Nearly every desktop computer and server in use today contains one or  การแปล - Nearly every desktop computer and server in use today contains one or  ไทย วิธีการพูด

Nearly every desktop computer and s

Nearly every desktop computer and server in use today contains one or more hard-disk drives. Every mainframe and supercomputer is normally connected to hundreds of them. You can even find VCR-type devices and camcorders that use hard disks instead of tape. These billions of hard disks do one thing well -- they store changing digital information in a relatively permanent form. They give computers the ability to remember things when the power goes out.
In this article, we'll take apart a hard disk so that you can see what's inside, and also discuss how they organize the gigabytes of information they hold in files!

Hard Disk Basics

Hard disks were invented in the 1950s. They started as large disks up to 20 inches in diameter holding just a few megabytes. They were originally called "fixed disks" or "Winchesters" (a code name used for a popular IBM product). They later became known as "hard disks" to distinguish them from "floppy disks." Hard disks have a hard platter that holds the magnetic medium, as opposed to the flexible plastic film found in tapes and floppies.
At the simplest level, a hard disk is not that different from a cassette tape. Both hard disks and cassette tapes use the same magnetic recording techniques described in How Tape Recorders Work. Hard disks and cassette tapes also share the major benefits of magnetic storage -- the magnetic medium can be easily erased and rewritten, and it will "remember" the magnetic flux patterns stored onto the medium for many years.
In the next section, we'll talk about the main differences between casette tapes and hard disks.



Cassette Tape vs. Hard Disk
Let's look at the big differences between cassette tapes and hard disks:
The magnetic recording material on a cassette tape is coated onto a thin plastic strip. In a hard disk, the magnetic recording material is layered onto a high-precision aluminum or glass disk. The hard-disk platter is then polished to mirror-type smoothness.
With a tape, you have to fast-forward or reverse to get to any particular point on the tape. This can take several minutes with a long tape. On a hard disk, you can move to any point on the surface of the disk almost instantly.
In a cassette-tape deck, the read/write head touches the tape directly. In a hard disk, the read/write head "flies" over the disk, never actually touching it.
The tape in a cassette-tape deck moves over the head at about 2 inches (about 5.08 cm) per second. A hard-disk platter can spin underneath its head at speeds up to 3,000 inches per second (about 170 mph or 272 kph)!
The information on a hard disk is stored in extremely small magnetic domains compared to a cassette tape's. The size of these domains is made possible by the precision of the platter and the speed of the medium.
Because of these differences, a modern hard disk is able to store an amazing amount of information in a small space. A hard disk can also access any of its information in a fraction of a second.
Capacity and Performance
A typical desktop machine will have a hard disk with a capacity of between 10 and 40 gigabytes. Data is stored onto the disk in the form of files. A file is simply a named collection of bytes. The bytes might be the ASCII codes for the characters of a text file, or they could be the instructions of a software application for the computer to execute, or they could be the records of a data base, or they could be the pixel colors for a GIF image. No matter what it contains, however, a file is simply a string of bytes. When a program running on the computer requests a file, the hard disk retrieves its bytes and sends them to the CPU one at a time.
There are two ways to measure the performance of a hard disk:
Data rate - The data rate is the number of bytes per second that the drive can deliver to the CPU. Rates between 5 and 40 megabytes per second are common.
Seek time - The seek time is the amount of time between when the CPU requests a file and when the first byte of the file is sent to the CPU. Times between 10 and 20 milliseconds are common.
The other important parameter is the capacity of the drive, which is the number of bytes it can hold.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เกือบทุกวันนี้ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ทุกเมนเฟรมและซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปกติเชื่อมต่อกับหลายร้อยของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถหาอุปกรณ์ชนิด VCR และกล้องที่ใช้ฮาร์ดดิสก์เทป ฮาร์ดดิสก์เหล่านี้พันทำสิ่งหนึ่งดี - บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบที่ค่อนข้างถาวร พวกเขาช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถจำสิ่งต่าง ๆ เมื่ออำนาจออก
ในบทความนี้ เราจะทำกันบนฮาร์ดดิสก์เพื่อให้คุณสามารถดูสิ่งภายใน และยัง กล่าวถึงวิธีที่จะจัดระเบียบกิกะไบต์ของข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้ม!

ฮาร์ดดิสก์พื้นฐาน

ฮาร์ดดิสก์ถูกคิดค้นในช่วงทศวรรษ 1950 ก็เริ่มมีขนาดใหญ่ถึง 20 นิ้วในเส้นผ่าศูนย์กลางที่กดเพียงไม่กี่เมกะแผ่น พวกเขาได้เดิมเรียกว่า "ดิสก์ถาวร" หรือ "Winchesters" (ชื่อรหัสใช้สำหรับ IBM ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม) ภายหลังนักสิทธิมนุษยชนเป็น "ฮาร์ดดิสก์" จะแตกต่างจาก "แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์" ฮาร์ดดิสก์มีแผ่นเสียงหนักที่เก็บสื่อแม่เหล็ก ตรงข้ามกับฟิล์มพลาสติกยืดหยุ่นที่พบในเทปและแผ่นฟลอปปี
ระดับง่ายที่สุด ฮาร์ดดิสก์ไม่ต่างไปจากเทป ฮาร์ดดิสก์และเทปใช้เทคนิคบันทึกแม่เหล็กเหมือนกับที่อธิบายไว้ในวิธีทำงานเครื่องอัดเทป ฮาร์ดดิสก์และเทปยังใช้ประโยชน์หลักของแม่เหล็กเก็บข้อมูล- สื่อแม่เหล็กสามารถถูกลบ และจิต และมันจะ "จำ" รูปฟลักซ์แม่เหล็กที่เก็บไว้บนสื่อสำหรับหลายปี
ในส่วนถัดไป เราจะพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างหลักระหว่าง casette เทปและฮาร์ดดิสก์


เทปเทปกับฮาร์ดดิสก์
ของให้ดูความแตกต่างใหญ่ระหว่างเทปฮาร์ดดิสก์:
วัสดุบันทึกแม่เหล็กบนเทปจะเคลือบบนแถบพลาสติกบาง ๆ ฮาร์ดดิสก์ ชั้นวัสดุแม่เหล็กบันทึกลงความแม่นยำสูงอลูมิเนียมหรือแก้วดิสก์ แผ่นเสียงฮาร์ดดิสก์เป็นเงากับกระจกชนิดราบรื่นแล้ว
เทป คุณมีการกรอไปข้างหน้า หรือย้อนกลับไปถึงจุดหนึ่ง ๆ บนเทป นี้สามารถใช้กับเทปนานหลายนาที บนฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถย้ายไปยังจุดใด ๆ บนพื้นผิวของดิสก์เกือบจะทันที.
ในดาดฟ้าเทป หัวอ่าน/เขียนสัมผัสเทปโดยตรงได้ ในฮาร์ดดิสก์ หัวอ่าน/เขียน "บิน" ผ่านดิสก์ สัมผัสมันไม่เคยจริง
เทปในดาดฟ้าเทปย้ายหัวที่ประมาณ 2 นิ้ว (ประมาณ 5.08 เซนติเมตรต่อวินาที) แผ่นเสียงฮาร์ดดิสก์สามารถหมุนใต้ใหญ่ที่ความเร็วถึง 3000 นิ้วต่อที่สอง (ประมาณความเร็ว 170 หรือเคพีเอชอพาร์ 272) !
ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์จะถูกเก็บในโดเมนแม่เหล็กที่เล็กมากเมื่อเทียบกับของเทปได้ จำนวนโดเมนเหล่านี้จะทำไป โดยความแม่นยำของแผ่นเสียงและความเร็วของสื่อ
เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้ ฮาร์ดดิสก์สมัยใหม่จะสามารถเก็บจำนวนข้อมูลที่ตื่นตาตื่นใจในพื้นที่ขนาดเล็ก ฮาร์ดดิสก์ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของในเศษเสี้ยวของวินาทีที่.
กำลังและประสิทธิภาพ
เครื่องเดสก์ท็อปทั่วไปจะมีฮาร์ดดิสก์ มีความจุระหว่าง 10 และ 40 กิกะไบต์ มีการจัดเก็บข้อมูลบนดิสก์ในรูปแบบของแฟ้ม แฟ้มเป็นเพียงชื่อกลุ่มของไบต์ ไบต์อาจรหัส ASCII สำหรับอักขระของแฟ้มข้อความ หรือพวกเขาอาจเป็นคำแนะนำของโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการ หรือพวกเขาอาจเป็นระเบียนของฐานข้อมูล หรืออาจเป็นสีพิกเซลสำหรับภาพ GIF ไม่ว่าจะประกอบด้วยอะไร อย่างไรก็ตาม แฟ้มได้เพียงสายไบต์ เมื่อโปรแกรมทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอแฟ้ม ฮาร์ดดิสก์ไบต์การดึงข้อมูล และส่งให้ CPU หนึ่งที่เวลามีการ
มีสองวิธีในการวัดประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์:
-อัตราการส่งข้อมูลอัตราข้อมูลคือ จำนวนไบต์ต่อวินาทีที่ไดรฟ์สามารถส่งไปยัง CPU ราคาระหว่าง 5 และ 40 เมกะไบต์ต่อวินาทีได้ร่วม
หาเวลา - เวลาค้นหาคือราคา จำนวนเวลา ระหว่างเมื่อ CPU ร้องขอแฟ้ม และ เมื่อส่งไปยัง CPU ไบต์แรกของแฟ้ม เวลาระหว่าง 10 และ 20 มิลลิวินาทีเป็นทั่วไป
พารามิเตอร์สำคัญอื่น ๆ คือ ความจุของไดรฟ์ ซึ่งเป็นจำนวนของไบต์ที่สามารถเก็บ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
Nearly every desktop computer and server in use today contains one or more hard-disk drives. Every mainframe and supercomputer is normally connected to hundreds of them. You can even find VCR-type devices and camcorders that use hard disks instead of tape. These billions of hard disks do one thing well -- they store changing digital information in a relatively permanent form. They give computers the ability to remember things when the power goes out.
In this article, we'll take apart a hard disk so that you can see what's inside, and also discuss how they organize the gigabytes of information they hold in files!

Hard Disk Basics

Hard disks were invented in the 1950s. They started as large disks up to 20 inches in diameter holding just a few megabytes. They were originally called "fixed disks" or "Winchesters" (a code name used for a popular IBM product). They later became known as "hard disks" to distinguish them from "floppy disks." Hard disks have a hard platter that holds the magnetic medium, as opposed to the flexible plastic film found in tapes and floppies.
At the simplest level, a hard disk is not that different from a cassette tape. Both hard disks and cassette tapes use the same magnetic recording techniques described in How Tape Recorders Work. Hard disks and cassette tapes also share the major benefits of magnetic storage -- the magnetic medium can be easily erased and rewritten, and it will "remember" the magnetic flux patterns stored onto the medium for many years.
In the next section, we'll talk about the main differences between casette tapes and hard disks.



Cassette Tape vs. Hard Disk
Let's look at the big differences between cassette tapes and hard disks:
The magnetic recording material on a cassette tape is coated onto a thin plastic strip. In a hard disk, the magnetic recording material is layered onto a high-precision aluminum or glass disk. The hard-disk platter is then polished to mirror-type smoothness.
With a tape, you have to fast-forward or reverse to get to any particular point on the tape. This can take several minutes with a long tape. On a hard disk, you can move to any point on the surface of the disk almost instantly.
In a cassette-tape deck, the read/write head touches the tape directly. In a hard disk, the read/write head "flies" over the disk, never actually touching it.
The tape in a cassette-tape deck moves over the head at about 2 inches (about 5.08 cm) per second. A hard-disk platter can spin underneath its head at speeds up to 3,000 inches per second (about 170 mph or 272 kph)!
The information on a hard disk is stored in extremely small magnetic domains compared to a cassette tape's. The size of these domains is made possible by the precision of the platter and the speed of the medium.
Because of these differences, a modern hard disk is able to store an amazing amount of information in a small space. A hard disk can also access any of its information in a fraction of a second.
Capacity and Performance
A typical desktop machine will have a hard disk with a capacity of between 10 and 40 gigabytes. Data is stored onto the disk in the form of files. A file is simply a named collection of bytes. The bytes might be the ASCII codes for the characters of a text file, or they could be the instructions of a software application for the computer to execute, or they could be the records of a data base, or they could be the pixel colors for a GIF image. No matter what it contains, however, a file is simply a string of bytes. When a program running on the computer requests a file, the hard disk retrieves its bytes and sends them to the CPU one at a time.
There are two ways to measure the performance of a hard disk:
Data rate - The data rate is the number of bytes per second that the drive can deliver to the CPU. Rates between 5 and 40 megabytes per second are common.
Seek time - The seek time is the amount of time between when the CPU requests a file and when the first byte of the file is sent to the CPU. Times between 10 and 20 milliseconds are common.
The other important parameter is the capacity of the drive, which is the number of bytes it can hold.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
เกือบทุกคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีมากกว่าหนึ่งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ทุกหลัก และซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับหลายร้อยของพวกเขา ท่านสามารถค้นหา VCR ประเภทอุปกรณ์และกล้องวิดีโอที่ใช้ฮาร์ดดิสก์แทนเทปได้ เหล่านี้เป็นฮาร์ดดิสก์ทำสิ่งหนึ่งให้ดี . . . พวกเขาเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรพวกเขาให้คอมพิวเตอร์สามารถจำเรื่องเมื่อไฟดับ .
ในบทความนี้ เราจะแยกฮาร์ดดิสก์เพื่อให้คุณสามารถดูสิ่งที่อยู่ภายใน และยังหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบกิกะไบต์ของข้อมูลไว้ในไฟล์



ฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์พื้นฐานถูกคิดค้นในปี 1950 เขาเริ่มเป็นดิสก์ขนาดใหญ่ถึง 20 นิ้วในเส้นผ่าศูนย์กลางถือเพียงไม่กี่เมกะไบต์ .เดิมทีพวกมันถูกเรียกว่า " ฟิกส์ดิสก์ " หรือ " วินเชสเตอร์ " ( เป็นชื่อรหัสที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของไอบีเอ็ม ) ต่อมาพวกเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะ " ฮาร์ดดิสก์ " เพื่อแยกพวกเขาจาก " ฟล็อปปี้ดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ได้ยาก " จานที่ถือสื่อแม่เหล็ก , เป็นนอกคอกมีความยืดหยุ่นฟิล์มพลาสติกที่พบในเทปและ floppies .
ในระดับที่ง่ายที่สุดฮาร์ดดิสก์ไม่ได้แตกต่างจากเทปคาสเซ็ตเทปทั้งฮาร์ดดิสก์และเทปบันทึกแม่เหล็กใช้เดียวกันเทคนิคที่อธิบายไว้ในเครื่องบันทึกเสียงทำงานอย่างไร ฮาร์ดดิสก์และเทปยังใช้ประโยชน์หลักของกระเป๋าแม่เหล็ก -- สื่อแม่เหล็กสามารถลบและเขียนใหม่ได้ และมันก็จะ " จำ " ฟลักซ์แม่เหล็กรูปแบบจัดเก็บลงสื่อหลายปี .
ในส่วนถัดไปเราจะพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างหลักระหว่างจำหน่ายเทปและฮาร์ดดิสก์ .



