Конспект по информатике.

Ученика 8 а класса Лазарева Михаила.

Хранение информации.

Размещение файлов на жестком диске.

У каждого файла есть свой адрес. Этот адрес записан в таблице размещения файлов двухбайтным числом, то есть, на запись этого адреса предоставлено 16 битов.

Современные жесткие диски имеют очень большие объемы, и им не хватает количества адресов. Если, например, размер диска 2 Гбайт (Два миллиарда байтов), то на каждый адрес приходиться 2 Гбайт \ 65 536 =32 Кбайт.

Минимальный размер адресуемого пространства – является КЛАСТЕРОМ.

У современных дисков кластер намного больше сектора, который равен 0,5 Кбайт. В одном кластере могут содержаться десятки секторов, и, каким бы маленьким ни был файл, он все равно займет целый кластер, и все неиспользуемые секторы в нем прост пропадут.

Связь между размером жесткого диска и размером кластера.

Объем диска.

Размер кластера

Менее 32 Мбайт

512 байт

32 Мбайт…64 Мбайт

1 Кбайт

64 Мбайт…128Мбайт

2 Кбайт

128 Мбайт…256 Мбайт

4 Кбайт

256 Мбайт…512Мбайт

8 Кбайт

512 Мбайт…1 Гбайт

16 Кбайт

1 Гбайт…2Гбайт

32 Кбайт

В ближайшее время компьютеры перейдут на новую систему записи адреса файла на жестком диске, которая называется FAT 32. По названию не трудно догадаться, что в этой системе адрес записывается не двумя байтами, а четырьмя. Тогда адресов станет намного больше, а размеры отдельных кластеров – меньше. Нерациональные потери намного уменьшатся.

Файловая система FAT 32 реализована в новой операционной системе WINDOWS 98. Компьютеры, которые работают в этой системе, гораздо рациональнее используют жесткие диски.

Размеры кластеров для FAT 32.

Объем диска

Размер кластера

513 Мбайт…8 Гбайт

4 Кбайт

8 Гбайт…16 Гбайт

8 Кбайт

16 Гбайт…32 Гбайт

16 Кбайт

Более 32 ГБайт

32 Кбайт

 

Диски физические и логические.

Для борьбы с нерациональными потерями жесткий диск разбивают на несколько разделов. Для этого есть специальные программы. Например, на жестком диске, имеющем размер 2 Гбайт, создают четыре раздела по 0,5 Гбайт. Каждый такой раздел можно рассматривать как один отдельный логический жесткий диск.

Обычный жесткий диск – это устройство физическое. Его можно установить или удалить. Логический жесткий диск нельзя потрогать руками – физически он отсутствует. Это просто один из разделов физического диска. Работая с компьютером, мы не замечаем разницу между физическим и логическим дисками.

Каждый логический диск имеет собственную таблицу размещения файлов, поэтому на нем действует своя система адресации. В итоге потери из-за размеров кластеров становятся меньше.

Имена дисков.

Каждый диск, присутствующий на компьютере, имеет уникальное имя. Неважно, что это за диск: физический, или логический, или еще какой (забегая вперед, скажем, что бывают и другие виды дисков) – у него обязательно должно быть имя. Имя диска состоит из одной буквы английского алфавита и двоеточия, например A: или F:.

Когда на компьютере устанавливается новый жесткий диск, он получает букву, следующую за последней использованной буквой. То же самое происходит и при создании нового логического диска на уже установленном физическом диске.

Буквой A: общепринято обозначать дисковод для гибких дисков.

Адрес файла. Понятие о каталоге.

Тот факт, что на жестком диске (физическом или логическом) можно сохранить более 65 тысяч разных файлов, еще не означает, что именно так и надо поступать. В портфель тоже можно положить пятьсот отдельных листочков, но так не делают. С тетрадками и книжками работать удобнее.

Для удобства работы с файлами на диске создаются каталоги. Если внутри одного каталога лежит другой, то их имена отделяются друг от друга обратной косой чертой (\). Каждый сам создает себе на диске такие каталоги, какие ему удобны.

Если каталог лежит внутри другого каталога, он называется вложенным.

Адрес файла еще называют путем доступа к файлу или путем поиска файла. Зная такой адрес (путь), нетрудно найти любой файл из имеющихся на компьютере. Надо только знать, где что лежит. Но это уже задача не для компьютера, а для человека. Необходимо наводить порядок на жестком диске, раскладывая файлы по тем каталогам, в которых их удобнее хранить.

Другие устройства хранения информации.

Оперативная память и жесткий диск, – удобные средства для временного и постоянного хранения информации, но часто и их бывает не достаточно. Каким бы большим ни был жесткий диск, все равно возникает необходимость хранить большие объемы данных, для которых на диске уже нет места. Кроме того, очень важную информацию нужно беречь от возможных несчастных случаев. Самый надежный способ хранения информации – резервное копирование. Данные копируют на другой (внешний) носитель и хранят в отдельном месте.

Для хранения больших объемов данных используют накопители на магнитных лентах – так называемые стримеры.

Для переноса больших объемов информации между компьютерами используют лазерные компакт-диски. Один такой диск может содержать 650 Мбайт данных.

Лазерный диск вставляется в специальный дисковод, который называют CD-ROM. Считывание информации производится с помощью лазерного луча. Современные дисководы CD-ROM работают почти так же быстро, как жесткие диски, но, в отличие от них, такие дисководы могут только читать данные и не могут их записывать.

История развития носителей информации.

1971. Компания IBM представила первый в мире гибкий магнитный диск. Диск имел размер 8 дюймов и был заключен в пластиковый конверт. Персональных компьютеров тогда еще не существовало, и диск использовался для больших электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

1972. Выпущен первый в мире диск размером 5,25 дюйма.

1973. Компания IBM выпустила стандартный жесткий диск IBM 3340. Он предназначался для больших ЭВМ. Устройство разрабатывалось под кодовым названием Winchester. С тех пор на многие годы за жесткими дисками закрепился термин “винчестер”.

1976. Компания Shugart объявила о создании нового типа дисководов гибких магнитных дисков 5,25 дюйма. Решения, заложенные в конструкцию этого дисковода, стали стандартными и применяются по сей день. Все современные дисководы гибких дисков относятся к дисководам типа “Шугарт-типа”.

1980. Компания Sony Electronics представила гибкий диск 3,5 дюйма (емкость – 720 Кбайт) и дисковод к нему.

1981. Компания Seagate Technologies начала выпуск жестких дисков емкостью 5 Мбайт (тогда они стоили 1700 долларов). Сегодня жесткие диски имеют емкость в тысячу раз больше, а цену в десять раз меньше.

1983. Компания Wang объявила о создании модулей памяти SIMM. Появилась возможность наращивать оперативную память простым добавлением нового модуля. До этого установка дополнительных микросхем была сложной операцией и требовала участия квалифицированных специалистов.

1983. Компания PHILIPS и SONY объявили о создании дисковода CD-ROM.

1987. Компьютеры IBM PC AT начали поддержку гибких магнитных дисков высокой плотности размером 3,5 дюйма (емкость – 1,44 Мбайт). Впервые введена возможность разбиения больших физических жестких дисков на несколько логических дисков емкостью до 32 Мбайт.

К этому времени были заложены основные концепции, принятые и сегодня. Дальнейшее развитие средств хранения данных происходило в направлении увеличения емкости, производительности и снижения стоимости. Этот процесс не закончился и по сей день. В среднем каждые полтора года происходит удвоение объемов оперативной памяти и емкости жестких дисков.

Перейти на главную