Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UchbnoePosobieV14 - p2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.08 Mб
Скачать

4.2.5.Перспективные носители информации

Несмотря на то, что ситуация с носителями информации стремительно изменяется (с периодом в два года до неузнаваемости), интерес к фундаментальным исследованиям в этой области носит перманентный характер. Причину этого явления этого явления на логическом уровне можно обозначить формулой: «рост потребности в носителей с большим объёмом не уступает росту этого объема и поэтому рынок далек от насыщения». Но может быть все значительно проще и в то же время сложнее? Может дело в природе человеческой? Искать и находить. Разрабатывать и конструировать. Внедрять и вбрасывать это в мир, чтобы потом на новом витке амбициозности повторить этот цикл сначала.

В 1999 году Д. Л. Клэйр представил научному миру вещество (из серии SENSI), молекулы которого в присутствии азота способны переизлучать свет под воздействием лазера [16]. Это обстоятельство теоретически открывает возможность программирования этого вещества как матрицы. Очевидно, что для реализации этой идеи потребуется решение ряда теоретических, конструктивных и технологических задач. Однако игра стоит свеч. Пространство, занимаемое битом информации, может уменьшиться до размеров одной молекулы.

Девиз – «учитесь у природы» подхвачен авторами другой заманчивой идеи. Они предлагают хранить данные в системе, построенной на основе ДНК. Возможности, открывающиеся при этом, завораживают: в одном грамме молекул ДНК можно сохранить 100 Тб данных. Скептики, которых в нашем мире предостаточно, могут спросить – «зачем нужны такие носители, которые легко могут затеряться?». Но кто же мешает в качестве наполнителя использовать гаечный ключ?

Биологи предлагают записывать информацию, используя стандартные методы генной инженерии. Для её считывания можно практически использовать уже выпускаемые коммерческие устройства. Однако на путях реализации этого проекта лежат значительные трудности:

  • в живых организмах устойчивость ДНК поддерживается сложной системой защиты, которую в лабораториях условиях воспроизвести пока не удалось;

  • скорость считывания информации оставляет желать много лучшего;

  • размеры современных считывающих устройств, вряд ли, устроят потенциальных пользователей этих носителей информации.

Барьеры, которые преграждают путь к практическому применению этих двух идей, кажутся непреодолимыми. Но разве совсем недавно ситуация относительно устройств, которые в настоящее время вышли или выходят на коммерческий уровень, была другой?

Контрольные вопросы

  1. Сравните страничную и полную подкачки процессов.

  2. Каков механизм реализации виртуальной памяти?

  3. Чем различается процессы управления памятью в однозадачных и многозадачных системах?

  4. Чем объясняется относительная недолговечность флеш-памяти?

  5. Какие носители памяти по сегодняшним прогнозам могут ожидать нас в будущем?

5.Разработка надстроек к операционным системам

!

Задачи раздела:

  1. Подготовить к практической деятельности по разработке настроек ОС.

  2. Описать реализации с синхронной и принудительной заменой контекста.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]