Урок 17хранение и передача информации (§§ 7, 8)

Жесткий диск (HDD)

Поскольку речь идет об устройстве компьютера для хранения программ и данных, стоит начать именно с жесткого диска. Винчестер — уже заменимая, но не менее популярная часть системы. Он служит с самого рождения компьютерных систем.

Основывается он на магнитной записи и имеет прямой доступ к данным. Информация в данном случае записывается на алюминиевые пластины. Чтение происходит благодаря считывающей головки

Чтобы различать винчестер от других ЗУ, стоит разобраться с его характеристиками. Некоторые из них встречаются во всех остальных устройствах, а некоторые являются особенными.

Первое, что нужно сделать для работы ЖД — подключить его. Поэтому одним из основных параметров является интерфейс. Благодаря ему два устройства могут взаимодействовать. Сейчас практически все винчестеры в домашних компьютерах подключены с помощью SATA.

Следующим важным параметром жесткого диска считается его емкость. Она помогает определить количество данных, которые будут храниться на устройстве. Этот параметр влияет на выбор покупателя. На данный момент максимальный объем — около 10 Тб. Обычно он используется для серверных систем. Для домашнего ПК пользователи покупают ЖД от 200 Гб и больше.

Форм-фактор характеризует физический размер винчестера. В компьютеры устанавливают 3,5-дюймовые модели, а в ноутбуки — 2,5.

Не менее важным параметром для быстрой работы винчестера считается время произвольного доступа. Именно по этому параметру жесткие диски проигрывают твердотельным. Средний результат 8-10 мс. Для серверных накопителей показатель может быть от 2 мс, а для домашних ПК — до 16 мс.

Этот параметр зависит от еще одного — скорости вращения шпинделя. Измеряется в количестве оборотов в минуту. Оптимальным для среднего ПК считается показатель от 5200 об./мин. Для серверных систем он может превышать 10 000 об./мин.

Среди параметров этого устройства компьютера для хранения программ и данных стоит отметить надежность, количество операций ввода и вывода, потребление энергии, сопротивляемость ударов и пр.

Преимущества ДЗЛ

ДЗЛ (денежные займы личного назначения) направлены на удовлетворение личных потребностей заемщика. Их отличительной особенностью является относительно высокий уровень процента, однако их преимущества могут перекрыть этот недостаток.

Быстрое оформление. Оформление ДЗЛ может быть достаточно быстрым, это особенно ценно в случаях, когда вам нужны деньги в короткий срок.

Высокая вероятность одобрения. В отличие от ДФЗ (денежные финансовые займы) ДЗЛ имеют более высокий уровень одобрения, потому что они потенциально более выгодны для кредитора.

Разнообразие предложений. На рынке кредитования есть множество кредиторов, предлагающих ДЗЛ. И это означает, что вы можете выбрать наилучшее предложение на основе своих личных потребностей, финансовой возможности и длительности возврата.

Отсутствие ограничений на использование средств. Это означает, что вы можете использовать свой займ на те нужды, на которые он для вас наиболее ценен.

Увеличение кредитного рейтинга. Регулярное и своевременное погашение ДЗЛ может существенно повысить ваш кредитный рейтинг и улучшить вашу кредитную историю. Это не только повысит вашу кредитную надежность, но и даст вам доступ к более привлекательным кредитным предложениям в будущем.

Анонимность. Получение ДЗЛ может быть выполнено без раскрытия ваших личных данных. В отличие от кредитной карты, ДЗЛ не ассоциируются с личной информацией кредитора.

Выбор между ДЗЛ и ДФЗ всегда зависит от личных потребностей заемщика, но выделенные выше преимущества ДЗЛ делают их хорошим выбором для тех, кто ищет срочный доступ к деньгам.

Различия в принципах работы

ДЗЛ

ДЗЛ — это онлайн-платформа, предназначенная для дистанционного обучения. Её принцип работы основан на том, что студент получает доступ к онлайн-курсу, в котором представлены видеоуроки, тесты для самопроверки и задания для выполнения. У студента есть возможность задавать вопросы и получать обратную связь от преподавателя через систему комментариев.

ДФЗ

ДФЗ — это онлайн-платформа, предназначенная для решения задач по математике, физике и другим научным дисциплинам. Она работает по принципу интерактивной задачи, где студент может выбирать необходимые условия, проводить эксперименты, анализировать результаты и получать обратную связь от системы в режиме реального времени.

Таким образом, основное отличие между ДЗЛ и ДФЗ заключается в том, что первая является онлайн-платформой для всестороннего обучения, а вторая — для решения задач в режиме реального времени с обратной связью.

Недостатки ДЗЛ

1. Опасность для здоровья

Одним из главных недостатков ДЗЛ является его опасность для здоровья. Для их работы используется электричество высокого напряжения, что может привести к электротравме или поражению током. Кроме того, длительное пребывание вблизи ДЗЛ может негативно сказаться на состоянии здоровья, вызывая головные боли, нарушения сна и повышение уровня стресса.

2. Высокая стоимость

ДЗЛ являются довольно дорогими устройствами, что делает их недоступными для многих потребителей. Даже при окупаемости в перспективе, многие люди не готовы вкладывать столько денег в покупку прибора, который, к тому же, не лишен ряда недостатков.

3. Неэффективность в погодных условиях

ДЗЛ не справляются с задачей уничтожения насекомых в сильный ветер или дождь, что является существенным недостатком данного устройства. При этом, необходимо понимать, что эти атмосферные условия бывают встречаются довольно часто, особенно в регионах с переменной погодой.

4. Ограниченная зона действия

Для того, чтобы ДЗЛ был эффективен, необходимо его расположение на определенной высоте и в определенном месте. Перемещение его с места на место может быть затруднительным, так как его действие ограничено радиусом действия, что снижает эффективность работы.

Измерение фазы тока манипуляции

Помимо точного формирования фазы тока манипуляции должен быть рассмотрен вопрос точности и качества ее измерения. ОСФ должен иметь механизм корректной работы в условиях наличия помех. На основании помехи при коммутационных операциях имеют значительный уровень и обуславливаются переходными процессами, возникающими при пробое промежутка между контактами выключателя и разъединителя, при восстановлении изоляционных свойств этого промежутка.

Особенности работы интегрального ОСФ в условиях единичной помехи на входе (Рис. 2)

При горении дуги может произойти образование помех, при этом следует выделять три фазы:

  • Первая характеризуется пиковым напряжением помех на ВЧ-кабеле до 100 В, а на выходе полосового фильтра с полосой пропускания около 4 кГц – до 15÷30 дБ.
  • Вторая характеризуется резким уменьшением уровня помех относительно первой фазы. Помехи носят характер резких всплесков с пиковым уровнем в полосе 4 кГц, не более 0,5 дБ.
  • Третья обусловлена отключением места КЗ выключателем и гашением дуги. Интенсивность помех в этой фазе аналогична первой.

Уровень возможных помех сопоставим с уровнем сигнала приема, и этим пренебрегать нельзя. Длительность единичной помехи, вносящей искажение во входной сигнал ОСФ, в каждом из приведенных режимов не превышает 2–3 мс (≈ 30°).

Рассмотрим некоторые способы повышения качества работы ОСФ.

1. Повышение частоты дискретизации входного сигнала ОСФ. Для срабатывания ОСФ по углу блокировки  каждого полукомплекта с относительной погрешностью не более частота дискретизации ОСФ должна быть не менее 24 кГц (2).

2. Выполнение ОСФ на интегральном принципе позволит правильно работать защите при всех видах КЗ, как в зоне действия, так и вне ее. Интегральный ОСФ может быть выражен как:

где N – число отсчетов дискретизации входного сигнала на период основной частоты;
B – сигнал быстродействующего входа «ПРИЕМ ВЧ» (1 = есть сигнал, 0 = нет сигнала) длиной, равной шагу дискретизации, эл. град; – расчетная пауза на входе ОСФ, эл. град.

Из выражения (3) видно, что чем выше частота дискретизации, тем точнее определяется .

Особенностью принципа интегрального ОСФ, выполненного на высокой частоте дискретизации, является минимизация влияния кратковременных помех как аддитивного, так и субтрактивного характера, что представлено на рис. 2. Дополнительным плюсом является то, что высокоточное интегрирование не приводит к замедлению действия защиты (на время интегрирования).

Необходимо отметить, что косвенным ограничением ЧД цифровой ДФЗ является время задержки и погрешность задержки приемопередатчика (время реакции). Для современных цифровых устройств этот параметр составляет порядка 100 мкс. Это является стимулом к совершенствованию существующих приемопередатчиков, составляющих неотъемлемую часть ДФЗ.

3. Отсутствие дополнительных источников питания в цепи приемопередатчика и ДФЗ, применение экранированного кабеля с заземленным с обеих сторон экраном.

4. Повышение качества функционирования аппаратной части входов/выходов РЗА, предназначенных для взаимодействия с приемопередатчиком (уменьшение времени реакции, улучшение ЭМС, применение универсальных входов/выходов, работающих с разными типами передатчиков).

5. Применение системы цифровой передачи информации по оптическому каналу между устройством РЗА и приемопередатчиком (в настоящее время данная идея обсуждается очень активно).

Несмотря на известный и десятилетиями опробованный принцип, дифференциально-фазная защита еще не достигла предела своего совершенства и в цифровых устройствах РЗА ДФЗ может быть улучшена. Останавливаться на достигнутом не следует.

Конечно, выполнение вышеописанных требований является сложной инженерной задачей и для некоторых производителей может оказаться недосягаемой, так как потребует смены применяемой элементной базы, аппаратной архитектуры, программного обеспечения.

Однако предпосылки для следующего шага отечественных производителей уже созданы: ООО «НТЦ «Механотроника»» разработало новый серийно выпускаемый блок БМРЗ-ДФЗ, в котором реализованы вышеописанные принципы: частота дискретизации ОМ и интегрального ОСФ N = 768 отсчетов на период промышленной частоты с динамическим диапазоном измерений 4000 с допускаемой относительной основной погрешностью измерения фазного тока и абсолютной погрешностью срабатывания по угловым величинам , . Для цифровых РЗА совокупность этих параметров является первым мировым серийным прецедентом, а особенности устройства заслуживают рассмотрения в отдельной статье.

Преимущества ДФЗ

ДФЗ является более современным подходом к проектированию веб-сайтов, поэтому он обладает несколькими преимуществами перед ДЗЛ.

  • Адаптивный дизайн. Данный подход позволяет создать сайт, который одинаково хорошо выглядит на любом устройстве. Сайт на ДФЗ адаптируется под размеры экрана устройства, что очень удобно для пользователей, которые заходят на сайт с телефонов или планшетов.
  • Увеличение скорости загрузки. Сайты на ДФЗ загружаются быстрее, чем сайты на ДЗЛ, так как они намного легче и не содержат «лишний» код.
  • Более удобный контент-менеджмент. Сайты на ДФЗ проще в обслуживании, поскольку они имеют более гибкие системы управления контентом. При необходимости можно легко добавить или удалить блоки на сайте.

Кроме того, у сайтов на ДФЗ более современный и приятный визуальный дизайн, что также является важным преимуществом в современном интернете.

Преимущества ДФЗ Преимущества ДЗЛ
Адаптивный дизайн Низкая цена
Увеличение скорости загрузки Некоторые браузеры не поддерживают HTML5 и CSS3
Более удобный контент-менеджмент Высокая совместимость со старыми браузерами

Оптические носители

Оптические носители — это информационные носители, которые хранят и передают информацию с помощью оптического излучения.

Основой оптических носителей является принцип использования лазерного излучения для записи и чтения данных. В основе работы этих носителей лежит возможность изменять оптические свойства материала при воздействии на него лазером.

Примеры оптических носителей:

  • CD (Compact Disc) — один из самых популярных оптических носителей, который использовался для хранения и передачи аудио и видео информации.
  • DVD (Digital Versatile Disc) — более современная разновидность оптического носителя, который обеспечивает высокую емкость и может использоваться для хранения и передачи различных типов данных, включая аудио, видео и компьютерные файлы.
  • Blu-ray — последняя разработка в области оптических носителей, которая обеспечивает еще более высокую емкость и качество записи и воспроизведения.

Оптические носители обладают рядом преимуществ, таких как высокая емкость, относительно низкая стоимость производства и долгий срок службы. Они широко используются для архивного хранения данных, продажи фильмов и музыки, распространения программного обеспечения и многих других целей.

Технологии коммутации

Fibre Channel

Основное достоинство технологии Fibre Channel заключается в том, что это
высокоскоростная, низколатентная сеть с современной технологией контроля
потоков — обработки такого пульсирующего трафика, как ввод-вывод хранения.
Следует отметить, что именно эта характеристика отличается слабостью у Ethernet.
Индустрия Fibre Channel несравнима с Ethernet, и поэтому у нее небольшой выбор
технологий и относительно небогатый опыт внедрения и управления.

Технология Fibre Channel стала первой легальной разработкой общей коммутации.
Однако, как было не раз доказано, одна технология ничего не решает. Индустрия
Fibre Channel не заинтересовалась предоставляемым потенциалом. Эта технология
начиналась как стандарт де-факто для SAN, но маловероятно, что Fibre Channel
будет использоваться в NAS и выйдет на рынок «клиент-сервер».

Ethernet

Ethernet — самая распространенная сетевая технология в мире; существует
огромное количество специалистов и множество методов для внедрения и управления
сетями Ethernet. Хотя 10/100-мегабитные разновидности Ethernet достаточны для
NAS, они не подходят для поддержки SAN вследствие ограничений полосы пропускания
и отсутствия управления потоками. Поэтому основанием для построения SAN станет,
видимо, Gigabit Ethernet.

Без сомнения, Ethernet будет использоваться в качестве общей функции
коммутации как для файлов, так и для приложений хранения, но прежде чем он
начнет широко применяться в качестве корпоративной индустриальной сети, следует
доказать его релевантность по отношению к хранению.

InfiniBand

InfiniBand — последовательная шина данных — служит заменой
системной шине ввода-вывода PCI. Разработку InfiniBand возглавляла корпорация
Intel в сотрудничестве с Compaq, Hewlett-Packard, IBM, Sun и др. В качестве
основного компонента системы, который, как ожидается, будет использоваться на
платформах и PC, и UNIX, InfiniBand, вероятно, будет применяться в значительных
масштабах.

В отношении сетевых хранилищ возникают следующие вопросы. Будут ли файловые
приложения и приложения хранения функционировать непосредственно на шине
InfiniBand или потребуют каких-либо сетевых адаптеров InfiniBand? И когда это
произойдет — сразу, скоро, через несколько лет или вообще никогда? Видимо,
данная технология должна зарекомендовать себя в качестве общей системной шины
ввода-вывода, прежде чем она сможет эффективно завоевывать такие новые рынки,
как рынок сетевых хранилищ. Однако у InfiniBand есть очевидный потенциал, чтобы
в будущем стать основной функцией коммутации.

Литератутура

  1. Циркуляр № Ц-04-94(Э) от 30.12.1994 / Департамент науки и техники РАО «ЕЭС России».
  2. Правила устройства электроустановок, 7-е изд.
  3. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 9. М.: Энергия, 1972.
  4. Шкарин Ю. П. Высокочастотные тракты каналов связи по линиям электропередачи. Ч. 2. М.: НТФ «Энергопрогресс», 2001.
  5. Бобров С. Е. Разработка и исследование органа сравнения фаз дифференциально-фазной защиты линии напряжением 110–220 кВ // Вестник ИГЭУ. Вып. 2, 2009.

2911

Закладки

Последние публикации

Удмуртэнерго предупреждает о недопустимости нарушения охранных зон энергообъектов

20 октября в 14:48

48

Завершено внедрение полномасштабной системы автоматизации солезавода «ВАРНИЦА» в Калининградской области

20 октября в 11:07

56

Удмуртэнерго присоединило к сетям компании ЖК «Невский» в Ижевске

19 октября в 14:43

82

Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» восстановили электроснабжение потребителей в 831 населенном пункте Нижегородской области

19 октября в 12:41

91

В НИУ «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора для предотвращения аварийных ситуаций

18 октября в 16:57

99

«Удмуртэнерго» восстановило электроснабжение потребителей в 409 населенных пунктах республики

18 октября в 13:55

99

Энергетики восстановили электроснабжение в 480 населенных пунктах Нижегородской области после сильного циклона

18 октября в 13:35

103

Александр Авдеев и Игорь Маковский обсудили взаимодействие во время проведения работ по восстановлению энергоснабжения

18 октября в 12:04

102

Энергетики «Удмуртэнерго» продолжают восстановление энергоснабжения

17 октября в 22:31

103

В «Удмуртэнерго» из-за ухудшения погоды введен особый режим работы

17 октября в 20:23

111

Самые интересные публикации

Новая газотурбинная ТЭЦ в Касимове выдаст в энергосистему Рязанской области более 18 МВт мощности

4 июня 2012 в 11:00

269928

Выключатель элегазовый типа ВГБ-35, ВГБЭ-35, ВГБЭП-35

12 июля 2011 в 08:56

63271

Выключатели нагрузки на напряжение 6, 10 кВ

28 ноября 2011 в 10:00

56515

Распределительные устройства 6(10) Кв с микропроцессорными терминалами БМРЗ-100

16 августа 2012 в 16:00

34711

Элегазовые баковые выключатели типа ВЭБ-110II

21 июля 2011 в 10:00

25843

Признаки неисправности работы силовых трансформаторов при эксплуатации

29 февраля 2012 в 10:00

23297

Оформляем «Ведомость эксплуатационных документов»

24 мая 2017 в 10:00

22763

Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов

7 января 2012 в 10:00

21092

Выключатель вакуумный трехфазный ВВ/TEL (Часть 1)

24 ноября 2011 в 14:00

18813

Элегаз и его применение. Свойства и производство

7 октября 2011 в 10:00

18176

10.4. Как классифицируют компьютерные сети по степени географического распространения

По степени географического распространения сети делятся на локальные,
городские, корпоративные, глобальные и др.

Локальная сеть (ЛВС или LAN — Local Area NetWork) —
сеть, связывающая ряд компьютеров в зоне, ограниченной пределами одной
комнаты, здания или предприятия.

  Небольшая офисная локальная сеть

Глобальная сеть (ГВС или WAN — World Area NetWork) —
сеть, соединяющая компьютеры, удалённые географически на большие
расстояния друг от друга. Отличается от локальной сети более протяженными
коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.). Глобальная сеть
объединяет локальные сети.

  Глобальная сеть

Городская сеть (MAN — Metropolitan Area NetWork) — сеть,
которая обслуживает информационные потребности большого города.

Устройства хранения

Устройство хранения информации состоит из следующих элементов:

  • носитель информации;
  • записывающее устройство — механизмы, выполняющие запись информации на носитель;
  • считывающее устройство (устройство считывания) — механизмы, выполняющие считывание информации с носителя.

Накопитель информации — устройство хранения информации, способное выполнять дозапись поступающей информации к уже имеющейся.

Эти устройства могут быть основаны на самых разных физических принципах.

Если носитель информации мало распространён, должен быть защищён от внешних воздействий, или же требует сложной настройки, то он может доставляться потребителю в комплекте с устройством считывания/записи (например, музыкальная шкатулка, командоаппарат (электромеханический программатор) стиральной машины .

Примеры информационных носителей

Существует множество информационных носителей, которые используются в информатике. Некоторые из них включают:

  • Жесткие диски: это устройства, которые используются для хранения больших объемов данных, таких как операционные системы, приложения и файлы. Жесткие диски обычно встроены в компьютеры и имеют большую скорость чтения и записи.
  • Флеш-накопители: это портативные устройства, которые используются для хранения данных. Они небольшие, легкие и имеют большую емкость. Флеш-накопители обычно подключаются к компьютеру через USB-порт.
  • CD и DVD: это оптические диски, которые используются для хранения и переноса данных. Они имеют различную емкость, от нескольких мегабайт до нескольких гигабайт. CD используется для аудио и небольших объемов данных, а DVD для видео и больших объемов информации.
  • SD-карты: это небольшие карты памяти, которые используются в цифровых камерах, смартфонах и других мобильных устройствах. Они имеют различную емкость и могут быть использованы для хранения фотографий, видео и других типов данных.
  • Картриджи для принтеров: это устройства для хранения чернил или тонера, которые используются для печати документов. Картриджи могут быть цветными или черно-белыми и имеют различную емкость.
  • Бумажные документы: это традиционный способ хранения информации. Бумажные документы включают письма, договоры, отчеты и другие формы письменной информации.

Это только некоторые примеры информационных носителей, которые используются в информатике. С развитием технологий и появлением новых устройств появляются и новые способы хранения и передачи данных.

Важность выбора правильного носителя

Правильный выбор информационного носителя является ключевым аспектом в области информатики. От выбора носителя зависит надежность хранения, быстрота доступа и удобство работы с информацией.

Одним из наиболее распространенных видов информационных носителей являются жесткие диски (ЖД), которые обеспечивают высокую скорость чтения и записи данных. Они широко используются в компьютерах и серверах для хранения больших объемов информации.

Другим распространенным видом носителя являются оптические диски, такие как Compact Disc (CD) или Digital Versatile Disc (DVD). Они используются для хранения и передачи мультимедийной информации, такой как музыка, видео и программное обеспечение.

Флеш-накопители являются одним из наиболее мобильных и удобных носителей информации. Они предлагают высокую скорость передачи данных и позволяют легко обменять информацию между различными устройствами.

Выбор правильного носителя также может быть связан с требованиями к безопасности данных. Некоторые носители, такие как SSD-накопители, предлагают аппаратное шифрование данных для обеспечения конфиденциальности и защиты информации.

Важно учитывать требования к объему хранения информации, скорости доступа и мобильности при выборе правильного носителя. Например, для хранения больших объемов данных часто используются RAID-массивы, которые обеспечивают повышенную отказоустойчивость и быстроту доступа

Итак, выбор правильного информационного носителя играет решающую роль в эффективности работы с информацией. Необходимо учитывать требования к надежности, скорости и мобильности, чтобы обеспечить эффективное хранение и доступ к информации.

Что такое ДЗЛ

ДЗЛ – это долговременное хранение данных в цифровом виде, организованное исключительно для потребностей государственных организаций. Оно представляет собой электронную архивную систему, которая позволяет сохранять и обеспечивать доступ к любой информации на протяжении многих лет.

ДЗЛ осуществляется на территории России, используя высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает сохранность данных на долгое время. Данные хранятся в виде электронных копий документов, которые оцифровываются в соответствии с установленными правилами и нормами.

ДЗЛ создается с целью обеспечения сохранности информации, охраны государственных интересов и поддержки принятия решений на всех уровнях государственного управления. Для доступа к ДЗЛ требуется специальное разрешение, а также обеспечение конфиденциальности и сохранности хранимых данных.

  • Преимущества ДЗЛ:
    • Долговременное хранение данных;
    • Высокотехнологичное оборудование;
    • Сохранность информации;
    • Охрана государственных интересов.

В целом, ДЗЛ является важнейшим инструментом для обеспечения сохранности информации государственного значения, и уделяется особое внимание его работе и развитию в России

Электронные носители

Электронные носители являются одной из форм хранения и передачи информации в информатике. Они представляют собой устройства или среды, способные записывать, хранить и воспроизводить данные в электронном виде.

Вот некоторые из наиболее распространенных типов электронных носителей:

  • Жесткий диск (Hard Disk Drive, HDD) – это устройство, использующее магнитные диски для хранения данных. Жесткий диск является основным носителем в большинстве компьютеров.
  • Флэш-накопитель (Flash Drive) – это носитель, который использует флэш-память для хранения информации. Он обычно представляет собой маленькое, переносное устройство, которое можно подключить к компьютеру через USB-порт.
  • CD и DVD диски (Compact Disc и Digital Versatile Disc) – это оптические диски, которые используются для хранения и передачи данных.
  • SD-карты (Secure Digital) – это формат флэш-памяти, который широко используется в цифровых устройствах, таких как камеры, мобильные телефоны и планшеты.

Электронные носители обладают рядом преимуществ, таких как большая емкость хранения, переносимость, легкость использования и относительная надежность. Однако они также имеют свои ограничения, например, возможность повреждения данных при физическом воздействии или ограниченный срок службы.

Важно знать различные типы электронных носителей и их особенности, чтобы выбрать наиболее подходящий носитель для конкретных задач хранения и передачи данных

Проблема устаревания носителей информации

Устаревание носителей информации является серьёзной проблемой при её долгосрочном хранении.

Например, когда в 2008 году, в NASA обсуждались планы новых экспедиций к Луне, потребовались данные о свойствах лунной пыли, собранные в конце 1960-х годов в рамках программы «Аполлон». Они были записаны на 173 магнитных лентах, оригиналы которых NASA утратило. В Сиднейском университете сохранились копии, но для их чтения нужен был специальный накопитель IBM 729 Mark V, давно снятый с производства, и некогда распространенные магнитные ленты (с многодорожечным параллельным форматом представления данных) прочесть было не на чем. К счастью, работоспособный экземпляр накопителя (последний в мире) нашёлся в компьютерном музее в Австралии.

Похожая история произошла в 1990-е с американскими архивистами, которые хотели ознакомиться с данными переписи населения 1960 года, хранившимися на магнитных носителях. Нашлось всего два компьютера, способных прочесть эти данные: один в США, другой — в Японии.

Библиотека Конгресса США создала специальное подразделение, в котором хранятся устройства для чтения информации с устаревших электронных носителей.

Также следует учитывать, что современные цифровые носители выходят из строя просто при хранении. Самыми стойкими из них являются штампованные CD и DVD, изготовленные с предварительной записью. Они, как заявляют изготовители, при хранении в надлежащих условиях могут работать без сбоев более 30 лет.

Но следует иметь в виду, что цифровые данные на современных носителях просто и быстро копируются без потерь, поэтому долговечность самих носителей не столь важна: своевременное копирование информации позволяет хранить её практически вечно. Поэтому данные лучше хранить в цифровом виде на современных носителях и менять их, когда возникает опасность их устаревания и исчезновения данных на них.

Компьютерные файлы существуют во множестве форматов, которые тоже устаревают. Но для чтения файла старого формата нужна лишь соответствующая программа. Если её не оказалось под рукой, то её несложно разыскать, в крайнем случае её можно написать заново.

Помогла ли вам статья?

ДаНет

Основные отличия между ДФЗ и ДЗЛ

ДФЗ и ДЗЛ — два разных вида визуальной архитектуры веб-сайтов, которые имеют существенные отличия.

  • ДФЗ (Дизайн Фиксированной Ширины) — это подход, при котором размеры элементов веб-сайта фиксированы и не изменяются при изменении размера экрана. Дизайн ДФЗ обычно разрабатывается для наиболее популярных разрешений экрана и не адаптируется к мобильным устройствам.
  • ДЗЛ (Дизайн Жидкой Ширины) — это подход, при котором размеры элементов веб-сайта изменяются пропорционально ширине экрана. Дизайн ДЗЛ адаптируется к разным разрешениям экранов, что делает его более удобным для использования на мобильных устройствах.

Основные отличия между ДФЗ и ДЗЛ можно свести к следующим:

  1. Размеры элементов — ДФЗ имеет фиксированные размеры элементов, в то время как размеры элементов ДЗЛ изменяются в зависимости от ширины экрана.
  2. Адаптируемость — ДФЗ не адаптируется к мобильным устройствам, в то время как ДЗЛ имеет адаптивный дизайн и может быть использован на устройствах с разным разрешением экрана.
  3. Пропорциональность элементов — в ДЗЛ элементы пропорциональны ширине экрана, что делает его более удобным для чтения и использования на разных устройствах.

Понимание отличий между ДФЗ и ДЗЛ поможет вам разработать сайт, который лучше всего подходит для ваших потребностей.

Итоги: ДФЗ или ДЗЛ лучше?

Отдавая предпочтение либо ДФЗ, либо ДЗЛ, следует учитывать все их положительные и отрицательные стороны. Ни одна из этих двух систем не идеальна, и обе они имеют отличия, которые необходимо учитывать перед выбором.

ДЗЛ является более разнообразной системой, предлагающей большое количество бонусов и возможностей для улучшения кредитной истории. Также она подходит для большего числа людей, чем ДФЗ, так как она не требует такого высокого уровня доходов и кредитной истории.

Однако ДФЗ может быть предпочтительнее для тех, кто предпочитает более стабильный и предсказуемый способ управления своей финансовой жизнью. И, хотя у ДФЗ есть свои ограничения, эти ограничения могут помочь людям сохранять более дисциплинированный подход к своим финансам.

Таким образом, выбор между ДФЗ и ДЗЛ зависит от индивидуальных требований и жизненных обстоятельств, а также от того, какой тип предлагаемой системы кажется более привлекательным в целом

В любом случае, важно брать во внимание все факторы, прежде чем принимать окончательное решение

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бронивиль
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: