Magnetic Tape One common secondary storage medium is magnetic tape. Si перевод - Magnetic Tape One common secondary storage medium is magnetic tape. Si русский как сказать

Magnetic Tape One common secondary

Magnetic Tape
One common secondary storage medium is magnetic tape. Similar to the tape found in audio- and videocassettes, magnetic tape is a Mylar film coated with iron oxide. Portions of the tape are magnetized to represent bits. Magnetic tape is an example of a sequential access storage medium. If the computer needs to read data from the middle of a reel of tape, all the tape before the desired piece of data must be passed over sequentially—one disadvantage of magnetic tape. When information is needed, it can take time for a tape operator to load the magnetic tape on a tape device and get the relevant data into the computer. Despite the falling prices of hard-disk drives, tape storage is still a popular choice for low-cost data backup for off-site storage in the event of a disaster.
Technology is improving to provide tape storage devices with greater capacities and faster transfer speeds. In addition, the large, bulky tape drives used to read and write on large diameter reels of tapes in the early days of computing have been replaced with much smaller tape cartridge devices measuring a few millimeters in diameter that take up much less floor space and allow hundreds of tape cartridges to be stored in a small area. Several competing cartridge tape formats are summarized in Table 3.2.
Magnetic Disks
Magnetic disks are also coated with iron oxide; they can be thin steel platters (hard disks; see Figure 3.9) or Mylar film (diskettes). As with magnetic tape, magnetic disks represent bits by small magnetized areas. When reading from or writing data onto a disk, the disk’s read/ write head can go directly to the desired piece of data. Thus, the disk is a direct access storage medium. Although disk devices can be operated in a sequential mode, most disk devices use direct access. Because direct access allows fast data retrieval, this type of storage is ideal for companies that need to respond quickly to customer requests, such as airlines and credit card firms. For example, if a manager needs information on the credit history of a customer or the seat availability on a particular flight, the information can be obtained in a matter of seconds if the data is stored on a direct access storage device.
Magnetic disk storage varies widely in capacity and portability. Standard diskettes are portable but have a slower access time and lower storage capacity (1.44 MB for some computers) than fixed hard disks. Hard-disk storage, while more costly and less portable, has a greater storage capacity and quicker access time.
Making magnetic media hold more data has traditionally been a matter of making the grains in the recording medium, and the spots that hold the recorded bit, ever smaller and closer together. During the 1990s, the storage density of magnetic disks increased 75 percent per year, outpacing even Moore’s Law. Between the fall of 1999 and the fall of 2003, the hard-disk drive industry increased capacity by more than 20 times and dropped the cost per unit of memory by half.19 IBM’s Millipede is a 1 terabit-per-square-inch recording device that holds the equivalent of 25 DVDs on a surface the size of a postage stamp.20 Toshiba and others are developing coin-sized hard drives that can hold up to 3 GB.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Magnetic Tape One common secondary storage medium is magnetic tape. Similar to the tape found in audio- and videocassettes, magnetic tape is a Mylar film coated with iron oxide. Portions of the tape are magnetized to represent bits. Magnetic tape is an example of a sequential access storage medium. If the computer needs to read data from the middle of a reel of tape, all the tape before the desired piece of data must be passed over sequentially—one disadvantage of magnetic tape. When information is needed, it can take time for a tape operator to load the magnetic tape on a tape device and get the relevant data into the computer. Despite the falling prices of hard-disk drives, tape storage is still a popular choice for low-cost data backup for off-site storage in the event of a disaster.Technology is improving to provide tape storage devices with greater capacities and faster transfer speeds. In addition, the large, bulky tape drives used to read and write on large diameter reels of tapes in the early days of computing have been replaced with much smaller tape cartridge devices measuring a few millimeters in diameter that take up much less floor space and allow hundreds of tape cartridges to be stored in a small area. Several competing cartridge tape formats are summarized in Table 3.2.Magnetic Disks Magnetic disks are also coated with iron oxide; they can be thin steel platters (hard disks; see Figure 3.9) or Mylar film (diskettes). As with magnetic tape, magnetic disks represent bits by small magnetized areas. When reading from or writing data onto a disk, the disk’s read/ write head can go directly to the desired piece of data. Thus, the disk is a direct access storage medium. Although disk devices can be operated in a sequential mode, most disk devices use direct access. Because direct access allows fast data retrieval, this type of storage is ideal for companies that need to respond quickly to customer requests, such as airlines and credit card firms. For example, if a manager needs information on the credit history of a customer or the seat availability on a particular flight, the information can be obtained in a matter of seconds if the data is stored on a direct access storage device.Magnetic disk storage varies widely in capacity and portability. Standard diskettes are portable but have a slower access time and lower storage capacity (1.44 MB for some computers) than fixed hard disks. Hard-disk storage, while more costly and less portable, has a greater storage capacity and quicker access time.Making magnetic media hold more data has traditionally been a matter of making the grains in the recording medium, and the spots that hold the recorded bit, ever smaller and closer together. During the 1990s, the storage density of magnetic disks increased 75 percent per year, outpacing even Moore’s Law. Between the fall of 1999 and the fall of 2003, the hard-disk drive industry increased capacity by more than 20 times and dropped the cost per unit of memory by half.19 IBM’s Millipede is a 1 terabit-per-square-inch recording device that holds the equivalent of 25 DVDs on a surface the size of a postage stamp.20 Toshiba and others are developing coin-sized hard drives that can hold up to 3 GB.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Магнитная лента
Один общий вторичный носитель записи на магнитной ленте. Как и в ленте, найденного в аудио- и видеокассетах, магнитную ленту является майлара покрыты пленкой оксида железа. Части ленты намагничиваются представлять бит. Магнитная лента является примером последовательного носителе доступа. Если компьютер должен считывать данные из середины рулона ленты, все ленты до желаемой части данных должны быть переданы последовательно-один недостаток магнитной ленты. При необходимости информация, это может занять время для оператора ленты, чтобы загрузить магнитную ленту на ленточном устройстве и получить соответствующие данные в компьютер. Несмотря на падение цен на жестких дисков, хранение ленты по-прежнему является популярным выбором для резервного копирования данных недорогим для удаленного хранения в случае стихийного бедствия.
Технология улучшения, чтобы обеспечить устройства хранения ленты с большими возможностями и более высоких скоростях передачи , Кроме того, крупные, громоздкие ленточных накопителей используются для чтения и записи на барабанах большого диаметра лент в первые дни вычислений были заменены устройствами картриджей гораздо меньше ленточных измерительных несколько миллиметров в диаметре, которые занимают много меньше места и позволяют сотни картриджей для хранения на небольшой площади. Несколько конкурирующих форматов кассету приведены в таблице 3.2.
Магнитных дисках
магнитные диски также покрыты тонким слоем оксида железа; они могут быть тонкие стальные пластины (жесткие диски, рисунок 3.9) или майларовую фильм (дискет). Как и магнитной ленте, магнитные диски представляют биты от мелких намагниченных областей. При чтении или записи данных на диск, чтение / запись голова диска можно перейти непосредственно к нужной части данных. Таким образом, диск является прямым носитель данных доступа. Несмотря на то, дисковые устройства могут работать в режиме последовательной, большинство дисковых устройств использовать прямой доступ. Поскольку прямой доступ позволяет быстро извлекать данные, этот тип хранения идеально подходит для компаний, которые нуждаются в быстро реагировать на запросы клиентов, таких как авиакомпании и кредитных карт фирм. Например, если менеджер нуждается в информации о кредитной истории клиента или наличия мест на конкретный рейс, информация может быть получена в течение нескольких секунд, если данные хранятся на прямой запоминающего устройства доступа.
Магнитных дисках варьируется широко мощности и портативности. Стандартные дискеты портативные, но более медленный время доступа и низкую емкость (1.44 MB для некоторых компьютерах), чем фиксированные жестких дисков. Жесткий диск для хранения, в то время как более дорогостоящим и менее портативный, имеет большую емкость и меньшее время доступа.
Изготовление магнитных носителей содержат больше данных традиционно был вопрос создания зерна на носителе записи, и пятна, которые содержат записанную немного , все меньше и ближе вместе. В 1990-х, плотность хранения магнитных дисков увеличился на 75 процентов в год, опережая даже закон Мура. Между осенью 1999 и осенью 2003 года, жесткий диск-индустрии увеличили мощность более чем в 20 раз и упал стоимость на единицу памяти, half.19 Многоножка IBM является 1 терабит-за квадратный дюйм устройство записи что имеет эквивалент 25 DVD-дисков на поверхности размером с почтовую stamp.20 Toshiba и другие развивающиеся размером с монету жесткие диски, которые могут вместить до 3 Гб.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
магнитная лента
одной общей средней носитель - магнитные ленты.по аналогии с лентой в аудио - и видеокассеты, магнитная лента - "фильм с покрытием оксид железа.части ленты были намагничены представлять дид.магнитная лента - это пример последовательного доступа хранилище информации.если компьютер должен прочитать данные из середины катушка изоленты,все ленты до желаемого фрагмент данных должны быть переданы более последовательно один недостаток магнитных лент.в тех случаях, когда требуется информация, потребуется время для записи на магнитной ленте оператора нагрузки на пленке, устройство и получить соответствующие данные в компьютер.несмотря на падение цен на жесткие диски,лента хранения остается популярным выбором для недорогих резервного копирования данных для дистанционного хранения в случае бедствий.
технологии улучшения представить лента устройств хранения данных, с большими возможностями и быстрее скорости передачи.кроме того, большое,объемные накопители привыкли читать и писать на большого диаметра барабанов записи в первые дни вычисления были заменены на гораздо меньших кассете устройств измерения на несколько миллиметров в диаметре, которые занимают гораздо меньше площадей и позволить сотни ленты, патроны, которые хранятся в небольшом районе.несколько конкурирующих картридж ленты форматов, кратко излагаются в таблице 3.2.
магнитных дисков.магнитные диски также покрытием с окисью железа; они могут быть тонким стальные пластинки (жесткие диски; см. рис. 3.9) или "фильм (дискеты).как с магнитной ленты, магнитные диски представляют собой кусочки малых намагничивание районах.когда чтение или запись данных на диске, диск чтения / записи голова может пойти прямо к желаемому фрагмент данных.таким образом, диск является прямой доступ носитель.хотя дисковых устройств может эксплуатироваться в последовательном режиме, большинство дисков использование прямого доступа.потому что прямой доступ позволяет быстро поиска данных, этот тип хранения идеально подходит для компаний, которые должны оперативно реагировать на запросы клиентов, как, например, авиакомпании и кредитных компаний.например,если менеджер необходима информация о кредитной истории клиента или место, наличие на конкретный рейс, информацию можно получить в считанные секунды, если данные хранятся на прямой доступ устройства хранения.
магнитного диска для хранения варьируется в широких пределах потенциала и мобильности.стандарт дискеты являются портативными, но замедление времени доступа и меньше емкости (1.44 мб для некоторых компьютеров), чем стационарных жестких дисков.хранение на жестком диске, в то время как более дорогостоящим и менее переносных, имеет большую емкость и быстрее времени доступа.
что магнитные носители больше данных, традиционно является вопрос обеспечения зерна в записи средних, и пятна, провести заносимое в отчет о заседании немного меньше, чем когда - либо, и ближе.в 90 - е годы,хранение плотность магнитных дисков, более 75% в год, обогнав даже закон мура.между осенью 1999 года и осенью 2003 года, жесткий диск промышленности увеличение более чем в 20 раз и уронил затрат на единицу памяти вдвое.19 IBM * тысяченожка * - 1 terabit на квадратный дюйм записывающее устройство, которое является эквивалент 25 DVD на поверхности размером с почтовую stamp.20 Toshiba и другие разрабатывают медали калибровки жесткие диски, которые могут вместить до 3 гб.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: