Файл: Сравнительный анализ способов и устройств хранения информации (Устройства хранения информации).pdf
Добавлен: 04.04.2023
Просмотров: 223
Скачиваний: 1
Рис. 1.4. Дисковые приводы: внутренний и внешний.
5. USB флеш-накопители: незаменимая вещь. Размером с пачку жевательной резинки и при этом способны вместить море данных. Существуют флеш-накопители емкостью до 256 Гбайт – это заменяет десятки DVD-дисков. Кроме того, эти устройства не боятся ударов и магнитных полей, а возможность подключения через порт USB означает минимум возни с ними при переносе данных между разными компьютерами. Windows обнаруживает такой накопитель сразу после его подключения к порту USB. Выбирая такой флеш-накопитель определенного объема, берите самый дешевый: в более дорогих моделях того же объема обычно добавляются малоиспользуемые возможности.
Приведенный выше список отнюдь не является исчерпывающим – существует множество более экзотических устройств хранения информации: магнитооптические, ленточные накопители и т.д.
Рис. 1.5. Флеш-накопители.
6. Дисковые RAID системы. RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых дисков) — технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для избыточности и повышения производительности. Данная система превращает несколько обычных жестких дисков в самое надежное устройство хранения информации, поскольку данные никогда не будут утеряны. Как это работает: допустим в системе три жестких диска одинакового объема и скорости чтения и записи. Когда информация заносится в систему, она записывается двумя копиями на два жестких диска. Третий остается нетронутым. Следующая порция иформации будет записана на третий и ,например, второй диск. Таким образом информация равномерно распределяется между тремя дисками, при этом формируется база данных, какие копии на каких дисках содержатся. В случае, если один из дисков выходит из строя, его можно просто заменить на новый. Система в свою очередь, используя базу данных, заполнит его той информацией, что содержалась на старом диске, ведь копии всех фрагментов содержатся на двух других дисках.
Система может иметь различную комплектацию и способы распределения данных. Калифорнийский университет в Беркли представил следующие уровни спецификации RAID, которые были приняты как стандарт де-факто:
- RAID 1 — зеркальный дисковый массив;
- RAID 2 — зарезервирован для массивов, которые применяют код Хемминга;
- RAID 3 и 4 — дисковые массивы с чередованием и выделенным диском чётности;
- RAID 5 — дисковый массив с чередованием и отсутствием выделенного диска чётности.
В современных RAID-контроллерах предоставлены дополнительные уровни спецификации RAID:
- RAID 0 — дисковый массив повышенной производительности с чередованием, без отказоустойчивости. Строго говоря, RAID-массивом не является, поскольку избыточность (Redundancy) в нём отсутствует;
- RAID 6 — дисковый массив с чередованием, использующий две контрольные суммы, вычисляемые двумя независимыми способами;
- RAID 10 — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 1;
- RAID 01 — массив RAID 1, построенный из массивов RAID 0 (имеет низкую отказоустойчивость);
- RAID 50 — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 5;
- RAID 05 — массив RAID 5, построенный из массивов RAID 0;
- RAID 60 — массив RAID 0, построенный из массивов RAID 6;
- RAID 06 — массив RAID 6, построенный из массивов RAID 0.
Рис. 1.6. Система RAID 1.
2.2 Облачные хранилища
Ну и, наконец, самым новым и модным средством хранения личных данных являются облачные хранилища. Облачное хранилище – это онлайн-хранилище, в пределах которого пользовательские данные распределяются по многочисленным серверам. Структуры и расположения серверов пользователь не знает; с его точки зрения «облако» — это большая виртуальная флэш-карта, информация на которой защищена паролем.
Использовать облачное хранилище достаточно просто: человеку нужно пройти регистрацию на одном из сайтов, предлагающих услуги хранения данных, запомнить логин / пароль, затем выгрузить ценную информацию «в интернет». Когда сведения оказываются ему необходимы, он заходит на тот же сайт с любого ПК или мобильного гаджета, авторизуется и получает к информации доступ.
У «облачных» сервисов есть масса преимуществ по сравнению с иными способами хранения данных:
- Пользователь не рискует потерять информацию безвозвратно в случае выхода из строя компьютера или гаджета.
- Информацией из «облака» удобно делиться – можно отправлять ссылки на отдельные файлы посредством почты или соцсетей.
- Пользователю приходится платить только за большие объёмы памяти. Если же его потребности невелики, он вправе ограничиться бесплатной квотой, которую предоставляют почти все хранилища.
- Пользователь может настроить общий доступ к файлам и, как следствие, организовать совместную работу с данными в онлайн-режиме.
«Побочным эффектом» размещения собственных данных в чужом хранилище становится невозможность полностью контролировать собственные файлы. Что делать, если данные-таки будут потеряны? Ну да, компания принесет извинения, может быть, даже предложит некоторую компенсацию. Но разве эта компенсация заменит утерянные воспоминания о первых шагах ребенка? Еще хуже, если данные, которые вы доверчиво выложили в облако, будут похищены злоумышленником или выданы каким-нибудь контролирующим органам без вашего ведома («старший брат» не дремлет). Так что стоит хорошенько подумать, что вы выкладываете в интернет, и чем это может вам грозить.
Рис. 2.1. Облачные сервисы хранения данных.
Заключение
Таким образом, хранение информации является неотъемлемой частью любой деятельности человека. Во все времена использовалась информация. Для того, чтобы она не терялась ее нужно было хранить. Для этого создавались средства хранения информации.
Рассмотрев процесс хранения информации, мы сделали выводы, что основным содержанием процесса хранения информации является создание, запись, пополнение и поддержание информационных массивов и баз данных в активном состоянии.
В процессе исследования мы выявили такие способы хранения как:
- Хранение в бумажном виде;
- Микрофильмирование;
- База данных.
Изучая понятие «база данных» мы сделали выводы, что база данных может хранить в себе большое количество информации. базы данных используются во многих предприятиях, т.к это удобнее чем простая файловая система.
- Если информация ценная и конфиденциальная, ее стоит сохранить на оптические носители, желательно в двух-трех экземплярах и хранить в надежном месте. Учтите, что оптические диски не любят света, высокой влажности и перепадов температур.
- Если ценной информации действительно много и вы к ней регулярно обращаетесь, очень неплохим вариантом станет внешний жесткий диск. Только не держите его постоянно подключенным к компьютеру. С другой стороны не забывайте время от времени читать его лучше всего тестовыми утилитами, чтобы убедиться в целостности информации. И берегите от падений и ударов, жесткие диски этого очень не любят.
- Другой более мобильный и удобный накопитель — «флешка», на ней удобно фотографии переносить и быстро просматривать. Как долгосрочное хранилище флеш-память, скорее всего, не особо пригодна.
- И, наконец, для максимально широкого доступа к информации, ее можно сохранить в «облако», тем более, если вы изначально планируете фотографии публиковать в сети. С одной стороны, сетевые хранилища считаются очень надежными, с другой — никто никогда не даст на это 100-процентной гарантии. Наконец, отдавая свои файлы на хранение чужим людям, вы ставите под угрозу их конфиденциальность. Бороться с этим можно, используя средства шифрования
Список литературы
- Гришина Н.В. Комплексная система защиты информации на предприятии. – М.: Форум, 2015. – 240 с.
- Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Защита информации в персональном компьютере. – М.: Форум, 2012. – 368 с.
- Защита информации в системах мобильной связи. Учебное пособие. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2015. – 176 с.
- Комплексная система защиты информации на предприятии. Часть 1. – М.: Московская Финансово-Юридическая Академия, 2012. – 124 с.
- Корнеев И.К, Степанов Е.А. Защита информации в офисе. – М.: ТК Велби, Проспект, 2014. – 336 с.
- Максименко В.Н., Афанасьев, В.В. Волков Н.В. Защита информации в сетях сотовой подвижной связи. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2014. 360 с.
- Малюк А.А, Пазизин С.В, Погожин Н.С. Введение в защиту информации в автоматизированных системах. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2011. 146 с.
- Малюк А.А. Информационная безопасность. Концептуальные и методологические основы защиты информации. Учебное пособие. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2014. – 280 с.
- Петраков А.В. Основы практической защиты информации. Учебное пособие. – М.: Солон-Пресс, 2015. – 384 с.
- Северин В.А. Комплексная защита информации на предприятии. – М.: Городец, 2012. – 368 с.
- Сурис М.А., Липовских В.М. Защита трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии. – М.: Энергоатомиздат, 2013. – 216 с.
- Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах. – М.: Академия, 2012. – 256 с.
- Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации. – М.: Форум, 2012. – 352 с.
- Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах. – М.: Форум, Инфра-М, 2015. – 592 с.
- Петров, И.В. Стандартные языки и приемы прикладного программирования [Текст] / И.В. Петров. - М.: СОЛОН-Пресс, 2014. - 230 с.
- Целищев, Е. AutomatiCS 2011: разрабатывать КИПиА просто и эффективно. Часть V. Подключение к многоканальным приборам [Текст] / Е. Целищев, А. Глязнецова // САПР и Графика. - 2012. - №2. - С. 76-78.
- Шалыто, А.А. SWITCH-технология автоматный подход к созданию программного обеспечения «реактивных» систем [Текст] / А.А. Шалыто, Н.И. Туккель // Программирование. - 2013. - №2. - С. 88-99.
-
Хорев П.Б. Программно-аппаратная защита информации. – М.: Форум, 2012. – 352 с. ↑
-
Петров, И.В. Стандартные языки и приемы прикладного программирования [Текст] / И.В. Петров. - М.: СОЛОН-Пресс, 2014. - 230 с. ↑
-
Маньков В.Д, Заграничный С.Ф. Методические рекомендации по изучению "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". – М.: НОУ ДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 2011. – 132 с. ↑
-
Максименко В.Н., Афанасьев, В.В. Волков Н.В. Защита информации в сетях сотовой подвижной связи. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2014. – 360 с. ↑
-
Малюк А.А. Информационная безопасность. Концептуальные и методологические основы защиты информации. Учебное пособие. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2014. – 280 с.
7 wikipedia.org Твердотельный накопитель. ↑