Causas y condiciones de la conducta delictiva específica. Criminología

Historia

La necesidad de intercambiar información, conservar pruebas escritas de la propia vida, etc., siempre ha existido en una persona. A lo largo de la historia de la humanidad, se han probado muchos portadores de información. Dado que el portador tiene una serie de parámetros, la evolución del portador de información estuvo determinada por los requisitos que se le impusieron.

Tiempos antiguos

Los antiguos representaban en las rocas los animales que cazaban. Sin embargo, los dibujos de carbón, arcilla y tiza fueron arrastrados por la lluvia, y para aumentar la confiabilidad del almacenamiento de información, los artistas primitivos comenzaron a tallar siluetas de animales en las rocas con una piedra afilada. Aunque la piedra mejoró la seguridad de la información, su velocidad de grabación y transmisión dejaba mucho que desear. Una persona comenzó a usar arcilla para grabar, que tenía las propiedades de una piedra (preservación de información), y su plasticidad, facilidad de grabación, permitió aumentar la eficiencia de la grabación.


La habilidad de escribir efectivamente contribuye al surgimiento de la escritura. Aparece hace más de cinco mil años (logro civilización sumeria, el territorio del Irak moderno) escritos en arcilla (ya no son dibujos, sino iconos y pictogramas similares a letras). Los sumerios exprimieron signos en tablillas de arcilla mojada con un palo de junco puntiagudo en forma de "cuña" (de ahí el nombre - cuneiforme) . Las cajas ("carpetas") contenían grandes documentos de decenas de "páginas" de arcilla.

Clay era pesado para textos grandes, cuya necesidad crecía. Por lo tanto, otro transportista tuvo que aparecer para reemplazarlo.

Egipto: papiro

A principios del tercer milenio antes de Cristo. mi. en Egipto, aparece un nuevo portador, que tiene algunos parámetros mejorados en comparación con las tabletas de arcilla. Aprendieron a hacer papel casi real a partir de papiro (una planta herbácea alta). De la palabra "papiro" vino el nombre del papel en algunos idiomas: fr. papel- en francés y alemán, inglés. papel- en inglés, español papel- en español, bielorruso. papel- en bielorruso. Un manojo de hojas de papiro se parece a los rayos del sol (el dios Ra), el corte del tallo triédrico tiene forma de pirámide, por lo que la planta se consideraba real.

La desventaja de este portador era que con el tiempo se oscurecía y se rompía. Una desventaja adicional fue que los egipcios impusieron una prohibición a la exportación de papiro al extranjero.

Asia

Las deficiencias de los soportes de información (arcilla, papiro, cera) estimularon la búsqueda de nuevos soportes. Esta vez, funcionó el principio de que "todo lo nuevo se olvida bien de lo viejo": en Persia, desde la antigüedad se usaba el defter para escribir: pieles secas de animales (en turco y otros idiomas relacionados, la palabra "defter" todavía significa un cuaderno), que el Los griegos recordaron.

Los habitantes de la ciudad griega de Pérgamo (los primeros en adoptar la tecnología antigua) mejoraron el proceso de vestir pieles y en el siglo II a. mi. comenzó la producción de pergamino. Las ventajas del nuevo medio son la alta confiabilidad del almacenamiento de información (resistencia, durabilidad, no se oscureció, no se secó, no se agrietó, no se rompió), la reutilización (por ejemplo, en un libro de oraciones sobreviviente del siglo X, los científicos encontraron varias capas de registros hechos arriba y abajo, borrados y limpiados, y con la ayuda de rayos X, se descubrió allí el tratado más antiguo de Arquímedes). Libros sobre pergamino - palimpsestos (del griego παλίμψηστον - manuscrito escrito en pergamino según un texto lavado o raspado).

Al igual que en otros países, en el sudeste asiático se han probado muchas formas diferentes de registrar y almacenar información:

  • quemar en placas de bambú estrechas con sujeción con cuerdas en "libros de bambú" (la desventaja es que ocupan mucho espacio, baja resistencia al desgaste de las cuerdas);
  • carta a:
    • seda (la desventaja es el alto costo de la seda),
    • hojas de palma cosidas en un "libro" (una hoja de papel de un libro moderno se llama así en memoria de su prototipo de palma).

Debido a las deficiencias de los portaaviones anteriores, el emperador chino Liu Zhao ordenó que se encontrara un reemplazo digno para ellos y uno de los oficiales (Cai Lun) en el año 105 d.C. mi. desarrolló un método para producir papel (que no ha cambiado mucho hasta el día de hoy) a partir de fibras de madera, paja, hierba, musgo, trapos, estopa, desechos de plantas, etc. Algunos historiadores afirman que Cai Lun espió el proceso de fabricación de papel a partir de un avispa de papel ( construye un nido a partir de fibras de madera masticadas y humedecidas con saliva pegajosa). Sin embargo, ahora se ha encontrado evidencia de que el papel comenzó a fabricarse incluso antes.

Europa

En el territorio de Europa, pueblos muy desarrollados (griegos y romanos) buscaron a tientas sus propias formas de registro. Se reemplazan muchos medios diferentes: láminas de plomo, placas de hueso, etc.

A partir del siglo VII a. mi. la grabación se realiza con un palo afilado: un lápiz óptico (así como en arcilla) sobre tablas de madera cubiertas con una capa de cera flexible (las llamadas tabletas de cera). El borrado de información (otra ventaja de este medio) se realizaba con el extremo romo inverso del lápiz óptico. Dichos tableros se unieron en cuatro piezas (de ahí la palabra "cuaderno", ya que el griego antiguo τετράς traducido del griego significa cuatro).

Sin embargo, las inscripciones en cera son efímeras y el problema de preservar los registros era muy urgente.

America

En los siglos XI-XVI, los pueblos indígenas Sudamerica se le ocurrió una letra de nudo "kipu" (quipu traducido del idioma de los indios quechuas - nudo). De las cuerdas (se les ataron filas de cordones) se compilaron "mensajes". El tipo, número de nudos, colores y número de hilos, su ubicación y tejido fue la "codificación" ("alfabeto") del kipu.
Las tribus nativas americanas de América del Norte codificaban sus mensajes con pequeñas conchas ensartadas en cuerdas. Este tipo de escritura se llamaba "wampum", de la palabra india wampam (abreviatura de wampumpeag), cuentas blancas. El entrelazado de cuerdas formaba una tira, que solía llevarse a modo de cinturón. Una combinación de conchas de colores y dibujos en ellas podría componer mensajes completos.


Rusia antigua

Como soporte, se utilizó corteza de abedul (la capa superior de la corteza de abedul). Las letras fueron cortadas con escritura (un hueso o un palo de metal).
A fines del siglo XVI, Rusia tenía su propio papel (en ruso, la palabra "papel" probablemente proviene del italiano, bambagia - algodón).

Tipos de medios de almacenamiento: (¡si se le pregunta!)

  • Disco magnético duro, ZhMD, HDD (disco duro, HD). Se utiliza como el principal medio de almacenamiento estacionario en las computadoras. Gran capacidad, acceso de alta velocidad. A veces, hay modelos con un disco extraíble que se puede quitar de la computadora y ocultar de la caja fuerte. Así es como se ve un HDD.
  • Disquete, GMD (floppy disk, FD) o disquete (disquete). Los principales medios extraíbles para ordenadores personales. Pequeña capacidad, baja velocidad de acceso, pero el costo también es bajo. La principal ventaja es la portabilidad.
  • CD láser (CD, CD-ROM). Gran capacidad, velocidad de acceso media, pero no hay posibilidad de grabar información. La grabación se realiza en un equipo especial. Así es como se ve una unidad de CD.
  • CD láser regrabable (CD-R, CD-RW). En algunos casos, solo es posible escribir (sin reescribir), en otros, también un número limitado de ciclos de reescritura de datos. Mismas especificaciones que para un CD normal.
  • DVD. Similar al CD-ROM, pero tiene una mayor densidad de grabación (5-20 veces). Existen dispositivos tanto para lectura solamente como para escritura (reescritura) de DVD.
  • Disco magnético extraíble tipo ZIP o JAZZ. Parece un disquete, pero tiene una capacidad mucho mayor. Así es como se ven un disco ZIP y una unidad para él.
  • Magneto-óptico o así llamado. disco flexible. Medios extraíbles de alta capacidad. Parece un disco magneto-óptico y una unidad para él.
  • Un casete de cinta es un medio extraíble para un transmisor, un dispositivo especialmente diseñado para almacenar grandes cantidades de datos. Algunos modelos de computadora están adaptados para grabar información en casetes de cinta ordinarios. El casete tiene una gran capacidad y una alta velocidad de escritura y lectura, pero un acceso lento a un punto arbitrario de la cinta. Así es como se ven un streamer y sus casetes.
  • Las tarjetas perforadas casi nunca se usan hoy en día.
  • Cinta perforada: actualmente casi nunca se usa.
  • Cassettes y chips ROM (memoria de solo lectura, ROM). Se caracterizan por la imposibilidad o complejidad de reescritura, poca capacidad, velocidad de acceso relativamente alta, así como alta resistencia a influencias externas. Generalmente se usa en computadoras y otros dispositivos electrónicos para fines especializados, como consolas de juegos, módulos de control para varios dispositivos, impresoras, etc.
  • Tarjetas magnéticas (bandas). Capacidad pequeña, transportabilidad, la capacidad de combinar información legible por máquina y de texto sin formato. Tarjetas de crédito, pases, identificaciones, etc.
  • existe un gran número de portadores especializados utilizados en varios dispositivos raros. Por ejemplo, alambre magnético, holograma.

El comienzo de los comienzos (la evolución de los portadores de información)
Siglo XVIII, Francia, la ciudad de las Mentiras. El maestro textil Basile Bouchon desarrolló una forma elegante de operar el telar. Primero instaló un rollo de papel hecho en lugares correctos agujeros en el tambor, después de lo cual la máquina pudo reproducir el patrón dado en la tela. La invención hizo posible crear tejidos muy intrincados en modo automático.

Aquí es necesario hacer una digresión lírica. Monsieur Bouchon era hijo de un coleccionista de órganos, estos instrumentos musicales funcionan con un principio similar. Observando el trabajo de su padre, el joven ideó una tecnología que luego puso al mundo patas arriba. Bouchon fue el primero en encontrar una forma de guardar comandos en un medio separado con la posibilidad de reemplazo y reutilización.

Pasó el tiempo, la invención se desarrolló aún más. Primero, Jean-Baptiste Falcon sugirió usar secciones rectangulares conectadas entre sí en lugar de un rollo de papel, luego Jacques Wacanson mejoró la máquina Bouchon-Falcon y la hizo automática: la participación humana se volvió innecesaria. Por cierto, las manos del ingenioso inventor pertenecen a los primeros robots del mundo (robot flautista y pato). lamentablemente se perdieron...

El éxito y la fama mundial llegaron al telar textil en 1801, cuando Joseph Marie Jacquard perfeccionó la tecnología en otra vez. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a hablar de máquinas textiles? El caso es que el telar Jacquard pasó a la historia como prototipo computadora. El diseño mecánico, por supuesto, no podía realizar cálculos, pero el cambio en los modos de operación utilizando tarjetas perforadas formó la base de las tecnologías de programación. En el contexto de nuestro estudio, el método de guardar comandos en un soporte: papel (en forma de tarjeta perforada) es principalmente interesante.

La siguiente parada de nuestra máquina del tiempo son los años 30 del siglo XIX. El legendario matemático, filósofo analítico e ingeniero Charles Babbage vivió en esta época. Es conocido como el primer arquitecto de sistemas informáticos. En 1822, se dedicó a ensamblar la máquina de diferencias (automatización computacional). Tal como lo concibió Babbage, la máquina debe calcular los valores de los polinomios (polinomios); este proceso llevó mucho tiempo y provocó una gran cantidad de errores. Desafortunadamente, las dificultades técnicas no nos permitieron terminar lo que empezamos.

Otro proyecto de Babbage, el motor analítico, consistía en utilizar tarjetas perforadas para cargar un programa. El inventor propuso un concepto inédito en ese momento: el programa se dibujaba en una tarjeta de papel perforada, se instalaba en una máquina y realizaba otras acciones. Por cierto, Ada Lovelace, que pasó a la historia como la primera programadora (en la década de 1970, un lenguaje de programación recibió su nombre), ayudó a crear programas en tarjetas perforadas. La ingeniosa idea no pudo realizarse técnicamente, solo a principios del siglo XX, los seguidores ensamblaron un motor analítico según los dibujos de Babbage.

El destino posterior de los soportes de datos está estrechamente relacionado con las actividades de Herman Cholerit. El próximo censo estaba programado para 1890 en los Estados Unidos. Se necesitaron siete años para ordenar los resultados del censo anterior. El gobierno decidió optimizar el proceso y probar el método propuesto por Cholerite. Herman ensambló un mecanismo para leer y procesar datos registrados en una tarjeta perforada. El uso del nuevo enfoque hizo posible completar el censo en solo 2,5 años.

Posteriormente, Cholerit fundó Tabulating Machine Company y se dedicó a las ventas. El negocio resultó ser rentable, en 1911 tres empresas más se unieron a Herman para formar Computing Tabulating Recording Corporation, más tarde rebautizada como IBM.

Para 1937, 32 máquinas en la planta de IBM en Nueva York imprimían de 5 a 10 millones de tarjetas perforadas diariamente. Los portadores de papel se utilizaron en todas partes y recibieron el estado documentos oficiales. Es muy posible que las tarjetas perforadas hubieran pasado a la historia antes, pero el mundo fue barrido por la Segunda Guerra Mundial.

la era de la cinta

En este momento, el ingeniero alemán Fritz Pflumer creó una película magnética. El nuevo soporte consistía en una fina capa de papel recubierta con polvo de óxido de hierro. Pflumer vendió la tecnología a AEG, que desarrolló el primer dispositivo de grabación y reproducción del mundo, el Magnetophon. La invención se ocultó cuidadosamente hasta la rendición de Alemania. Solo a principios de la década de 1950 la cinta magnética salió del país.

La innovación fue recogida por las compañías discográficas y de televisión, que comenzaron a utilizar cintas para grabar audio y video. La tecnología ingresó al mundo de las computadoras en 1951, cuando Eckert-Mauchly lanzó el sistema UNIVAC I. En primer lugar, la computadora ingresó a la misma oficina desde la cual comenzó la historia de IBM: la Oficina del Censo. La película magnética utilizada en UNIVAC almacena mucha más información que las tarjetas perforadas de papel (10.000 tarjetas perforadas = 1 carrete de película). IBM no se hizo a un lado y cambió a nuevo tipo transportador. Para traducir datos de tarjetas perforadas acumuladas, Eckert-Mauchly e IBM introdujeron convertidores automáticos.

Con el tiempo, los rollos de película se envolvieron en cajas de plástico, y es de esta forma que los "cassettes" han sobrevivido hasta el día de hoy. La película se ha convertido en el estándar de facto para grabar datos, videos y música.

Corría el año 1967 e IBM encargó a uno de sus ingenieros que desarrollara un medio rápido y compacto para enviar actualizaciones de software a los clientes. El equipo de David Noble ha desarrollado un disco flexible de 80 KB de 8 pulgadas (20 cm) con capacidad de escritura única. El producto era frágil y atrajo mucho polvo. La versión modificada estaba envuelta en tela, sellada en plástico y nombrada FD23. El desarrollo se denominó "disquete" o "disquete" (el empaque de plástico era delgado y flexible, el portador parecía "batir sus alas" cuando se lo llevaba en las manos o se agitaba en el aire; de ​​ahí el nombre de disquete, de palabra inglesa fracaso - aplauso). Las computadoras comenzaron a equiparse con unidades de disquete, pero el camino hacia el éxito no fue fácil. La unidad costaba a la par con la computadora misma, muchos continuaron usando casetes de película.

En 1972, Alan Shugart dejó IBM por Memorex. Allí, el ingeniero desarrolló el Memorex 650, un disquete regrabable de 175 KB. Se desarrollaron aún más los disquetes de 8 pulgadas, lo que elevó el volumen a 1000 KB.

Sin embargo, 8 pulgadas es demasiado para un operador de telefonía móvil. Un día, dos empleados de Shugart Associates (fundada por Alan Shugart) estaban sentados en un bar con An Wang de Wang Laboratories discutiendo el tamaño apropiado para un disquete. Entonces nació la idea de que un disquete no debería ser más grande que una servilleta (5,25 pulgadas o 13 cm). Las primeras muestras de disquetes de 5,25 pulgadas contenían hasta 98 ​​KB de datos. Fue el primer formato que no fue promocionado por IBM. Con el tiempo, el tamaño del disquete aumentó a 1200 KB.

La tecnología óptica gana

En 1979, Philips y Sony unieron fuerzas para crear un soporte revolucionario basado en tecnología óptica. La investigación se inició en 1977 por los ingenieros de Philips, el primer disco compacto (CD) nació en 1982.

El método de grabación se basó en el concepto de calentar la superficie del disco y formar puntos en intervalos estrictamente definidos. Un cambio de punto a una superficie plana significa uno, la ausencia de un cambio significa cero. Hay diferentes leyendas sobre el tamaño del disco. Dicen que el diámetro de 120 mm no fue elegido por casualidad: exactamente 74 minutos de audio se colocan en un disco de este tamaño con codificación de 16 bits y una calidad de 44,1 kHz. Pues 74 minutos es la duración de la 9ª sinfonía de Ludwig van Beethoven...

El 17 de agosto se lanzó un álbum de la banda sueca ABBA en CD en la fábrica de Philips, al mismo tiempo que aparecían los reproductores en el mercado. En 1985, muchas compañías discográficas cambiaron a CD, los precios de los tocadiscos estaban cayendo. Después de todo, no es de extrañar que un disco compacto y liviano que pesaba solo 16 g tuviera un grosor de 1,2 mm y permitiera entre 74 y 90 minutos de sonido de alta calidad.

Quedó claro que un CD también se puede utilizar para grabar datos. En 1985, Sony y Philips desarrollaron el estándar CD-ROM (Memoria de solo lectura de disco compacto), que permite escribir datos en un disco. Solo los fabricantes en las fábricas podían grabar CD. A pesar de las ventajas de los CD, los disquetes siguieron siendo populares.

Las limitaciones y desventajas de los disquetes de 5,25 pulgadas son obvias: el medio es bastante grande y frágil, la suciedad penetra fácilmente en las ranuras. Varias empresas han asumido el desarrollo de nuevos estándares. Como resultado, aparecieron una variedad de modificaciones que eran incompatibles entre sí. Sony resolvió el problema introduciendo un disquete relativamente simple de 3,5 pulgadas con un obturador deslizante. Varias empresas, incluida Apple, apoyaron el desarrollo de Sony. Con el tiempo, el volumen de los disquetes aumentó de 400 KB a 1,44 MB.

En 1991, Insite Peripherals entró en escena con Floptical. Los ingenieros combinaron una unidad de disquete estándar con un diodo infrarrojo para colocar el cabezal de lectura, lo que hizo posible aumentar el tamaño del disquete a 21 MB. Al mismo tiempo, la unidad podía leer disquetes ordinarios. El único inconveniente de Floptical es la conexión a través de una costosa interfaz SCSI. Tres años más tarde, Iomega presentó Zip. A pesar del formato y las dimensiones similares de 3,5 pulgadas, las nuevas unidades no podían leer disquetes normales. Iomega introdujo disquetes de 100, 250 e incluso 750 MB, pero problemas técnicos y el alto costo de los medios hizo su trabajo, ya nadie recuerda a Zip.

Los CD se hicieron más populares que nunca a mediados de la década de 1990, cuando aparecieron formatos especiales para grabar video (Video CD, Super Video CD) y fotos (Photo CD, Picture CD). A principios de los años 90, Sony y Philips introdujeron los CD-R (Disco compacto grabable): discos compactos con la capacidad de grabar una sola vez. El siguiente punto de partida es 1998, cuando el mismo par de Sony y Philips desarrollaron el disco CD-RW (disco compacto regrabable). Al mismo tiempo, el formato DVD asomaba en el horizonte...

Disco láser

El primer medio de almacenamiento óptico fue el llamado Laserdisk (LD), demostrado por Philips y MCA en 1972. Se intentó empujar un enorme disco de 30 centímetros como reemplazo de los casetes de video VHS. Laserdisk era un medio casi completamente analógico con audio digital, los discos podían contener hasta 60 minutos de video. Por lo general, los productores lanzan películas en medios duales.

Inicialmente, había que dar la vuelta al disco después de 60 minutos al otro lado. Luego, los fabricantes de tecnología lanzaron reproductores en los que la cabeza lectora aprendía a moverse de un lado a otro, mientras que el espectador aún tenía que esperar a que comenzara la lectura. Las películas en dos o más discos son una historia diferente. Especialmente para tales conjuntos, Pioneer lanzó un reproductor con dos bandejas.

Se cambió el nombre de la tecnología varias veces, pero nunca se guardó. Los jugadores con soporte LD aparecieron hasta 2003. Ahora es una rareza.

En lugar de un epílogo

Todo el mundo sabe lo que sucedió después: aparecieron DVD grabables y regrabables, grandes unidades flash, etc.. Alrededor de 2000, el último bastión de la era de las cintas magnéticas, los videocasetes, finalmente pasó a la historia. En este momento, hay una guerra feroz en el mercado de los medios entre HD-DVD y Blu-ray, las tecnologías de próxima generación. Y en el futuro, esperamos discos holográficos con una capacidad de 300 GB por disco...

portador de información- el entorno físico que almacena directamente la información. El principal portador de información para una persona es su propia memoria biológica (cerebro humano). La propia memoria de una persona puede llamarse memoria de trabajo. Aquí la palabra "operativo" es sinónimo de la palabra "rápido". El conocimiento aprendido es reproducido por una persona al instante. También podemos llamar a nuestra propia memoria memoria interna, ya que su portador, el cerebro, está dentro de nosotros.

portador de información- una parte estrictamente definida de un sistema de información particular, que sirve para el almacenamiento intermedio o la transmisión de información.

La base de la tecnología de la información moderna es la computadora. Cuando se trata de computadoras, podemos hablar de medios de almacenamiento como dispositivos de almacenamiento externo (memoria externa). Estos soportes de datos se pueden clasificar según varias características, por ejemplo, según el tipo de ejecución, el material del que está hecho el soporte, etc. Esta es una de las opciones para clasificar los medios:

medios de cinta

Cinta magnética- un medio de grabación magnético, que es una cinta delgada y flexible que consta de una base y una capa de trabajo magnética. Las propiedades de trabajo de una cinta magnética se caracterizan por su sensibilidad durante la grabación y la distorsión de la señal durante la grabación y reproducción. La más utilizada es una cinta magnética multicapa con una capa de trabajo de partículas en forma de aguja de polvos magnéticamente duros de óxido de hierro gamma (y-Fe2O3), dióxido de cromo (CrO2) y óxido de hierro gamma modificado con cobalto, generalmente orientado en la dirección de magnetización durante la grabación.

medios de disco Referirse a transportadores de máquinas con acceso directo. El concepto de acceso directo significa que la PC puede “acceder” a la pista en la que comienza la sección con la información requerida o donde se debe escribir nueva información.

Las unidades de disco son las más diversas:

    Unidades de disquete (FPHD), también son disquetes, también son disquetes

    Unidades de disco duro (HDD), también son discos duros (popularmente solo "tornillos")

    Unidades de CD ópticas:

    • CD-ROM (Disco compacto ROM)

En las unidades de disquete (NGMD o disquetes) y las unidades de disco duro (HDD o discos duros), la base para grabar, almacenar y leer información es el principio magnético, y en las unidades de disco láser, el principio óptico.

Discos magnéticos flexibles colocado en una caja de plástico. Este medio de almacenamiento se llama disquete. Se inserta un disquete en una unidad de disco que gira el disco a una velocidad angular constante. El cabezal magnético de la unidad está instalado en una determinada pista concéntrica del disco, en la que se escribe (o lee) la información.

La capacidad de información de un disquete es pequeña y asciende a sólo 1,44 MB. La velocidad de escritura y lectura de información también es baja (alrededor de 50 KB/s) debido a la lenta rotación del disco (360 rpm).

Discos magnéticos duros.

Disco duro (HDD - Unidad de disco duro) se refiere a unidades magnéticas de disco no reemplazables. El primer disco duro fue desarrollado por IBM en 1973 y tenía una capacidad de 16 KB. Los discos magnéticos duros son varias decenas de discos colocados en el mismo eje, encerrados en una caja de metal y girando a una alta velocidad angular. La velocidad de escritura y lectura de información de los discos duros es bastante alta (alrededor de 133 MB/s) debido a la rápida rotación de los discos (7200 rpm).

Las fallas ocurren durante el funcionamiento de la computadora. Virus, cortes de energía, errores de software: todo esto puede dañar la información almacenada en su disco duro. El daño a la información no siempre significa la pérdida de la misma, por lo que es útil saber cómo se almacena en el disco duro, porque luego se puede restaurar. Luego, por ejemplo, si el área de arranque está dañada por un virus, no es necesario formatear todo el disco (!), pero, después de restaurar el área dañada, continúe con el trabajo normal con la preservación de todos sus datos invaluables.

Los discos duros utilizan elementos bastante frágiles y en miniatura. Para preservar la información y el rendimiento de los discos duros, es necesario protegerlos de golpes y cambios repentinos de orientación espacial durante el funcionamiento.

Discos y unidades láser.

A principios de los años 80, la empresa holandesa Philips anunció una revolución en el campo de la reproducción de sonido. Sus ingenieros idearon algo que ahora es muy popular: estos son discos y reproductores láser.

Las unidades de disco láser utilizan el principio óptico de lectura de información. En los discos láser CD (CD - Disco compacto, disco compacto) y DVD (DVD - Disco de video digital, disco de video digital), la información se graba en una pista en espiral (como en un disco de gramófono) que contiene secciones alternas con diferente reflectividad. El rayo láser cae sobre la superficie de un disco giratorio, y la intensidad del rayo reflejado depende de la reflectividad de la sección de la pista y adquiere los valores 0 o 1. Para preservar la información, los discos láser deben protegerse contra daños mecánicos ( arañazos), así como de la contaminación. Los discos láser almacenan información que se grabó en ellos durante el proceso de fabricación. No es posible escribirles nueva información. Dichos discos se fabrican mediante estampado. Hay discos CD-R y DVD-R que solo se pueden grabar una vez. En los discos CD-RW y DVD-RW, la información se puede escribir/sobrescribir varias veces. Los discos de diferentes tipos se pueden distinguir no solo por el marcado, sino también por el color de la superficie reflectante.

Dispositivos basados ​​en flash.

La memoria flash es un tipo de memoria no volátil que permite escribir y almacenar datos en chips. Los dispositivos basados ​​en memoria flash no tienen partes móviles, lo que garantiza una alta seguridad de los datos cuando se utilizan en dispositivos móviles.

La memoria flash es un microchip colocado en un paquete en miniatura. Para escribir o leer información, las unidades se conectan a una computadora a través de un puerto USB. La capacidad de información de las tarjetas de memoria alcanza los 1024 MB.

En la sociedad moderna, hay tres tipos principales de portadores de información:

1) papel;

2) magnético;

3) óptico.

Los chips de memoria modernos permiten almacenar hasta 10 10 bits de información en 1 cm3, pero esto es 100 mil millones de veces menos que en el ADN. Se puede decir que las tecnologías modernas siguen siendo significativamente inferiores a la evolución biológica.

Sin embargo, si comparamos la capacidad de información de los medios tradicionales (libros) y los medios informáticos modernos, el progreso es evidente:

Hoja A4 con texto (escrito en una computadora en fuente de 12 puntos con espacio simple) - alrededor de 3500 caracteres

Página del tutorial - 2000 caracteres

Disquete - 1,44 MB

Disco óptico CD-R(W) - 700 MB

Disco óptico DVD - 4,2 GB

Unidad flash - varios GB

Disco duro extraíble o disco magnético duro: cientos de GB

Por lo tanto, se pueden almacenar 2 o 3 libros en un disquete y se puede almacenar una biblioteca completa, incluidas decenas de miles de libros, en un disco duro o DVD.

Ventajas y desventajas de almacenar información en la memoria interna y externa. (La ventaja de la memoria interna es la velocidad de reproducción de la información y la desventaja es que parte de la información se olvida con el tiempo. La ventaja de la memoria externa es que se almacenan grandes cantidades de información durante mucho tiempo y la desventaja es que se necesita tiempo para acceder a cierta información (por ejemplo, para preparar un ensayo sobre un tema, es necesario encontrar, analizar y elegir el material adecuado

Archivo de información

Uno de los tipos de programas de servicio más extendidos son los programas diseñados para archivar, empaquetar archivos comprimiendo la información almacenada en ellos.

Compresión de información es el proceso de convertir la información almacenada en un archivo en un formato que reduce la redundancia en su representación y, en consecuencia, requiere menos espacio de almacenamiento.

La compresión de información en archivos se realiza eliminando la redundancia de varias maneras, por ejemplo, simplificando códigos, eliminando bits constantes de ellos, o representando caracteres repetidos o una secuencia repetida de caracteres como factor de repetición y caracteres correspondientes. Se utilizan varios algoritmos para tal compresión de información.

Se pueden comprimir tanto uno como varios archivos, que se colocan en forma comprimida en el llamado archivo o archivo.

archivo de archivo es un archivo especialmente organizado que contiene uno o más archivos en forma comprimida o sin comprimir y servicio de información sobre nombres de archivos, fecha y hora de su creación o modificación, tamaños, etc.

El propósito del empaquetado de archivos suele ser proporcionar una disposición más compacta de la información en un disco, para reducir el tiempo y, en consecuencia, el costo de transferir información a través de canales de comunicación en redes informáticas. Además, empaquetar un grupo de archivos en un solo archivo simplifica en gran medida su transferencia de una computadora a otra, reduce el tiempo que se tarda en copiar archivos a los discos, protege la información del acceso no autorizado y ayuda a protegerla contra los virus informáticos.

La cantidad de compresión depende del programa que esté utilizando, el método de compresión y el tipo de archivo de origen. Los archivos de imágenes gráficas, archivos de texto y archivos de datos se comprimen mejor, para los cuales la relación de compresión puede alcanzar 5 - 40%, los archivos de programas ejecutables y módulos de carga se comprimen menos - 60 - 90%. Los archivos de almacenamiento casi no están comprimidos. Los programas de archivado difieren en los métodos de compresión utilizados, lo que en consecuencia afecta el grado de compresión.

Archivado (embalaje)- colocar (cargar) archivos fuente en un archivo comprimido o sin comprimir. Descomprimir (desempaquetar) es el proceso de restaurar archivos de un archivo exactamente como estaban antes de cargarlos en el archivo. Al desempaquetar, los archivos se extraen del archivo y se colocan en el disco o en la RAM;

Los programas que empaquetan y desempaquetan archivos se llaman programas de archivo .

Los archivos grandes se pueden colocar en varios discos (volúmenes). Dichos archivos se denominan multivolumen. Tom es componente archivo de varios volúmenes. Al crear un archivo de varias partes, puede escribir sus partes en varios disquetes.

Las principales características de los programas de archivo son:

velocidad de trabajo;

servicio (un conjunto de funciones de archivador);

relación de compresión: la relación entre el tamaño del archivo de origen y el tamaño del archivo empaquetado.

Las principales funciones de los archivadores son:

creación de archivos de archivo a partir de archivos individuales (o todos) del directorio actual y sus subdirectorios, cargando hasta 32,000 archivos en un archivo;

agregar archivos al archivo;

extraer y eliminar archivos del archivo;

ver el contenido del archivo;

Ver el contenido de los archivos archivados y buscar cadenas en los archivos archivados;

Ingresar comentarios a archivos en el archivo;

Creación de archivos de varios volúmenes;

Creación de archivos autoextraíbles, tanto en un volumen como en forma de varios volúmenes;

Garantizar la protección de la información en el archivo y el acceso a los archivos colocados en el archivo, la protección de cada uno de los archivos colocados en el archivo con un código cíclico;

probar el archivo, verificar la seguridad de la información en él;

Restauración de archivos (parcial o completamente) de archivos dañados;

soporte para tipos de archivos creados por otros archivadores, etc.