Что такое портативный носитель: Что выбрать? Портативный носитель или внутренняя память? – портативный носитель данных, внешнее устройство, система и способы для беспроводной передачи данных — патент РФ 2391705

Содержание

Что выбрать портативный носитель или внутренняя память. Перераспределение внутренней флеш памяти телефона

В данном телефоне на внутренней флеш памяти выделено примерно 830 MB места под сохранение пользовательских данных и устанавливаемых программ и примерно 2 GB под внутренний USB накопитель (для хранения пользовательских файлов).

Объема внутренней памяти при большом количестве устанавливаемых программ может не хватать, а пользовательские файлы проще хранить на внешней SD карте и объем внутреннего USB накопителя чаще всего излишен.

Администрация сайта не несет ответственности за то, что вы делаете со своим телефоном. Перед тем как, что-нибудь сделать, подумайте зачем вам это нужно и внимательно изучите инструкцию.

Предлагаемые модификации внутренней флеш памяти телефона позволяют перераспределить объемы накопителей так, что внутренней памяти для хранения программ и данных пользователя становится примерно 2.3 GB, а объем внутреннего USB накопителя снижается до 500 MB (этого обычно достаточно для пользовательских файлов).

Стандартное распределение

HDDRawCopy .

Процедура установки изменений

1.

2.

Скачать modify_fs.zip 2209

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Войти в стандартное/заводское рекавери (Громкость + и Вкл ). Выбрать пункт apply update from external storage , затем выбрать файл CWM_ViT.zip .

10.

11. Выбрать пункт apply update from external storage , затем выбрать файл CWM_ViT.zip .

12.

13. Загрузиться заводской рекавери, где опять выбираем пункт reboot system now .

14.

,»en»:[«1uW0QU22mpw»,»8h94v8G9nxA»,»92aS5Nh7cFw»,»BpBKN4PKphg»,»8h94v8G9nxA»,»1uW0QU22mpw»,»92aS5Nh7cFw»],»de»:[«Flfh2Q8eY28″,»BvN54jUOLgo»,»tVn3rFEBk3g»,»Flfh2Q8eY28″],»es»:[«UVOrmMOHtEE»,»T5rolkD6CoA»,»FLUq_OS2BXY»,»KbjF_7hWoxI»,»KbjF_7hWoxI»,»xvkpHV3hLuI»,»T5rolkD6CoA»,»C2nfZa11hVw»],»pt»:[«Q5d2vEAjM50″,»lL6PS-H8WSs»,»g-th7w7egwg»,»NV_qO6LfVSw»,»Q5d2vEAjM50″,»g-th7w7egwg»,»-g9sQAz4kTc»,»Q5d2vEAjM50″,»-g9sQAz4kTc»,»jbq6bA0akrQ»,»mYuToLrPXV0″,»pttFn_re9zM»,»0w2pzgjTKJI»,»VomqMgwcdxA»,»CS3r6toAhQ0″,»LSf5kRAHdIA»],»fr»:[«2vOWHhwaYG8″,»TwYSQiuGAPs»,»TwYSQiuGAPs»,»S-_qZOfPTMk»],»it»:[«PMtxdKm5SM0″,»c4RIJwXTopU»,»HYlEASkE7f0″,»4Uj76O9I12s»,»HYlEASkE7f0″],»cs»:[«ImEXDyERrSA»],»pl»:[«wJmWN_TnQEM»,»qHOrbLRPFCQ»],»ro»:[«BGhm4tWTNdE»,»maRGltx7QAY»],»la»:[«ALz1bkEuLvc»],»el»:[«xnvRLIN4jSM»,»xnvRLIN4jSM»,»pUrIjn5Ompg»]}

 

Полезная модель относится к области связи и информатики и может найти применение при создании носителя информации, используемого в качестве средства идентификации информации, в частности, для идентификации по биологическому параметру.

