namai - Mobilieji įrenginiai
Išsamios ilgalaikės informacijos saugojimo įrenginių charakteristikos. Duomenų ilgalaikio saugojimo ir kaupimo priemonės Kas naudojamas ilgalaikiam saugojimui


Ilgalaikių informacijos saugojimo įrenginių klasifikacija

Labiausiai paplitę yra magnetiniai diskų įrenginiai, kurie skirstomi į kietuosius magnetinius diskus (HDD), diskelių įrenginius (FMD) ir standžiųjų diskų įrenginius. optiniai diskai, pvz., CD-ROM, CD-R, CD-RW ir DVD-ROM įrenginiai.

Išsamios ilgalaikės informacijos saugojimo įrenginių charakteristikos

· Kietieji magnetiniai diskai (HDD)

HDD yra pagrindinis įrenginys, skirtas ilgalaikiam dideliems duomenų ir programų kiekiams saugoti. Kiti vardai: HDD, kietasis diskas, HDD (Hard Disk Drive). Išoriškai kietasis diskas yra plokščia, hermetiškai uždaryta dėžutė, kurios viduje ant bendros ašies yra kelios apvalios standžios aliuminio arba stiklo plokštės. Bet kurio disko paviršius yra padengtas plonu feromagnetiniu sluoksniu (medžiaga, kuri reaguoja į išorinį magnetinį lauką), o įrašyti duomenys iš tikrųjų saugomi jame. Šiuo atveju įrašymas atliekamas ant abiejų kiekvienos plokštės paviršių (išskyrus išorinius), naudojant specialių magnetinių galvučių bloką. Kiekviena galvutė yra virš darbinio disko paviršiaus 0,5–0,13 mikrono atstumu. Disko paketas sukasi nuolat ir dideliu greičiu (4500-10000 aps./min.), todėl mechaninis galvučių ir diskų kontaktas yra nepriimtinas.

Yra didžiulė suma skirtingi modeliai kietieji diskai daugelis kompanijų, tokių kaip Seagate, Maxtor, Quantum ir kt. Siekiant užtikrinti standžiųjų diskų suderinamumą, buvo sukurti jų charakteristikų standartai, apibrėžiantys jungiamųjų laidų diapazoną, jų išdėstymą adapterių jungtyse, elektriniai parametrai signalus. Labiausiai paplitę sąsajos standartai yra IDE (Integrated Drive Electronics) arba ATA ir produktyvesnis EIDE (Enhanced IDE) ir SCSI (Small Computer System Interface). Sąsajų, prie kurių prijungiami standieji diskai, charakteristikos pagrindinė plokštė, daugiausia lemia šiuolaikinių standžiųjų diskų našumą.

Be kitų parametrų, turinčių įtakos HDD veikimui, reikėtų atkreipti dėmesį į:

  • § disko cirkuliacijos greitis - šiais laikais EIDE diskai gaminami 4500-7200 aps./min., o SCSI diskų - 7500-10000 aps./min.;
  • § talpyklos talpa – visuose šiuolaikiniuose diskiniuose įrenginiuose yra įdiegtas talpyklos buferis, kuris pagreitina apsikeitimą duomenimis; kuo didesnė jo talpa, tuo didesnė tikimybė, kad talpykloje bus reikalinga informacija, kurios nereikia nuskaityti iš disko (šis procesas tūkstančius kartų lėtesnis); talpyklos buferio talpa skirtingi įrenginiai gali svyruoti nuo 64 KB iki 2 MB;
  • § vidutinis prieigos laikas – laikas (milisekundėmis), per kurį galvutės blokas pereina iš vieno cilindro į kitą. Priklauso nuo galvos pavaros konstrukcijos ir yra maždaug 10–13 milisekundžių;
  • § delsos laikas – tai laikas nuo momento, kai galvutės blokas yra ant norimo cilindro, iki konkrečios galvutės padėties konkrečiame sektoriuje, kitaip tariant, tai laikas, per kurį reikia ieškoti norimo sektoriaus;
  • § valiutos keitimo kursas – nustato duomenų kiekį, kurį galima perkelti iš disko į mikroprocesorių ir priešinga kryptimi per tam tikrą laiką; didžiausia šio parametro reikšmė yra lygi disko sąsajos pralaidumui ir priklauso nuo to, kuris režimas naudojamas: PIO ar DMA; PIO režimu duomenų mainai tarp disko ir valdiklio vyksta tiesiogiai dalyvaujant centrinis procesorius, kuo didesnis PIO režimo numeris, tuo didesnis mainų greitis; veikimas DMA (tiesioginės atminties prieigos) režimu leidžia tiesiogiai perkelti duomenis į RAM be procesoriaus dalyvavimo; Duomenų perdavimo greitis šiuolaikiniuose kietuosiuose diskuose svyruoja nuo 30-60 MB/s.
  • · Diskelių magnetinių diskų įrenginiai (FMD)

Plūdinis diskas arba diskų įrenginys yra įmontuotas Sistemos vienetas. Lanksčios laikmenos, skirtos diskelių įrenginiams, gaminamos diskelių pavidalu (kitas diskelių pavadinimas). Tiesą sakant, laikiklis yra plokščias diskas su specialia, gana tankia plėvele, padengta feromagnetiniu sluoksniu ir įdėta į apsauginį voką, kurio viršuje yra kilnojamas fiksatorius. Diskeliai daugiausia naudojami norint greitai perkelti nedidelius informacijos kiekius iš vieno kompiuterio į kitą. Į diskelį įrašyti duomenys gali būti apsaugoti nuo ištrynimo ar perrašymo. Norėdami tai padaryti, turite perkelti nedidelį apsauginį slankiklį diskelio apačioje, kad susidarytų atviras langas. Norėdami įjungti įrašymą, šį slankiklį reikia perkelti atgal ir uždaryti langą.

Pagrindiniai diskelio parametrai yra technologinis dydis (coliais), įrašymo tankis ir bendra talpa. Pagal dydį yra 3,5 colio diskeliai ir 5,25 colio diskeliai (nebėra naudojami). Įrašymo tankis gali būti paprastas SD (vieno tankio), dvigubas DD (dvigubas tankis) ir didelis HD (didelis tankis). Standartinė 3,5 colio diskelio talpa yra 1,44 MB, galima naudoti 720 KB talpos diskelius. Dabartinis standartas yra 3,5 colio didelio tankio HD diskeliai, kurių talpa yra 1,44 MB.

CD-ROM įrenginys

Nuo 1995 m. į pagrindinę asmeninio kompiuterio konfigūraciją vietoj 5,25 colio diskų pradėtas įtraukti CD-ROM įrenginys. Santrumpa CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) yra verčiama kaip tik skaitymo saugojimo įrenginys, pagrįstas kompaktiniais diskais. Šio įrenginio veikimo principas yra nuskaityti skaitmeninius duomenis naudojant lazerio spindulys, kuris atsispindi nuo disko paviršiaus. Įprastas kompaktinis diskas naudojamas kaip laikmena. Skaitmeninis įrašymas į kompaktinį diską nuo įrašymo į magnetinius diskus skiriasi dideliu tankiu, todėl standartinio kompaktinio disko talpa yra apie 650-700 MB. Tokie dideli kiekiai būdingi daugialypės terpės informacijai (grafikai, muzikai, vaizdo įrašams), todėl CD-ROM įrenginiai priskiriami daugialypės terpės aparatūrai. Be daugialypės terpės leidinių ( elektronines knygas, enciklopedijos, muzikos albumai, vaizdo įrašai, Kompiuteriniai žaidimai) kompaktiniuose diskuose platinama įvairi didelės apimties sistemų ir taikomoji programinė įranga (operacinės sistemos, biuro paketai, programavimo sistemos ir kt.).

Kompaktiniai diskai pagaminti iš skaidraus plastiko, kurio skersmuo 120 mm ir storis 1,2 mm. Ant plastikinio paviršiaus užpurškiamas aliuminio arba aukso sluoksnis. Masinės gamybos sąlygomis informacija įrašoma į diską, išspaudžiant takelius ant paviršiaus įdubimų serijos pavidalu. Šis metodas suteikia dvejetainį informacijos įrašymą. Įduba (duobė - duobė), paviršius (žemė - žemė). Loginis nulis gali būti pavaizduotas duobe arba žeme. Loginis yra užkoduotas perėjimu tarp duobės ir žemės. Nuo kompaktinio disko centro iki krašto yra vienas takelis 4 mikronų pločio spiralės pavidalu su 1,4 mikrono žingsniu. Disko paviršius padalintas į tris sritis. Įvestis yra disko centre ir nuskaitoma pirmiausia. Jis įrašo disko turinį, visų įrašų adresų lentelę, disko etiketę ir kitą paslaugų informaciją. Vidurinėje srityje yra pagrindinė informacija ir ji užima didžiąją dalį disko. Išvesties srityje yra disko pabaigos ženklas.

Antspaudavimui yra speciali būsimo disko prototipo matrica (pagrindinis diskas), kurios paviršiuje išspaudžiami takeliai. Po štampavimo užtepkite ant disko paviršiaus apsauginė plėvelė iš skaidraus lako.

Pagrindinės CD-ROM savybės:

  • § duomenų perdavimo sparta – matuojama garso kompaktinių diskų grotuvo greičio kartotiniais (150 KB/s) ir apibūdina didžiausią greitį, kuriuo įrenginys perduoda duomenis į kompiuterio RAM, pavyzdžiui, 2 greičių CD-ROM (2x CD-ROM) duomenis skaitys 300 KB/s greičiu, 50 greičių (50x) – 7500 KB/sek.
  • § prieigos laikas – laikas, reikalingas informacijai diske ieškoti, matuojamas milisekundėmis.

Pagrindinis standartinių kompaktinių diskų trūkumas yra nesugebėjimas įrašyti duomenų, tačiau yra vienkartinio įrašymo CD-R ir vieną kartą CD-RW įrenginių.

CD-R įrenginys (įrašomas CD)

Išoriškai panašus į CD-ROM įrenginius ir suderinamas su jais disko dydžiu ir įrašymo formatais. Leidžia vienkartinį įrašymą ir neribotą skaičių rodmenų. Duomenų įrašymas atliekamas naudojant specialų programinė įranga. Šiuolaikinių CD-R įrenginių įrašymo greitis yra 4x-8x.

CD-RW įrenginys (CD-RAŠOMAS)

Jie naudojami daugkartiniam duomenų įrašymui, ir jūs galite tiesiog pridėti naujos informacijos, kad atlaisvintumėte vietos, arba visiškai perrašyti diską nauja informacija(ankstesni duomenys sunaikinami). Kaip ir CD-R diskų įrenginiuose, norėdami įrašyti duomenis, turite juos įdiegti specialios programos o įrašymo formatas yra suderinamas su įprastu kompaktiniu disku. Šiuolaikinių CD-RW įrenginių įrašymo greitis yra 2x-4x.

· DVD diskas(SKAITMENINIS VAIZDO DISKAS)

Skaitmeninių vaizdo įrašų skaitymo įrenginys. Išoriškai DVD diskas panašus į įprastą CD-ROM (skersmuo – 120 mm, storis 1,2 mm), tačiau nuo jo skiriasi tuo, kad vienoje DVD disko pusėje galima įrašyti iki 4,7 GB, o iki 9,4 GB. . Jei naudojama dviejų sluoksnių įrašymo schema, vienoje pusėje galima įdėti iki 8,5 GB informacijos, atitinkamai iš dviejų pusių - apie 17 GB. DVD galima perrašyti.

· Outlook DVD

Skirtingų standartų ir specifikacijų buvimas nereiškia, kad DVD technologija stovi vietoje. Pastangos įvairios įmonėsŠiandien jie skirti „mėlynojo lazerio“ technologijai – su trumpesniu bangos ilgiu. Tai padidins įrašymo tankį diskuose ir pagerins kitas charakteristikas.

„Calimetrics Inc“ pasiūlė ML (daugiapakopę) technologiją, kuri gali tris kartus padidinti standartinio DVD/CD talpą. Tokiu atveju nereikia keisti esamų diskų mechanizmų ir optikos. Įgyvendinimui nauja technologija Pakanka naudoti šios įmonės sukurtą mikroschemų rinkinį. Technologijos esmė – galimybė naudoti kaip informacijos charakteristikos duobės gylis (iki 8 lygių) dirbant su diskais. Atkreipkite dėmesį, kad panašią technologiją, bet skirtą CD diskams, kuria TDK, bendradarbiaudama su kitomis įmonėmis.

  • Tik skaitomi DVD formatai
  • Ш DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory)

DVD-ROM diskai yra skirti naudoti Kompiuterinė technologija. Informacija į diską įrašoma tik vieną kartą – jo gamybos metu.

DVD įrenginių pažanga iš esmės vyksta CD einamu keliu ir daugiausia siekiama pagerinti greičio charakteristikas ir įdiegti įrašymo funkciją. Pirmosios kartos DVD-ROM įrenginiai naudojo CLV režimą ir skaito iš disko 1,38 MB/s greičiu (tradiciniu DVD žymėjimu tai yra 1x). Antrosios kartos įrenginiai DVD galėjo skaityti dvigubai didesniu greičiu – 2x (2,8 MB/s). Šiuolaikiniai DVD-ROM – trečios kartos įrenginiai – naudoja sukimosi valdymo režimą (CAV), kurio didžiausias skaitymo greitis yra 4x-6x (5,5 - 8,3 MB/s) ar daugiau. Šiuolaikiniai DVD-ROM įrenginiai (disko įrenginiai) palaiko beveik visų formatų, įskaitant kompaktinius diskus, skaitymą.

DVD-Video formatas skirtas vaizdo įrašams saugoti ir leisti. Kaip ir DVD-ROM, ši specifikacija apibrėžia tik skaitomos informacijos galimybę – įrašų atkūrimą naudojant vaizdo grotuvus (vaizdo įrašymo įrenginius). Specifikacija pagrįsta DVD-ROM formatu, tačiau suteikia specialų duomenų talpinimo būdą, kuris neleidžia kopijuoti diskų po bitų. Vaizdo medžiaga koduota forma yra dedama į diską jo gamybos proceso metu. Leisti DVD vaizdo įrašus galima tik naudojant buitinius vaizdo grotuvus (vaizdo įrašymo įrenginius) arba prie kompiuterio prijungtus DVD įrenginius. Naudojant kompiuterinę įrangą, informacijos dekodavimas atliekamas techninėje arba programinėje įrangoje. Šiuolaikinė specifikacija užtikrina aukštos kokybės vaizdo įrašymą į diską (iki 2 valandų MPEG-2 suspaudimo formatu). Taip pat kelių kanalų garsas 8 kalbomis, ekrano formato pasirinkimas, antraštės 32 kalbomis, interaktyvus valdymas per ekrano meniu, iki 9 kampinių žiūrėjimo krypčių, apsauga nuo neteisėto kopijavimo, vaizdo produktų peržiūros atribojimas pagal regioną, vaikų prieiga prie vaizdo medžiagos.

Naujos kartos muzikos formatas po CD. Formato specifikacija apibrėžia aukštą kokybę kelių kanalų garsas, plataus garso kokybės diapazono palaikymas (16, 20, 24 bitų kvantavimas dažniais nuo 44,1 iki 192 kHz), DVD CD grotuvų atkūrimas, palaikymas Papildoma informacija(įskaitant vaizdo įrašą, tekstą, meniu, ekrano užsklandas, patogią navigacijos sistemą), prisijungimas prie informacinį palaikymą teikiančių interneto svetainių, galimybių išplėtimas atsiradus naujoms technologijoms.

Yra dvi DVD-Audio formato versijos: tiesiog DVD-Audio - tik garso turiniui ir DVD-AudioV - garsui su papildoma informacija.

Buvo sukurtos specialios priemonės diskams apsaugoti nuo piratinio kopijavimo.

  • · DVD formatai daugkartiniam įrašymui
  • Ш Rašyti kelis kartus

Visose žinomose perrašomų DVD diskų specifikacijose naudojama daugialypė įrašymo technologija, pagrįsta fiziniu informacinio sluoksnio fazės būsenos (kristalinės/amorfinės) keitimo principu, veikiant lazeriu, kurio bangos ilgis yra 650 (635) nm (fazės keitimo įrašymas). ). Informacija nuskaitoma nustatant informacinio sluoksnio optines charakteristikas įvairiose jo fazinėse būsenose atsispindėjus lazerio spinduliams (taip pat kaip ir įrašant).

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

Perrašomas formatas, sukurtas Panasonic, Hitachi, Toshiba.

Formatas buvo patvirtintas DVD forume 1997 m. liepos mėn. Šio formato įranga ir diskai buvo testuojami 3 mėnesius daugiau nei 20 kompiuterių gamybos įmonių visame pasaulyje. Daugiau nei 160 forumo dalyvių balsavo už tai, kad priimtų specifikaciją. Šiandien tai yra labiausiai paplitęs DVD formatas kompiuterių pramonėje.

DVD-RAM įrenginiai nuskaito DVD-ROM diskus. Savo ruožtu DVD-RAM diskus gali skaityti tik vadinamieji trečiosios kartos DVD-ROM įrenginiai, pagaminti nuo 1999 m. vidurio.

Pirmoji karta DVD- RAM telpa 2,6 GB vienoje pusėje. Šiuolaikiniai antrosios kartos diskai turi 4,7 GB vienoje pusėje arba 9,4 GB dvipusėje versijoje.

Galimi dviejų tipų vienpusiai DVD-RAM diskai – kasetėje ir be kasetės. Kasetėje esantys diskai daugiausia skirti buitinei vaizdo įrangai, kur intensyvaus rankinio naudojimo metu būtina pašalinti išorinių veiksnių įtaką. Kasetės savo ruožtu gali būti dviejų tipų – atidaromos ir vientisos.

Svarbiausi DVD-RAM formato diskų privalumai yra galimybė perrašyti iki 100 000 kartų ir įrašymo klaidų taisymo mechanizmo buvimas.

Didžiausias perrašymo ciklų skaičius tarp visų DVD, klaidų taisymo mechanizmas ir atsitiktinė prieiga prie disko tiek rašant, tiek skaitant iš anksto nulėmė maksimalų šio formato efektyvumą antriniuose saugojimo įrenginiuose. Didžioji dauguma masinės atminties įrenginių – robotizuotų DVD bibliotekų – naudoja būtent šią technologiją.

DVD-RAM diskus galima naudoti norint įrašyti ir leisti srautinį vaizdo įrašą įrangoje, kuri palaiko DVD-VR specifikaciją (žr. toliau).

Ш DVD+RW (skaitmeninis universalus perrašomas diskas)

DVD+RW formatą reklamuoja tik jo kūrėjai – Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical, Philips, Ricoh, Sony ir Yamaha (DVD forumas nepalaiko).

Įjungta DVD+RW gali įrašyti tiek srautinį vaizdą, tiek garsą, tiek kompiuterio duomenis. DVD+RW diskus galima perrašyti maždaug 1000 kartų.

DVD+RW pagrindu sukurtas srautinio vaizdo įrašymo formatas – DVD+RW vaizdo formatas. Šiuo formatu veikiantys įrenginiai ir diskai pateikiami rinkoje kaip visiškai suderinami su DVD-Video formatais veikiančia įranga. Tai reiškia, kad DVD+RW diskus, kuriuose yra vaizdo turinio, galima leisti naudojant senesnę DVD įrangą.

Philips paskelbė apie savo DVD vaizdo įrašymo įrenginio pristatymą 2001 m. rugsėjį. Šiuo įrenginiu įrašytus DVD+RW diskus taip pat gali skaityti įprasti DVD vaizdo grotuvai. Šis sprendimas buvo pasiūlytas kaip atsakas į DVD-VR specifikaciją, priimtą DVD forume (žr. toliau).

Ш DVD-RW (įrašomas skaitmeninis universalus diskas)

Yra ir kitų šio formato pavadinimų: DVD-R/W ir rečiau DVD-ER.

DVD-RW yra perrašomas formatas, kurį sukūrė Pioneer. DVD-RW formato diskai talpina 4,7 GB vienoje pusėje, yra vienpusės ir dvipusės versijos ir gali būti naudojamos vaizdo, garso ir kitiems duomenims saugoti.

DVD-RW diskus galima perrašyti iki 1000 kartų. Skirtingai nuo DVD+RW ir DVD-RAM formatų, DVD-RW diskus galima skaityti pirmosios kartos DVD-ROM įrenginiuose.

TDK teigia, kad jos DVD-RW diskų tarnavimo laikas yra maždaug 100 metų.

  • · Vieną kartą rašomi DVD formatai
  • Ш DVD-R (įrašomas skaitmeninis universalus diskas)

DVD-R yra vieną kartą rašomas formatas, kurį sukūrė Pioneer. Šio formato įrenginiai pirmieji įrašė DVD. Įrašymo technologija yra panaši į naudojamą CD-R ir yra pagrįsta negrįžtamu informacinio sluoksnio, padengto specialia organine kompozicija, spektrinių charakteristikų pokyčiu lazerio įtakoje.

DVD-R diskai gali įrašyti kompiuterio duomenis, daugialypės terpės programas ir vaizdo / garso informaciją. Priklausomai nuo įrašytos informacijos tipo, diskus galima nuskaityti naudojant kitų tipų įrenginius, suderinamus su įrašytu formatu, įskaitant DVD-Video vaizdo grotuvus ir daugumą DVD-ROM įrenginių. Vienpusiai DVD-R diskai talpina 4,7 arba 3,95 GB vienoje pusėje. Dvipusiai diskai yra tik 9,4 GB bendros talpos (4,7 GB vienoje pusėje). Šiuo metu formatas nepalaiko dviejų sluoksnių įrašymo technologijos.

Apskaičiuota, kad DVD-R diskų patvarumas yra daugiau nei 100 metų. Siekiant apsaugoti nuo neteisėto kopijavimo, buvo sukurtos dvi specifikacijos: DVD-R(A) ir DVD-R(G). Šios dvi tos pačios specifikacijos versijos naudoja skirtingus lazerio bangos ilgius, kai įrašo informaciją. Taigi, diskus galima įrašyti tik su įranga, kuri atitinka jų specifikacijas. Disko atkūrimas gali būti vienodai sėkmingas naudojant bet kurią įrangą, kuri palaiko DVD-R formatą.

DVD-R(A) (DVD-R kūrimui) naudojamas profesionaliose programose. Visų pirma, specialaus formato (Cutting Master Format) palaikymas leidžia naudoti šiuos diskus norint įrašyti originalią informacijos kopiją (premastering), o ne įprastai šiems tikslams naudoti DLT juostas.

DVD-R(G) (DVD-R for General) skirtas plačiam naudojimui. Šio formato diskai yra apsaugoti nuo galimybės bitais po bitų kopijuoti informaciją į juos iš kitų diskų. Formatas palaikomas didelės talpos atminties įrenginiuose (pavyzdžiui, pačios Pioneer siūlomose robotinėse DVD bibliotekose).

DVD-VR specifikacija yra pagrįsta DVD-RAM ir palaikoma DVD forumo. DVD-VR formatas leidžia įrašyti iki 2 valandų aukštos kokybės MPEG-2 vaizdo įrašo realiu laiku į vienpusį 4,7 GB DVD-RAM diską ir suteikia tokias galimybes kaip jau įrašytos vaizdo medžiagos redagavimas ir įvairių tipų vaizdo įrašų įrašymas. nejudantys vaizdai. Šio formato elektroniką gamina, pavyzdžiui, „Panasonic“, „Toshiba“, „Samsung“, „Hitachi“.

Patikimas informacijos saugojimas – daugeliui šiuolaikinių įmonių pažįstama problema, kurią sprendžiant visada kyla klausimas: kaip gauti kokybiškus rezultatus palyginti mažomis sąnaudomis? Dokumentų saugojimas elektroniniu formatu užtikrina ne tik jo saugumą, bet ir netrukdomą prieinamumą realus režimas laikas.

Ilgalaikiam ir patikimam archyvinės informacijos saugojimui elektronine forma naudojamos įvairių tipų laikmenos. Pagrindinis reikalavimas tokioms laikmenoms – galimybės fiziškai keisti archyvuotus duomenis arba juos ištrinti atmetimas. Informacijos laikmena turi užtikrinti vienkartinį įrašą ir tuo pačiu turėti galimybę informaciją perskaityti daug kartų. Šiuos reikalavimus atitinka WORM tipo informacinės laikmenos - Rašyti vieną kartą, Skaityti daug (rašyti vieną kartą, skaityti daug kartų). Kiti pagrindiniai informacijos laikmenoms keliami reikalavimai yra ilgaamžiškumas ir maksimali archyvinių duomenų saugojimo talpa.

Kietieji diskai.

Kietųjų diskų naudojimas leidžia organizuoti vadinamąjį „on-line“ archyvinių duomenų saugojimą, kuris suteikia nuolatinę prieigą prie archyvinių dokumentų. Tokios saugyklos esmė yra daugiapakopė archyvinių duomenų saugojimo architektūra, kurioje dažnai prašomi archyviniai duomenys yra saugomi „greituose“ standžiuosiuose diskuose su išorinė sąsaja Fiber Channel (FC) arba Serial Attached SCSI (SAS), o retai reikalaujami archyvo duomenys saugomi „lėtuose“ standžiuosiuose diskuose su išorine Serial ATA (SATA) ir NL-SAS sąsaja.

Yra nuomonė, kad sistemos Rezervinė kopija– tai našta IT biudžetui, o IT skyriui, taip sakant, papildomas galvos skausmas. Bet... Duomenų saugojimo sistemų (DSS) visų lygių standžiuosiuose diskuose gamintojai vis dar rekomenduoja kaip tokių sprendimų dalį naudoti atsargines juostos laikmenos sistemas, kurių pagalba sukuriama duomenų kopija, iš kurios sugedus saugojimo sistemai, galima atkurti duomenis.

Juostinė laikmena.

Pagrindinė juostinių laikmenų paskirtis – sukurti atsargines operatyvinių duomenų kopijas (atsarginę kopiją). Naudodami juostines laikmenas taip pat galite organizuoti archyvinį informacijos saugojimą. Juostos sprendimai suteikia beveik tiesioginę prieigą prie archyvuotos informacijos. Šio sprendimo pagrindas – robotizuota juostinė pavara. Šiandien duomenų talpa vienoje juostinėje laikmenoje LTO-5 formatu yra 1,5 TB (3 TB su duomenų glaudinimo galimybe). Todėl juostos saugojimo sistemos naudojamos patikimai didelės apimties archyvinių duomenų informacijai saugoti. Šie sprendimai taip pat turi nemažai rimtų trūkumų. Juostos išmagnetinamos ir plyšta, reikia nuolat atsukti kasetėse esančią juostą, daug laiko sugaišta ieškant konkretaus failo, kol kasetėje esanti juosta atsukama į reikiamą vietą, laikmenos trapumas verčia periodiškai perkelkite duomenis iš senos juostos į naują. Organizuojant saugojimą neprisijungus, kasetės su archyviniais duomenimis turi būti laikomos patalpose, kuriose taikomi tam tikri aplinkosaugos reikalavimai, arba specializuotose spintose.

Optinė laikmena.

Norint organizuoti ilgalaikį archyvinių duomenų saugojimą, būtina naudoti optinius diskų įrenginius. Tokie diskai užtikrina visų archyvų saugojimo ir archyvinių duomenų saugojimo reikalavimų įvykdymą. Didelis patikimumas, ilgas archyvinių duomenų saugojimo laikotarpis, bekontaktis darbas su laikmenomis, archyvinių duomenų autentiškumas ir nekintamumas, greita atsitiktinė prieiga prie archyvinių duomenų, didelė optinių laikmenų talpa, archyvinių duomenų saugojimo neprisijungus organizavimas. svarbius parametrus renkantis optines laikmenas.

Šiandien populiariausias įrašymo formatas optinėse laikmenose yra Blu-ray formatas, užtikrinantis didelį archyvavimo tankį iki 100 GB vienai optinei laikmenai. WORM palaikymas aparatūros lygiu leidžia saugoti optinėje laikmenoje įrašytus archyvuotus duomenis, kurių vėliau negalima ištrinti ar pakeisti. O „atviras“ UDF tipo įrašymo formatas leidžia skaityti archyvuotą informaciją bet kuriame įrenginyje, kuris palaiko darbą su tokia optine laikmena. Pagrindinė užduotis – saugoti retai prašomus ir nekeičiamus archyvo duomenis. Praktika rodo, kad tokių duomenų kiekis sudaro apie 80% visos internetinėje saugykloje saugomų duomenų. Tuo pačiu metu 20% šių archyvinių duomenų niekada nebus paklausūs. Siųsdamas tokius duomenis į archyvinę saugyklą, pagrįstą optinėmis laikmenomis, Klientas gali atlaisvinti iki 80% saugyklos tūrio internetinėje saugykloje, o tai sumažins atsarginės kopijos „lango“ apimtį ir dydį.

Optinės laikmenos sprendimai suteikia beveik tiesioginę prieigą prie archyvuotos informacijos. Archyvinių duomenų saugojimo tūris optiniame diske ir skaitymo įrenginių skaičius nustatomas pagal technines specifikacijas. Palaikomi įvairių tipų archyvavimo sprendimai, iki archyvinių duomenų „atspindėjimo“ tarp geografiškai paskirstytų diskų optinėse laikmenose. Bekontaktis veikimas su optinėmis laikmenomis pašalina galimybę pažeisti optinių laikmenų darbinius paviršius. Suteikia atgalinį suderinamumą su ankstesnių tipų optinėmis laikmenomis, tokiomis kaip CD/DVD. Organizuojant archyvinių duomenų saugyklą remiantis optiniu įrenginiu, nereikia kurti atsargines kopijasšiuos duomenis.

Privalumai ir trūkumai

Kietieji diskai

  • Greita prieiga prie archyvuotos informacijos
  • Atsitiktinė prieiga prie archyvuotos informacijos
  • Sprendimo populiarumas
  • Didelis energijos suvartojimas
  • Didelė sprendimo kaina
  • Būtina sukurti atsargines archyvuotų duomenų kopijas
  • Minimali gyvenimo trukmė (daugiausia 3 metai)
  • Jei mechaninė standžiojo disko dalis sugenda, duomenų atkurti beveik neįmanoma
  • Neskirtas saugojimui neprisijungus

Juostinė laikmena

  • Didelės apimties archyvinių duomenų saugykla
  • Didelis informacijos įrašymo į juostines laikmenas greitis
  • Mažas energijos suvartojimas
  • Didelės bendros nuosavybės išlaidos
  • Minimali gyvenimo trukmė (vidutiniškai iki 5 metų)
  • „Uždaras“ formatas, skirtas įrašyti informaciją į juostines laikmenas
  • Mažas skaitymo prieigos laikas (mažiausiai 5 min.)
  • Informacijos praradimas veikiant elektromagnetinei spinduliuotei
  • Galimi mechaniniai pažeidimai (juostos plyšimas)

Optinė laikmena

  • Optinių laikmenų nepastovumas
  • Archyvinės informacijos saugojimo laikotarpis – nuo ​​50 metų
  • WORM funkcijos palaikymas aparatūros lygiu (archyvuotų duomenų nekintamumas)
  • Galimybė organizuoti archyvinių duomenų saugojimą neprisijungus
  • „Atviras“ įrašymo formatas (UDF) optinėje laikmenoje
  • Mažos bendros nuosavybės išlaidos
  • Mažas energijos suvartojimas

Išvada

Dauguma pastatų archyvinių sprendimų ekspertų sutinka, kad archyviniam informacijos saugojimui su galimybe ją greitai pasiekti geriausia naudoti kelių lygių archyvinių duomenų saugojimo struktūrą. Pagrindinis kriterijus renkantis sprendimą turėtų būti ne pigumas, o archyvinių duomenų saugojimo ir apsaugos mechanizmas, kuris įgyvendinamas šiame sprendime. Prieš darydami galutinį pasirinkimą, turite patikrinti visos techninės ir programinės įrangos suderinamumą.


KURSINIS DARBAS

disciplinoje "Informatika"

Ilgalaikiai saugojimo įrenginiai

Įvadas

1. Pagrindinės sąvokos

2. Ilgalaikių informacijos saugojimo įrenginių klasifikacija

3. Išsamios ilgalaikės informacijos saugojimo įrenginių charakteristikos

3.2 Optiniai diskai

3.3 Flash atmintis

4. Praktinė dalis

Išvada

Bibliografija

ĮVADAS

Pagrindiniai informacijos saugojimo kompiuterių atminties tipai yra vidinė atmintis, talpykla ir išorinė atmintis. Be to, kompiuteryje gali būti įvairių specializuotų atminties tipų, būdingų tam tikriems skaičiavimo sistemos įrenginiams, pavyzdžiui, vaizdo atmintis.

Teorinėje šio kursinis darbas bus svarstomos ilgalaikės informacijos saugojimo priemonės. Tokie įrenginiai priklauso išorinei kompiuterio atminčiai ir leidžia išsaugoti informaciją vėlesniam naudojimui, nepriklausomai nuo to, ar kompiuteris įjungtas, ar išjungtas.

Šiuolaikinei visuomenei būdingas intensyvus techninių ir programinė įranga. Remiantis savalaikiu informacijos išteklių papildymu, kaupimu ir apdorojimu, galimas racionalus valdymas ir teisingų sprendimų priėmimas. Tai ypač svarbu ekonomikos sektoriui. Nuolatinis augimas informacijos srautus kelia didesnius reikalavimus duomenų saugojimo įrenginių naudojimui. Šiuo atžvilgiu labai aktualus atrodo klausimas dėl ilgalaikio informacijos saugojimo būdų.

Ši tema bus nagrinėjama naudojant šiuos klausimus:

1. Pagrindinės sąvokos;

2. Ilgalaikių informacijos saugojimo įrenginių klasifikavimas;

3. Išsamios ilgalaikės informacijos saugojimo įrenginių charakteristikos.

Praktinėje kursinio darbo dalyje bus sprendžiama ši problema:

Organizacija tvarko pajamų mokesčio nuo darbuotojų atlyginimų apskaičiavimo padalinių požiūriu žurnalą. Padalijimų tipai pateikti pav. 1. Taikoma ši taisyklė:

Visi atskaitymai pagal lentelę (2 pav.) atliekami tik „pagrindinės“ darbovietės darbuotojams, kiti darbuotojai mokestį moka nuo visos sumos.

Šis kursinis darbas buvo atliktas standartinės konfigūracijos IBM asmeniniu kompiuteriu, kuriame yra sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra, pelė su šiomis charakteristikomis: 64 bitų AMDAthlonIIX3 3,0 GHz mikroprocesorius, 8192 MB RAM, NVIDIAGeForceGTX 550 Ti 1024 MB vaizdo plokštė, WD kietasis diskas su 2 TB, DVD-RWNEC, LG 22" monitorius su 1920x1080 raiška. Darbas atliktas Windows 7 Maximum naudojant teksto rengyklę Microsoft Office Word 2010, skaičiuoklių procesorius Microsoft Office Excel 2010, įtraukta į integruotą Microsoft Office 2010 Professional Plus programinę įrangą.

ĮVADAS

Informacijos saugojimo įrenginiai (išorinė atmintis) – tai kompiuterio komponentai, leidžiantys saugoti didelius informacijos kiekius beveik neribotą laiką, nenaudojant elektros energijos (nepastovi).

Pirmieji tokie kompiuteriams skirti įrenginiai buvo diskelių įrenginiai (FDD) ir išimami diskeliai – iš pradžių penkių colių (5,25"), kurių talpa 360 KB ir 1,2 MB, vėliau trijų colių (3,5"), kurių talpa 1,44 MB. . Šiuo metu retai naudojamas, nes plačiai naudojami kelių gigabaitų talpos „flash“ atminties įrenginiai.

Būdinga išorinės atminties savybė yra ta, kad jos įrenginiai veikia su informacijos blokais, bet ne su baitais ar žodžiais, nes tai leidžia RAM. Šie blokai dažniausiai turi fiksuotą dydį, 2 laipsnio kartotinį. Bloką galima perrašyti iš vidinė atmintisį išorinę atmintį arba atgal tik visa apimtimi, o norint atlikti bet kokią keitimo operaciją su išorine atmintimi, reikalinga speciali procedūra (paprogramė). Keitimosi su išoriniais atminties įrenginiais procedūros yra susietos su įrenginio tipu, jo valdikliu ir įrenginio prijungimo prie sistemos būdu (sąsaja).

Išorinė atmintis naudojama ilgalaikiam didelių informacijos kiekių saugojimui. Šiuolaikinėse kompiuterių sistemose dažniausiai naudojami išorinės atminties įrenginiai:

* kietieji magnetiniai diskai (HDD)

* diskelių magnetinių diskų įrenginiai (FMD)

*optiniai diskai

* magneto-optinės laikmenos.

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Išorinė atmintis yra atmintis, įgyvendinta išorine, santykinai pagrindinė plokštė, įrenginiai su skirtingais informacijos saugojimo principais ir laikmenų tipais, skirti ilgalaikiam informacijos saugojimui. Visų pirma, visa kompiuterio programinė įranga yra saugoma išorinėje atmintyje. Išorinės atminties įrenginiai gali būti tiek kompiuterio sisteminiame bloke, tiek atskirais atvejais. Fiziškai išorinė atmintis yra įdiegta diskų pavidalu.

Diskai yra saugojimo įrenginiai, skirti ilgalaikiam (nepriklausončiam nuo maitinimo šaltinio) didelių informacijos kiekių saugojimui. Diskų talpa yra šimtus kartų didesnė už RAM arba net neribota, kai kalbama apie diskus su keičiamomis laikmenomis.

Terpė yra fizinė terpė informacijai saugoti. išvaizda gali būti diskas arba juosta. Remiantis saugojimo principu, išskiriamos magnetinės, optinės ir magnetooptinės laikmenos. Juostinė laikmena gali būti tik magnetinė, informacijai įrašyti ir nuskaityti naudojami magnetiniai, magneto-optiniai ir optiniai metodai.

2. ILGALAIKĖS INFORMACIJOS SAUGOJIMO ĮRENGINIŲ KLASIFIKACIJA

Išorinės atmintinės naudojamos kaip informacijos saugojimo įrenginiai, kurie realizuojami atitinkamų formų techninėmis priemonėmis informacijos saugojimui. Visi asmeniniuose kompiuteriuose naudojami diskai yra vienodo dizaino. Jų standartiniai dydžiai yra standartizuoti: griežčiausiai nurodomas įrenginių plotis ir aukštis, gylį riboja tik didžiausia leistina vertė. Toks standartizavimas būtinas norint suvienodinti PC korpusų struktūrinius skyrius.

Išorinė atmintis gali būti laisvosios arba nuosekliosios prieigos. Laisvosios kreipties atminties įrenginiai suteikia prieigą prie savavališko duomenų bloko maždaug per tą patį prieigos laiką. Nuosekliosios atminties įrenginiai leidžia duomenis pasiekti nuosekliai, t.y. Norint nuskaityti norimą atminties bloką, būtina perskaityti visus ankstesnius blokus.

Išskiriami šie pagrindiniai atminties įrenginių tipai:

1. Kietieji magnetiniai diskai (kietieji diskai, HDD) – neišimami kietieji magnetiniai diskai. Jie nurodo išorinius saugojimo įrenginius, turinčius tiesioginę prieigą prie duomenų, ir skirstomi į vidinius, įdiegtus kompiuterio sistemos bloke, ir išorinius (nešiojamuosius) sistemos bloko atžvilgiu.

2. Diskelių įrenginiai (lanksčiųjų diskų įrenginiai, diskelių įrenginiai) – įrenginiai, skirti informacijai rašyti ir nuskaityti iš mažų išimamų magnetinių diskų (diskelių), supakuoti į plastikinį voką (lankstus 5,25 colio diskeliams, o kietasis – 3,5 colio). diskeliai). Jie nurodo išorinius saugojimo įrenginius, turinčius tiesioginę (atsitiktinę) prieigą prie duomenų, saugomų magnetiniame diske, ir yra skirti ilgalaikiam santykinai nedidelio kiekio informacijos saugojimui.

3. Optinio disko saugojimo įrenginiai yra išoriniai saugojimo įrenginiai, turintys tiesioginę (atsitiktinę) prieigą prie duomenų ir skirti ilgalaikiam santykinai didelių informacijos kiekių (šimtų megabaitų ir dešimčių gigabaitų) saugojimui.

4. Informacijos saugojimo įrenginiai, pagrįsti „flash“ atmintimi, yra išoriniai saugojimo įrenginiai, turintys tiesioginę (atsitiktinę) prieigą prie duomenų ir yra skirti ilgalaikiam santykinai nedidelių informacijos kiekių (kelių gigabaitų) saugojimui.

5. Magnetinės juostos įrenginiai (MTL) – įrenginiai duomenims iš magnetinės juostos nuskaityti, priklausantys išoriniams saugojimo įrenginiams su nuoseklia prieiga. Tokie diskai yra gana lėti, nors ir turi didelę talpą. Šiuolaikiniai prietaisai, skirti darbui su magnetinėmis juostomis - streameriai - turi padidintą įrašymo greitį 4-5 MB per sekundę. Taip pat yra įrenginių, leidžiančių įrašyti skaitmeninė informacijaį vaizdo kasetes, o tai leidžia 1 kasetėje saugoti 2 GB informacijos. Magnetinės juostos dažniausiai naudojamos kuriant duomenų archyvus, skirtus ilgalaikiam informacijos saugojimui.

6. Perforuotos kortelės - kortelės iš storo popieriaus ir perforuotos juostos - popierinės juostos ritės, ant kurių informacija užkoduojama perforuojant (perforuojant) skylutes. Nuosekliosios prieigos įrenginiai naudojami duomenims nuskaityti.

Šiuo metu įrenginiai su nuoseklia prieiga prie GPS duomenų yra pasenę ir nenaudojami, todėl jų plačiau nenagrinėsime.

3. IŠSAMIOS ILGALAIKĖS INFORMACIJOS SAUGOJIMO ĮRENGINIŲ CHARAKTERISTIKOS

3.1 Kietieji diskai

Ryžiai. 1 kietasis diskas (kietasis diskas)

Kietasis magnetinis diskas arba standusis diskas yra nepastovus, perrašomas kompiuterio saugojimo įrenginys. Kietajame diske saugomi duomenys neprarandami išjungus kompiuterį, todėl kietasis diskas puikiai tinka ilgalaikiam programų ir duomenų failų, taip pat svarbiausių operacinės sistemos (OS) programų saugojimui. Ši galimybė leidžia išimti standųjį diską iš vieno kompiuterio ir įdėti jį į kitą.

Vidus sandarus kietasis diskas yra vienas ar keli standūs diskai, padengti metalo dalelėmis. Kiekvienas diskas turi galvutę (elektromagnetą), įmontuotą į šarnyrinę ranką, kuri juda virš disko, kai jis sukasi. Galvutė įmagnetina metalo daleles, todėl jos išsirikiuoja, kad atvaizduotų dvejetainių skaičių vienetus ir nulius (1 pav.). Varikliai, judantys diską ir svirtį, dažniausiai susidėvi. Tik galva gali išvengti nusidėvėjimo, nes ji niekada nesiliečia su disko paviršiumi.

Diskas gavo pavadinimą „kietasis diskas“ dėka IBM, kuri 1973 m. išleido standžiojo disko modelį 3340, kuris pirmą kartą sujungė disko plokšteles ir skaitymo galvutes viename korpuse. Kurdami jį inžinieriai naudojo trumpą vidinį pavadinimą „30-30“, kuris reiškė du modulius (maksimalioje konfigūracijoje) po 30 MB. Projekto vadovas Kennethas Houghtonas, atsižvelgdamas į populiaraus medžioklinio šautuvo pavadinimą „Winchester 30-30“, pasiūlė šį diską pavadinti „Winchester“.

Naujas prieš naudojimą kietieji diskai reikia suformatuoti. Šis procesas susideda iš magnetinių koncentrinių takų nutiesimo ir suskaidymo į mažus sektorius, kaip pyrago gabalėlius. Bet jei duomenys buvo įrašyti į standųjį diską, tada juos suformatavus jie bus visiškai sunaikinami.

Dėl didesnio takelių kiekvienoje diskų pusėje ir didelio diskų kiekio standžiojo disko informacinė talpa gali siekti 150-200 GB. Informacijos rašymo ir skaitymo iš standžiųjų diskų greitis yra gana didelis (gali siekti 133 MB/s) dėl greito diskų sukimosi (iki 7500 aps./min.).

Kiti parametrai apima:

1) talpyklos talpa – visuose šiuolaikiniuose diskiniuose įrenginiuose yra įdiegtas talpyklos buferis, kuris pagreitina apsikeitimą duomenimis; kuo didesnė jo talpa, tuo didesnė tikimybė, kad talpykloje bus reikalinga informacija, kurios nereikia nuskaityti iš disko (šis procesas tūkstančius kartų lėtesnis); Talpyklos buferio talpa skirtinguose įrenginiuose gali svyruoti nuo 64 KB iki 2 MB;

2) vidutinis prieigos laikas – laikas (milisekundėmis), per kurį galvutės blokas pereina iš vieno cilindro į kitą. Priklauso nuo galvos pavaros konstrukcijos ir yra maždaug 10-13 ms;

3) delsos laikas – tai laikas nuo galvos bloko padėjimo ant norimo cilindro iki konkrečios galvutės padėties konkrečiame sektoriuje, kitaip tariant, tai yra norimo sektoriaus paieškos laikas;

4) valiutos kursas - nustato duomenų kiekį, kuris gali būti perkeltas iš disko į mikroprocesorių ir priešinga kryptimi per tam tikrą laikotarpį; Didžiausia šio parametro reikšmė yra lygi disko sąsajos pralaidumui ir priklauso nuo to, kuris režimas naudojamas.

Kietieji diskai naudoja gana trapius ir miniatiūrinius elementus (medijos lėkštes, magnetines galvutes ir kt.), todėl norint išsaugoti informaciją ir našumą, kietieji diskai turi būti apsaugoti nuo smūgių ir staigių erdvinės orientacijos pokyčių veikimo metu.

7200/3,5“ klasės diskų rinkos lyderiai Seagate, Maxtor ir WD taip pat gamina išorinis sunkus diskai, pagaminti atskirame dėkle su maitinimo šaltiniu, USB arba IEEE1394 (FireWire) sąsaja.

Kietasis diskas, neatsižvelgiant į tai, ar diskelių įrenginys yra ar ne, visada vadinamas „C“.

3.2 Optiniai diskai

Be diskų įrenginių darbui su diskeliai dalis asmeninius kompiuterius Paprastai pridedami įrenginiai, skirti dirbti su optiniais (lazeriniais) diskais, kurių skersmuo yra 5,25 colio (133 mm).

CD-ROM įrenginys

Ryžiai. 3. CD

1995 m. pirmasis diskas pasirodė pagrindinėje kompiuterio konfigūracijoje optiniai diskai- CD-ROM (CompactDiskReadOnlyMemory, CD-ROM) (2 pav.). Įrenginyje buvo naudojami 120 mm skersmens ir 1,2 mm storio daugiasluoksniai kompaktiniai diskai, kurių disko talpa 650-700 MB.

CD susideda iš 4 sluoksnių (iš viršaus į apačią):

2) Sluoksnis informacijai įrašyti;

3) Atspindintis sluoksnis;

4) Polikarbonato pagrindas.

Disko gamybos procesas susideda iš sidabro arba aukso atspindinčio sluoksnio purškimo ant pagrindo, permatomo sluoksnio padengimo informacijai įrašyti ir įdubimų išspaudimo ant jo, kad susidarytų spiralinis kelias, einantis nuo disko centro iki jo krašto. Diskui antspauduoti naudojama būsimo disko prototipo matrica (pagrindinis diskas). Po to ant disko paviršiaus padengiamas apsauginis skaidraus plastiko sluoksnis.

CD-ROM nuskaito informaciją iš disko, naudodamas 780 nm bangos ilgio lazerio spindulį, kuris skirtingai atsispindi nuo disko paviršiaus (žemės) ir įdubimų paviršiuje (duobėje). Minimalus duobės dydis – 0,88 mikrono, takelio žingsnis – 1,5 mikrono.

Pagrindinės CD-ROM savybės:

1) Duomenų perdavimo greitis – matuojamas garso CD grotuvo greičio kartotiniais ir apibūdina didžiausią greitį, kuriuo įrenginys perduoda duomenis į kompiuterio RAM;

2) Prieigos laikas – laikas, reikalingas informacijos paieškai diske, matuojamas milisekundėmis.

CD-RW diskas

Įrenginys naudojamas informacijai įrašyti CD-R diskai(įrašyti vieną kartą) ir CD-RW (CD-ReWritable – perrašomas diskas).

Išoriškai jis panašus į CD-ROM ir yra suderinamas su juo pagal disko dydį ir įrašymo formatus. Duomenų įrašymas atliekamas naudojant specialią programinę įrangą arba operacinės sistemos įrankius.

CD-R arba CD-RW turi 4 sluoksnius (iš viršaus į apačią):

1) Apsauginis sluoksnis iš polikarbonato;

2) Aktyvus sluoksnis informacijai įrašyti;

3) Atspindintis sluoksnis;

4) Polikarbonato pagrindas.

DVD-ROM įrenginys

Tolimesnė kompaktinių diskų gamybos technologijų plėtra paskatino sukurti didelio tankio diskus, kurie buvo vadinami skaitmeniniais universaliais diskais (DVD – Digital Versatile Disk). Tokiuose diskuose duomenims rašyti ir skaityti naudojamas spiralinis takelis su sumažintais tarpais tarp gretimų posūkių. Be to, įdubimai ir išsikišimai turi mažesnio dydžio palyginti su kompaktiniais diskais. Tai leido padidinti informacijos kiekį diske iki 4,7 GB.

Pagal struktūrą DVD duomenys yra:

§ DVD-Video (tik skaityti) – yra filmų (vaizdo, garso);

§ DVD-Audio - yra aukštos kokybės garso duomenys;

§ DVD duomenys – yra bet kokie duomenys.

Kaip yra DVD laikmenos:

§ DVD-ROM - diskai, pagaminti liejimo būdu (įpurškimu iš patvaraus polikarbonato plastiko);

§ DVD-R – vieną kartą rašomi diskai – Pioneer sukurtas formatas. Įrašymo technologija yra panaši į CD-R ir yra pagrįsta negrįžtamu informacinio sluoksnio, padengto specialia organine kompozicija, spektrinių charakteristikų pokyčiu lazerio įtakoje. DVD-R diskai gali įrašyti kompiuterio duomenis, daugialypės terpės programas, taip pat vaizdo ir garso informaciją;

§ DVD+RW – daugkartinio įrašymo (RW – ReWritable) diskai. DVD+RW diskai įrašo vaizdo, garso ir kompiuterio duomenis. DVD+RW diskus galima perrašyti apie 1000 kartų;

§ DVD-RW yra perrašomas formatas, kurį sukūrė Pioneer. DVD-RW formato diskai talpina 4,7 GB vienoje pusėje, yra vienpusės ir dvipusės versijos ir gali būti naudojamos vaizdo, garso ir kitiems duomenims saugoti. DVD-RW diskus galima perrašyti iki 1000 kartų ir juos galima nuskaityti pirmosios kartos DVD-ROM įrenginiuose;

§ DVD-RAM – daugkartinio įrašymo diskai (RAM – RandomAccessMemory) – formatas, sukurtas Panasonic, Hitachi, Toshiba. Pirmosios kartos DVD-RAM diskai turėjo 2,6 GB kiekvienoje pusėje. Šiuolaikiniai antrosios kartos diskai turi 4,7 GB šone arba 9,4 GB dvipusei modifikacijai. Svarbiausi DVD-RAM formato diskų privalumai yra perrašymas iki 100 000 kartų ir įrašymo klaidų taisymo mechanizmo buvimas.

Blu-Ray ir HD diskai

2002 m. devynių pirmaujančių aukštųjų technologijų kompanijų Sony, Panasonic, Samsung, LG, Philips, Thomson, Hitachi, Sharp ir Pioneer atstovai bendroje spaudos konferencijoje paskelbė apie naujo didelės talpos optinio disko formato, vadinamo Blu- RayDisk – naujos kartos perrašomas diskas su standartiniu 12 cm dydžio CD/DVD disku, kurio didžiausia įrašymo talpa viename sluoksnyje ir viena pusė iki 27 GB.

HDDVD formatą 2003 m. rugpjūčio mėn. DVD forumo sesijoje pasiūlė Toshiba ir NEC. 2008 m. vasario mėn. tapo žinoma apie tikrąją „Blu-Ray“ pergalę prieš HDDVD: „Toshiba“ paskelbė visiškai apribojanti darbą šia kryptimi. Taip pat buvo nutraukta filmų ir kitų programų gamyba HDDVD diskuose.

„Blu-Ray“ ir HD technologijos pirmiausia buvo sukurtos vaizdo ir garso informacijai įrašyti, saugoti ir atkurti, tačiau į šiuos diskus galima įrašyti tiesiog duomenis. „Blu-Ray“ formatas veikia su vaizdo srautu, kurio skiriamoji geba yra iki 1080p, garsas iki 7.1 ir HDCP informacijos saugos protokolo palaikymas. Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai yra MPEG-2 HD, VC1 (1 vaizdo kodekas, pagrįstas Windows Media Video 9) ir H.264/MPEG-4 AVC, garso formatai yra AC3, MPEG1, MPEG Layer 2. Skaitmeniniam „Blu-ray“ vaizdo įrašui grotuvai Spindulių dekodavimas bus atliekamas techninėje įrangoje, kompiuterių diskams - programinėje įrangoje.

„Blu-Ray“ įrenginiai turi didelį duomenų perdavimo greitį. Pagal specifikaciją Maksimalus greitis duomenų perdavimas tarp „Blu-Ray“ įrenginio ir tikslinio įrenginio gali pasiekti 36 Mbit/s.

3.3 Flash atmintis

Ryžiai. 3. Flash atmintis

kompiuterio informacijos atminties diskas

„Flash“ atmintis atsirado gana seniai (pirmuosius pavyzdžius „Toshiba“ sukūrė dar 1984 m.), tačiau masinis jos naudojimas prasidėjo plačiai naudojant skaitmeninius fotoaparatus. Šiandien gamintojai gamina kelių tipų „flash“ atmintį:

§ „Flash“ kortelės (3 pav.) „Compact Flash“ (CF), „Smart Media“ (SM), daugialypės terpės kortelė (MMC), „Secure Digital“ (SD), „Memory Stick PRO“ (MSPRO), „Memory Stick“ (MS) ir „xD-Picture“ ( xD) - norint dirbti su jais reikia „flash“ kortelių skaitytuvo;

§ USB atmintis yra savarankiška ir nereikalauja papildomų įrenginių informacijos rašymui ir skaitymui, ji turi jungtį, skirtą prijungti prie kompiuterio USB prievado.

„Flash“ atmintis yra EEPROM tipas. Kitaip tariant, „flash“ atmintis yra nepastovi (saugant duomenis nenaudoja energijos), perrašoma atmintis, kurios turinį galima greitai ištrinti.

USB atmintinę patogu naudoti kaip didelės spartos ir universalų saugojimo įrenginį pakankamai dideliam duomenų kiekiui perduoti.

4. PRAKTINĖ DALIS

Bendrosios užduoties charakteristikos

Organizacija tvarko pajamų mokesčio nuo darbuotojų atlyginimų apskaičiavimo padalinių požiūriu žurnalą. Padalijimų tipai pateikti fig. 4. Taikoma ši taisyklė:

Visi atskaitymai pagal lentelę (5 pav.) atliekami tik „pagrindinės“ darbovietės darbuotojams, kiti darbuotojai mokestį moka nuo visos sumos.

1. Sukurkite lenteles naudodami toliau pateiktus duomenis (4-6 pav.).

2. Organizuokite tarplentelių ryšius, kad automatiškai užpildytumėte dokumento stulpelį „Pelno mokesčio apskaičiavimo žurnalas“ asmenys(NDFL)“ „Paskyrimo pavadinimas“, „NDFL“ (6 pav.).

3. Lauke „Darbo vietos tipas“ nustatykite įvestų verčių patikrinimą ir parodykite klaidos pranešimą.

4. Nustatyti darbuotojo kas mėnesį mokamo mokesčio sumą (keliems mėnesiams).

5. Nustatyti bendrą kiekvieno skyriaus gyventojų pajamų mokesčio sumą.

6. Nustatyti bendrą organizacijos pervesto gyventojų pajamų mokesčio sumą už mėnesį.

7. Sukurkite histogramą pagal suvestinės lentelės duomenis.

Ryžiai. 4 Organizacijos padalinių sąrašas

Ryžiai. 5. Išmokų ir mokesčių tarifai

Ryžiai. 6 Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo žurnalo lentelės duomenys

Problemos sprendimas

1. Paleisti stalo procesorius MSExcel.

2. Pervardykite 1 lapą į lapą pavadinimu „Skyriai“.

3. Darbo lape "Skyriai" sukurkite lentelę, kurioje išvardijami organizacijos padaliniai (7 pav.).

Ryžiai. 7. Lentelės „Organizacinių padalinių sąrašas“ vieta „Skyriai“ MSExcel darbalapyje

4. Pervardykite 2 lapą į lapą pavadinimu Įkainiai, kuriame sukuriame lentelę „Išmokų ir mokesčių tarifai“ ir užpildome ją pagal sąlygas (8 pav.).

Ryžiai. 8 Lentelės „Išmokų ir mokesčių tarifai“ vieta MSExcel tarifų darbalapyje

5. 3 lapą pervadiname į lapą pavadinimu gyventojų pajamų mokestis, kuriame sukuriame lentelę „Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo žurnalas“ ir užpildome pradiniais duomenimis (9 pav.).

Ryžiai. 9 Gyventojų pajamų mokesčio darbo lape MSExcel lentelės „Žurnalas gyventojų pajamų mokesčiui apskaičiuoti“ vieta

6. Organizuojame tarplentelių jungtis, kad būtų automatiškai užpildyti gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo žurnalo stulpeliai: „Skyriaus pavadinimas“, „Gyventojų pajamų mokestis“.

Norėdami tai padaryti, užpildykite gyventojų pajamų mokesčio lape esančios lentelės „Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo žurnalas“ stulpelį Skyriaus pavadinimas taip:

E3 langelyje įveskite formulę:

VIEW($D$3:$D$22;Skyrybos!$A$3:$A$7;Padaliniai!

Padauginkime formulę, įvestą langelyje E3 likusiems šio stulpelio langeliams (nuo E3 iki E22).

Taigi bus vykdomas ciklas, kurio valdymo parametras yra lentelės „Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo žurnalas“ (10 pav.) poskyrio kodas.

Ryžiai. 10. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo stulpelio „Skyriaus pavadinimas“ užpildymas

7. Lauke „Darbo vietos tipas“ nustatykite įvestų verčių patikrinimą ir parodykite klaidos pranešimą. Norėdami tai padaryti, MSExcel pasirinkite „Duomenų patvirtinimas“. Stulpelyje „Duomenų tipas“ pasirinkite „Sąrašas“, „Šaltinis“ - „Darbo vietos tipas“ (pagrindinis/nepagrindinis) (11 pav.).

Ryžiai. 11. Lauke „Darbo vietos tipas“ nustatykite įvestų duomenų patikrinimą su rodomu klaidos pranešimu

Padauginkime formulę, įvestą į langelį G3 likusiems šio stulpelio langeliams (nuo G3 iki G22). Dabar, kai įvesite pašalines reikšmes į šiuos langelius, programa parodys klaidos pranešimą (12 pav.).

Ryžiai. 12 Klaidos pranešimas įvedant svetimą reikšmę į langelį

J3 langelyje įveskite formulę:

IF(G3="ne pagrindinis";F3;(F3-(Statymai!$B$3)-(p*(Statymai!$C$3))-

(IF(I3="disabled";Statymai!$D$3))))*(Statymai!$A$3)%

Padauginkime formulę, įvestą į J3 langelį likusiems šio stulpelio langeliams (J3–J22).

Taigi bus vykdomas ciklas, kurio kontrolinis parametras yra lentelės „Pajamų mokesčio apskaičiavimo žurnalas asmenims“ stulpelis Neįgalumo išmoka ir „MSExcel Rates“ darbalapio lentelės „Išmokų ir mokesčių tarifai“ stulpeliai (pav. 13).

Ryžiai. 13 Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo stulpelio „NDFL“ užpildymas

9. Norint nustatyti bendrą kiekvieno padalinio gyventojų pajamų mokesčio sumą ir bendrą organizacijos pervestą gyventojų pajamų mokesčio sumą už mėnesį, reikia sudaryti suvestinę lentelę, remiantis užpildytos lentelės „Žurnalas“ duomenimis. gyventojų pajamų mokesčiui apskaičiuoti“ (14 pav.).

Ryžiai. 14 Sukurti suvestinę lentelę „Asmens pajamų mokesčio“ darbalapyje MSExcel

10. Pervardykite 4 lapą į lapą pavadinimu „Rezultatai“, ant kurio pastatyta sukamoji lentelė (15 pav.).

Ryžiai. 15. Suvestinė lentelė MSExcel darbalapyje „Rezultatai“.

11. Kad skaičiavimų rezultatai būtų pateikti grafiškai, pagal suvestinės lentelės duomenis sudarykime histogramą (16 pav.).

Ryžiai. 16. Histogramos kūrimas iš suvestinės lentelės duomenų MSExcel rezultatų darbalapyje

Grafiniai skaičiavimų rezultatai pateikti pav. 17

Ryžiai. 17Darbo lapo santrauka MSExcel

IŠVADA

Taigi, teorinėje kursinio darbo dalyje buvo nagrinėjami įrenginiai, skirti ilgalaikiam duomenų saugojimui asmeniniame kompiuteryje.

Norėdami dirbti su išorine atmintimi, turite turėti diską (įrenginį, kuris užtikrina informacijos įrašymą ir (ar) skaitymą) ir saugojimo įrenginį - laikmeną.

Pagrindiniai saugojimo įrenginių tipai:

*magnetinių diskelių įrenginiai (FMD);

*kietieji magnetiniai diskai (HDD);

*CD-ROM, CD-RW, DVD įrenginiai;

Jas atitinka pagrindiniai žiniasklaidos tipai:

*lankstūs magnetiniai diskai (FloppyDisk) (skersmuo 3,5"" ir talpa 1,44 MB; skersmuo 5,25" ir talpa 1,2 MB (šiuo metu pasenę ir praktiškai nenaudojami, diskų, skirtų 5,25" skersmens diskams, gamyba, taip pat nutraukta)) , diskai keičiamoms laikmenoms;

*kietieji magnetiniai diskai (HardDisk);

*CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD;

*flash atmintis.

Šiandien optimalūs įrenginiai ilgalaikiam duomenų saugojimui, priklausomai nuo saugojimo laiko, apimties ir paskirties, yra: DVD, kietieji diskai, Flash atmintis.

NAUDOJAMŲ NUORODŲ SĄRAŠAS

1. Groshev A.S. Informatika: vadovėlis universitetams. - Archangelskas, Archangas. valstybė tech. universitetas, 2010 m.

2. Informatika: Laboratorinis seminaras visų specialybių II kurso studentams. - M.: Universiteto vadovėlis, 2006 m.

3. COPR informatikos srityje.

4. Odintsovas B.E., Romanovas A.N. Informatika ekonomikoje: Proc. pašalpa. - M.: Universiteto vadovėlis, 2008 m.

5. Jašinas V.M. Informatika: kompiuterinė įranga: vadovėlis. pašalpa. - M.: INFRA-M, 2008 m.


Panašūs dokumentai

    Išorinės kompiuterio atminties charakteristikos. Kompiuterio atminties ir saugojimo įrenginių tipai. Saugojimo įrenginių klasifikacija. Išorinių magnetinių laikmenų apžvalga: tiesioginės prieigos diskai, standieji diskai, optiniai diskai ir atminties kortelės.

    kursinis darbas, pridėtas 2015-02-27

    Ilgalaikių duomenų saugojimo įrenginių charakteristikos ir klasifikacija; jų galimybes, privalumus ir trūkumus. Informacijos saugojimo ir įrašymo tipai ir būdai. Suvestinių lentelių ir histogramų konstravimas pagal turimus duomenis, tarp lentelių ryšių kūrimas.

    kursinis darbas, pridėtas 2013-04-27

    Blokinė diagrama, kurioje pavaizduoti pagrindiniai funkciniai komponentai kompiuterio sistema jų tarpusavio santykiuose. Informacijos įvesties/išvesties įrenginiai. RAM kiekio nustatymas. Atminties kortelių ir „flash drives“ naudojimas ilgalaikiam informacijos saugojimui.

    pristatymas, pridėtas 2015-01-28

    Elektroniniai atminties įrenginiai informacijai saugoti. Kompiuterio nuolatinės magnetinės atminties įrenginiai. Diskeliai ir kietieji diskai, streameriai, lazeriniai kompaktiniai diskai. Failų sistema informacijos saugojimas kompiuteriuose. Kompiuterinių nusikaltimų rūšys.

    testas, pridėtas 2010-12-02

    Kietieji diskai. Kietieji diskai su Serial ATA sąsaja. Magnetinių diskų įrenginiai. Diskai, skirti CD-ROM (kompaktiniams diskams) skaityti. Galimi variantaiįkeliant diską į diską. Flash atmintis, jos pagrindiniai pranašumai prieš diskelius.

    pristatymas, pridėtas 2010-09-20

    Lyginamoji analizė ir diskelių bei standžiųjų diskų įrenginių našumo įvertinimas. Fizinis prietaisas, informacijos fiksavimo organizavimas. Fizinis ir loginis duomenų, adapterių ir sąsajų organizavimas. Pažangios gamybos technologijos.

    baigiamasis darbas, pridėtas 2014-04-16

    Įrenginių, skirtų įrašams ištrinti iš standžiųjų magnetinių diskų laikmenų, taip pat iš nevienalyčių puslaidininkinių laikmenų, veikimo ypatybių aprašymas. Studijuoja būdus, kaip ištrinti informaciją iš „flash“ atminties. Vibroakustinio triukšmo sistemos pasirinkimas.

    testas, pridėtas 2015-01-23

    Kompiuterių saugojimo įrenginių analizė: kietieji diskai, kompaktiniai diskai, DVD (skaitmeninis daugiafunkcis diskas), HD DVD (didelės raiškos DVD), holografiniai daugiafunkciniai diskai, minidiskai (MD) ir CD įrašymo įrenginiai.

    santrauka, pridėta 2008-09-23

    Kietųjų diskų įrenginių konstrukcija, bendra struktūra ir veikimo principas. Pagrindinės standžiųjų diskų charakteristikos: talpa, vidutinis paieškos laikas, duomenų perdavimo greitis. Labiausiai paplitusios standžiojo disko sąsajos (SATA, SCSI, IDE).

    pristatymas, pridėtas 2015-12-20

    Magnetiniai diskai kaip svarbiausia laikmena informacijai saugoti kompiuteryje. Magnetinių saugojimo įrenginių tipai, konstrukcija ir veikimas. Magnetinės laikmenos: diskelis, „flash“ atmintis, super diskelis. CD ir skaitmeniniai universalieji diskai, jų formatai.

A) darbinė atmintis. B) procesorius. B) išorinė atmintis
2. Atjungdami kompiuterį nuo informacinio tinklo:
A) dingsta iš RAM
B) dingsta iš nuolatinės saugyklos
B) ištrintas magnetiniame diske
3. Kiekviena RAM ląstelė gali saugoti dvejetainį ilgio kodą...
A) 2 simboliai b) 8 ženklai c) 4 ženklai
4. Nepastovus atminties tipas yra:
A) Flash atmintis b) CD c) kietasis diskas
5. Vidinėje kompiuterio atmintyje yra:
A) Flash atmintis b) lazerinis diskas c) RAM

1. Kompiuteris yra

elektroninis numerio apdorojimo įrenginys;
prietaisas bet kokios rūšies informacijai saugoti;
daugiafunkcinis Elektroninis prietaisas už darbą su informacija;
apdorojimo įrenginys analoginiai signalai.
2. Kompiuterio našumas (operacijų greitis) priklauso nuo:
monitoriaus ekrano dydis;
procesoriaus laikrodžio greitis;
Maitinimo įtampa;
klavišų paspaudimo greitis;
apdorojamos informacijos apimtis.
3. Procesoriaus laikrodžio greitis yra:
procesoriaus atliktų dvejetainių operacijų skaičius per laiko vienetą;
procesoriaus atliekamų ciklų skaičius per laiko vienetą;
galimų procesoriaus prieigų prie RAM skaičius per laiko vienetą;
informacijos mainų tarp procesoriaus ir I/O įrenginio greitis;
informacijos mainų tarp procesoriaus ir ROM greitis.
4. Pelė yra įrenginys:
informacijos įvedimas;
moduliavimas ir demoduliavimas;
informacijos skaitymas;
norėdami prijungti spausdintuvą prie kompiuterio.
5. Nuolatinis saugojimo įrenginys naudojamas:
vartotojo programos saugojimas veikimo metu;
ypač vertingų taikomųjų programų įrašai;
nuolat naudojamų programų saugojimas;
programos saugykla bootstrap kompiuteris ir jo komponentų testavimas;
nuolatinis ypač vertingų dokumentų saugojimas.
6. Ilgalaikiam informacijos saugojimui naudojamas:
RAM;
CPU;
magnetinis diskas;
vairuoti.
7. Informacijos saugojimas išorinėje laikmenoje skiriasi nuo informacijos saugojimo RAM:
faktas, kad išjungus kompiuterį informacija gali būti saugoma išorinėje laikmenoje;
informacijos saugojimo apimtis;
gebėjimas apsaugoti informaciją;
būdai pasiekti saugomą informaciją.
8. Vykdant taikomąsias programas išsaugoma:
vaizdo atmintyje;
procesoriuje;
RAM;
ROM.
9. Išjungus kompiuterį informacija ištrinama:
iš RAM;
iš ROM;
magnetiniame diske;
kompaktiniame diske.
10. Diskelių įrenginys yra įrenginys, skirtas:
Vykdomosios programos komandų apdorojimas;
duomenų skaitymas/rašymas iš išorinė laikmena;
vykdomos programos komandų saugojimas;
ilgalaikis informacijos saugojimas.
11. Norėdami prijungti kompiuterį prie telefono tinklas naudota:
modemas;
braižytuvas;
skaitytuvas;
Spausdintuvas;
stebėti.
12. Kompiuterio valdymo programinė įranga apima:
poreikis naudoti operacinę sistemą sinchroniniam aparatinės įrangos veikimui;
komandų serijos vykdymas kompiuteriu be vartotojo įsikišimo;
dvejetainis duomenų kodavimas kompiuteryje;
naudojant specialias formules komandoms įgyvendinti kompiuteryje.
13. Failas yra:
elementarios informacijos vienetas, turintis baitų seką ir turintis unikalus pavadinimas;
objektas, apibūdinamas pavadinimu, verte ir tipu;
indeksuotų kintamųjų rinkinys;
faktų ir taisyklių rinkinys.
14. Failo plėtinys, kaip taisyklė, apibūdina:
failo sukūrimo laikas;
failo dydis;
vietos, kurią užima failas diske;
faile esančios informacijos tipas;
failo kūrimo vieta.
15. Visas failo kelias: c:\books\raskaz.txt. Koks failo pavadinimas?
knygos\raskaz;.
raskaz.txt;
knygos\raskaz.txt;
txt.
16. Operacinė sistema yra -
pagrindinių kompiuterių įrenginių rinkinys;
programavimo sistema žemo lygio kalba;
programinė aplinka, apibrėžianti vartotojo sąsają;
programų rinkinys, naudojamas operacijoms su dokumentais;
naikinimo programos kompiuteriniai virusai.
17. Kompiuterių įrenginių poravimo programos vadinamos:
krautuvai;
vairuotojai;
vertėjai;
vertėjai žodžiu;
kompiliatoriai.
18. Sistemos diskelis reikalingas:
avariniam operacinės sistemos įkėlimui;
failų sisteminimas;
svarbių failų saugojimas;
gydo jūsų kompiuterį nuo virusų.
19. Kuris įrenginys turi didžiausią informacijos mainų greitį:
CD-ROM įrenginys;
HDD;
diskelių įrenginys;
RAM;
procesorių registrai?

1. Kurios iš šių charakteristikų yra susijusios su RAM, o kurios su išorine atmintimi? a) yra

nepastovios.

e) Daugiau greita prieiga.

g) Lėtesnė prieiga.

2. Kuris Atmintis V baitų užims kitą dvejetainis

3. Tomas tekstas 1024 bitai randasi laisvosios kreipties atmintis, pradedant nuo baito su numeriu 10 . Koks bus adresas paskutinis baitas

4. Sąrašas bent penkisžinomų įrenginių išorės atmintis.

5. Ką skirtumas diskai CD- ROM, CD- RW Ir CD- R?

Skubiai reikia. Labai. 1. Kurios iš šių charakteristikų yra susijusios su RAM, o kurios su išorine atmintimi? A)

Jis yra nepastovus.

b) Jo tūris matuojamas dešimtimis ir šimtais gigabaitų.

c) Naudojamas ilgalaikiam informacijos saugojimui.

d) Jo tūris matuojamas šimtais megabaitų arba keliais gigabaitais.

e) Greitesnė prieiga.

f) Naudojamas laikinam informacijos saugojimui.

g) Lėtesnė prieiga.

2. Kiek atminties baitais užims toks dvejetainis kodas: ? Paaiškinkite savo atsakymą.

3. 1024 bitų tūrio tekstas yra RAM, pradedant nuo 10 baito. Koks bus paskutinio baito, kurį užima šis tekstas, adresas?

4. Išvardinkite bent penkis jums žinomus išorinės atminties įrenginius.

5. Kuo skiriasi CD-ROM, CD-RW ir CD-R diskai?

Namų darbas Nr. 5 Tema: Kompiuterio atmintis 1. Kuri iš šių charakteristikų yra susijusi su

veikiantis, o į kuriuos – į išorės atmintis?

a) Jis yra nepastovus.

b) Jo tūris matuojamas dešimtimis ir šimtais gigabaitų.

c) Naudojamas ilgalaikiam informacijos saugojimui.

d) Jo tūris matuojamas šimtais megabaitų arba keliais gigabaitais.

e) Greitesnė prieiga.

f) Naudojamas laikinam informacijos saugojimui.

g) Lėtesnė prieiga.

2. Kuris Atmintis V baitų užims kitą dvejetainis kodas: ? Paaiškinkite savo atsakymą.

3. Tomas tekstas 1024 bitai randasi laisvosios kreipties atmintis, pradedant nuo baito su numeriu 10 . Koks bus adresas paskutinis baitas, kurį užima šis tekstas?

4. Sąrašas bent penkisžinomų įrenginių išorės atmintis.

„1 variantas Ilgalaikiam informacijos saugojimui naudojama: RAM; išorinė atmintis; vairuoti; CPU. IN Operacinė sistema...»

1 variantas

RAM;

išorinė atmintis;

vairuoti;

CPU.

Klaustukas (?)

failo sukūrimo laikas;

failo dydis;

failo kūrimo vieta.

Skaičiuoklė yra:

taikomoji programa kodų lentelėms apdoroti;

taikomoji programa lentelės struktūros duomenims apdoroti;

kompiuterinis įrenginys, valdantis savo išteklius apdorojant lentelės duomenis;

sisteminė programa, valdanti kompiuterio išteklius apdorojant lenteles.

Vairuotojas yra

ilgalaikio saugojimo įrenginys

programa, valdanti konkretų išorinį įrenginį

įvesties įrenginys

išvesties įrenginys

Kiek žinutėje yra informacijos, kad vienas iš 16 grupės mokinių yra informatikos olimpiados nugalėtojas?

1024 baitai.

PAŽYMĖK TEISINGĄ ATSAKYMĄ



Paslaptingas smegenų gelbėjimas

Pagrindinis įkrovos įrašas

437451552070Atsakymas:

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 variantas

Pagrindinės pirmosios kartos kompiuterių elementų bazės yra:

puslaidininkiai;

elektromechaninės grandinės;

itin didelio masto integriniai grandynai;

Vakuuminė lempa.

Kokiame kompiuterio įrenginyje apdorojama informacija?

išorinė atmintis

CPU

Įrenginys informacijai įvesti iš popieriaus lapo vadinamas:

Ilgalaikiam informacijos saugojimui naudojamas:

RAM;

išorinė atmintis;

vairuoti;

CPU.

„Windows“ operacinėje sistemoje paties failo pavadinime negali būti simbolio

Klaustukas (?)

kablelis (,) taškas (.) papildymo ženklas (+) Failo pavadinimo plėtinys, kaip taisyklė, apibūdina:

faile esančios informacijos tipas;

failo sukūrimo laikas;

failo dydis;

failo kūrimo vieta.

PAŽYMĖK TEISINGĄ ATSAKYMĄ

7. Ką bendro turi šios nuotraukos?

A) populiarių naršyklių logotipai

B) operacinės sistemos logotipai

C) grafinių redaktorių logotipai



D) teksto rengyklės logotipai

8. Patikrinkite vektorinio piešinio formatą.

A) *gif; B) *cdr; C) *jpeg; D) *png9. Informacinis pajėgumas yra...

maksimalus galimas duomenų kiekis, kurį galima saugoti šį įrenginį atmintis

laiko intervalas nuo informacijos užklausos išsiuntimo iki rezultato gavimo duomenų magistrale

perduotų duomenų kiekis per laiko vienetą iškart po nuskaitymo operacijos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į parengiamąjį etapą)

10. Kuri iš šių programų yra antivirusinė programa?

A) Konqueror; B) Neronas; C) Avira; D) FineReader11. Kokio tipo duomenų yra char Pascal?

A). Logiška; IN). Visas; SU). Simbolinis; D). Sąrašas

12. Kas NĖRA įvesties įrenginys?

A) Jutiklinė dalis; B) skaitytuvas; C) mikrofonas; D) braižytuvas

13. Ką reiškia santrumpa MBR?

Paslaptingas smegenų gelbėjimas

Pagrindinis įkrovos įrašas

Pagrindinis Basic ReloadMinimal Be restruktūrizavimas

4787900335915Pasirinkite atsakymą:

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

00Pasirinkti atsakymą:

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

14. Toliau pateiktame algoritme naudojami sveikieji kintamieji k ir m. Atlikę šį algoritmą, nustatykite kintamojo m reikšmę:

15. Kaip vadinasi mokslas apie metodus, užtikrinančius konfidencialumą, duomenų vientisumą (negalima nepastebimai keisti informaciją), autentifikuoti (tikrinti autorystės ar kitų objekto savybių tikrumą), taip pat negalimumą atsisakyti autorystės?

A) kriptonika; B) kriptografija; C) kriptoanalizė; D) kriptologija16. Nustatykite reikiamą vaizdo atminties kiekį grafikos režimui su 1024x768 pikselių raiška ir 16 bitų spalvų gyliu.

A) 1 574 KB; B) 1 536 baitai; C) 1 536 KB; D) 1 574 MB

17. Plėtiniai *aifc, *aac, *ogg turi:

A) vaizdo failai; B) grafiniai failai; C) garso failai; D) tekstinius failus

18. Aikštelėje statomi tik automobiliai ir motociklai. Iš viso aikštelėje buvo 50 transporto priemonių, iš kurių: 32 automobiliai ir 15 motociklų. Vėliau atvažiavo dar 11 automobilių. Kiek automobilių stovėjimo aikštelėje yra dešimtainiu žymėjimu?

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

1. TEORINIAI KLAUSIMAI PAGAL SKYRIUS IR TEMAS

2 semestras 1 kursas

Kompiuteriniai pristatymai. Pagrindiniai reikalavimai kuriant pristatymą

Kokie parametrai parenkami vienu metu visoms pristatymo skaidrėms?

Kokie parametrai parenkami atskirai kiekvienai pristatymo skaidrei?

Kodėl pristatymuose reikalingas dizainas? Kaip pasirinkti skaidrės FONTĄ

Kas lemia skaidrės IŠDĖSTYMĄ. Kokie išdėstymai dažniausiai naudojami?

Kuo skiriasi animacija ir garsas SKAIDRĖS PAKEITIMO PROCESE nuo animacijos ir garso skaidrėje ATSIRODANT OBJEKTŲ PROCESE.

Kaip galite organizuoti perėjimus tarp skaidrių interaktyviame pristatyme?

Teksto redaktorių paskirtis. Išvardykite, kurios teksto rengyklės naudojamos dirbant su dokumentais.

Kokioje operacijoje teksto redaktorius numato automatinė paieška ir pakeičiant žodžius visame dokumente.

Kokia spalva paryškinama rašybos klaida tekste, o kokia – sintaksės klaida?

Ką reikia įdiegti prieš spausdinant dokumentą

Kas yra pagrindinis teksto objektas. Kas yra šriftas. Kokie šriftai skiriasi tuo, kaip jie pateikiami kompiuteryje?

Kokius šriftus akiai lengviau suvokti? Kas yra šrifto dydžio vienetas?

Kokių tipų duomenis galima saugoti „Excel“ skaičiuoklės langeliuose. Privalumai Excel lentelės prieš įprastas lenteles..Kas lemia langelio adresą skaičiuoklė. Ko negalite ištrinti „Excel“ skaičiuoklėje.

Kas paskatino kompiuterių tinklų sukūrimą. Ką tinklai reiškia vartotojams

VIETINIAI tinklai. TINKLO TOPOLOGIJA

Kas yra serverio tinklas?

KAS VARTOJAMAS kompiuteriams prijungti?

PASAULINIS kompiuterių tinklas INTERNETAS, JŲ KLASIFIKACIJA

Kas užtikrina GLOBAL patikimumą ir tvarumą kompiuterinis tinklas. Kas yra IP adresas

Ką teikia interneto tiekėjai. Išvardykite BŪDUS prisijungti prie interneto. Nuo ko tai priklauso tikras greitis Interneto ryšys.

Atsakymai į užduotis

Klausimo numeris

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

1 variantas B A A B B C D B A C C D B A B C C A

2 variantas D C C B A A D B A C C D B A B C C A

Panašūs darbai:

„Baltarusijos valstybinis informatikos ir radioelektronikos universitetas Chemijos katedra Laboratorijos ataskaita Nr. 6 Cheminis puslaidininkių ėsdinimas. Dislokacijos tankio nustatymas Atlieka: Grupės Nr I kurso studentas _Patikrino: A.P.Moločko Minskas 2016 Eksperimentinė dalis Darbo tikslas: atlikti poliravimą ir selektyvų...“

„Įdiegimo į gamybą akto pavyzdys „PATVIRTINTA“ OJSC „BelVTI“ generalinis direktorius A.V.Kirpichnik 2013 m. _._. M.P. Tvirtinu BSUIR akademinių ir socialinių reikalų prorektorių _ A.A. 2013 m. MP ĮGYVENDINIMO (PAnaudojimo) Aktą dėl mokslinių tyrimų rezultatų...“

 


Skaityti:



Pelės problemų šalinimas

Pelės problemų šalinimas

O tie kompiuteriai, visada yra ką veikti. Tais laikais, kai vietoj interneto buvo BBS (Bulletin Board System), pakeitusi dabartines...

Kaip nustatyti ir nustatyti priminimą iPhone Kaip nustatyti priminimą iPhone 8

Kaip nustatyti ir nustatyti priminimą iPhone Kaip nustatyti priminimą iPhone 8

Viena iš seniausių iPhone funkcijų, kuria naudojasi ne kiekvienas programėlės savininkas, yra gimtadienių ir įsimintinų datų priminimas....

Kaip įvesti asmeninę karinio personalo sąskaitą be registracijos - instrukcijos

Kaip įvesti asmeninę karinio personalo sąskaitą be registracijos - instrukcijos

Darbuotojas šiandien turi galimybę naudotis patogiu ir oficialiu šaltiniu internete, kuris leis jam greitai peržiūrėti šiuos duomenis:...

Karo karininko kabinetas asmeninis įėjimas be registracijos, asmeniniu numeriu

Karo karininko kabinetas asmeninis įėjimas be registracijos, asmeniniu numeriu

Nuo 2012 m. vidurio darbo užmokesčio žiniaraštis, kitaip tariant, visi kariškiui pervesti pinigai rodomi atitinkamoje skiltyje...

tiekimo vaizdas RSS