Megbízható információtárolás. Milyen adathordozót kell használni az elektronikus adatok tárolására? Milyen médiát használnak az információk hosszú távú tárolására? A modern eszközök fő típusai Mi nem a hosszú távú tárolóeszköz

Alapok hosszú távú tárolásés adattárolás (külső tárolóeszköz) nagy mennyiségű információ rögzítését és kiolvasását biztosítják, amelyek felhasználhatók: programszövegek magas szintű nyelveken, programok gépi kódokban, adatfájlok stb. A PC-k külső tárolóeszközeként főként hajlékonylemez-meghajtókat (hajlékonylemez-meghajtókat) és „merevlemez” típusú merevlemez-meghajtókat (HDD) használnak.

A hajlékonylemez-meghajtók a személyi számítógépek fő külső memóriaeszközei. A hajlékonylemez-meghajtó információhordozója egy kopásálló ferrolakkkal bevont szintetikus fóliából készült hajlékony mágneslemez (HMD). A KMT-re vonatkozó információk egy szekvenciális kódban vannak elhelyezve koncentrikus körökön (sávokon), amelyek mindegyike szektorokra van osztva. A szektor az OP és az NGMD közötti adatcsere egysége. Egy szektor 128, 256, 512 vagy 1024 bájt adatot tartalmazhat. PC-n a felsorolt ​​adatformátumok programozottan telepíthetők.

A HMD-nek van egy helymeghatározó lyuk (UO) a lemez rögzítésére a meghajtóban, és egy indexnyílás (IO) a műsorszámok kezdetének azonosítására. A külső környezet káros hatásai elleni védelem érdekében a HMD-t egy téglalap alakú borítékba helyezik, amelyben van egy nyílás a mágneses fejek (PMG) táplálására, egy nyílás az indexnyílás számára (FID) és egy lyuk a HMI rögzítésére a lemezmeghajtóban. (RENDBEN D). A KMT-n rögzített információk céljuk szerint szolgáltatásra és munkára oszlanak. A szervizinformációk a hajlékonylemez-meghajtó működésének vezérlésére és szinkronizálására szolgálnak. Ez viszont fel van osztva vágányazonosító információkra és szektorazonosító információkra. A működési információk a felhasználói adatokat képviselik.

A PC-ben lévő hajlékonylemez-meghajtó kapacitása 160 KB vagy több, a meghajtóban lévő mágneses fejek számától és a lemezmeghajtón történő adatrögzítés sűrűségétől függően. A következő típusú hajlékonylemezes meghajtók léteznek: egyszeres és kettős rögzítési sűrűséggel; egyoldalas - egy és kétoldalas - két MG-vel. A kétoldalas hajlékonylemez-meghajtókban a GMI mindkét felülete használható adatok írására és olvasására. A hajlékonylemez-meghajtók típusainak megfelelően a GMD megfelelő jelölését is elfogadták: SS - egyoldalas egysűrűségű lemez; SD - kétsűrűségű egyoldalas lemez; A DD egy kétoldalas, dupla sűrűségű lemez.

A hajlékonylemez-meghajtó mellett a személyi számítógépek kifejlesztett modelljei is fel vannak szerelve merevlemezekkel a "merevlemez" típusú mágneses lemezeken. Megkülönböztető jellemzőik a lemez hermetikusan zárt kialakítása, a mágneses olvasó-író fejek és meghajtóik, a mágneses fejek és a lemez felülete közötti kis rés (a hagyományos UDM-hez képest) (0,5 μm), a mágneses nyomás kis nyomása. fej (10 g a hagyományos LMD 350 g-hoz képest), a mágneslemez kis vastagsága.


A hermetikusan zárt kialakítás megduplázza a működési megbízhatóságot a hagyományos LMD-hez képest. A lemez felülete és a mágneses fejek közötti rés csökkentése jelentősen növeli a hossz- és keresztirányú rögzítési sűrűséget. A "Winchester" típusú LMD-ket az LMD-k harmadik generációjának tekintik, és jellemzőik közel állnak a határértékükhöz. Tehát egy 356 mm átmérőjű NMD egy felületen akár 1770 sávot is tartalmazhat (1300 MB információ).

Modemek fejlesztése.

Az első olyan információfeldolgozó rendszereket, amelyekben távíróberendezést használtak az előfizetők számítógéphez való csatlakoztatására, a 60-as évek elején hozták létre. Az ilyen rendszerekben az átvitelt hagyományos távíró berendezéssel, viszonylag alacsony, 110 bit/s-ot meg nem haladó sebességgel hajtották végre.

Az adatátviteli rendszerek fejlesztésének következő lépése a modemek kifejlesztése volt, amelyek lehetővé teszik a bináris információk telefonvonalon történő átvitelét.

Modem- olyan elektronikus eszköz, amely a kommunikációs vonal adó végén adatmoduláció, a kommunikációs vonal vevő végén pedig demodulálás funkcióval rendelkezik. A jel modulálása azt jelenti, hogy a jelet olyan formává alakítjuk, amely lehetővé teszi annak nagy távolságokra történő továbbítását. Például egy tipikus akusztikus modem két tál alakú receptorral van felszerelve, amelyeken egy telefonkagyló található. A modem egy számítógéphez csatlakozik, ahonnan bináris jelek sorozata - bitek - formájában kap információkat. A telefont azonban hangfrekvencia továbbítására tervezték, és a bináris bitek csak elektromos impulzusok, amelyeket az emberi fül nem hall. Ezért az elektromos impulzusokat a modem előzetesen audiojelekké alakítja, majd telefonvonalakon továbbítja. A másik végén az audiofrekvenciás jelek bináris elektromos impulzusok sorozatává alakításának fordított folyamata - számítógépes működésre alkalmas bitek. Az ilyen transzformációkat modulációnak és demodulációnak nevezik, a leírt eszköz csak a legegyszerűbb modem.

A modemek első mintái viszonylag alacsony adatátviteli sebességgel rendelkeztek, de később a kapcsolt csatornákon keresztüli átviteli sebesség 1200 bit / s-ra nőtt duplex módban - az információ egyidejű be- és kimeneti módjában, vagy akár 9600 bit / s-ra fele. -duplex mód - szekvenciális bevitelre és információkimenetre tervezett mód.

A hatvanas évek közepén megkezdődött a dedikált csatornákon alapuló speciális információfeldolgozó rendszerek intenzív fejlesztése. Az ilyen rendszereket úgy hozták létre, hogy megfeleljenek a számítási erőforrásokkal és kommunikációs csatornákkal egyaránt rendelkező szervezetek igényeinek. Az ilyen rendszerek működése azonban azt mutatta, hogy a bennük használt számítási erőforrásokat és kommunikációs csatornákat nem használják ki kellőképpen hatékonyan, a rendszerek drágának bizonyulnak, és nem jól alkalmazkodnak a változó körülményekhez. Felmerült az igény, hogy sok felhasználó viszonylag rövid ideig hozzáférjen nagy teljesítményű számítógépekhez.

Mindez a megosztott adatátviteli rendszerek kifejlesztéséhez vezetett, amelyekben sok felhasználó szabadon választott nyilvános kommunikációs hálózatokon keresztül csatlakozhat különféle információfeldolgozó létesítményekhez.

Billentyűzet.

A billentyűzet fontos és sokoldalú eszköz az információk számítógépbe történő beviteléhez.

A billentyűk elrendezése szerint az asztali billentyűzetek két fő típusra oszthatók, amelyek funkcionálisan semmivel sem rosszabbak egymásnál. Az első verzióban a funkcióbillentyűk két függőleges sorban helyezkednek el, és nincsenek külön kurzorvezérlő billentyűcsoportok. Egy ilyen billentyűzeten 84 billentyű található.

A billentyűzet második változata, amelyet általában javítottnak neveznek, 101 vagy 102 billentyűt tartalmaz. Ma szinte minden asztali személyi számítógép fel van szerelve ilyen típusú billentyűzettel. A szakemberek azért nem szeretik ezt a billentyűzetet, mert a teljes betűbillentyűzeten keresztül messzire kell nyúlni a funkcióbillentyűkig, a legfelső billentyűsorig. A továbbfejlesztett billentyűzet funkcióbillentyűinek száma azonban nem 10, hanem mind a 12.

V laptop a billentyűzet általában a tervezés beépített része.

A betűbillentyűk helye bekapcsolva számítógépes billentyűzetek alapértelmezett. Ma a QWERTY szabványt széles körben használják - a felső sor első hat latin betűs billentyűjéhez. Megfelel annak hazai szabvány QSUKEN a billentyűk elrendezése a cirill ábécében, szinte hasonló az írógép billentyűinek elrendezéséhez.

A billentyűk méretének és helyzetének szabványosítása szükséges ahhoz, hogy a felhasználó bármilyen billentyűzeten „vakon” dolgozhasson átképzés nélkül. A vak tízujjas munkamódszer a legproduktívabb, legprofibb és leghatékonyabb. Sajnos a billentyűzet a felhasználó alacsony termelékenysége miatt ma a nagy sebességű számítástechnikai rendszer "szűk keresztmetszete".

A billentyűzettel való munkavégzés nagyon egyszerű és intuitív. Annak érdekében, hogy a billentyűzet minden egyes karakteréhez egy bizonyos bájtnyi információt rendeljenek, egy speciális ASCII-kódtáblázatot (American Standard Code for Information Interchange) használnak, amely a legtöbb számítógépen használt információcsere kódjainak amerikai szabványa.

Amikor egy billentyűt lenyomnak, a billentyűzet megszakítási jelet küld a processzornak, és a processzort felfüggeszti, és átvált a billentyűzet megszakítási rutinjára.

Ebben az esetben a billentyűzet a saját speciális memóriájában megjegyzi, hogy melyik billentyűt nyomták meg (általában a billentyűzet memóriája legfeljebb 20 lenyomott billentyűkódot képes tárolni, ha a processzornak nincs ideje reagálni a megszakításra). A lenyomott billentyű kódjának a processzornak való elküldése után ez az információ eltűnik a billentyűzet memóriájából.

A billentyûzet a megnyomáson kívül minden egyes billentyû elengedését is jegyzi, és a megfelelõ kóddal elküldi a processzornak a megszakítási jelét.

A karakterek bevitele a billentyűzetről csak a képernyő azon pontján történik, ahol a kurzor található. A kurzor egy téglalap vagy egy karakter hosszú, kontrasztos színű vonal.

Speciális billentyűzet billentyűk: A speciális (szolgáltatási) billentyűk a következő fő funkciókat látják el: (ENTER) - parancsok bevitele a processzor általi végrehajtáshoz; (ESC) - bármely akció törlése; (TAB) - a kurzort a tabulátorhoz mozgatja; (INS) - a kurzor pozíciójában lévő karakter beszúrásának módját a kurzor pozíciójában lévő karakter biztonsági mentésének módjára váltja;

(DEL) -egy karakter törlése a kurzor pozíciójában;

(BACKSPACE) -a kurzortól balra lévő karakter törlése;

(HOME) -a kurzort a szöveg elejére mozgatja;

(END) -a kurzort a szöveg végére viszi;

(PGUP) - mozgassa a kurzort egy képernyőoldallal feljebb a szövegben;

(PGDN) - a kurzort egy képernyőoldallal lejjebb mozgatja a szövegben;

(ALT) és (CTRL) - ha ezeket a billentyűket egyidejűleg lenyomja bármely másik gombbal, az utóbbi művelete megváltozik;

(SHIFT) - a billentyű lenyomva tartása megváltoztatja a kis- és nagybetűket;

(CAPS LOCK) -a nagybetűk esetének rögzítése/feloldása;

BEVEZETÉS

Az információtároló eszközök (külső memória) olyan számítógép-alkatrészek, amelyek szinte korlátlan ideig teszik lehetővé nagy mennyiségű információ tárolását elektromos áram fogyasztása nélkül (nem felejtő).

Az első ilyen PC-eszközök a hajlékonylemez-meghajtók (FDD) és a cserélhető hajlékonylemezek voltak – először öt hüvelykes (5,25 hüvelykes) kapacitással 360 KB és 1,2 MB, majd három hüvelykes (3,5 hüvelyk) kapacitással 1,44 MB. Jelenleg ritkán használják őket a több gigabájt kapacitású flash memóriaeszközök széles körben elterjedt használata miatt.