Задачей настоящей полезной модели является упрощение конструкции носителя информации для сохранения и идентификации биологического объекта, путем обеспечения хранения компонента информации с возможностью контроля от несанкционированного доступа.

Портативный носитель информации содержит внешнюю оболочку, выполненную жесткой с возможностью разрушения в виде герметично закупоренной полой емкости 1. Компонент информации представляет собой размещенную в полости емкости 1 частицу 2 геномного ДНК в бесцветном растворе 3 и идентификационный код 4, размещенный на внешней стороне емкости 1 (фиг.1, 2 и 3).

Несанкционированный доступ к компоненту информации может быть проконтролирован либо целостностью емкости 1, либо целостностью укупорки, либо контролем наличия раствора в емкости, либо целостностью идентификационного кода. 1 н.п.ф., 5 з.п.ф., 3 илл.

Полезная модель относится к области связи и информатики и может найти применение при создании носителя информации, используемого в качестве средства идентификации информации, в частности, для идентификации по биологическому параметру.

Известны биологические микрочипы, представляющие собой ту или иную твердую подложку, на которой нанесены или определенные фрагменты нуклеиновых кислот, или белки, или углеводы, или какие-либо иные молекулы-зонды, способные быть узнанными или проявлять биологическую активность.

Например, известен биочип, включающий подложку с нанесенным на нее полимерным рабочим слоем, образованным из сополимера на основе производных метакриловой кислоты с иммобилизованными на нем биологическими макромолекулами-зондами (см. патент РФ 2298797, МПК G01N 33/531, С07К 17/08, C08F 220/20, C12Q 1/68, В32В 33/00, опубл. 10.11.2006 г.). При этом подложка выполнена из активированного или неактивированного стекла, металла или полимерного материала, а рабочий слой состоит из макропористого монолитного сополимера глицидилметакрилата и этиленгликольдиметакрилата.

В известной конструкции качество биочипа определяется связываемостью макропористого слоя с биологическими макромолекулами, что усложняет его изготовление и препятствует его использованию в качестве индивидуального носителя информации для идентификации биологического объекта.

Известен портативный носитель информации, содержащий две гибкие пластины, между которыми размещена капсула из смолы с заключенным в нее компонентом информации (см. патент GB 2227209, МПК В32В 37/22 А4; В29С 33/36; В29С 33/68; В29С 70/70; G06K 19/077, опубл. 25.07.1990 г.).

В известной конструкции считывание информации осуществляется при контакте компонента информации со считывающим устройством. При идентификации биологического объекта это приводит к усложнению конструкции как самого носителя информации, так и считывающего устройства. Это не позволяет использовать известную конструкцию в качестве индивидуального носителя информации для идентификации биологического объекта.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является портативный носитель информации, содержащий гибкую внешнюю оболочку, между стенками которой размещен компонент информации, помещенный в капсулу из смолы (см. патент GB

2267683, МПК В32В 37/18 А4; G06K 19/077M, опубл. 15.12.1993 г.).

В известной конструкции также считывание информации осуществляется при контакте компонента информации со считывающим устройством, что при идентификации биологического объекта приводит к усложнению конструкции как самого носителя информации, так и считывающего устройства. Это не позволяет использовать известную конструкцию в качестве индивидуального носителя информации для идентификации биологического объекта.

Задачей настоящей полезной модели является упрощение конструкции носителя информации для сохранения и идентификации биологического объекта.

Техническим результатом, достигаемым в результате решения поставленной задачи, является обеспечение хранения компонента информации с возможностью контроля от несанкционированного доступа.

Портативный носитель информации, содержащий внешнюю оболочку, между стенками которой размещен компонент информации, согласно полезной модели, внешняя оболочка выполнена жесткой с возможностью разрушения в виде герметично закупоренной полой емкости, компонент информации представляет собой размещенную в полости сосуда частицу геномного ДНК в бесцветном растворе и идентификационный код, размещенный на внешней стороне емкости.

При этом частица геномного ДНК может быть выполнена, например, в виде чешуйки.

Кроме того, идентификационный код может быть представлен, например, в виде цифровой и/или буквенной комбинации, голографического изображения или микрочипа.

Полый сосуд может быть выполнен, например, из органического или пластифицированного стекла.

Герметичная укупорка может быть осуществлена, например, путем укупорки емкости пробкой и металлическим колпачком, или запайкой горловины емкости.

Горловина емкости может быть снабжена металлической застежкой с шнурком, например, каучуковым.

Заявляемая совокупность признаков позволяет обеспечить хранение компонента информации с возможностью контроля от несанкционированного доступа за счет выполнения внешней оболочки носителя информации выполнена разрушаемой, а идентификацию данного компонента осуществить с внешней стороны емкости путем считывания идентификационного кода, размещенного на нем, для информирования уполномоченного держателя информации и санкционированного получения кода ДНК.

Несанкционированный доступ может быть проконтролирован либо целостностью емкости, либо целостностью укупорки, либо контролем наличия раствора.

Это значительно упрощает конструкцию носителя информации и считывающего устройства. При этом в качестве считывающего устройства может быть использовано известное устройство для считывания цифровой или буквенной кодовой информации.

Заявляемая полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1, 2 и 3 изображены примеры выполнения носителя информации.

Позиции на чертежах означают следующее: 1 — емкость; 2 — частица геномной ДНК; 3 — бесцветный раствор; 4 — идентификационный код; 5 — горловина емкости; 6 — металлический колпачок 6; 7 — пробка; 8 — металлическая застежка; 9 — шнурок.

Портативный носитель информации содержит внешнюю оболочку, выполненную жесткой с возможностью разрушения в виде герметично закупоренной полой емкости 1. Компонент информации представляет собой размещенную в полости емкости 1 частицу 2 геномной ДНК в бесцветном растворе 3 и идентификационный код 4, размещенный на внешней стороне емкости 1 (фиг.1, 2 и 3).

При этом частица 2 геномного ДНК может быть выполнена, например, в виде чешуйки.

При этом идентификационный код 4 может быть представлен, например, в виде цифровой и/или буквенной комбинации, голографического изображения или микрочипа.

Емкость 1 может быть выполнена, например, из органического или пластифицированного стекла.

Герметичная укупорка может быть осуществлена, например, путем запайки горловины 5 емкости 1 (фиг.1), или укупорки емкости 1 металлическим колпачком 6 (фиг.2) или пробкой 7 (фиг.3).

Горловина 5 емкости 1 може

Ответы на вопросы ‘портативный носитель’

ДискетаПортативный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных, представляющий собой помещённый в защитный пластиковый корпус гибкий магнитный диск, покрытый ферромагнитным слоем 7 букв
РокотЖидкостная трёхступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная в Центре имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Система управления разработана харьковским НПО «Электроприбор». В отличие от другого, более позднего варианта конвертации РС-18Б в ракету-носитель 5 букв
Спутник(ракета-носитель) межконтинентальная баллистическая ракета 8К71, впервые использованная как носитель космических объектов при запуске на орбиту первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Наименование «Спутник» было присвоено ракете-носителю после подтверждения факта выведения полезной нагрузки на орбиту 7 букв
НеводПортативный трал 5 букв
ПлеиерПортативный магнитофон. 6 букв
ПатефонПортативный граммофон 7 букв
НоутбукПортативный комп 7 букв
НоутбукПортативный компьютер 7 букв
ЭклиметрГеодезический портативный инструмент 8 букв
ЭкерПортативный геодезический инструмент 4 буквы

основная и внешняя. Использование современных носителей информации (DVD-ROM, flash-памяти, внешних жестких дисков). Видеоурок. Информатика 8 Класс

Обычно, включая компьютер, мы даже не задумываемся о том, какие процессы происходят внутри него во время загрузки. Однако то, что на первый взгляд кажется простой процедурой, на самом деле содержит в себе множество сложнейших вычислений. При включении задействуются все основные составляющие компьютера: материнская плата, процессор, память – внутренняя и внешняя и т. д. Подробнее о каждой из перечисленных составляющих компьютера, а также об эволюции сменных носителей можно будет узнать, просмотрев данный урок.

Как ранее было сказано, в основе работы компьютера лежит магистрально-модульный принцип. В данном уроке будут подробно рассмотрены основные характеристики модулей компьютера.

Центральной частью ПК является материнская плата (Рис. 1).

 

Рис. 1. Материнские платы различных годов выпуска (слева – более ранняя, справа – современная) (Источник 1) (Источник 2)

Она находится в системном блоке. На ней располагается центральный процессор (ЦП), контроллеры (например, управления памяти, управления внешними устройствами). Материнская плата – это сложная многослойная печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты персонального компьютера либо сервера начального уровня.

К ней подсоединяется такие модули компьютера, как центральный процессор, контроллер оперативной памяти (ОЗУ и ПЗУ), контроллеры базовых элементов ввода-вывода (BIOS). Материнская плата непосредственно определяет и координирует работу таких различных по своей сути и функциональности комплектующих, как процессор, оперативная память, платы расширения и различные накопители данных.

Также в материнскую плату встроен генератор тактовой частоты, который синхронизирует работу всех устройств компьютера (Рис. 2).

 

 Рис. 2. Микросхема тактового генератора, установленного в ноутбуке (Источник)

Такт – это промежуток времени между двумя импульсами генератора тактовой частоты. Для выполнения одной элементарной операции необходимы несколько тактов. Тактовая частота первых ПК составляла 4,77 МГц. Современные компьютеры имеют частоту 2,5 ГГц. Важная характеристика материнской платы – это ее производительность. Она определяется тактовой частотой и разрядностью данных, передаваемых одновременно по общей шине. По общей шине передаются управляемые сигналы от процессора к другим устройствам компьютера. Архитектура, производительность материнских плат постоянно совершенствуется. Увеличивается количество портов.

Порт – это многоразрядный вход и выход, через который подключаются другие устройства компьютера. Эти порты выводятся на заднюю, переднюю либо боковую панель системного блока. Наиболее известные порты – это LPT-порт (параллельный), COM-порт (последовательный). Через эти порты подключаются принтеры, мыши, клавиатуры и т. д., но со временем появился USB-порт (Universal Serial Bus), к которому стали подключать все эти устройства.

 Рис. 3. Различные порты компьютера (Источник)

Основной составляющей материнской платы является процессор (Рис. 4). Он отвечает за обработку информации и управления всеми модулями компьютера. Без него невозможна работа современного ПК.

Центральный процессор (ЦП; также центральное процессорное устройство – ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно – «центральное обрабатывающее устройство») – электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. 

Производительность процессора характеризуется такими параметрами:

  • степень интеграции;
  • внутренняя и внешняя разрядность обрабатываемых данных;
  • тактовая частота;
  • память, к которой может адресоваться ЦП.

Степень интеграции микросхемы показывает, сколько транзисторов (самый простой элемент любой микросхемы) может поместиться на единице площади. Для процессора Pentium Intel эта величина составляет приблизительно 3 млн на 3,5 кв. см, у Pentium Pro – 5,5 млн.

Внутренняя разрядность процессора определяет, какое количество бит он может обрабатывать одновременно при выполнении арифметических операций (в зависимости от поколения процессоров – от 8 до 32 бит).

Внешняя разрядность процессора определяет, сколько бит одновременно он может принимать или передавать во внешние устройства (от 16 до 64 бит в современных процессорах).

Тактовая частота определяет быстродействие процессора. Для процессора различают внутреннюю (собственную) тактовую частоту  (с таким быстродействием выполняются внутренние простейшие операции) и внешнюю (определяет скорость передачи данных по внешней шине).

Количество адресов оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), доступное процессору, определяется разрядностью адресной шины.

Рис. 4. Центральный процессор персонального компьютера (Источник)

Для теплоотвода и предотвращения перегрева микропроцессора, применяются пассивные радиаторы либо так называемые кулеры. Кулер – система воздушного охлаждения – совокупности вентилятора и радиатора, устанавливаемых на электронные компоненты компьютера с повышенным тепловыделением (центральный процессор, графический процессор, микросхемы чипсета, блок питания).

Большинство современных процессоров для персональных компьютеров основаны на той или иной версии циклического процесса последовательной обработки данных, изобретенного Джоном фон Нейманом.

Еще одним важным модулем компьютера является память. Она делится на внутреннюю и внешнюю. К внутренней памяти относится прежде всего постоянная память (или ПЗУ – постоянно запоминающее устройство, ROM – Read-only memory). Примером такой памяти является модуль BIOS. В него внедрена программа тестирования компьютера и первичной загрузки ОС.

Также к внутренней памяти относится оперативная память. Ее называют ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) или RAM (random access memory) (Рис. 5).

Рис. 5. Оперативная память персонального компьютера (Источник)

Оперативная память (англ. Random Access Memory, память с произвольным доступом; комп. жарг. «память», «оперативка») – энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операции (Рис. 6). Оперативная память часто рассматривается как временное хранилище, потому что данные и программы в ней сохраняются только при включенном компьютере или до нажатия кнопки сброса (reset). Перед выключением или нажатием кнопки сброса все данные, подвергнутые изменениям во время работы, вновь могут быть загружены в память. От объема оперативной памяти зависит количество задач, которые одновременно может выполнять компьютер.

Рис. 6. Простейшая схема взаимодействия оперативной памяти с центральным процессором (Источник)

Кроме внутренней памяти есть еще и внешняя. Внутренняя память (кроме постоянной) энергозависима. Для того чтобы сохранить результат работы за компьютером, используют внешнюю память. Она не такая быстрая по сравнению с оперативной, но их объемы несопоставимы. По аналогии с указанными выше свойствами внутренней памяти свойства внешней памяти можно описать так:

  • внешняя память энергонезависима. Информация в ней сохраняется независимо от того, включен или выключен компьютер, вставлен носитель в компьютер или лежит на столе;
  • внешняя память медленнее по сравнению с оперативной; в порядке возрастания скорости чтения/записи информации, устройства внешней памяти располагаются так: магнитные ленты –  магнитные диски – оптические диски;
  • объем информации, помещающейся во внешней памяти, больше, чем во внутренней; а с учетом возможности смены носителей неограничен.

Носителями внешней памяти являются различные диски: жесткие, гибкие, оптические. Первыми носителями были гибкие диски (дискеты). Это портативный сменный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных. Представляет собой помещенный в защитный пластиковый корпус диск, покрытый ферромагнитным слоем (Рис. 7).

Рис. 7. Дискета в разобранном виде (Источник)

При внимательном рассмотрении дискеты мы можем заметить дорожки. Перед использованием дискета форматируется. Форматирование дискеты заключается в разметке чистой дискеты на круговые дорожки и сектора. Чтобы начать работать с чистой дискетой, ее нужно сначала отформатировать, разметить. Отформатированная дискета имеет специальные, невидимые для пользователя во время работы разметочные записи. Вся дискета разбивается на круговые дорожки, а дорожки – на сектора. Стандартные трехдюймовые дискеты форматируются на 1,44 Мбайт.

Для считывания информации с диск

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Для многих неискушенных пользователей назначение USB-накопителя является вполне очевидным. Флешка, съемный жесткий диск для хранения и переноса каких-либо данных. Но так ли это на самом деле?

В действительности самой обычной флешке можно найти множество других применений. Различные облачные хранилища становятся все более доступными, а скорость передачи данных все более высокой, так что не удивительно, если в недалеком будущем USB-накопители утратят свое первоначальное предназначение. И чтобы не стать частью истории флешке нужно эволюционировать, то есть найти себе другие способы применения. Некоторые из этих способов мы сейчас и рассмотрим.

Запуск портативных приложений

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Портативные приложения сейчас пользуются огромной популярностью. Они не засоряют реестр, не нуждаются в инсталляции, а главное они всегда с вами. Все свои настройки портативные программы хранят в специальных файлах, благодаря чему вы можете использовать свой любимый софт на любом компьютере. А сколько полезного времени вы сэкономите, скажем, при переустановке операционной системы.

“Живые” диски

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Что представляют собой “живые” диски знают все, кто хотя бы один раз пробовал установить операционную систему Linux. Раньше такие дистрибутивы всегда запускались с CD|DVD носителя, кстати, загрузочная среда Linux может иметь очень небольшой вес, то сейчас стало популярным использование вместо оптического носителя обычной, подключаемой по USB флешки.

Загрузка операционной системы

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

С USB-носителя можно запускать не только портативные программы, но и саму операционную систему. В отличие от “живых” дисков, не сохраняющих внесенных изменений в настройки, установленная на USB-носитель операционная система будет выполнять свои функции в полной мере. С установкой на портативный носитель Windows XP и 7, правда, все немножко сложнее, а вот в Windows 8 для этого даже существует специальная функция “Windows To Go” – создание переносной операционной системы.

Увеличение производительности компьютера

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Известно ли вам что самую обыкновенную флешку можно использовать в качестве средства увеличения быстродействия компьютера? Можно быть абсолютно уверенным, что большинство пользователей Windows ничего не знают о ReadyBoost – фирменной программной технологии Microsoft, хотя фишка эта находится у них прямо под носом. Убедиться в ее существовании вы можете сами, подключив к своему компьютеру флешку и внимательно изучив раздел Свойства.

Запуск игр

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Запускать с флешки можно не только программы, но и игры. К сожалению, функцию запуска с портативных носителей поддерживают относительно небольшое число игр, но это пока, в недалеком будущем все еще может измениться.

Надежный “сейф” для хранения личной информации

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Вы можете зашифровать все доступное дисковое пространство флешки, создав, таким образом, надежный сейф для хранения конфиденциальных данных. Для этой цели лучше всего использовать специальные программы, например TrueCrypt или BitLocker To Go. Даже если такая флешка попадет в руки злоумышленника, прочитать ваши данные он все равно не сможет.

Восстановление поврежденной системы

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

Если ваш компьютер подвергся вирусной атаке вследствие которой система перестала загружаться, скачайте и запишите на флешку специальную загрузочную антивирусную программу, загрузитесь с USB-носителя и просканируйте систему. Такие спасательные диски можно использовать и для других целей, например для неограниченного доступа к файловой системе компьютера.

Блокировка и разблокировка компьютера

Восемь альтернативных способов использования USB-накопителя

А вот другой интересный пример использования флешки. С помощью небольшой бесплатной утилиты Predator вы можете превратить свою флешку в секретный ключ для блокировки компьютера. Пока такая флешка будет подключена к компьютеру, он будет работать как обычно. Но стоит только вам извлечь флешку, все интерфейсы ПК будут заблокированы, а экран потемнеет.

Как видите, обычные флеш-накопители могут использоваться в самых разных случаях и обстоятельствах. Полагаем это еще далеко не все, на что способно это маленькое, но очень полезное устройство. Мы еще не сказали о возможности использования флешки в качестве библиотеки, ну да и ладно…

Такое разнообразие идей не может не радовать, как не может не радовать тот факт того, что с каждым годом растет рабочий объем USB-накопителей. А какие альтернативные способы использования флешек знаете вы?

портативный носитель — со всех языков на русский

  • 1 support portatif

    Французско-русский универсальный словарь > support portatif

  • 2 носитель

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > носитель

  • 3 портативный

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > портативный

  • 4 носитель

    БНРС > носитель

  • 5 портативный

    БНРС > портативный

  • 6 носитель

    БНРС > носитель

  • 7 портативный

    БНРС > портативный

  • 8 носильщик обладатель носитель

    БНРС > носильщик обладатель носитель

  • 9 портативный переносный практичный

    БНРС > портативный переносный практичный

  • 10 носитель

    БФРС > носитель

  • 11 портативный

    БФРС > портативный

  • 12 носитель

    м.

    2) информ. supporto

    Большой итальяно-русский словарь > носитель

  • 13 носитель

    Українсько-російський словник > носитель

  • 14 носитель информации

    eng.information carrier

    rus.носитель информации

    ukr.носій інформації

    English-Russian dictionary of information security > носитель информации

  • 15 носитель угрозы

    eng.threat agent

    rus.носитель угрозы

    ukr.носій загрози

    English-Russian dictionary of information security > носитель угрозы

  • 16 портативный

    портативный

    Нунын (радиорепортёр-влакын) вычыгочышт – йӱкым возгалыше портативный аппарат. А. Волков. У радиорепортёров через плечо перекинут портативный звукозаписывающий аппарат.

    Марийско-русский словарь > портативный

  • 17 портативный

    портативный (пырля коштыкташ але кучылташ иземден йӧнештарыме). Портативный печатлыме машинке портативная пишущая машинка.

    □ Нунын (радиорепортёр-влакын) вычыгочышт – йӱкым возгалыше портативный аппарат. А. Волков. У радиорепортёров через плечо перекинут портативный звукозаписывающий аппарат.

    Словарь. марийско-русский язык (Марла-рушла мутер) > портативный

  • 18 ДНК-носитель

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > ДНК-носитель

  • 19 алюмооксидный носитель

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > алюмооксидный носитель

  • 20 ациклический носитель

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > ациклический носитель

См. также в других словарях:

  • Микропроцессорная система — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей. Микропроцес …   Википедия

  • Словесные названия российского оружия — …   Википедия

  • Компакт-диск — Запрос «CD» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Компакт диск …   Википедия

  • Дискета — 3.5″ …   Википедия

  • КД ПЗУ — Запрос «CD» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Работа с оптическими дисками Оптический диск Образ оптического диска ПО для записи оптических дисков Технологии записи Режимы записи Пакетная запись Типы оптических диско …   Википедия

  • Определения — 3.2. Определения ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО программа, снабженная комплектом программных документов. ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ документы, содержащие сведения, необходимые для разработки, изготовления, сопровождения и эксплуатации программы. Рекомендуемый… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Sam & Max: Season One — Sam Max: Season One Разработчик Telltale Games Издатель GameTap (через Интернет) Telltale Games (через Интернет) The Adventure Company (США) Часть серии Sam Max Даты выпуска Windows (DVD): 22 июня 2007 Windows (CD …   Википедия

  • Sam & Max Season One — Sam Max: Season One Разработчик Telltale Games Издатель GameTap (через Интернет) Telltale Games (через Интернет) The Adventure Company (США) Часть серии Sam Max Даты выпуска Windows (DVD): 22 июня 2007 Windows (CD …   Википедия

  • Sam \x26 Max: Season One — Sam Max: Season One Sam Max: Season One Разработчик Telltale Games Издатель GameTap (через Интернет) Telltale Games (через Интернет) The Adventure Company (США) JoWood (вне США) Steam (через Интернет) Часть серии Sam Max …   Википедия

  • Sam \x26 Max Save the World — Sam Max Save the World Sam Max Save the World Разработчик Telltale Games Издатель GameTap (через Интернет) Telltale Games (через Интернет) The Adventure Company (США) JoWood (вне США) Steam (через Интернет) Часть серии Sam Max …   Википедия

  • Sam & Max Save the World — Разработчик Telltale Games Издатель GameTap (через Интернет) Telltale Games (через Интернет) The Adventure Company (США) JoWood (вне США) Steam (через Интернет) Часть серии Sam Max Даты вы …   Википедия

флешку или внешний жесткий диск?

Что выбрать: флешку или внешний жесткий диск?

На первый взгляд этот вопрос может показаться странным. Мы привыкли, что флешка служит нам для одних целей, а внешний жесткий диск — для других. Однако в ситуации, когда вам не хватает, допустим, 40 ГБ, возникает дилемма: а что же купить? SSD-накопитель слишком дорогой для приобретения, имеет ограничения на количество циклов перезаписи и вообще предназначен для других целей, так что он сразу не подходит. Остается HDD и флешка.

Что выбрать?

Что выбрать: флешку или внешний жесткий диск?

Сперва стоит поговорить о внешней составляющей. В этом плане выигрывают флеш-накопители. Они миниатюрны, а в последнее время еще и нередко имеют интересное исполнение. Например, они могут быть в форме пули, кошки, шоколадки и так далее. На такую вещицу приятно смотреть и иметь у себя в наличии в принципе. HDD же таким похвастаться не могут. Максимум их индивидуальности — цветовое различие, в остальном же они идентичны. Но так ли это важно? Ведь жесткие диски приобретаются для расширения памяти, а не для любования. К слову, у HDD имеется отличная «стрессоустойчивость». Им практически не страшны падения, тряски, переезды, вибрация. Конечно, не стоит злоупотреблять этой выносливостью. Но если накопитель приобретается для работы или постоянного перемещения, то бояться за HDD не придется точно. Тем более, отыскать его будет проще, а потерять — сложнее. Флешка же даже в небольшой сумке может просто кануть в лету, особенно, если это женская сумка.

Флешка или внешний жесткий диск?

  • Внешний жесткий диск имеет один большой и жирный плюс — объем памяти. Всегда можно взять больше, чем требуется, ведь лучше, когда больше места, чем когда его не хватает. Флешки также бывают разных объемов, однако чем больше этот параметр, тем непопулярнее спрос на накопитель.
  • HDD работает дольше, чем флешка. Если сравнивать два устройства, то вторые выходят из строя гораздо чаще.
  • Флешка уступает HDD в скорости записи и чтения информации. А поскольку и у самого HDD она не очень большая, то при копировании/чтении больших файлов иногда придется долго ждать.
  • HDD умеет синхронизироваться с компьютером, а точнее, синхронизировать информацию. Флешка же служит исключительно для переноса информации: подключил–скопировал–отключил. HDD можно не отключать в принципе.

Что выбрать: флешку или внешний жесткий диск?

  • У внешнего жесткого диска отсутствует ограничение на количество циклов перезаписи информации, а у флешки, как и у SSD, такое ограничение есть. В этом случае перезаписать данные можно не более 10 000 раз. В целом, это немало, но как хранилище музыки, картинок и прочей информации не очень подходит. А редко перезаписываемые файлы (игры) могут тормозить после запуска. Про перенос системы на флешку говорить, наверное, не стоит. Вы представляете себе операционную систему на флешке? А вот HDD, как ни странно, сгодится для любой из этих целей.
  • HDD дешевле, если смотреть не конечную стоимость накопителя, а исходить из расчета цена за ГБ.
  • Флешки отлично выдерживают перепады температур, поэтому им не страшны ни жара, ни морозы. Можно подключить ее на улице в 30-градусный холод, зайти в теплое помещение и продолжить использование. С HDD такой прием не пройдет. Подключив его прежде, чем он адаптируется к комнатной температуре, пользователь может просто вывести его из строя.
  • Потребление энергии у флешки, естественно, существенно ниже. Так что для слабеньких батарей ноутбуков HDD-диск окажется не лучшим другом.
  • Флешка, в отличие от внешнего жесткого диска бесшумна, но вряд ли для кого-то это станет важным критерием при выборе накопителя.

Теперь, когда возможно, выбор уже сделан, воспользуйтесь нашими инструкциями:

Как видите, выбрать между внешним жестким диском и флешкой не трудно, поскольку эти два устройства во многом различаются и служат для разных потребностей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *