, правда, в этом случае, при отключении накопителя от компьютера Диск работать перестанет.

    И еще один нюанс: необходимо будет следить за тем, чтобы буква диска при подключении флешки соответствовала указанной в настройках, иначе программа не найдет путь к папке.

    По поводу новостей от Яндекс Диска сложно что-то сказать, поскольку, за все время использования, ни одной новости не приходило.

    Аккаунт

    Это больше информативная вкладка. Здесь указан логин от аккаунта Яндекс, информация о расходе объема и кнопка отключения компьютера от Диска.

    Кнопка выполняет функцию выхода из Яндекс Диска. При повторном нажатии придется заново вводить логин и пароль. Это может быть удобно, если возникла необходимость подключиться к другому аккаунту.

    Синхронизация

    Все папки, которые лежат в каталоге Диска, синхронизируются с хранилищем, то есть, все файлы, попадающие в каталог или подпапки, автоматически загружаются на сервер.

    Для отдельных папок синхронизацию можно отключить, но в этом случае папка будет удалена с компьютера и останется только в облаке. В меню настроек она также будет видна.

    Автозагрузка

    Яндекс Диск дает возможность автоматически импортировать фотографии с подключенной к компьютеру камеры. При этом программа запоминает профили настроек, и при следующем подключении ничего настраивать не придется.

    Кнопка «Забыть устройства» отвязывает все камеры от компьютера.

    Скриншоты

    На данной вкладке настраиваются горячие клавиши для вызова различных функций, вид имени и формат файла.

    Программа, для производства скриншотов всего экрана, позволяет использовать стандартную клавишу Prt Scr, а вот для съемки определенной области придется вызывать скриншотилку через ярлык. Это очень неудобно, если нужно сделать скриншот части окна, развернутого во весь экран (браузера, например). Здесь и приходят на помощь горячие клавиши.

    Сочетание можно выбрать любое, главное, чтобы данные комбинации не были заняты системой.

    Прокси

    Про эти настройки можно написать целый трактат, поэтому ограничимся коротким объяснением.

    Прокси сервер – сервер, через который идут запросы клиента в сеть. Он является своеобразным экраном между локальным компьютером и интернетом. Такие сервера выполняют разные функции – от шифрования трафика до защиты клиентского ПК от атак.

    В любом случае, если Вы пользуетесь прокси, и знаете, зачем он Вам нужен, то все настроите самостоятельно. Если же нет, то он и не нужен.

    Дополнительно

    На данной вкладке настраивается автоматическая установка обновлений, скорость соединения, отправка сообщений об ошибках и уведомления об общих папках.

    Здесь все понятно, расскажу только о настройке скорости.

    Яндекс Диск, при выполнении синхронизации, качает файлы в несколько потоков, занимая довольно большую часть интернет канала. Если есть необходимость ограничить аппетит программы, то можно поставить эту галку.

    Теперь мы знаем, где находятся настройки Яндекс Диска и что они меняют в программе. Можно приступать к работе.

    Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

    Опрос: помогла ли вам эта статья?

    Да Нет

    lumpics.ru

    Выборочная синхронизация папок на Яндекс.Диске - Блог Диска

    Windows,Mac Os X,Синхронизация,Программы и приложения

    yandex.ru

    Выборочная синхронизация папок на Яндекс.Диске - Блог Яндекса

    В приложениях Яндекс.Диска для Windows и Mac OS X появилась важная функция - выборочная синхронизация. Теперь вы можете выбирать, какие папки хранить на компьютере, а какие - только на Яндекс.Диске.Например, если вы используете Яндекс.Диск для хранения бэкапов или архивов, не обязательно иметь копии этих файлов на домашнем компьютере. Они редко бывают нужны, но занимают место. Вы можете отключить синхронизацию для папок с такими файлами. Папки будут удалены с вашего компьютера, освободив место, но сохранятся на Диске.Если вы используете Диск на нескольких компьютерах, синхронизацию отдельных папок можно включить на одном из них и выключить на другом. К примеру, личный фотоархив можно хранить на домашнем компьютере, чтобы он не занимал место на рабочем. А общие папки держать только на рабочем ноутбуке, чтобы не было соблазна поработать с ними из дома.Управление синхронизацией папок доступно в настройках приложений.

    Приложение для Windows позволяет также отключить синхронизацию папки из Проводника.

    При этом загружать новые файлы в несинхронизируемую папку можно прямо на компьютере. Просто перетащите файлы в нужную папку в окне настроек.

    Следите за новостями Яндекс.Диска в нашем блоге.



    Рекомендуем почитать

    Наверх