A külső memória jellegzetessége, hogy eszközei információblokkokkal működnek, de nem bájtokkal vagy szavakkal, ahogy azt a RAM lehetővé teszi. Ezek a blokkok általában fix méretűek, 2-es hatvány többszörösei. A blokk átírható a belső memória külső vagy visszafelé csak egészében, és egy speciális eljárás (szubrutin) szükséges bármilyen csereművelet végrehajtásához külső memóriával. A külső memóriaeszközökkel történő cserefolyamatok az eszköz típusához, vezérlőjéhez és az eszköz rendszerhez (interfészhez) való csatlakoztatásának módjához kötöttek.

A külső memória nagy mennyiségű információ hosszú távú tárolására szolgál. Modernben számítógépes rendszerek a leggyakrabban használt külső memóriaeszközök:

* merevlemez meghajtók (HDD)

* hajlékonylemez-meghajtók (hajlékonylemez-meghajtók)

* optikai meghajtók

* magneto-optikai adathordozók.

ALAPFOGALMAK

A külső memória olyan memória, amelyet az alaplaphoz képest külső, különböző információtárolási elvű eszközök és adathordozó-típusok formájában valósítottak meg, és amelyeket az információk hosszú távú tárolására terveztek. Különösen az összes számítógépes szoftver a külső memóriában van tárolva. A külső memóriaeszközök a számítógépes rendszeregységben és különálló esetekben is elhelyezhetők. Fizikailag a külső memória meghajtók formájában van megvalósítva.

A tárolóeszközök nagy mennyiségű információ hosszú távú (nem tápellátástól függő) tárolására tervezett tárolóeszközök. A tárolókapacitás több százszor nagyobb, mint a RAM, vagy akár korlátlan, ha cserélhető adathordozóról van szó.

A médium az információ tárolására szolgáló fizikai médium, külső megjelenése lehet lemez vagy szalag. A memorizálás elve szerint megkülönböztetünk mágneses, optikai és magneto-optikai hordozókat. A szalagos adathordozók csak mágnesesek lehetnek, a lemezes adathordozókban mágneses, magneto-optikai és optikai módszereket alkalmaznak az információ rögzítésére és olvasására.

A HOSSZANTARTÓ TÁROLÁSI ESZKÖZÖK OSZTÁLYOZÁSA

Információtároló eszközként külső tárolóeszközöket használnak, amelyek az információ tárolására szolgáló megfelelő technikai eszközök formájában valósulnak meg. A PC-ben használt összes meghajtó egységes kialakítású. Szabványos méreteik szabványosak: a készülékek szélessége és magassága a legmerevebben van beállítva, a mélységet csak a megengedett legnagyobb érték korlátozza. Ez a szabványosítás szükséges a PC-házak szerkezeti rekeszeinek egységesítéséhez.

A külső memória lehet véletlen hozzáférésű és szekvenciális hozzáférésű. A véletlen hozzáférésű memóriaeszközök lehetővé teszik egy tetszőleges adatblokk elérését megközelítőleg azonos hozzáférési idő alatt. A szekvenciális memóriaeszközök lehetővé teszik az adatok szekvenciális elérését, pl. a kívánt memóriablokk beolvasásához az összes előző blokkot be kell olvasni.

A memóriaeszközöknek a következő fő típusai vannak:

1. Merevlemez-meghajtók (merevlemezek, merevlemezek) - nem eltávolítható merevlemez mágneses lemezek... Az adatokhoz közvetlen hozzáféréssel rendelkező külső memóriára utalnak, és belső, beépített memóriákra vannak felosztva rendszer egysége számítógép és külső (hordozható) a rendszeregységhez képest.

2. Hajlékonylemez-meghajtók (hajlékonylemez-meghajtók, hajlékonylemez-meghajtók) - műanyag borítékba csomagolt kis cserélhető mágneslemezekről (hajlékonylemezekről) információ írására és olvasására szolgáló eszközök (rugalmas - 5,25 hüvelykes hajlékonylemezekhez és 3,5 hüvelykes merevlemezekhez). Olyan külső tárolóeszközökre utalnak, amelyek közvetlen (véletlenszerű) hozzáféréssel rendelkeznek a mágneslemezen tárolt adatokhoz, és viszonylag kis mennyiségű információ hosszú távú tárolására szolgálnak.

3. Az optikai lemezeken lévő információtároló eszközök olyan külső tárolóeszközök, amelyek közvetlen (véletlenszerű) hozzáféréssel rendelkeznek az adatokhoz, és viszonylag nagy mennyiségű információ (több száz megabájt és több tíz gigabájt) hosszú távú tárolására szolgálnak.

4. A flash memórián alapuló információtároló eszközök az adatokhoz közvetlen (véletlenszerű) hozzáféréssel rendelkező külső tárolóeszközöket jelentik, és viszonylag kis mennyiségű információ (gigabájt egység) hosszú távú tárolására szolgálnak.

5. A mágnesszalagos meghajtók (TAP) mágnesszalag-olvasók, amelyek szekvenciális hozzáférésű külső tárolóeszközök. Az ilyen meghajtók meglehetősen lassúak, bár nagy kapacitással. A mágnesszalagokkal való munkavégzéshez szükséges modern eszközök - streamerek - 4-5 MB/s-os megnövelt írási sebességgel rendelkeznek. Vannak olyan eszközök is, amelyek lehetővé teszik digitális információ rögzítését videokazettára, amivel 2 GB információ tárolható 1 kazettán. A mágnesszalagokat általában adatarchívumok létrehozására használják az információk hosszú távú tárolására.

6. Lyukkártyák - vastag papírból és lyukszalagból készült kártyák - papírszalag tekercsek, amelyekre lyukasztással (lyukasztással) kódolják az információkat. Az adatok olvasására soros hozzáférésű eszközöket használnak.

Jelenleg a hajlékonylemez-meghajtó adataihoz szekvenciális hozzáféréssel rendelkező eszközök elavultak és nem használatosak, ezért nem foglalkozunk velük részletesen.

„1. lehetőség Az információk hosszú távú tárolására használatos: RAM; külső memória; hajtás; PROCESSZOR. Az operációs rendszerben..."

1.opció

RAM;

külső memória;

hajtás;

PROCESSZOR.

kérdőjel (?)

fájl létrehozási idő;

fájl méret;

ahol a fájl létrejött.

Egy táblázat a következő:

alkalmazási program kódtáblázatok feldolgozására;

táblázat formájában strukturált adatok feldolgozására szolgáló alkalmazási program;

olyan számítógépes eszköz, amely táblázatos adatok feldolgozásakor kezeli erőforrásait;

rendszerprogram, amely a táblák feldolgozása során kezeli a számítógépes erőforrásokat.

A sofőr az

hosszú távú tárolóeszköz

program, amely egy adott külső eszközt vezérel

beviteli eszköz

kimeneti eszköz

Mennyi információt tartalmaz az üzenet arról, hogy a csoport 16 tanulója közül egy az informatika olimpia győztese?

1024 bájt.

JELÖLJE MEG A HELYES VÁLASZT



Titokzatos agymentés

Master Boot Record

437451552070 Válasz:

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

A) 43; B) 61; C) 49; D) 56

2. lehetőség

Alapvető elem alap Az első generációs számítógépek a következők:

félvezetők;

elektromechanikus áramkörök;

nagyon nagyméretű integrált áramkörök;

vákuumcsövek.

Melyik PC-eszközön történik az információfeldolgozás?

külső memória

processzor

A papírlapról információ bevitelére szolgáló eszköz az úgynevezett:

Az információk hosszú távú tárolására a következőket használják:

RAM;

külső memória;

hajtás;

PROCESSZOR.

Az operációs rendszerben Windows natív a fájlnév nem tartalmazhat karaktert

kérdőjel (?)

vessző (,) pont (.) kiegészítő jel (+) A fájlnévkiterjesztés általában a következőket jellemzi:

a fájlban található információ típusa;

fájl létrehozási idő;

fájl méret;

ahol a fájl létrejött.

JELÖLJE MEG A HELYES VÁLASZT

7. Mi a közös ezekben a képekben?

A) népszerű böngészők logói

B) operációs rendszer logói

C) grafikus szerkesztő logók



D) szövegszerkesztő logók

8. Ellenőrizze a vektorrajz formátumát.

A) * gif; B) * cdr; C) * jpeg; D) * png9. Az információs kapacitás...

az adott memóriaeszköz által tárolható maximális adatmennyiség

időintervallum az információigénylés elküldésétől az eredmény adatbuszon való megérkezéséig

az időegységenként átvitt adatmennyiség az olvasási művelet azonnali megkezdése után (azaz az előkészítő szakaszt nem számítva)

10. Az alábbi programok közül melyik vírusirtó?

A) Konqueror; B) Néró; C) Avira; D) FineReader11. Milyen adattípusú a char Pascalban?

A). Logikus; V). Egész; VAL VEL). Szimbolikus; D). Felsorolható

12. Mi NEM kapcsolódik a beviteli eszközökhöz?

A) érintőpanel; B) szkenner; C) mikrofon; D) plotter

13. Mit jelent az MBR?

Titokzatos agymentés

Master Boot Record

Main Basic ReloadMinimal Be Restructure

4787900335915Válasszon választ:

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

00 Válasz kiválasztása:

A) 12; B) 16; C) 8; D) 10

14. Az alábbiakban ismertetett algoritmus a k és m egész változókat használja. Határozza meg az m változó értékét az algoritmus végrehajtása után:

15. Mi a neve a titoktartás, az adatintegritás (az információ észrevehetetlen megváltoztatásának lehetetlensége), a hitelesítés (egy objektum szerzőségének vagy egyéb tulajdonságainak hitelességének ellenőrzése), valamint az elutasítás lehetetlenségének biztosítási módszereinek tudományának a szerzőségről?

A) kriptonika; B) kriptográfia; C) kriptoanalízis; D) kriptológia 16. Határozza meg a szükséges videomemóriát a grafikus módhoz 1024x768 pixel felbontással és 16 bites színmélységgel.

A) 1574 KB; B) 1536 bájt; C) 1536 KB; D) 1574 MB

17. Az * aifc, * aac, * ogg kiterjesztések:

A) videofájlok; B) grafikus fájlok; C) hangfájlok; D) szöveges fájlok

18. A parkolóban csak autók és motorok parkolhatnak. A parkolóban 50 jármű volt, ebből 32 személygépkocsi és 15 motorkerékpár. Ezt követően további 11 autó érkezett. Hány jármű van a parkolóban decimális jelöléssel?

A) 43; B) 61; C) 49; D) 56

1. ELMÉLETI KÉRDÉSEK SZEKCIÓKHOZ ÉS TÉMÁKHOZ

2 félév 1 szak

Számítógépes bemutatók. Alapkövetelmények prezentáció készítésekor

Milyen paraméterek vannak egyszerre kiválasztva a prezentáció összes diájához

Milyen paramétereket választunk ki egyenként a prezentáció egyes diáihoz

Miért van szükség designra a prezentációkban? Hogyan válasszunk hátteret egy diához

Mi határozza meg a dia elrendezését. Milyen elrendezéseket használnak gyakrabban.

Mi a különbség az animáció és a hang között a DIA VÁLTOZTATÁSÁNAK FOLYAMATABAN az animációtól és a hang között az OBJEKTUMOK MEGJELENÉSÉNEK FOLYAMATABAN a dián?

Hogyan szervezheti meg az átmeneteket a diák között egy interaktív prezentációban

Szövegszerkesztők kijelölése. Sorolja fel, milyen szövegszerkesztőket használnak a dokumentumokkal való munka során.

Milyen műveletben szöveg szerkesztő biztosítja automatikus keresésés a szavak helyettesítése az egész dokumentumban.

Milyen színű a helyesírási hiba a szövegben, és mi a szintaktikai

Mit kell beállítani egy dokumentum nyomtatása előtt

Mi a fő tárgy a szövegben. Mi az a betűtípus? Milyen betűtípusok különböznek egymástól a számítógépen való megjelenítésük módjában

Melyik betűtípust könnyebb szemmel látni. Mi a betűméret mértékegysége

Milyen típusú adatok tárolhatók egy Excel-táblázat celláiban. Az Excel táblázatok előnyei a normál táblázatokkal szemben Mi határozza meg a cella címét táblázatot... Amit nem lehet törölni egy Excel-táblázatból.

Mi okozta a számítógépes hálózatok létrejöttét. Mit kínálnak a hálózatok a felhasználóknak

HELYI hálózatok. A HÁLÓZATOK TOPOLÓGIÁJA

Mi az a szerver alapú hálózat

AKKOR A SEGÍTSÉGÉVEL, HOGY A számítógépek csatlakoztatva vannak

GLOBÁLIS számítógépes hálózat INTERNET, OSZTÁLYOZÁSUK

Ez biztosítja a GLOBÁLIS számítógépes hálózat megbízhatóságát és stabilitását. Mi az IP-cím

Amit az internetszolgáltatók biztosítanak. Sorolja fel az internethez való csatlakozás MÓDJAIT. Mi határozza meg az internetkapcsolat valós sebességét.

Válaszok a feladatokra

Kérdés száma

1. lehetőség 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. lehetőség B A A B B C D B A C C D B A B C C A

2. lehetőség D C C B A A D B A C C D B A B C C A

Hasonló munkák:

„Belarusz Állami Informatikai és Radioelektronikai Egyetem Kémiai Tanszék Jelentés a laboratóriumi munkáról 6. sz. Félvezetők kémiai maratása. A diszlokációk sűrűségének meghatározása Végezte: #__csoport 1. éves hallgatója Ellenőrizve: Molochko A.P. Minszk 2016 Kísérleti rész A munka célja: polírozás és szelektív ... "

„Példa a gyártás során történő megvalósításra” JÓVÁHAGYVA „A JSC vezérigazgatója” BelVTI „A.V. Kirpichnik _._. 2013 M.P. Jóváhagyom a rektorhelyettes urat nevelőmunkaés társadalmi kérdések BSUIR _ A.A. Khmyl _._. 2013 M.P. A tudományos kutatás eredményeinek MEGVALÓSÍTÁSI (FELHASZNÁLÁSI) AKCIÓJA ... "

A hosszú távú tárolóeszközök osztályozása

A legelterjedtebbek a mágneses meghajtók, amelyek merevlemez-meghajtókra (HDD) és hajlékonylemez-meghajtókra (hajlékonylemezekre), valamint optikai meghajtókra, például CD-ROM-okra, CD-R-ekre, CD-RW-kre és DVD-ROM-okra oszthatók.

A hosszú távú tárolóeszközök részletes jellemzői

Merevlemez meghajtók (HDD)

A HDD a fő eszköz nagy mennyiségű adat és programok hosszú távú tárolására. Más nevek: HDD, merevlemez, HDD (Hard Disk Drive). A merevlemez kívülről egy lapos, hermetikusan záródó doboz, melynek belsejében több merev alumínium vagy üveg kerek lemez található közös tengelyen. Bármelyik lemez felületét vékony ferromágneses réteg (külső mágneses térre reagáló anyag) borítja, valójában a rögzített adatok rajta tárolódnak. Ebben az esetben a rögzítést minden lemez mindkét felületén (kivéve a szélsőségeseket) speciális mágneses fejek blokkjával végezzük. Mindegyik fej a lemez munkafelülete felett helyezkedik el, 0,5-0,13 mikron távolságban. A tárcsacsomag folyamatosan és nagy frekvencián (4500-10000 ford./perc) forog, ezért a fejek és a tárcsák mechanikai érintkezése elfogadhatatlan.

Óriási számban vannak különböző modellek merevlemezek sok cég, mint a Seagate, Maxtor, Quantum stb. A merevlemez-meghajtók kompatibilitásának biztosítására szabványokat dolgoztak ki jellemzőikre, amelyek meghatározzák a csatlakozó vezetékek nómenklatúráját, az adapter csatlakozókban való elhelyezését és a jelek elektromos paramétereit. Gyakoriak az IDE (Integrated Drive Electronics) vagy ATA interfész szabványok, valamint a termelékenyebb EIDE (Enhanced IDE) és SCSI (Small Computer System Interface). Azon interfészek jellemzői, amelyekhez a merevlemezek csatlakoznak alaplap, nagymértékben meghatározzák a modern merevlemezek teljesítményét.

A HDD teljesítményét befolyásoló egyéb paraméterek mellett a következőket kell megjegyezni:

  • § lemezek forgási sebessége - manapság az EIDE-meghajtókat 4500-7200 ford./perc fordulatszámmal, az SCSI-meghajtókat pedig 7500-10000 ford./perc sebességgel gyártják;
  • § cache memória kapacitása - minden modern lemezmeghajtóban gyorsítótár-puffer van telepítve, amely felgyorsítja az adatcserét; minél nagyobb a kapacitása, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyorsítótár tartalmazza a szükséges információkat, amelyeket nem kell kiolvasni a lemezről (ez a folyamat több ezerszer lassabb); cache puffer kapacitás be különböző eszközök 64 KB és 2 MB között változhat;
  • § Átlagos hozzáférési idő - az az idő (ezredmásodpercben), ameddig a fejblokk egyik hengerről a másikra mozog. Az indítószerkezet kialakításától függ, és körülbelül 10-13 milliszekundum;
  • § a késleltetési idő az az idő, amely a fejegység kívánt hengerhez való pozicionálásától számítva egy adott fejnek egy meghatározott szektorba való pozicionálásáig tart, más szóval ez az idő a kívánt szektor megkeresésére;
  • § árfolyam - meghatározza a meghajtóról a mikroprocesszorra és az ellenkező irányba továbbítható adatmennyiséget meghatározott időn belül; maximális érték ez a paraméter egyenlő sávszélesség lemez interfész és a használt módtól függ: PIO vagy DMA; PIO módban a lemez és a vezérlő közötti adatcsere a központi processzor közvetlen közreműködésével történik, majd több szám PIO mód, minél magasabb az árfolyam; a DMA (Direct Memory Access) módban végzett munka lehetővé teszi az adatok közvetlen átvitelét a RAM-ba processzor részvétele nélkül; adatátviteli sebesség a modern merevlemezek 30-60 MB/s tartományban ingadozik.
  • Hajlékonylemez-meghajtók (hajlékonylemez-meghajtók)

A hajlékonylemez-meghajtó vagy a lemezmeghajtó a rendszeregységbe van beépítve. A hajlékonylemez-meghajtókhoz való rugalmas adathordozókat hajlékonylemezek formájában állítják elő (a hajlékonylemez másik neve). Valójában a hordozó egy lapos lemez, speciális, meglehetősen sűrű filmmel, amelyet ferromágneses réteg borít, és egy védőburkolatban van elhelyezve, a felső részén mozgatható retesszel. A hajlékonylemezeket főként kis mennyiségű információ gyors átvitelére használják egyik számítógépről a másikra. A hajlékonylemezre rögzített adatok védhetők a törléstől vagy felülírástól. Ehhez mozgassa el a kis biztonsági reteszt a hajlékonylemez alján, hogy egy nyitott ablak jöjjön létre. A rögzítés engedélyezéséhez ezt a reteszt vissza kell tolni, és az ablakot be kell zárni.

A hajlékonylemez fő paraméterei a technológiai méret (hüvelykben), a rögzítési sűrűség és a teljes kapacitás. A méret szerint 3,5"-es és 5,25"-es (már nem használt) hajlékonylemezek vannak. A felvételi sűrűség lehet egyszerű SD (Single Density), dupla DD (Double Density) és nagy HD (High Density). Egy 3,5 hüvelykes hajlékonylemez szabványos kapacitása 1,44 MB, lehetőség van 720 KB-os hajlékonylemezek használatára. A jelenlegi szabvány a 3,5 hüvelykes, nagy sűrűségű HD hajlékonylemezek, amelyek kapacitása 1,44 MB.

CD-ROM meghajtó

1995-től kezdődően a személyi számítógépek alapkonfigurációjában CD-ROM-meghajtó szerepelt az 5,25 hüvelykes meghajtók helyett. A CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) rövidítése kompakt lemezeken alapuló csak olvasható memóriaeszköz. Ennek az eszköznek a működési elve a digitális adatok olvasása lézersugár segítségével, amely visszaverődik a lemez felületéről. Tárolóeszközként közönséges CD-t használnak. A kompakt lemezre történő digitális rögzítés nagy sűrűségben különbözik a mágneses lemezre történő rögzítéstől, így egy szabványos CD kapacitása körülbelül 650-700 MB. Az ilyen nagy mennyiségek tehát jellemzőek a multimédiás információkra (grafika, zene, videó). CD-ROM meghajtók lásd a hardveres multimédiát. A multimédiás kiadványok (e-könyvek, enciklopédiák, zenei albumok, videók, számítógépes játékok) mellett nagy volumenű különféle rendszer- és alkalmazásszoftverek (operációs rendszerek, irodai csomagok, programozási rendszerek stb.) kerülnek terjesztésre CD-n.

A kompakt lemezek átlátszó műanyagból készülnek, átmérője 120 mm, vastagsága 1,2 mm. A műanyag felületre alumínium- vagy aranyréteget szórnak. A tömeggyártás körülményei között az információkat a pálya felületére extrudálással rögzítik egy lemezre, mélyedéssorozat formájában. Ez a megközelítés biztosítja bináris jelölés információ. Mélyülés (gödör), felszín (föld). A logikai nullát állattal vagy földdel is ábrázolhatja. A logikai egységet a háziállat és a föld közötti átmenet kódolja. A CD közepétől a széléig egyetlen sáv található 4 mikron széles, 1,4 mikron hangmagasságú spirál formájában. A lemez felülete három részre oszlik. A Lead-In a lemez közepén található, és először olvassa be. Tartalmazza a lemez tartalmát, az összes rekord címtáblázatát, a lemezcímkét és egyéb szolgáltatási információkat. A középső terület alapvető információkat tartalmaz, és a lemez nagy részét foglalja el. A Lead-Out tartalmazza a lemez végét.

A bélyegzéshez a leendő lemez speciális prototípusmátrixa (mesterlemeze) található, amely a felületre préseli a sávokat. A bélyegzés után átlátszó lakkból készült védőfóliát viszünk fel a lemez felületére.

A CD-ROM főbb jellemzői:

  • § adatátviteli sebesség - az audio CD-lejátszó sebességének többszörösében mérve (150 KB / mp), és azt a maximális sebességet jellemzi, amellyel a meghajtó adatokat továbbít a számítógép RAM-jába, például egy 2 sebességes CD-ROM (2x) CD-ROM) az adatok olvasása 300 Kbyte / s sebességgel történik, 50 sebesség (50x) - 7500 Kbyte / s.;
  • § hozzáférési idő - a lemezen lévő információ kereséséhez szükséges idő, ezredmásodpercben mérve.

A szabványos CD-ROM-ok fő hátránya az adatírás képtelensége, de vannak CD-R írók és CD-RW újraírható eszközök.

CD-R meghajtó (CD-RECORDABLE)

Külsőleg hasonló a CD-ROM meghajtókhoz, lemezméretben és rögzítési formátumban kompatibilis velük. Lehetővé teszi egyszeri írás és korlátlan számú olvasás végrehajtását. Az adatrögzítés speciális eszközzel történik szoftver... A modern CD-R meghajtók írási sebessége 4x-8x.

CD-RW meghajtó (CD-ÚJRAÍRHATÓ)

Újrafelhasználható adatrögzítésre szolgálnak, és vagy egyszerűen hozzáadhat új információkat a szabad területhez, vagy teljesen felülírhatja a lemezt új információkkal (a korábbi adatok megsemmisülnek). Mint CD-R meghajtók, az adatok írásához speciális programokat kell telepíteni a rendszerbe, és a rögzítési formátum kompatibilis egy normál CD-ROM-mal. A modern CD-RW meghajtók írási sebessége 2x-4x.

· DVD meghajtó(DIGITAL VIDEO DISK)

Digitális videó olvasó. A DVD külsőleg egy hagyományos CD-ROM-hoz hasonlít (átmérője - 120 mm, vastagsága 1,2 mm), de abban különbözik tőle, hogy a DVD egyik oldalára legfeljebb 4,7 GB-ot, és legfeljebb 9,4 GB-ot lehet rögzíteni. Kétrétegű rögzítési séma használata esetén az egyik oldalon már akár 8,5 GB információ is elfér, mindkét oldalon - körülbelül 17 GB. A DVD-k újraírhatók.

DVD perspektívák

Az eltérő szabványok és specifikációk jelenléte nem jelenti azt, hogy a DVD-technológia megáll. A különböző cégek erőfeszítései ma a "kék lézer" technológia bevezetésére irányulnak - rövidebb hullámhosszal. Ez növeli a felvételi sűrűséget a lemezeken, és más jellemzők javulni fog.

A Calimetrics Inc bevezette az ML (többszintű) technológiát, amely megháromszorozza a szabványos DVD/CD kapacitását. Ugyanakkor nincs szükség a meglévő meghajtók mechanizmusának és optikájának módosítására. A megvalósításhoz új technológia csak használja a cég által kifejlesztett lapkakészletet. A technológia lényege a mint használhatóságban rejlik információs jellemzők gödörmélység (akár 8 szintig), ha tárcsákkal dolgozik. Vegye figyelembe, hogy a TDK más cégekkel együttműködve hasonló technológiát fejleszt, de CD-kre.

  • Csak olvasható DVD formátumok
  • DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memória)

A DVD-ROM lemezek számítógépes használatra készültek. Az információ az egyetlen alkalommal - a gyártás során - kerül a lemezre.

A DVD-eszközök fejlődése sok tekintetben követi a CD által bejárt utat, és főként a sebességjellemzők javítására és a rögzítési funkció bevezetésére irányul. Az első generációs DVD-ROM meghajtók CLV módot használtak, és 1,38 MB/s sebességgel olvastak a lemezről (a hagyományos DVD jelölés 1x). A második generációs eszközök kétszer akkora sebességgel – 2x (2,8 Mb/s) – tudták olvasni a DVD-ket. A modern DVD-ROM eszközök - harmadik generációs eszközök - a forgásvezérlő (CAV) módot használják 4x-6x (5,5-8,3 Mb / s) vagy nagyobb olvasási sebességgel. A modern DVD-ROM-meghajtók (hajlékonylemez-meghajtók) szinte minden formátum olvasását támogatják, beleértve a CD-ket is.

A DVD-Video formátumot videó tárolására és lejátszására tervezték. A DVD-ROM-hoz hasonlóan ez a specifikáció csak olvasható információkat határoz meg - a felvételek lejátszását videolejátszókkal (videokódolókkal). A specifikáció a DVD-ROM formátumon alapul, de speciális módot biztosít az adatok elrendezésére a lemezek bitenkénti másolásának megakadályozása érdekében. A videó anyagok kódolt formában kerülnek a lemezre a gyártás során. A DVD-videó lejátszása csak fogyasztói videolejátszókon (videokódolókon) vagy számítógéphez csatlakoztatott DVD-meghajtókon lehetséges. Számítógépes berendezés használatakor az információ dekódolása hardverben vagy hardverben történik szoftverrel... A modern specifikáció kiváló minőségű videó rögzítést biztosít lemezre (akár 2 óra MPEG-2 tömörítési formátumban). Valamint többcsatornás hangsáv 8 nyelven, választható képernyőformátum, feliratok 32 nyelven, interaktív vezérlés a képernyőn megjelenő menün keresztül, akár 9 szögletes megtekintési irány, védelem az illegális másolás ellen, a videotermékek megtekintésének régiónkénti megkülönböztetése, a gyerekeknek való felügyelet videó anyagokhoz való hozzáférés.

A zenei formátum új generációja a CD után. A formátum specifikációja a kiváló minőséget határozza meg többcsatornás hangzás, a hangminőség széles skálájának támogatása (16, 20, 24 bites kvantálás 44,1 és 192 kHz közötti frekvencián), DVD lejátszás CD-lejátszók, kiegészítő információk támogatása (beleértve videó, szöveg, menük, képernyővédők, kényelmes navigációs rendszer), kommunikáció információs támogatást nyújtó weboldalakkal, lehetőségek bővítése új technológiák megjelenésekor.

A DVD-Audio formátumnak két változata létezik, egyszerűen a DVD-Audio csak hangtartalomhoz és a DVD-AudioV a további információkkal ellátott hanghoz.

Különleges intézkedéseket dolgoztak ki a lemezek kalózmásolással szembeni védelmére.

  • Újrafelhasználható DVD formátumok
  • W Több felvétel

Az újraírható DVD-lemezek összes ismert specifikációja újraírható technológiát használ, amely az információs réteg fázisváltozásának (kristályos / amorf) fizikai elvén alapul 650 (635) nm hullámhosszú lézer hatására (fázisváltásos rögzítés). Az információ leolvasása az információs réteg optikai jellemzőinek meghatározásával történik a különböző fázisállapotokban a lézersugarak visszaverődésekor (ugyanúgy, mint a rögzítés során).

W DVD-RAM (Digital Versatile Disc Random Access Memory)

Újraírható formátum, amelyet a Panasonic, a Hitachi és a Toshiba fejlesztett ki.

A formátumot a DVD Forum hagyta jóvá 1997 júliusában. Az ilyen formátumú hardvereket és lemezeket 3 hónapon keresztül tesztelték több mint 20 számítógépgyártó cégnél szerte a világon. Több mint 160 fórumtag szavazott a specifikáció mellett. Ma ez a legszélesebb körben használt DVD formátum a számítógépiparban.

A DVD-RAM meghajtók olvashatók DVD-R lemezek OM. A DVD-RAM lemezeket viszont csak az 1999 közepe óta gyártott, úgynevezett harmadik generációs DVD-ROM meghajtók tudják olvasni.

Első generáció DVD-R lemezek AM 2,6 GB oldalanként. A modern, második generációs meghajtók 4,7 GB-ot hordoznak az oldalán, vagy 9,4 GB-ot a kétoldalas módosításhoz.

Kétféle egyoldalas DVD-RAM lemez kapható – kazettában és kazetta nélkül. A kazettában lévő lemezeket elsősorban fogyasztói videoberendezésekhez szánják, ahol az intenzív kézi használat során ki kell zárni a külső tényezők hatását. A patronok viszont kétféleek lehetnek - nyitható és tömör.

A DVD-RAM lemezek legfontosabb előnyei az akár 100 000-szeres újraírási képesség és a rögzítési hibajavító mechanizmus jelenléte.

A DVD-k legnagyobb számú újraírási ciklusa, a hibajavító mechanizmus és a lemezhez való véletlenszerű hozzáférés íráshoz és olvasáshoz egyaránt előre meghatározta ennek a formátumnak a maximális hatékonyságát a másodlagos tárolóeszközökben. A háttértárolók túlnyomó többsége – a robotizált DVD-könyvtárak – ezt a technológiát használja.

A DVD-RAM lemezek videó rögzítésére és streamelésére használhatók olyan berendezésen, amely megfelel a DVD-VR specifikációnak (lásd alább).

DVD + RW (digitális sokoldalú újraírható lemez)

A DVD + RW formátumot csak a fejlesztők hirdetik - Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical, Philips, Ricoh, Sony és Yamaha (a DVD fórum nem támogatja).

A DVD + RW lemezek streaming videót vagy hangot, valamint számítógépes adatokat rögzíthetnek. A DVD + RW lemezek körülbelül 1000-szer írhatók újra.

A DVD + RW alapján egy streaming videó rögzítési formátumot hoztak létre - DVD + RW Video Format. Az ebben a formátumban működő készülékek és lemezek a piacon teljes mértékben kompatibilisek a DVD-Video formátumban működő berendezésekkel. Ez azt jelenti, hogy a videotartalmat tartalmazó DVD + RW lemezek lejátszhatók a korábban kiadott fogyasztói DVD-készülékeken.

A Philips 2001 szeptemberében jelentette be DVD-videofelvevőjének piacra dobását. Az ezen a készüléken rögzített DVD+RW lemezek a szokásos DVD-Video lejátszók által is olvashatók. Ezt a megoldást a DVD-Forum által elfogadott DVD-VR specifikációra válaszul javasolták (lásd alább).

DVD-RW (Digital Versatile Disc Recordable)

Ennek a formátumnak más nevei is vannak: DVD-R / W és ritkábban DVD-ER.

A DVD-RW a Pioneer által kifejlesztett újraírható formátum. A DVD-RW lemezek oldalanként 4,7 GB-ot tartalmaznak, egy- és kétoldalas változatban kaphatók, és használhatók videó, hang és egyéb adatok tárolására.

A DVD-RW lemezek akár 1000-szer újraírhatók. A DVD + RW és DVD-RAM formátumokkal ellentétben a DVD-RW lemezek az első generációs DVD-ROM meghajtókon olvashatók.

A TDK azt állítja, hogy DVD-RW lemezeinek élettartama körülbelül 100 év.

  • DVD egyszer írható formátumok
  • W DVD-R (Digital Versatile Disc Recordable)

A DVD-R a Pioneer által kifejlesztett, egyszer írható formátum. Az ezen a formátumon alapuló eszközök voltak az elsők, amelyek DVD-re rögzítettek. A rögzítési technológia hasonló a CD-R-nél használthoz, és a speciális szerves vegyülettel borított információs réteg spektrális jellemzőinek lézer hatására bekövetkező visszafordíthatatlan változásán alapul.

A DVD-R lemezek számítógépes adatokat, multimédiás programokat és video/audio információkat egyaránt tartalmazhatnak. A rögzített információ típusától függően a lemezek más típusú, a rögzített formátummal kompatibilis eszközökön is olvashatók, beleértve a DVD-Video videolejátszókat és a legtöbb DVD-ROM-meghajtót. Az egyoldalas DVD-R lemezek oldalanként 4,7 vagy 3,95 GB kapacitással rendelkeznek. A kétoldalas lemezek csak 9,4 GB (oldalanként 4,7 GB) teljes kapacitással érhetők el. A formátum jelenleg nem támogatja a kétrétegű rögzítési technológiát.

A DVD-R lemezek becslések szerint több mint 100 évesek. Az illegális másolás elleni védelem érdekében két specifikációt fejlesztettek ki: DVD-R (A) és DVD-R (G). Ugyanazon specifikáció két változata eltérő lézerhullámhosszt használ az információk rögzítésekor. Így a lemezekre csak olyan berendezéssel lehet rögzíteni, amely megfelel az előírásoknak. A lemezlejátszás ugyanolyan jól végrehajtható minden olyan berendezésen, amely támogatja a DVD-R formátumot.

A DVD-R (A) (DVD-R for Authoring) professzionális alkalmazásokban használatos. Különösen egy speciális formátum (Cutting Master Format) támogatása teszi lehetővé, hogy ezeket a lemezeket az információ eredeti replikájának rögzítésére (pre-mastering) használják a szokásos DLT-szalagok ilyen célra történő használata helyett.

A DVD-R (G) (általános DVD-R) szélesebb körű alkalmazásokhoz készült. Az ilyen formátumú lemezek védettek a rajtuk lévő információk más lemezekről való bitenkénti másolásának lehetőségétől. A formátumot háttértároló eszközök (például a Pioneer által kínált robotizált DVD-könyvtárak) támogatják.

A DVD-VR specifikáció a DVD-RAM-on alapul, és a DVD Forum támogatja. A DVD-VR formátum akár 2 órányi kiváló minőségű MPEG-2 videót is képes valós időben rögzíteni egy 4,7 GB-os egyoldalas DVD-RAM lemezre, és olyan funkciókat kínál, mint a már rögzített videoanyagok szerkesztése, különféle típusú videók rögzítése. állóképek. Az ezen a formátumon alapuló elektronikát például a Panasonic, a Toshiba, a Samsung, a Hitachi gyártja.