Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Статьи

Стр. 62 из 213      1<< 59 60 61 62 63 64 65>> 213

Что такое моноблок. Наглядный пример.

Статья добавлена: 06.03.2019 Категория: Статьи

Моноблок ASUS Zen AiO Pro Z240IC (рис. 1, 2) являлся флагманом линейки моноблочных компьютеров ASUS. Размер - 585x434x52-190 мм, вес — 7,3 кг. 23,8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 3840x2160 точек. Производительность Zen AiO Pro Z240IC была на уровне игровых ноутбуков. Моноблоки Asus Zen AiO Pro Z240IC поступили в продажу еще в 2016 году (по цене от 80 тысяч рублей). В Zen AiO Pro Z240IC используется производительный 4-ядерный 14-нанометровый процессор Intel Core i7-6700T (Skylake) с частотой 2,8 ГГц (3,6 ГГц в режиме TurboBoost). Объём оперативной памяти составляет 32 ГБ DDR4 2133 МГц, а встроенное хранилище основано на SSD M.2 PCIe с ёмкостью 512 ГБ и жёстком диске на 1 ТБ (5400 об/мин). За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960M c 4 ГБ видеопамяти. Клавиатура, и мышь, сделаны из обычного твёрдого пластика. В Zen AiO Pro Z240IC на лицевой панели используется не одна, а целых три камеры, включая инфракрасную. Все они необходимы для работы технологии Intel RealSense, которая может в реальном времени распознавать жесты пользователя и даже сканировать его тело и лицо (на сегодняшний день существует не очень много программ для работы RealSense).

Назначение сигналов и контактов микросхем памяти GDDR5.

Статья добавлена: 05.03.2019 Категория: Статьи

Назначение сигналов и контактов микросхем памяти GDDR5. GDDR5 - современный и быстрый тип видеопамяти, радикальное отличие от GDDR4 заключается в раздельном тактировании линий передачи данных и адресов: - команды передаются в режиме SDR (стандартная тактовая частота) на частоте CK, - адреса передаются в режиме DDR (Double Data Rate) на частоте CK, - данные передаются в режиме DDR на частоте WCK (которая в 2 раза выше CK), т.е. за один такт такая память передает 2 бита адресов и 4 бита данных (см. рис. 1). Также GDDR5 память отличается наличием эффективных средств снижения энергопотребления, и сейчас используется во всех производительных видеокартах AMD и nVidia. Кстати, эти производители указывают разные частоты для памяти - Nvidia указывает частоту WCK, а AMD - частоту CK. GDDR5 — предпоследнее поколение графической памяти стандарта DDR SDRAM. GDDR5 быстрее, чем GDDR3. GDDR3 соответствует типу памяти DDR2, GDDR5 соответствует DDR3. Максимальная эффективная частота GDDR5 выше. GDDR5 энергоэкономичнее, чем GDDR3. Видеокарты с GDDR5 дороже и принадлежат к среднему и высшему сегментам. Перечень сигналов GDDR5 (см. рис. 2):

ИТ-проблемы в образовательных учреждениях и их решение.

Статья добавлена: 05.03.2019 Категория: Статьи

ИТ-проблемы в образовательных учреждениях и их решение. Хотя образовательные учреждения уже далеко продвинулись в области информатизации, но решены далеко не все задачи. Что же мешает вузам и школам перейти на электронные рельсы? Острой проблемой остается и дефицит опытных кадров. Причина понятна. Из-за низкого уровня оплаты ИТ-специалистов в вузе, высококвалифицированных специалистов не хватает, поэтому айтишники уходят из вузов в ИТ-компании, и в результате в вузах ощущается явный недостаток людей, обладающих практическим опытом реализации проектов и поддержки ИТ-инфраструктуры. Уровень компьютерной грамотности преподавателей хотя и повысился, но все еще недостаточно высок. Технологии ничего не значат, если преподаватели не знают, как их использовать в своей работе. Поэтому в первую очередь необходимо мотивировать педагогов на обучение ИТ, чтобы они могли правильно использовать возможности современных цифровых образовательных ресурсов при подготовке к занятиям. Но это не так просто. Есть необходимость обучения преподавателей, нужно создать и эффективно использовать структуры, которые будут учить педагогов, как работать с новыми технологиями, как их внедрять в образовательный процесс, как получать доступ к контенту, используемому на новом оборудовании. К сожалению, на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что в Российской Федерации или в любом отдельно взятом регионе полностью решены все эти вопросы, созданы и успешно функционируют системы переподготовки педагогов, учебные платформы по обмену информацией, контентом, опытом работы и т. д.. Но многое зависит от самих людей. Основной проблемой при внедрении информационных технологий остается человеческий фактор. Инертность и нежелание что-либо менять в своей работе, нехватка знаний для использования ИТ, отсутствие мотивации, вот главные факторы, которые тормозят проекты внедрения новых технологий. Большое значение имеет позиция руководства вуза. Важная часть решения ИТ-проблем вуза состоит в наличии четкой концепции у руководства университета, понимания того, как информационные технологии могут быть эффективно использованы в учебном процессе, что нового они могут привнести в научную жизнь вуза. Существенным тормозом является недостаточное количество центров переподготовки специалистов в системе образования и отсутствие мотивации у руководителей учебных заведений и их замов. Безусловно, ИТ необходимы и в хозяйственной деятельности вуза. Ведь по новым законам учебные заведения должны выполнять обязательства по государственным программам — вести планирование, учет и анализ.

Чем опасен лазер? Необходимые меры безопасности.

Статья добавлена: 01.03.2019 Категория: Статьи

Чем опасен лазер? Необходимые меры безопасности. Лазер – оптический квантовый генератор, а само слово является аббревиатурой слов английской фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – усиление света в результате вынужденного усиления. Нам кажется, что свет (например, от лампы) непрерывен, но на самом деле он состоит из множества фотонов со случайной длиной волны и случайной фазой. Это приводит к тому, что излучение, образуемое этими фотонами, распространятся в разные стороны, в результате чего оно имеет незначительную интенсивность, убывающую в пространстве, и свет является “белым”, т.е. в нем присутствуют самые различные волны. К особенностям же лазерного излучения можно отнести его интенсивность, направленность, когерентность и узкий диапазон длин волн. 1. Интенсивность. Свет от обычной лампы рассеивается в большой области пространства, и его интенсивность убывает, по мере удаления от источника излучения. Лазерный же луч так сильно сфокусирован, что значительное количество фотонов одновременно попадает в незначительную по размерам точку. И поскольку сечение лазерного луча очень мало, в этой области концентрируется огромная энергия. Таким образом, даже незначительный по мощности источник света создает высочайшую плотность энергии в малом объеме пространства, а, значит, луч лазера обладает высокой интенсивностью. 2. Направленность. Направленность лазерного луча создается оптической системой, точнее сказать двумя зеркалам, образующими оптический канал. Чаще всего в лазерах имеется два зеркала: полностью отражающее и полупрозрачное, между которыми находится источник света и возбужденная среда. Лазерный луч проходит через возбужденную среду лазера, его амплитуда увеличивается при сохранении синфазности излучения, попадает на полностью отражающее зеркало и меняет свое направление на обратное. Отраженный луч снова проходит через возбужденную среду, еще больше усиливаясь. Далее попадает на полупрозрачное зеркало, и так как интенсивность луча пока еще незначительная, отражается от полупрозрачного зеркала, снова проходит через возбужденную среду и т.д. Когда луч будет достаточно усилен, и его мощность станет высокой, полупрозрачное зеркало пропускает луч наружу, после чего он может проходить значительные расстояния без особой потери энергии, так как лучи являются практически параллельными. Особенности лазерного излучения приводят к тому, что луч лазера по-особому воздействует на сетчатку человеческого глаза. Вся энергия лазерного луча фокусируется в одну точку, в то время как свет от обычного некогерентного источника воздействует на относительно большую площадь сетчатки (рис.1).

Управление лазером. Режим АРС.

Статья добавлена: 01.03.2019 Категория: Статьи

Управление лазером. Режим АРС. В процессе формирования лазером строк он периодически переходит в режим работы под названием АРС. Режим АРС (Automatic Power Control - автоматическое управление мощностью) предназначен для стабилизации выходной мощности лазера, т.е. для обеспечения стабильности светового потока лазера. Так как мощность светового потока лазера сильно зависит от температуры кристалла лазера, необходимо постоянно контролировать его выходную мощность и подстраивать ток лазера так, чтобы формируемый световой поток был всегда стабильным. Только за счет функции АРС выходная мощность лазера всегда одинакова, но при этом ток лазерного светодиода меняется со значением мощности, полученным в результате измерения, драйвер лазера осуществляет коррекцию величины тока лазерного светодиода. Мощность светового потока измеряется фотодетектором PD (см. рис. 1), сигнал с которого подается на вход микросхемы драйвера лазера {конт.16). Далее этот сигнал сравнивается внутренним компаратором драйвера с внутренним опорным напряжением. Результат сравнение показывает, на сколько величина реального светового потока отклонилась от предустановленного значения, и на какую величину необходимо подкорректировать ток LD. Величина внутреннего опорного напряжения может быть изменена переменными резисторами VR901/VR902/VR903, что, в итоге, приводит и к изменению величины тока лазерного светодиода. Таким образом, переменные резисторы VR901/VR902/VR903 позволяют регулировать мощность светового потока лазера. В некоторых моделях, например, в принтере HP LaserJet 5000, мониторинг лазера осуществляется в "режиме реального времени". Другими словами, измерение и подстройка мощности лазера (режим АРС) осуществляется постоянно - для каждой точки формируемого изображения, что обеспечивает высокую стабильность работы лазера и высокое качество печати.

Работа с дисками MBR и GPT на уровне секторов.

Статья добавлена: 01.03.2019 Категория: Статьи

Работа с дисками MBR и GPT на уровне секторов. Для работы с HDD-дисками большого объема возможности адресации CHS стали «тормозом» и не позволяли работать с полным объемом дисков. Поэтому для обеспечения поддержки новых возможностей HDD в набор функций Int 13h фирмой Phoenix Technologies были введены дополнительные функции (BIOS Extensions). Дополнительные функции имеют номера 41h - 49h и 4Eh. Порядок работы с этими функциями существенно отличается от принятого для стандартных функций прерывания Int 13h : - вся адресная информация передается через буфер в оперативной памяти, а не через регистры; - соглашения об использовании регистров изменены (для обеспечения передачи новых структур данных); - для определения дополнительных возможностей аппаратуры (параметров) используются флаги. Фундаментальной структурой данных для дополнительных функций прерывания Int I3h является так называемый «Пакет дискового адреса» (Disk Address Packet). Получив пакет дискового адреса, прерывание Int 13h преобразует содержащиеся в нем данные в физические параметры, соответствующие используемому носителю информации. Формат пакета дискового адреса описан в табл. 1.

Что надо знать о соблюдении правил безопасной работы с копиром, принтером, тонером.

Статья добавлена: 28.02.2019 Категория: Статьи

Что надо знать о соблюдении правил безопасной работы с копиром, принтером, тонером. Лазерные принтеры, копировальные машины и тонер нельзя однозначно охарактеризовать как "очень вредные" или "абсолютно безвредные". Они, как и большинство бытовых приборов и химтоваров, имеют свои особенности в плане хранения и эксплуатации, которые необходимо знать и учитывать; несоблюдение мер предосторожности - как, скажем, на кухне с газом - может привести к плачевным последствиям. Что касается лазерных принтеров, копиров, то нужно учитывать следующее: в узле закрепления изображения создается температура до 200oC; и охлаждающие вентиляторы выдувают оттуда газообразные продукты "жизнедеятельности" аппарата, пыль и даже тонер (если машина находится в плохом техническом состоянии или имеет место некачественный/бракованный картридж). При таких температурах вместе с водяными парами (а бумага всегда содержит некоторое количество влаги) высвобождаются так называемые летучие органические вещества, содержащиеся в тонере и той же бумаге; они-то и выдуваются из принтера или копира. Некоторые из них – например, бензол или стирол - считаются очень опасными и классифицируются как канцерогенные. Но количество и концентрация в сравнительном порядке, так, например средний лазерный принтер, непрерывно работая в течение часа, выделяет бензола примерно в 10 раз меньше, чем одна выкуренная сигарета. Но, несмотря на это, никогда не помешает лишний раз проветривать помещение, где работает копир или курильщик. Что касается химической стороны отдельных разновидностей тонера, то следует уточнить, что самым "вредным" на сегодня считается черный тонер класса Carbon Black, на котором работает множество монохромных принтеров. В этих тонерах в качестве красящего вещества используются оксиды железа и углерод. Оксиды железа "схвачены" в полимерные кристаллические решетки, где присутствуют в незначительных (допустимых) количествах соединения тяжелых металлов (кадмий, свинец и т.д.), которые в определенных концентрациях вредны для здоровья.

Программно-управляемый ввод/вывод (ликбез).

Статья добавлена: 28.02.2019 Категория: Статьи

Программно-управляемый ввод/вывод (ликбез). 1. Внешние устройства подключаются к системному интерфейсу через специальные устройства - контроллеры (адаптеры). Каждый контроллер имеет в своем составе ряд программно-доступных регистров (как минимум имеет хотя бы регистр данных, регистр состояния и регистр управления). Каждый контроллер имеет свой набор команд. Получив команду от процессора, выполняющего программу ввода-вывода, контроллер отрабатывает команду автономно, управляя внешним устройством через "малый" интерфейс между устройством и контроллером. Контроллер, отрабатывая принятую от процессора команду, пересылает во внешнее устройство команды (свои), данные и читает из устройства состояния, данные. Команды и состояния обычно представляют собой высокий или низкий уровень напряжения в соответствующей линии "малого" интерфейса, импульс или последовательность импульсов в соответствующей линии "малого" интерфейса. Кроме того, контроллер может выполнять ряд вспомогательных аппаратных функций инициируемых аппаратными сигналами или записью управляющей информации в его программно-доступный регистр (например, сброс по сигналу RESET или включение шпиндельного двигателя гибкого диска путем записи в регистр 3F2 контроллера гибкого диска управляющей информации). Существуют простые контроллеры и более сложные (интеллектуальные) контроллеры, выполняющие более сложные аппаратные функции и команды. 2. Процессор управляет внешним устройством, выполняя соответствующую программу ввода/вывода, где он с помощью команд IN,OUT (чтение порта, запись в порт) имеет доступ к программно-доступным регистрам контроллера. В регистр управления процессор записывает команду, из регистра состояния читает информацию о состоянии устройства и контроллера, в регистр данных записывает выводимые на устройство данные, или читает из регистра данных считываемую с устройства информацию. Возможны два способа организации программного обмена с внешними устройствами:

Сетевые адаптеры (ликбез).

Статья добавлена: 28.02.2019 Категория: Статьи

Сетевые адаптеры (ликбез). Сетевой адаптер - это основной компонент локальной сети. Минимальный набор аппаратуры, которой надо оснастить компьютеры для объединения их в сеть, включает в себя адаптеры (как минимум по одному на каждый компьютер) и соединительные кабели с соответствующими разъемами и оконечными согласователями. Остальное оборудование сети служит для улучшения ее характеристик, а также для повышения удобства ее использования. Сетевые адаптеры обеспечивают сопряжение компьютера и среды передачи информации с учетом принятого в данной сети протокола обмена информацией. Адаптер должен выполнять ряд функций, количество и суть которых во многом зависят от типа конкретной сети. Все функции сетевого адаптера можно разделить на две большие группы. Первая группа включает в себя функции сопряжения адаптера с компьютером (магистральные функции), а вторая - функции по организации обмена в сети (сетевые функции). Функции первой группы определяются интерфейсом компьютера, к которому подключается сетевой адаптер, и не отличаются большим разнообразием. Функции второй группы определяются типом сети и могут быть самыми различными в зависимости от типа сетевого кабеля, принятого протокола управления, топологии сети и т.д.

Электроника - это наука о контактах. Чистка контактов.

Статья добавлена: 28.02.2019 Категория: Статьи

Электроника - это наука о контактах. Чистка контактов. Существует множество разновидностей универсальных очистителей. Сейчас в связи с ужесточением мер по защите окружающей среды чаще всего применяются различные спирты, ацетон или другие вещества, не вызывающие разрушения озонового слоя. Прежде чем воспользоваться каким-либо раствором, удостоверьтесь в том, что он предназначен для чистки именно электронных устройств. Это требование обычно сводится к тому, что вещество должно быть химически чистым и не содержать нежелательных примесей. Например, не следует протирать электронные компоненты и контакты спиртом, купленным в аптеке, потому что он не является химически чистым, а из-за того, что он содержит воду и ароматизаторы. В растворах для чистки не должно быть воды и осадков. Лучше использовать их в жидком виде, а не в аэрозоле. Распыление вещества обычно довольно расточительное занятие, поскольку вы никогда не сможете попасть им только в необходимое место, лучше использовать губку или кусочек замши. Растворы для чистки электронных компонентов продаются в любом специализированном магазине. Средства для чистки и смазки контактов похожи на универсальные очистители, но содержат дополнительные смазывающие ингредиенты. Усилия, прилагаемые к кабелям и разъемам со смазанными контактами в процессе их стыковки и расстыковки, существенно уменьшаются, а тонкая пленка смазки на контактах, кроме того, играет роль проводящего антикоррозийного покрытия. Пользуясь такими растворами, вы существенно снижаете вероятность нарушений контактов, а это продлевает срок безотказной службы системы в целом. Подобные средства особенно эффективны для обработки разъемов шин ввода-вывода, печатных и штыревых разъемов плат адаптеров, разъемов для подключения дисководов, блока питания и практически для всех разъемов в компьютере. Для удаления пыли в системе очень эффективен баллончик (или компрессор) со сжатым газом, с помощью которого пыль можно легко сдуть с различных поверхностей узлов и деталей (эти баллончики ранее заполнялись фреоном, а сейчас заполняются фторсодержащими углеводородами или углекислым газом, которые инертны по отношению к озоновому слою). При работе необходимо помнить, что в процессе расширения газов при выходе их из сопла на поверхности баллона может накапливаться большой электростатический заряд, и надо соблюдать необходимые меры предосторожности. При работе с компьютерами всегда используйте только специально предназначенное для этих целей оборудование, так как подобные приспособления используются и для чистки кино- и фотоаппаратуры, но они не всегда соответствуют требованиям электростатической безопасности.

Ремонтируем систему электропитания.

Статья добавлена: 28.02.2019 Категория: Статьи

Ремонтируем систему электропитания. Требования к источникам питания отлаживаемых устройств. Во время ремонта и отладки различных устройств или узлов с питанием от постоянного источника тока, по целому ряду причин их питание приходится осуществлять от внешнего источника (например, необходимость защиты штатного источника от выхода из строя при первом подключении отремонтированного узла). Часто необходимо осуществить проверку работоспособности устройства во всем диапазоне питающих напряжений. Кроме того, гальваническая развязка от сети питания будет не лишней в целях свободного использования заземленных измерительных приборов во время работ. В связи с этим, лабораторные источники питания должны предусматривать возможность установки нужного напряжения и регулятор потребляемого тока, а многоканальные источники должны иметь триггерную защиту с одновременным отключением всех каналов. (гальваническую развязку обеспечивают все лабораторные источники питания). При выполнении большого объема тестовых работ удобнее блоки питания с программным управлением. Стенды для ремонта блоков питания.

Расширение наборов инструкций процессоров (Haswell и далее...).

Статья добавлена: 04.04.2022 Категория: Статьи

Расширение наборов инструкций процессоров (Haswell и далее...). Главная функция микропроцессора - это выполнение заданного для него набора команд. Выполняя последовательность команд (т. е. программу) он вычисляет, управляет внешними устройствами, рассчитывает зарплату и т. п.(принцип программного управления - мы пишем программу - он ее исполняет). Набор команд у процессоров постоянно расширяется, чтобы программисты могли более эффективно реализовывать алгоритмы своих программ (например, «старый» набор команд процессора Pentium позволял реализовывать алгоритм программы с помощью 120 команд, а наборы команд современных процессоров позволяют реализовать тот же алгоритм программы с помощью всего 12 команд). Начиная с архитектуры процессоров Haswell опять появились новые наборы инструкций. Их можно условно разделить на две большие группы: направленные на увеличение векторной производительности и направленные на серверный сегмент. К первым относятся AVX и FMA3.

Стр. 62 из 213      1<< 59 60 61 62 63 64 65>> 213

Лицензия