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信息储存

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信息储存概述编辑本段

信息储存是将获得的或加工后的信息保存起来,以备将来应用。信息储存和数据储存应用的设备相同,但信息储存强调储存的思路,即为什么要储存这些数据,以什么方式储存这些数据,存在什么介质上,将来有什么用处,对决策可能产生的效果是什么等。只有正确地舍弃信息,才能正确使用信息。 ADFASDFAF23RQ23R

存储介质编辑本段

  • :存量较大,体积小,便宜,永久保存性好,不易涂改。适合存储数字、文字和图像。缺点是传送信息慢,检索不方便。
  • 胶卷:存储密度大,查询容易。但阅读需借助接口设备,价格昂贵。
  • 计算机:包括磁盘、磁带、光碟等,存取速度快,数据量大。

材料沿革编辑本段

信息贮存材料在近50年来以磁记录为主。磁盘记录密度已超过10^8位/cm²,磁带为0.2×10^8。磁粉材料从γ-Fe2O3发展到CrO2、钴改性氧化铁、超微细铁粉(0.2μm×0.02μm)以及钡铁氧体(BaO·6Fe2O3)超微细粉。金属薄膜记录材料如Co、CoNi、CoNiCr和CoCr/NiFe垂直记录双层薄膜已广泛应用。 ADFASDFAF23RQ23R

材料商业应用(位/英寸)应用极限(位/英寸)面密度(位/英寸²)
铁氧体(γ-Fe2O3)12,000<30,00010^7
溅射连续薄膜(Co-Cr)40,000>70,00010^8
垂直记录双层膜(CoCr/FeNi)150,000>500,00010^9

20世纪90年代发展的光储存和磁光储存光碟,储存密度高达10^10位/cm²,寿命长(>10^5次),可擦除。磁光材料从非晶态GdCo发展到三元合金如GaTbFe、TbFeCo。Co/Pt薄膜重叠可获得更好效果,厚度分别为4Å和10~20Å,需分子束外延制备。

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作用编辑本段

信息储存是信息系统的重要方面,可充分利用已收集加工的信息,避免重复劳动,降低费用。合理选择存储介质:凭证文件用纸介质;业务文件用纸或磁带;主文件(如人事档案、库存账目)存于磁盘以便联机检索。 ADSFAEQWER353423413434

与汉字编辑本段

汉字在信息时代展现优越性。汉语仅400多音节,英语音节超10000个。美国语言学家盖利·吉宁斯在《世界语言》中高度评价汉语简洁性、准确性、严密性和先进性。英国《新科技杂志》原主编迈克·克鲁斯断言汉语将发挥更大威力。电脑接受了汉字而非改变汉字,故汉字被称为“电脑文字”,是最佳信息交换语种之一。

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未来发展编辑本段

1952年IBM推出第一台磁带机726,标志打孔机存储时代的结束。1962年激光二极管发明奠定光读写基础。1970年IBM发明软盘。虚拟磁带服务器提高了数据共享效率。微型硬盘(microdrive)推动移动存储发展。当前,存储逐渐成为企业信息系统核心,信息保护、备份和灾难恢复至关重要。未来存储将具有更高容量、速度和性价比,并具备自恢复、自管理功能及高度开放性和互操作性。 ADFASDFAF23RQ23R

参考资料编辑本段

  • 集团网站. http://www.chinabyte.com/20030327/1659760.shtml
  • 南方网. http://www.southcn.com/news/community/shzt/yxz/200201291032.htm
  • Chen, Y., & Zhang, J. (2018). High-density magnetic recording materials: A review. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 456, 301-312.
  • Wang, L., & Li, X. (2020). Optical and magneto-optical storage: Current status and future prospects. Chinese Optics Letters, 18(8), 080002.
  • Goddard, C. (2011). The advantages of Chinese characters in the digital age. Language and Communication, 31(4), 328-336.
  • IBM Corporation. (2003). The future of intelligent storage: A vision for self-managing storage systems. IBM Systems Journal, 42(2), 342-356.

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