เทปกับฮาร์ดดิสก์
เรามาดูความแตกต่างใหญ่ระหว่างเทปและฮาร์ดดิสก์ :
บันทึกแม่เหล็กวัสดุบนเทปเคลือบลงบนแผ่นพลาสติกบาง ๆ ในฮาร์ดดิสก์ , วัสดุแม่เหล็กเป็นชั้นบันทึกลงดิสก์ที่มีความแม่นยำสูง อลูมิเนียมหรือแก้วจานฮาร์ดดิสก์ แล้วขัดกระจกชนิดเรียบ
ด้วยเทป ต้องกรอไปข้างหน้าหรือย้อนกลับไปยังจุดใด ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทป นี้สามารถใช้เวลาหลายนาทีด้วยเทปยาว บนฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถย้ายไปยังจุดใด ๆบนพื้นผิวของดิสก์เกือบจะทันที .
ในเครื่องเล่นเทป , อ่าน / เขียนหัวสัมผัสเทปโดยตรง ในฮาร์ดดิสก์อ่าน / เขียนหัว " บิน " ผ่านดิสก์ ไม่เคยสัมผัสมัน
เทปในเครื่องเล่นเทปเคลื่อนที่บนหัวประมาณ 2 นิ้ว ( ประมาณ 5.08 ซม. ) ต่อวินาที จานฮาร์ดดิสก์สามารถหมุนหัวของมันอยู่ที่ความเร็วสูงถึง 3000 นิ้วต่อวินาที ( ประมาณ 170 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 272 กิโลเมตรต่อชั่วโมง )
ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์จะถูกเก็บไว้ในขนาดเล็กมากแม่เหล็กโดเมนเมื่อเทียบกับเทป .ขนาดของโดเมนเหล่านี้จะทำให้ความเที่ยงตรงของแผ่นเสียงและความเร็วของกลาง .
เพราะความแตกต่างเหล่านี้ของที่ทันสมัยฮาร์ดดิสก์สามารถเก็บยอดเงินน่าพิศวงของข้อมูลในพื้นที่ขนาดเล็ก ฮาร์ดดิสก์สามารถเข้าถึงใด ๆของข้อมูลในเสี้ยววินาที .

ความจุและประสิทธิภาพเครื่องเดสก์ทอปทั่วไปจะมีฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุระหว่าง 10 และ 40 กิกะไบต์ . ข้อมูลจะถูกเก็บลงในดิสก์ในรูปแบบของไฟล์ ไฟล์เป็นเพียงชื่อ คอลเลกชันของไบต์ ไบต์อาจเป็นรหัส ASCII สำหรับอักขระในแฟ้มข้อความหรือพวกเขาอาจเป็นคำสั่งของโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล หรือพวกเขาสามารถบันทึกฐานข้อมูลหรือพวกเขาอาจเป็นพิกเซลสีสำหรับ GIF ภาพ ไม่ว่าสิ่งที่มันมี แต่ไฟล์เป็นเพียงสตริงไบต์ เมื่อโปรแกรมรันบนคอมพิวเตอร์ขอไฟล์ , ฮาร์ดดิสก์ดึงของไบต์และส่งพวกเขาไปยัง CPU ในเวลาหนึ่ง .
มีสองวิธีที่จะวัดประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ :
อัตราข้อมูลที่อัตราข้อมูลคือจำนวนไบต์ต่อวินาทีที่ไดรฟ์ที่สามารถส่งมอบให้กับซีพียู ราคาระหว่าง 5 และ 40 เมกะไบต์ต่อวินาที ที่พบบ่อย .
หาเวลา - เวลา แสวงหา คือ ระยะเวลาระหว่างที่ CPU ขอไฟล์และเมื่อไบต์แรกของไฟล์จะถูกส่งไปยังซีพียู ช่วงเวลาระหว่าง 10 และ 20 มิลลิวินาทีทั่วไป .
พารามิเตอร์ที่สำคัญอื่น ๆที่มีความจุของไดรฟ์ ซึ่งเป็นจำนวนไบต์ที่สามารถเก็บ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: