Ввода-вывода (bios). Понятие cmos ram 7 базы данных. Системы управления базами данных 8
Вид материала | Документы |
- Ввода-вывода (bios). Понятие cmos ram 7 базы данных. Системы управления базами данных, 3053.99kb.
- Тема Базы данных. Системы управления базами даннях (12 часов), 116.1kb.
- Проектирование базы данных, 642.58kb.
- Лекция 2 Базы данных, 241.25kb.
- Гис-технологии в экологии, 1013.18kb.
- Системы управления базами данных (субд). Назначение и основные функции, 30.4kb.
- Реферат на тему: Access. Базы данных, 274.77kb.
- Программа дисциплины Системы управления базами данных Семестры, 22.73kb.
- Должны быть организованны в базы данных с целью адекватного отображения изменяющегося, 506.06kb.
- Рабочая программа По дисциплине «Базы данных» По специальности 230102. 65 Автоматизированные, 204.1kb.
УСТРОЙСТВА ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА. НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ
Для хранения данных и программ их обработки предназначена память. Исторически компьютерную память делят на внутреннюю и внешнюю.
Внутреннюю память компьютера составляют постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и сверхоперативная память.
Постоянное запоминающее устройство (в современной терминологии — ROM: Read Only Memory) предназначено для чтения хранящейся в нём информации. В ПЗУ находятся программы, которые записываются туда на заводе-изготовителе. Они автоматически запускаются при включении компьютера. Эти программы предназначены для первоначальной загрузки операционной системы. После выключения питания компьютера информация в ПЗУ сохраняется — это энергонезависимое устройство.
Вся информация, необходимая для работы компьютера, помещается в оперативную память (в современной терминологии — RAM: Random Access Memory). Процессор может мгновенно обращаться к информации, находящейся в оперативной памяти, поэтому она называется «быстрой». Электрические импульсы, в форме которых информация сохраняется в оперативной памяти, существуют только тогда, когда компьютер включен. После выключения источника питания вся информация, содержащаяся в оперативной памяти, разрушается — оперативная память энергозависима.
Возможности компьютера во многом зависят от объёма оперативной памяти: чем больше объём памяти, тем большими возможностями по работе с информацией обладает компьютер. Оперативная память компьютера состоит из большого количества ячеек, в каждой из которых может храниться определенный объем информации, например, один текстовый символ. В наиболее распространённых персональных компьютерах ёмкость ОЗУ 128-256 Мб.
Для ускорения вычислений информация из наиболее часто используемых участков ОЗУ помещается в сверхбыстродействующие микросхемы памяти — кэш-память. Отсутствие кэш-памяти может на 20-30% снизить общую производительность компьютера. В настоящее время широко распространена кэш-память ёмкостью 64-512 Кб.
Второй важной характеристикой модулей оперативной памяти является их быстродействие, то есть период времени, за который происходит операция записи или считывания информации из ячеек памяти. Современные модули памяти обеспечивают скорость доступа к информации свыше 10 наносекунд (10~9 с).
Внешняя память предназначена для долговременного хранения программ и данных, не используемых в данный момент. Внешняя память, в отличие от оперативной, является энергонезависимой.
Для работы с внешней памятью необходимо наличие:
1) накопителя, или дисковода, — устройства, обеспечивающего запись/считывание информации;
2) носителя — устройства хранения информации.
Основные виды накопителей и соответствующих им носителей приведены в следующей таблице:
Основные характеристики накопителей и носителей:
- информационная ёмкость;
- скорость обмена информацией;
- надёжность хранения информации;
- стоимость.
Носители внешней памяти обеспечивают транспортировку данных в тех случаях, когда компьютеры не объединены в сети (локальные или глобальные).
Магнитные диски — это круглые пластмассовые или металлические пластины, имеющие магнитное покрытие. Данные, которые поступают в оперативную память (импульсы или их отсутствие), хранятся на таких дисках в виде намагниченных или ненамагниченных областей. Информация на магнитные носители может записываться многократно.
Дискета (флоппи-диск) представляет собой тонкий и гибкий пластмассовый диск, покрытый с двух сторон специальным веществом и помещенный в жесткий пластмассовый конверт. Такие диски пользователь сам помещает в дисковод и вынимает из него. Большинство применяемых сейчас дискет имеют размер 3,5 дюйма. Информационная емкость дискеты — 1,44 Мб. На ней может быть, например, записана книга объемом около 600 страниц или несколько качественных графических изображений.
Дискеты требуют аккуратного обращения: не следует сгибать дискету, дотрагиваться до записывающей поверхности. В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо предохранять от воздействия сильных магнитных полей и нагревания, так как такие физические воздействия могут привести к размагничиванию носителя и потере информации.
Жесткие диски (винчестеры) сделаны из стекла или металла; они представляют собой несколько десятков дисков, размещенных на одной оси, заключенных в металлический корпус и вращающихся с большой угловой скоростью. Жесткие диски чаще всего постоянно находятся внутри компьютера (хотя существуют и внешние жесткие диски). Они выполняют точно такие же функции, что и гибкие диски; однако, жесткие диски способны хранить значительно большее количество информации (винчестеры современных компьютеров способны вместить информацию, хранящуюся на десятках тысяч гибких дисков), быстрее вращаются и, в отличие от гибких дисков, их нельзя потерять, они защищены от грязи, пыли, влаги, температуры и других внешних воздействий. Наиболее популярны сегодня диски ёмкостью 10-80 Гб.
В целях сохранения информации и работоспособности жесткие диски необходимо оберегать от ударов и резких изменений пространственной ориентации в процессе работы.
В настоящее время широкое распространение получили CD-ROM (от англ. Read Only Memory — память только для чтения), или лазерные диски. Запись и считывание информации в лазерных дисководах происходит с помощью света. Поэтому лазерные диски иначе называют оптическими.
По своей структуре лазерный диск напоминает слоеный пирог. Первый слой — основной — изготавливается из пластмассы, второй — отражающий — выполнен из металла (алюминия, золота, серебра), третий — защитный — сделан из прозрачного лака, поверх которого наносится декоративное оформление. Основной слой содержит полезную информацию, закодированную в нанесённых на него микроскопических углублениях, называемых питами (от англ. pit — ямка, впадина). Информация на лазерном диске записана на одну спиралевидную дорожку (как на грампластинке), содержащую чередующиеся участки с различной отражающей способностью. Лазерный луч падает на поверхность вращающегося диска, интенсивность отраженного луча зависит от отражающей способности участка дорожки и интерпретируется как 0 или 1. В целях сохранности информации лазерные диски необходимо предохранять от механических повреждений (царапин), а также от загрязнения.
Для работы с CD важными характеристиками являются время доступа, показывающее, как быстро происходит поиск нужной информации на диске, и скорость чтения данных после того, как файл найден. Последнюю обычно измеряют в единицах, равных скорости считывания информации с аудио СD (около 150 Кб в секунду). На сегодняшний день наиболее распространены 52-скоростные накопители CD-ROM (скорость считывания — 7500 Кб/с).
CD-ROM удобен для хранения неизменяемой информации (словарей, справочников, энциклопедий).
Первое время главным недостатком компакт-диска была невозможность записи на него в домашних условиях. Этот недостаток был устранен с появлением сначала однократно записываемых дисков CD-R (CD-Recordable), а затем дисков для многократной перезаписи CD-RW (CD-ReWritable).
Пластиковая основа для CD-R не несёт полезной информации — вместо питов на ней отпечатаны пустые дорожки. Сверху нанесена тонкая плёнка органических молекул, способных необратимо менять свои оптические свойства при нагревании, а затем диск покрывается слоем отражающего металла. В процессе записи лазерный луч нагревает выбранные точки поверхности, они перестают пропускать свет к отражающему слою, образуя участки, аналогичные питам.
В многократно перезаписываемых дисках применяется иная технология. Вместо слоя органических молекул используется плёнка сплава редкоземельных металлов, способных обратимо менять своё состояние в зависимости от температуры нагрева лазерным лучом.
Диски, сочетающие в себе достоинства магнитного и оптического носителей и позволяющие многократно перезаписывать информацию, хранящуюся на диске, получили название магнитооптических дисков. Их важнейшие достоинства: большая информационная емкость, компактность, мобильность, возможность перезаписи хранящейся информации.
В последнее время на рынке появились цифровые универсальные диски DVD. По внешнему виду и внутреннему устройству они сильно похожи на CD: используется аналогичные технологии нанесения на пластиковую основу углублений-питов; регистрации отраженного от металлического покрытия сигнала и его интерпретации в виде нулей и единиц. Принципиальное отличие состоит в увеличении плотности записи за счет использования полупроводникового лазера с меньшей длиной волны. В итоге, на самый простой DVD можно записать до 4,7 Гб данных. Диски DVD могут быть двухслойными и двухсторонними. Это породило несколько типов DVD:
DVD-5 — односторонние однослойные;
DVD-9 — односторонние двухслойные;
DVD-10 — двусторонние однослойные;
DVD-18 — двухсторонние двухслойные.
Основными характеристиками носителей информации являются скорость доступа к данным и ёмкость — количество информации, которое может храниться на диске. Ёмкость дисков измеряется в мегабайтах и гигабайтах. Ниже приведена ёмкость основных машинных носителей информации:
ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА. ПАПКИ И ФАЙЛЫ. ИМЯ, ТИП, ПУТЬ ДОСТУПА К ФАЙЛУ
Все программы и данные хранятся в долговременной (внешней) памяти компьютера в виде файлов. Файл — это информация, хранящаяся во внешней памяти как единое целое и обозначенная одним именем.
Файл характеризуется набором параметров (имя, расширение, размер, дата создания, дата последней модификации) и атрибутами, используемыми операционной системой для его обработки (архивный, системный, скрытый, только для чтения и др.).
Размер файла выражается в байтах.
Имя файла состоит из двух частей, разделенных точкой: собственно имя файла и расширение, обозначающее его тип (программа, текст, рисунок и так далее). Собственно имя файлу дает пользователь, а расширение обычно задается программой автоматически при создании файла.
В операционных системах семейства DOS имя файла может содержать от 1 до 8 символов, можно использовать символы латинского алфавита, арабские цифры и некоторые другие символы. В операционной системе Windows имя файла может иметь до 255 символов, причем можно использовать буквы национальных алфавитов и пробелы.
Расширение имени файла записывается после точки и может содержать от 1 до 3 символов в MS DOS и больше 3 — в Windows. Чаще всего в расширение вкладывается определенный смысл (хотя пользователь может задавать и бессмысленные расширения) — оно указывает на содержимое файла или на то, какой программой был создан данный файл.
В таблице приведены наиболее распространенные типы файлов и их расширений:
Файловая система — это функциональная часть операционной системы, обеспечивающая выполнение операций над файлами.
На каждом носителе информации (гибком, жестком или лазерном диске) может храниться большое количество файлов. Для удобства поиска информации файлы, по принадлежности к какому-либо одному разделу, объединяют в группы, называемые каталогами (DOS) или папками (Windows).
Каталог, так же, как и файлы, находится на диске. Каталог содержит названия файлов и указание на их место размещения на диске. Каталог также получает собственное имя. Он сам может входить в состав другого, внешнего по отношению к нему каталога. Каждый каталог может содержать внутри себя множество файлов и вложенных каталогов. Таким образом, каталог — это поименованная совокупность файлов и подкаталогов (вложенных каталогов). Каталог самого верхнего уровня называется корневым каталогом. Его имеет изначально любой носитель; корневой каталог создается операционной системой без нашего участия.
Файловая структура диска — это совокупность файлов на диске и взаимосвязей между ними. Файловые структуры бывают простыми и многоуровневыми (иерархическими).
Простые файловые структуры могут использоваться для дисков с небольшим (до нескольких десятков) количеством файлов. В этом случае оглавление диска представляет собой линейную последовательность имен файлов.
Многоуровневые файловые структуры используются для хранения большого (сотни и тысячи) количества файлов. Начальный, корневой, каталог содержит файлы и вложенные каталоги 1-го уровня. Каждый из каталогов 1-го уровня может содержать не только файлы, но и вложенные каталоги второго уровня и так далее.
Графическое изображение иерархической файловой структуры называется деревом.
Чтобы найти нужный файл в файловой системе, имеющей иерархическую структуру, необходимо указать путь к файлу. В путь к файлу входит последовательность имен каталогов от корневого до того, в котором непосредственно находится файл, разделяющихся при записи обратной косой чертой (\).
Полное имя файла состоит из пути к файлу (начиная с имени диска) и имени самого файла.
Все файлы можно разделить на исполнимые (программы) и неисполнимые (файлы данных и документов). Исполнимые файлы могут запускаться операционной системой на выполнение, а неисполнимые файлы могут только изменять свое содержимое в процессе выполнения программы.
Можно разделить файлы на:
- основные — их наличие необходимо для работы операционной системы и программных продуктов;
- служебные — хранящие конфигурацию и настройки основных файлов;
- рабочие — их содержимое изменяется в результате работы основных программных файлов; именно ради них и создаются все остальные файлы;
- временные — создающиеся в момент работы основных файлов и хранящие промежуточные результаты.
В зависимости от значений атрибутов файлов операционная система разрешает или запрещает те или иные действия над файлами.
В процессе работы на компьютере над файлами наиболее часто проводятся следующие операции:
- копирование (создается копия в другом каталоге или на другом носителе);
- перемещение (производится копирование файла в другой каталог или на другой носитель, в исходном каталоге объект уничтожается);
- удаление (в исходном каталоге объект уничтожается);
- переименование (изменяется имя файла).