СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Хранение информации

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Человек хранит информацию в собственной памяти, а также в виде записей на различных внешних (по отношению к человеку) носителях: на камне, папирусе, бумаге, магнитных и оптических носителях и пр. Благодаря таким записям, информация передается не только в пространстве (от человека к человеку), но и во времени — из поколения в поколение.

Информация может храниться в различных видах: в виде записанных текстов, рисунков, схем, чертежей; фотографий, звукозаписей, кино- или видеозаписей. В каждом случае применяются свои носители.

Просмотр содержимого документа
«Хранение информации»

Хранение информации 10 класс

Хранение информации

10 класс

Носители информации Запись на различных внешних (по отношению к человеку) носителях: на камне, папирусе, бумаге, магнитных и оптических носителях и пр. 

Носители информации

  • Запись на различных внешних (по отношению к человеку) носителях: на камне, папирусе, бумаге, магнитных и оптических носителях и пр. 
Информация передается не только в пространстве (от человека к человеку), но и во времени — из поколения в поколение.
  • Информация передается не только в пространстве (от человека к человеку), но и во времени — из поколения в поколение.
Носитель — это материальная среда, используемая для записи и хранения информации. Характеристика Вместимость -плотность хранения данных и объем Надежность хранения -максимальное время сохранности данных, зависимость от условия хранения

Носитель — это материальная среда, используемая для записи и хранения информации.

Характеристика

Вместимость -плотность хранения данных и объем

Надежность хранения -максимальное время сохранности данных, зависимость от условия хранения

Виды носителей информации Нецифровые Бумага Камень Стекло Ткань и т.д. Бумага Камень Стекло Ткань и т.д. Цифровые Магнитные Оптические Флеш-носители Магнитные Оптические Флеш-носители

Виды носителей информации

Нецифровые

  • Бумага Камень Стекло Ткань и т.д.
  • Бумага
  • Камень
  • Стекло
  • Ткань и т.д.

Цифровые

  • Магнитные Оптические Флеш-носители
  • Магнитные
  • Оптические
  • Флеш-носители
Использование бумажных носителей информации Бумага появилась во II веке н. э. в Китае. До середины 15 века была рукописная информация и только с 1440 года был изобретен первый печатный станок. В середине 16 века на Руси появилось книгопечатание. На первых компьютерах бумажные носители использовались для цифрового представления вводимых данных. Это были перфокарты: картонные карточки с отверстиями, хранящие двоичный код вводимой информации.

Использование бумажных носителей информации

Бумага появилась во II веке н. э. в Китае.

До середины 15 века была рукописная информация и только с 1440 года был изобретен первый печатный станок.

В середине 16 века на Руси появилось книгопечатание.

На первых компьютерах бумажные носители использовались для цифрового представления вводимых данных. Это были перфокарты: картонные карточки с отверстиями, хранящие двоичный код вводимой информации.

Использование магнитных носителей информации В 1928 году была изобретена магнитная запись.   Поверхность ленты была покрыта ферромагнитным порошком. Объем информации 500 КБ синтетическая бумажная

Использование магнитных носителей информации

В 1928 году была изобретена магнитная запись.   Поверхность ленты была покрыта ферромагнитным порошком.

Объем информации 500 КБ

синтетическая

бумажная

Магнитный диск С начала 1960-х годов в употребление входят компьютерные магнитные диски: алюминиевые или пластмассовые диски. Покрыты диски тонким магнитным порошковым слоем 

Магнитный диск

  • С начала 1960-х годов в употребление входят компьютерные магнитные диски: алюминиевые или пластмассовые диски.
  • Покрыты диски тонким магнитным порошковым слоем 
Оптический способ записи Процесс записи и считывания информации компакт-дисков при помощи лазера появился в 1980-х годах. Информационная ёмкость CD составляет от 190 до 700 MB. Использование лазера с меньшей длиной волны обеспечило более плотную структуру рабочей поверхности (DVD диски), позволяя увеличить информационную ёмкость до 17 GB. В конце 2000-го года впервые был представлен Blu-ray Disc (BD) – оптический носитель, используемый для записи с повышенной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости. В BD для записи и чтения данных используется коротковолновый (405 нм) сине-фиолетовый лазер. Это позволяет при сохранении физических размеров CD и DVD (12 см) увеличить информационную ёмкость BD до 50 GB и более.

Оптический способ записи

Процесс записи и считывания информации компакт-дисков при помощи лазера появился в 1980-х годах. Информационная ёмкость CD составляет от 190 до 700 MB.

Использование лазера с меньшей длиной волны обеспечило более плотную структуру рабочей поверхности (DVD диски), позволяя увеличить информационную ёмкость до 17 GB.

В конце 2000-го года впервые был представлен Blu-ray Disc (BD) – оптический носитель, используемый для записи с повышенной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости. В BD для записи и чтения данных используется коротковолновый (405 нм) сине-фиолетовый лазер. Это позволяет при сохранении физических размеров CD и DVD (12 см) увеличить информационную ёмкость BD до 50 GB и более.

Флэш-память Flashmemory (англ.) Выпуск флеш-накопителей, называемых в просторечии «флэшками», был начат в 2000 году. Сегодня широко используются флеш-накопители от 8 GB до 128 GB. Флэш-память характеризуется: большой информационной ёмкостью при небольших физических размерах; низким энергопотреблением при работе, обеспечивая наряду с этим высокие скорости записи и чтения данных; энергонезависимостью при хранении; долгим сроком службы. На носителях информации надпись « 700 MB », следует понимать в традиционном математическом смысле, а именно: 700 MB = 700 ・ 10 3 KB = 700 ・ 10 3  ・ 10 3 байт =  = 700 000 000 байт. 5

Флэш-память

Flashmemory (англ.)

Выпуск флеш-накопителей, называемых в просторечии «флэшками», был начат в 2000 году. Сегодня широко используются флеш-накопители от 8 GB до 128 GB.

Флэш-память характеризуется:

  • большой информационной ёмкостью при небольших физических размерах;
  • низким энергопотреблением при работе, обеспечивая наряду с этим высокие скорости записи и чтения данных;
  • энергонезависимостью при хранении;
  • долгим сроком службы.

На носителях информации надпись « 700 MB », следует понимать в традиционном математическом смысле, а именно:

700 MB = 700 ・ 10 3 KB = 700 ・ 10 3 ・ 10 3 байт = = 700 000 000 байт.

5

Перфокарта Как отличить чистую перфокарту от перфокарты с записанной информацией?

Перфокарта

  • Как отличить чистую перфокарту от перфокарты с записанной информацией?
Прогноз В настоящее время активно ведутся работы по созданию ещё более компактных носителей информации на основе нано-технологий, имеющих дело с молекулами и атомами вещества. По предположениям экспертов приблизительно через 15 - 20 лет плотность хранения информации возрастёт настолько, что каждую секунду человеческой жизни можно будет записать на носитель с физическими размерами в 1 см 3 . Текст не соответствует картинке 5

Прогноз

В настоящее время активно ведутся работы по созданию ещё более компактных носителей информации на основе нано-технологий, имеющих дело с молекулами и атомами вещества. По предположениям экспертов приблизительно через 15 - 20 лет плотность хранения информации возрастёт настолько, что каждую секунду человеческой жизни можно будет записать на носитель с физическими размерами в 1 см 3 .

Текст не соответствует картинке

5


Скачать

© 2018 906 6

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!