INCLUDE_DATA
English flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagChinese (Traditional) flagPortuguese flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroat flagDanish flagFinnish flagHindi flagPolish flagRumanian flagSwedish flagNorwegian flagCatalan flagFilipino flagHebrew flagIndonesian flagLatvian flagLithuanian flagSerbian flagSlovak flagSlovenian flagUkrainian flagVietnamese flagAlbanian flagEstonian flagGalician flagMaltese flagThai flagTurkish flagHungarian flag
By N2H
Vabandust, sisu on kaitstud autoriõiguse küsimus!

Tehnilised nõuded kodeerimise ja dekodeerimise

Märkus: on tegelikult palju andmete kodeerimise ja dekodeerimise meetodeid. Järgnevalt on enim levinud, mida kasutatakse PC seotud tehnoloogiaid.

Võib arvata, et kuna on kaks magnetvälja polaarsus, NS ja SN, neid võiks kasutada kenasti esindada "üks" ja "null" vastavalt, et võimaldada lihtne kodeerimine digitaalsele informatsioonile. Lihtne! Noh, et oleks tore, aga nagu enamik asju reaalses elus, siis tavaliselt ei tööta nii. On kolm peamist miks ei ole võimalik seda teha lihtsa 1-kuni-1 kodeeringus:

* Väljad vs pöördumise: luku-/kirjoitusnopeus pead on kavandatud mitte mõõta tegelikku polaarsust magnetväljad, vaid pigem Kiirgusvoog pöördumise, mis tekivad siis, kui juht liigub ala, mis on põhja-lõuna pooluste ühe, mis on lõuna-põhja polaarsuse või vastupidi. Seetõttu pead on projekteeritud põhineb Kiirgusvoog pöördumise asemel absoluutne magnetväli, on see, et pöördumise on lihtsam mõõta. Kui kõvakettal pea läheb üle pöördumise väike pinge ora on toodetud, mida on võimalik kajastada avastamise lülitused. Kuna ketta tihedus suureneb, tugevus iga magnetväli väheneb jätkuvalt, mistõttu tuvastamise tundlikkuse kriitiline. Mida see kõik tähendab, et kodeering andmete tuleb teha põhineb Kiirgusvoog pöördumise, mitte sisu üksikuid välju.
* Sünkroniseerimine: Teine kaalutlus kodeering andmete kasutamise vajalikkust mingi meetod näitab, kus üks natuke lõpeb ja teine algab. Isegi kui me võiksime kasutada ühte polaarsust esindama "üks" ja teine esindab "null", mis juhtuks, kui meil oli vaja kodeerida kettal oja 1000 järjestikusel null? Oleks väga raske öelda, kui, ütleme, natuke 787 lõppenud ja natuke 788 algas. Kujutage ette alandades maanteel ilma läbisõidumõõdiku või maanteel märgistused ja palutakse peatada täpselt miil # 787 teedel. Oleks päris raske teha, isegi kui sa tead kus sa alustas ja oma täpne kiirus.
* Väli, Separation: Kuigi me sisuliselt mõelda laskmise 1000 tilluke NS masti magnetid reas üksteise järel, tegelikult magnetväljade ei tööta sel viisil. Nad on aditiivne. Joondamine 1000 väike magnetväljade lähedal teineteisele looks üks suur magnetväli, 1000 korda suurus ja tugevus üksikud osad kokku. Ilma muutub liiga kaugele kirjeldust, let's just öelda, et see oleks üldarusaadavat tingimusi, luua segadus.

Selleks, et kodeerida andmed kõvakettale nii, et me saaks lugeda seda tagasi usaldusväärselt, peame küsimuste üle arvesse võtta. Peame kodeerida kasutades Kiirgusvoog pöördumise, mitte absoluutne väljad. Peame arv järjest valdkondades sama polaarsusega miinimumini. Ja jälgida, mis natuke on, kui mingi kella sünkroonimist tuleb lisada kodeering jada. Arvestades maanteel näiteks eespool mainitud, on mõnevõrra sarnane lisades markerite või verstapostid mööda teed.

idealized-depiction-of-the-way-hard-disk

Idealiseeritud kirjeldus, kuidas kõvaketta andmed on kirjutatud ja seejärel lugeda. Top lainekuju näitab, kuidas mustrid on kirjutatud kettale. Keset, esindamine on näidanud, kuidas meedia kettal on magnetiseeritud arvesse valdkondade vastupidises suunas põhineb polaarsust kirjutada praegust. Lainekuju põhjale näitab valgusvoogu üleminekud kettal tõlkida positiivsed ja negatiivsed pinge impulsside kui ketas on loetav. Pange tähele, et muster eespool koosneb ja ei tulene ühegi kindla mustri või kodeering meetod.

Lisaks nõuete me lihtsalt uurida, seal on teine kujundus piir, mida tuleb arvesse võtta: magnetization piirid meedia ise. Iga lineaarne tolli ruumi jälgida saab salvestada nii palju Kiirgusvoog pöördumise. See on üks piirangud salvestus tihedus, liikuvate bittide arv, mis võib olla salvestatud vaagna pinnale. Kuna meil on vaja kasutada mõningaid Kiirgusvoog pöördumise anda kella sünkroonimine, need ei ole kättesaadavad andmed. Peaminister eesmärk andmete kodeerimise meetodeid seetõttu arvu vähendamiseks valguse pöördumise kasutada kellotus võrreldes number, mida kasutatakse tegelikke andmeid.

Esimesel kodeering meetodid olid suhteliselt primitiivne ja raisatud palju Kiirgusvoog pöördumise kohta kella teavet. Aja jooksul, ladustamise insenerid avastasid üha paremad meetodid, mida kasutatakse vähem Kiirgusvoog pöördumise kodeerib sama palju teavet. See võimaldas andmeid tõhusalt pakkida karmimale samasse mahtu. On oluline mõista vahet milline tihedus tähendab selles kontekstis. Riistvara tehnoloogia püüab võimaldada rohkem bitte, mida tuleb ladustada samas piirkonnas, võimaldades Kiirgusvoog pöördumise kohta lineaarne tolli teele. Encoding meetodeid püüdma võimaldada rohkem bitte, mida tuleb säilitada, lubades rohkem bitte olema kodeeritud (keskmiselt) iga Kiirgusvoog pöördumise.

Andmete taastamine Salon tervitab teie kommentaare ja meiega jagada oma ideid, ettepanekuid ja kogemusi. Andmete taastamine salong on pühendatud jagamist kõige kasulikum andmete taastamise teavet meie kasutajad ja ainult siis, kui teil on hea andmete taastamise või sellega seotud teadmisi, palun lahkesti tilk meile ja me avaldame teie artikkel siin. Peame andmete taastamise Salon kõige professionaalne ja tasuta Andmete taastamine E-broneeri online .