Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией

Обновлено: 02.07.2024

Используйте эту страницу для получения рекомендаций по стандартным и рекомендуемым моделям определенных периферийных устройств. Это не исчерпывающий список, но это часто используемые периферийные устройства, стандартизированные OIT. Эти стандарты применяются к устройствам, принадлежащим и управляемым учреждением (используемым преподавателями и сотрудниками), но некоторая информация может в целом применяться к личным устройствам (используемым студентами, преподавателями и персоналом). Категории включают:

Обратите внимание, что в целях сравнения и рекомендации периферийных устройств ниже мы говорим только о совместимости с брендами Dell и Apple, поскольку эти два поставщика компьютеров поддерживаются университетскими контрактами на закупку и, следовательно, корпоративными стандартами. Приведенная ниже информация может относиться к другим брендам и моделям, но OIT не может постоянно тестировать другие модели.

Обратите внимание: OIT поставляет преподавателям определенные периферийные устройства в качестве «общего блага» до тех пор, пока запасы не будут исчерпаны. Узнайте больше и запросите периферийные устройства. (Колледж инженерных и прикладных наук, см. ресурсы CEAS Tech Readiness.)

Руководство по покупке

Существует несколько рекомендуемых и/или принятых способов приобретения периферийных устройств для использования в учебных заведениях за счет средств кампуса:

    : предпочтительный способ приобретения периферийных устройств, поскольку он поддерживается Центром закупок университета (PSC) и содержит цены, согласованные с университетом. Для ценообразования CU используйте каталог Punch-Out поставщика на торговой площадке CU (не используйте общедоступный веб-сайт поставщика). В дополнение к товарам из каталога многие поставщики будут предоставлять индивидуальные расценки и скидки для крупных закупок — свяжитесь с поставщиком, просмотрев контактную информацию поставщика в их каталоге Punch-Out. Распространенными поставщиками периферийных устройств для компьютеров являются Dell, Apple, B&H Photo Video, CDW-G, Connection, Newegg и Staples.
  • Amazon: хотя это и не предпочтительный поставщик для университетов, большинство продуктов можно найти здесь, и они могут быть доставлены быстро. Вам придется покупать с помощью P-Card. Будьте осторожны, чтобы не платить налог с продаж. Лучше всего использовать для разовых небольших покупок, а не для постоянных/повторяющихся покупок или крупных объемных заказов. : в книжном магазине CU представлено множество компьютерных аксессуаров, адаптеров и кабелей. Если вам нужно что-то срочно, и вы находитесь в кампусе, это отличный вариант. Книжный магазин также может доставлять товары или заказывать их позже. : Property Services предлагает бывшие в употреблении компьютеры и периферийные устройства для продажи как отделам, так и населению. Цены, как правило, значительно ниже розничных, и вы можете приобрести товары здесь. Проверьте их веб-сайт, чтобы определить, как приобрести товары. : (Веб-сайт требует локального или VPN-подключения.) Этот сайт помогает облегчить обмен, продажу и повторное использование избыточного имущества, включая компьютеры и периферийные устройства, между отделами. Это только для ведомственного использования, а не для личного использования. Некоторые товары размещаются бесплатно, а стоимость некоторых устанавливается продавцом.

Обратите внимание: текущие проблемы с глобальной цепочкой поставок могут повлиять на доступность.

Мониторы/дисплеи

Мониторы Dell являются частью контракта Dell с университетом, и кампус получает контрактные цены на приведенные ниже модели. Для покупки используйте распечатанный каталог Dell на торговой площадке CU. Ссылки для каждой модели ведут на страницу продукта производителя, чтобы вы могли узнать больше информации. Не совершайте покупки по этим ссылкам, так как они не распространяются на скидки для университетов.

    ($180): входы: DisplayPort x1, HDMI x1, VGA x1. Поставляется с кабелем DisplayPort. ($195): входы: DisplayPort x1, HDMI x1, VGA x1. Поставляется с кабелем DisplayPort. (225 долларов США): аналогично P2419H, но P2419HC использует USB-C в качестве основного входного кабеля и обеспечивает зарядку ноутбука Dell. Входы: DisplayPort (вход) x1, DisplayPort (выход) x1, HDMI x1, USB-C x1. Поставляется с кабелями DP и USB-C. ($245): входы: DisplayPort x1, HDMI x1, VGA x1. Поставляется с кабелем DisplayPort.

Это не полный список. Другие модели Dell доступны в CU Marketplace.

Док/Док-станции

Компьютерные док-станции (или, проще говоря, док-станции) используются для подключения портативного компьютера к одному или нескольким мониторам и другим периферийным устройствам. Эти док-станции «питаны», что означает, что у них есть собственный источник питания, который также заряжает ноутбук. Как правило, OIT рекомендует использовать док-станцию ​​производителя ноутбука, хотя есть и другие варианты, а у Apple нет док-станции Apple для MacBook.

Док-станции Dell

Эти док-станции совместимы со всеми моделями Dell Latitude и большинством моделей Dell Mobile Precision с разъемом USB-C. Полный список совместимых моделей см. в исходной информации производителя в списке продуктов. OIT не рекомендует использовать док-станции Dell с Apple MacBook из-за взаимозависимости производителей и изменений операционной системы, не зависящих от OIT.

Док-станции Dell являются частью контракта Dell с университетом, и кампус получает контрактные цены на модели, указанные ниже. Для покупки используйте распечатанный каталог Dell на торговой площадке CU. Ссылки для каждой модели ведут на страницу продукта производителя, чтобы вы могли узнать больше информации. Не совершайте покупки по этим ссылкам, так как они не распространяются на скидки для университетов.

Dell Business Dock — WD19 (рекомендуется)

Это версия док-станции WD19 без Thunderbolt 3, которая полностью совместима с любой моделью Dell Latitude с портом USB-C. OIT протестировал эту модель с различными моделями Dell Latitude и Mobile Precision и с уверенностью рекомендует этот продукт для использования в CU Boulder.

  • Цена: 180 долларов США (на странице стандартных конфигураций в разделе Marketplace Dell)
  • Совместимость: ПК с портом USB-C, которые поддерживают протокол DisplayPort через USB-C.
  • Поддерживает порт USB-C ПК с 1–4 внешними дисплеями.
  • Возможность подключения: встроенный порт DisplayPort через кабель USB-C.
  • Выходные разъемы: Thunderbolt 3/USB-C x1, DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.0 x1, USB 3.1 x3, USB-C 3, Ethernet x1
  • Кабели в комплекте: нет

Dock Business Dock — WD19TB

Это версия док-станции WD19 для Thunderbolt 3, которая совместима только с компьютерами Dell с поддержкой Thunderbolt 3. OIT протестировал эту модель с различными моделями Dell Latitude и Mobile Precision и с уверенностью рекомендует этот продукт для использования в CU Boulder.

  • Цена: 235 долларов США (на странице стандартных конфигураций в разделе Marketplace Dell)
  • Совместимость: компьютеры с портом USB-C, поддерживающие протокол Thunderbolt 3.
  • Поддерживает порт USB-C ПК с 1–6 внешними дисплеями.
  • Возможность подключения: встроенный кабель Thunderbolt 3/USB-C.
  • Выходные разъемы: Thunderbolt 3/USB-C x1, DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.0 x1, USB 3.1 x3, USB-C 3, Ethernet x1
  • Кабели в комплекте: нет

Док-станция Dell Business — WD19DC

Это версия Thunderbolt 3 док-станции WD19, совместимая только с некоторыми мобильными рабочими станциями Dell Precision. Ознакомьтесь со списком совместимости перед покупкой.

  • Цена: Запросить цену
  • Совместимость: выберите только мобильные рабочие станции Dell Precision. Ознакомьтесь со списком совместимости перед покупкой.

Доки Apple

Apple поддерживает использование ОДНОГО внешнего дисплея с MacBook M1, но в настоящее время не поддерживает более одного. Могут быть обходные пути для использования более одного внешнего дисплея, но поскольку это решение не поддерживается поставщиком, OIT в настоящее время не поддерживает и не рекомендует использовать более одного внешнего дисплея с MacBook M1, поскольку результаты могут быть непредсказуемыми.

Эти док-станции совместимы с сериями MacBook Pro (конец 2016 г. и новее), MacBook Air (2018 г. и новее) и MacBook Retina (2015–2017 гг.), все из которых оснащены разъемом USB-C. (OIT не может гарантировать, что эти устройства будут работать последовательно или вообще будут работать с устройствами Apple из-за взаимозависимости производителей и изменений операционной системы, не зависящих от OIT.)

Ссылки для каждой модели ведут на страницу продукта производителя, чтобы вы могли узнать больше информации. Не совершайте покупки по этим ссылкам, так как они не распространяются на скидки для университетов.

Док-станция Belkin Thunderbolt 3 Express HD (рекомендуется)

Это единственная док-станция, которую в настоящее время рекомендует Apple. Обратите внимание, что, хотя он доступен через каталог Apple на торговой площадке CU, тот же продукт доступен по более выгодной цене у других поставщиков CU Marketplace. Компания OIT протестировала эту модель с различными моделями MacBook и MacBook Pro и с уверенностью рекомендует этот продукт для использования в CU Boulder.

Док-станция OWC USB-C

Это экономичный и надежный вариант для одного внешнего дисплея. Добавьте второй внешний дисплей, используя адаптер со вторым портом USB-C (только для MacBook Pro). OIT протестировал эту модель с различными моделями MacBook и MacBook Pro и рекомендует этот продукт для использования в CU Boulder.

  • Цена: 114 долларов США (покупка не на торговой площадке; найдите в Google Покупках owc 11-port usb type-c )
  • Поддерживает только один внешний дисплей (HDMI @ с разрешением до 4K)
  • Варианты цвета: серебристый, космический серый, золотой, розовое золото.
  • Возможность подключения: Thunderbolt 3/USB-C.
  • Выход для подключения: HDMI x1, USB-C x1, USB 3.1 x4, Ethernet x1, устройство чтения SD-карт x1, аудио x1
  • Кабели в комплекте: нет

Мультиадаптеры

Хотя это и не настоящие док-станции, это полезные устройства, которые обеспечивают несколько выходов с помощью одного кабеля. Поскольку эти адаптеры не обеспечивают питание и не заряжают ноутбук, их называют «пассивными» адаптерами.
Ссылки для каждой модели ведут на страницу продукта производителя, чтобы вы могли узнать больше информации. Не совершайте покупки по этим ссылкам, так как они не распространяются на скидки для университетов.

Мобильный адаптер Dell USB-C DA310 (рекомендуется)

Это устройство, получившее народное название Dell Puck, обеспечивает несколько выходов для подключения к различным компьютерным периферийным устройствам и аудиовизуальным соединениям, таким как классы и конференц-залы. Это устройство также может служить недорогой и портативной альтернативой полноценной док-станции.

Для компьютеров Dell это устройство полностью поддерживается Dell. Компания OIT протестировала эту модель с различными мобильными ноутбуками Dell Latitude и Precision и с уверенностью рекомендует ее для описанных выше целей.

Для компьютеров Apple это устройство официально не поддерживается Dell или Apple для использования с MacBook. OIT успешно протестировала эту модель с различными моделями MacBook и MacBook Pro и с осторожностью рекомендует* этот продукт для использования в CU Boulder, за исключением больших лекционных залов и аудиторий для дистанционного обучения, управляемых OIT, из-за навязанной поставщиком защиты контента. Для классов, управляемых OIT, необходимо использовать приведенные ниже фирменные адаптеры Apple. (*OIT не может гарантировать, что это устройство будет стабильно или вообще работать с устройствами Apple или периферийными устройствами сторонних производителей из-за взаимозависимости производителя и изменений операционной системы, не зависящих от OIT. Перед использованием на Mac OIT рекомендует обновить микропрограмму этого устройства. устройство до последней версии, которую можно выполнить только с ПК с ОС Windows.)

  • Цена: 65 долл. США (на странице стандартных конфигураций в разделе Marketplace Dell)
  • Совместимость: должен быть порт USB-C (включая текущие модели Dell Latitude и Precision; Apple MacBook Pro конца 2016 года и новее, Apple MacBook Air конца 2018 года и новее)
  • Поддерживает порт USB-C ПК с одним внешним дисплеем.
  • Возможность подключения: встроенный порт DisplayPort через кабель USB-C.
  • Выход для подключения: HDMI x1, DisplayPort x1, VGA x1, USB-A 3.1 x2, USB-C x1, Ethernet (RJ45) x1.
  • Кабели в комплекте: нет

Многопортовый адаптер Apple USB-C

Это устройство обеспечивает несколько выходов для подключения к различным компьютерным периферийным устройствам и аудиовизуальным соединениям, таким как классы и конференц-залы. Это устройство также может служить недорогой и портативной альтернативой полноценной док-станции. Это устройство обеспечивает сквозную зарядку. Существует две версии этого продукта: многопортовый адаптер USB-C VGA и многопортовый адаптер USB-C AV.

Для компьютеров Apple это устройство сертифицировано Apple. Компания OIT протестировала эту модель с различными MacBook.

Для компьютеров Dell это устройство не сертифицировано Apple для использования с ноутбуками других производителей. OIT не рекомендует использовать это устройство с ноутбуками Dell.

  • Цена: 69 долларов США (в магазине Apple Marketplace)
  • Источник производителя (не покупайте по этой ссылке, только для информации): версия VGA, версия AV/HDMI
  • Совместимость: см. список совместимости с производителем.
  • Поддерживает только один внешний дисплей
  • Возможность подключения: встроенный кабель USB-C.
  • Выход для подключения, версия VGA: VGA x1, USB 3.0 x1, USB-C (для зарядки) x1
  • Выход для подключения, версия HDMI: HDMI x1, USB 3.0 x1, USB-C (для зарядки) x1.
  • Кабели в комплекте: нет

USB-концентраторы

Из-за разнообразия моделей и трудностей поставщиков с наличием определенных моделей на складе OIT не дает рекомендаций по моделям USB-концентраторов. (Наш совет: погуглите «лучшие USB-концентраторы» и просмотрите результаты.)
Общий совет:

  • С питанием: выберите USB-концентратор с питанием (с собственным адаптером переменного тока). Поскольку каждое USB-устройство, подключенное к вашему компьютеру, потребляет определенное количество энергии, ваш компьютер может быть не в состоянии обеспечить достаточное количество энергии для всех устройств через USB-соединение, а также может быстрее разряжать аккумулятор ноутбука.
  • Количество портов. Убедитесь, что на концентраторе USB достаточно питания для подключения всех ваших устройств. Дополнительные возможности не помешают.
  • Версия USB: если на вашем ноутбуке есть только порты USB-C, концентратор USB подключается к ноутбуку с помощью разъема USB-C, независимо от дополнительных портов USB на концентраторе. Кроме того, USB 3.0 лучше, чем USB 2.0, но USB 2.0 может подойти для простых устройств, таких как внешняя мышь и клавиатура.

Веб-камеры

Ссылки для каждой модели ведут на страницу продукта производителя, чтобы вы могли узнать больше информации. Не покупайте по этим ссылкам, так как они не распространяются на университетские скидки. Вместо этого перейдите на CU Marketplace и найдите название веб-камеры.

Лето 2021 г. Примечание. Из-за рыночного спроса все веб-камеры в настоящее время трудно найти, и их может не быть в наличии. Возможно, вы не сможете получить рекомендуемые модели или любую модель в зависимости от рыночных условий. Цены на открытом рынке также выше, чем контрактные цены. Если указанный способ покупки недоступен, рассмотрите возможность использования Amazon или другого интернет-магазина.

Несмотря на то, что были приложены все усилия для соблюдения правил стиля цитирования, могут быть некоторые расхождения.Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему руководству по стилю или другим источникам.

Наши редакторы рассмотрят то, что вы отправили, и решат, нужно ли пересматривать статью.

computer

Компьютер — это машина, которая может хранить и обрабатывать информацию. Большинство компьютеров полагаются на двоичную систему, в которой используются две переменные, 0 и 1, для выполнения таких задач, как хранение данных, расчет алгоритмов и отображение информации. Компьютеры бывают разных форм и размеров: от карманных смартфонов до суперкомпьютеров весом более 300 тонн.

Многим людям на протяжении всей истории приписывают разработку ранних прототипов, которые привели к созданию современного компьютера. Во время Второй мировой войны физик Джон Мочли, инженер Дж. Преспер Эккерт-младший и их коллеги из Пенсильванского университета разработали первый программируемый электронный цифровой компьютер общего назначения — электронный числовой интегратор и компьютер (ENIAC).

По состоянию на ноябрь 2021 года самым мощным компьютером в мире является японский суперкомпьютер Fugaku, разработанный компаниями RIKEN и Fujitsu. Он использовался для моделирования симуляций COVID-19.

Популярные современные языки программирования, такие как JavaScript и Python, работают с несколькими формами парадигм программирования. Функциональное программирование, использующее математические функции для получения выходных данных на основе введенных данных, является одним из наиболее распространенных способов использования кода для предоставления инструкций для компьютера.

Самые мощные компьютеры могут выполнять чрезвычайно сложные задачи, такие как моделирование экспериментов с ядерным оружием и прогнозирование изменения климата. Разработка квантовых компьютеров, машин, способных выполнять большое количество вычислений посредством квантового параллелизма (полученного из суперпозиции), позволит выполнять еще более сложные задачи.

Способность компьютера обретать сознание — широко обсуждаемая тема. Некоторые утверждают, что сознание зависит от самосознания и способности мыслить, а это означает, что компьютеры обладают сознанием, потому что они распознают свое окружение и могут обрабатывать данные. Другие считают, что человеческое сознание никогда не может быть воспроизведено физическими процессами. Прочитайте точку зрения одного исследователя.

компьютер, устройство для обработки, хранения и отображения информации.

Компьютер когда-то означал человека, выполняющего вычисления, но теперь этот термин почти повсеместно относится к автоматизированному электронному оборудованию. Первый раздел этой статьи посвящен современным цифровым электронным компьютерам, их конструкции, составным частям и приложениям. Второй раздел посвящен истории вычислительной техники. Подробную информацию об архитектуре компьютера, программном обеспечении и теории см. в см. информатике.

Основы вычислений

Первые компьютеры использовались в основном для численных расчетов. Однако, поскольку любая информация может быть закодирована в числовом виде, люди вскоре поняли, что компьютеры способны обрабатывать информацию общего назначения. Их способность обрабатывать большие объемы данных расширила диапазон и точность прогнозов погоды. Их скорость позволяет им принимать решения о маршрутизации телефонных соединений через сеть и управлять механическими системами, такими как автомобили, ядерные реакторы и роботизированные хирургические инструменты. Они также достаточно дешевы, чтобы их можно было встроить в бытовые приборы и сделать сушилки для белья и рисоварки «умными». Компьютеры позволили нам ставить вопросы и отвечать на них, на которые раньше нельзя было ответить. Эти вопросы могут касаться последовательностей ДНК в генах, моделей поведения на потребительском рынке или всех случаев употребления слова в текстах, хранящихся в базе данных. Компьютеры все чаще могут обучаться и адаптироваться во время работы.

Компьютеры также имеют ограничения, некоторые из которых носят теоретический характер. Например, существуют неразрешимые утверждения, истинность которых не может быть определена в рамках заданного набора правил, таких как логическая структура компьютера. Поскольку не может существовать универсального алгоритмического метода для идентификации таких утверждений, компьютер, которому нужно получить истинность такого утверждения, будет (если его принудительно не прервать) продолжать работу бесконечно — состояние, известное как «проблема остановки». (См. Машина Тьюринга.) Другие ограничения отражают современные технологии. Человеческий разум способен распознавать пространственные структуры — например, легко различать человеческие лица, — но это сложная задача для компьютеров, которые должны обрабатывать информацию последовательно, а не схватывать детали в целом с первого взгляда. Еще одна проблемная область для компьютеров связана с взаимодействием на естественном языке. Поскольку в обычном человеческом общении предполагается так много общих знаний и контекстуальной информации, исследователям еще предстоит решить проблему предоставления релевантной информации универсальным программам на естественном языке.

Аналоговые компьютеры

Аналоговые компьютеры используют непрерывные физические величины для представления количественной информации. Сначала они представляли величины с помощью механических компонентов (см. дифференциальный анализатор и интегратор), но после Второй мировой войны стали использоваться напряжения; к 1960-м годам цифровые компьютеры в значительной степени заменили их. Тем не менее аналоговые компьютеры и некоторые гибридные цифро-аналоговые системы продолжали использоваться в течение 1960-х годов для решения таких задач, как моделирование самолетов и космических полетов.

Одним из преимуществ аналоговых вычислений является то, что спроектировать и построить аналоговый компьютер для решения одной задачи может быть относительно просто. Другое преимущество заключается в том, что аналоговые компьютеры часто могут представлять и решать проблему в «реальном времени»; то есть вычисления выполняются с той же скоростью, что и моделируемая им система. Их основные недостатки заключаются в том, что аналоговые представления имеют ограниченную точность — обычно несколько знаков после запятой, но меньше в сложных механизмах, — а устройства общего назначения дороги и их нелегко запрограммировать.

Цифровые компьютеры

В отличие от аналоговых компьютеров, цифровые компьютеры представляют информацию в дискретной форме, как правило, в виде последовательностей нулей и единиц (двоичных цифр или битов). Современная эра цифровых компьютеров началась в конце 1930-х — начале 1940-х годов в США, Великобритании и Германии. В первых устройствах использовались переключатели, управляемые электромагнитами (реле). Их программы хранились на перфоленте или картах, и у них было ограниченное внутреннее хранилище данных. Исторические события см. см. в разделе Изобретение современного компьютера.

Мейнфрейм

В 1950-х и 60-х годах Unisys (производитель компьютера UNIVAC), International Business Machines Corporation (IBM) и другие компании производили большие и дорогие компьютеры все большей мощности. Они использовались крупными корпорациями и государственными исследовательскими лабораториями, как правило, в качестве единственного компьютера в организации. В 1959 году компьютер IBM 1401 сдавался в аренду за 8000 долларов в месяц (ранние машины IBM почти всегда сдавались в аренду, а не продавались), а в 1964 году самый большой компьютер IBM S/360 стоил несколько миллионов долларов.

Эти компьютеры стали называться мейнфреймами, хотя этот термин не стал общепринятым, пока не были построены компьютеры меньшего размера. Мэйнфреймы характеризовались наличием (для своего времени) больших объемов памяти, быстрых компонентов и мощных вычислительных возможностей. Они были очень надежны, и, поскольку они часто обслуживали жизненно важные потребности в организации, они иногда разрабатывались с избыточными компонентами, которые позволяли им выдерживать частичные отказы. Поскольку это были сложные системы, ими управлял штат системных программистов, которые одни имели доступ к компьютеру. Другие пользователи отправили «пакетные задания» для запуска на мэйнфрейме по одному.

Такие системы остаются важными и сегодня, хотя они больше не являются единственным или даже основным центральным вычислительным ресурсом организации, которая обычно имеет сотни или тысячи персональных компьютеров (ПК). В настоящее время мейнфреймы обеспечивают хранение данных большой емкости для серверов Интернета или, благодаря методам разделения времени, они позволяют сотням или тысячам пользователей одновременно запускать программы. Из-за их текущих ролей эти компьютеры теперь называются серверами, а не мейнфреймами.

Praveen Palanisamy в Microsoft

плита, чайники, духовка, электронные устройства, такие как персональные роботы, домашние системы безопасности, аудио- и видеоплееры и другие бытовые электронные устройства, которые отвечают на запросы внешнего управления или предоставляют информацию о состоянии. В этой статье мы называем эти конечные устройства ведомыми устройствами. Единственное требование к ведомому устройству, чтобы оно могло управляться UDC, состоит в том, что оно должно быть способно отвечать на запросы управления или передавать информацию о состоянии. Другие устройства и устройства, которые не имеют такого механизма, также могут быть совместимы для работы с UDC, но для этого может потребоваться добавление нескольких аппаратных компонентов. Предлагаемый УДК выступает посредником между пользователем и управляемыми ведомыми устройствами. Пользователь может общаться с УДК, используя любое из своих мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры или любое другое вездесущее вычислительное устройство с возможностью подключения Wi-Fi или Bluetooth и некоторыми кнопками для ввода. В данном документе эти устройства называются главными устройствами. UDC взаимодействует с ведомыми устройствами для обнаружения и идентификации элементов управления

Используйте сценарии предлагаемого устройства.

Цепи приемника TSOP и передатчика IR LED.

Подключения слота для карты Micro SD. 3,5-дюймовая TFT-панель со встроенным контроллером (SSD2119 [12]) и для обеспечения обратной связи был добавлен небольшой магнитный аудиопреобразователь (динамик).

Разъем для карты памяти Micro SD. Для обеспечения обратной связи была добавлена ​​3,5-дюймовая TFT-панель со встроенным контроллером (SSD2119 [12]) и небольшой магнитный аудиопреобразователь (динамик).

Необязательно) Дисплей, используемый для обратной связи с пользователем.

Робот, управляемый Bluetooth (слева). Точка подключения Wi-Fi (справа).

Откройте для себя мировые исследования

  • 20 миллионов участников
  • 135 миллионов публикаций
  • Более 700 тыс. исследовательских проектов

Благодаря множеству подключенных устройств и устройств умный дом является одной из представительных областей Интернета вещей (IoT). По мере увеличения сложности устройств / устройств на пульте дистанционного управления в домашних условиях создаются многочисленные кнопки (иногда десятки), даже если некоторые из них редко используются. Пользователь может быть перепутан с контроллером, даже если он или она намеревается выполнить только простую операцию. Эта путаница также приводит к более высокой вероятности ошибочных операций. Кроме того, обычные методы связи между удаленными контроллерами и подключенными устройствами, такие как сообщения расширяемого языка разметки (XML), обычно потребляют большую часть полосы пропускания. Для решения этих задач предлагается интеллектуальная универсальная система дистанционного управления бытовой техникой Point-n-Press. Point-n-Press обращается к функции направленности, которая обеспечивает простое и интуитивно понятное управление путем указания на целевое устройство для отображения интерфейса управления целью на экране пульта дистанционного управления. Благодаря использованию зависимостей состояния операций домашнего устройства/устройства используются только функциональные кнопки, соответствующие текущему контексту. Два реальных прототипа реализованы для проверки работоспособности предложенной схемы. Результаты оценки показывают, что Point-n-Press является полезной и подходящей схемой управления для умных домов на основе IoT.

В работе представлен проект распределенной системы измерения и управления умным домом, включая температуру, освещенность, пожароопасность, проблемы со здоровьем жителей, такие как повышенная температура тела, падение человека и т. д. Это делается путем интеграции мобильных устройств. и стандарты, промежуточное программное обеспечение BeesyCluster на основе распределенных сервисов и система управления рабочим процессом. Мобильные устройства используются для измерения параметров и связаны с компьютерами для удаленного доступа. Последнее стало возможным благодаря предоставлению услуг в распределенном промежуточном программном обеспечении. Затем такие сервисы можно интегрировать в сложные приложения рабочего процесса для постоянного мониторинга и анализа входных данных, мгновенной обратной связи, такой как выключение света или отопление или уведомление о неотложной медицинской помощи. Интерфейсы определены для конкретных системных компонентов, а также предоставлены подсказки по реализации для измерений с использованием Java Mobile Sensor JSR 256 API.

Телефон с сенсорным экраном в роуминге с людьми отличается высокой доступностью и взаимодействием с прямым манипулированием и считается одним из самых удобных интерфейсов для повседневной жизни. В этой статье мы представляем HouseGenie для использования универсального мониторинга и управления сетевыми устройствами в умном доме на телефоне с сенсорным экраном. Благодаря беспроводной связи с порталом на базе OSGi, который обслуживает все устройства через различные протоколы (например, промышленный стандарт UPnP или IGRS), HouseGenie обеспечивает универсальный домашний мониторинг и управление: 1) мониторинг текущего состояния в панорамном виде; 2) прямое управление одним или несколькими устройствами с использованием кругового меню, режима списка и жестов перетаскивания; 3) легкое управление устройствами несколькими мультимодальными способами.

В этой статье предлагается современное и интеллектуальное измерительное устройство — регистратор данных, использующее возможности технологии RISC. Это устройство представляет собой простой, недорогой и компактный комплект, достаточно быстрый, чтобы удовлетворить потребности самых разных приложений.Он может работать либо как автономное устройство, либо под управлением ПК через интерфейсы RS-232 или RS-485. К этому устройству прилагаются специальные программные инструменты, которые позволяют пользователю легко программировать и управлять им. Встроенная программная скамья используется для локального программирования. Дистанционное программирование осуществляется через интерфейс RS-232 и удобный графический пакет, основанный на программном обеспечении MS Windows. Архитектура устройства основана на модульной философии и может быть настроена в соответствии с особыми требованиями

В этой статье мы разработали интеллектуальную куртку, использующую интерфейс drop & play для управления мультимедийными устройствами с помощью сенсорной панели, встроенной в куртку. Внутренняя схема системы изготовлена ​​с использованием технологии трансферной печати для увеличения долговечности системы.

С быстрым развитием технологий домашних сетей обмен мультимедийным контентом между аудио- и видеоустройствами стал проще, однако работа этих аудио-видео устройств усложнилась. Эти устройства отображают состояние и сопутствующую информацию с помощью экранного меню (OSD) или дисплея модуля жидкокристаллического дисплея (LCM), но дисплеи имеют некоторые проблемы с помехами OSD для приема или требуют, чтобы пользователи понимали все символы на дисплее LCM. В этой статье предлагается универсальное дистанционное управление на основе виртуализации AV-устройств, называемое V-URC (универсальное дистанционное управление на основе виртуализации). Для управления AV-устройствами V-URC динамически генерирует пользовательские интерфейсы, которые соответствуют текущему состоянию устройств; это не только упрощает работу с AV-устройствами, но также устраняет проблемы, связанные с LCM-дисплеем и AV-устройствами на основе экранного меню. обновление прошивки.

Мы представляем новый универсальный пульт дистанционного управления, который обеспечивает удобный интерфейс для управления домашними устройствами, такими как телевизор, видео/аудиоплеер, комнатное освещение и контроль температуры. Чтобы пользоваться обычным пультом, нужно изучить инструкцию и запомнить назначение каждой кнопки. Кроме того, пульт дистанционного управления не имеет интуитивно понятного интерфейса, поэтому пользователю сложно найти нужную кнопку среди множества мелких кнопок. Наш пульт дистанционного управления устраняет эти ограничения, используя сенсорный экран, ручку набора с принудительной обратной связью и одну кнопку вместо множества кнопок. Мы предлагаем пример сценария взаимодействия с обычным телевизором с помощью нашего пульта дистанционного управления.

  • Ванжу Парк
  • Сехён Чо
  • Пак Лехён
  • Ким

Ванжу Пак, Хёнчул Чо, Сехён Пак Лэхён Ким, "Универсальный пульт дистанционного управления с тактильным интерфейсом для домашних устройств", Сборник технических документов Международной конференции по бытовой электронике, Лас-Вегас, Невада, 2010 г., стр. 209–210. .

Рекомендации

Обучение поведению для автономного вождения

Новый электронный замок с использованием оптической азбуки Морзе на базе Интернета вещей

Ko-Wei Weng

В этой работе был разработан новый электронный замок, который может кодировать и декодировать оптические сигналы, модулированные с использованием азбуки Морзе, для создания системы безопасности умного дома на основе Интернета вещей (IoT). Это исследование представляет интерес для трех тем: 1. оптический кодировщик азбуки Морзе, 2. оптический декодер азбуки Морзе, 3. система облачного мониторинга. Мы пользуемся преимуществами светоизлучающих. [Показать полный текст аннотации] такие компоненты, как кодировщик, которые легко доступны в портативных мобильных устройствах (например, смартфонах), а также фоторезисторы и микроконтроллер в качестве декодера. Благодаря передаче по Wi-Fi, даже без персонального компьютера, информация об этом замке в режиме реального времени может быть загружена на платформу облачного сервиса и помогает пользователям обеспечить безопасность дома в системе удаленного мониторинга. Из наших экспериментальных результатов было продемонстрировано, что наш новый оптический электронный замок на основе азбуки Морзе обладает высокой устойчивостью к различным условиям освещения в рабочей среде, все функции работают хорошо, включая кодирование, отправку, получение, декодирование, загрузку и облачный мониторинг. Однако стоит отметить, что помимо удобства и снижения стоимости за счет унификации смартфона и традиционного ключа, в качестве бытовой электроники предлагаемая нами система имеет удобный интерфейс управления, а потому подходит для пользователей всех возрастов.

Надежная и экономичная точка доступа для безопасной домашней сети

Персонализированные домашние сети используют информационные технологии для мониторинга окружающей среды, управления бытовой техникой и связи с другими устройствами. Персонализированные домашние сети представляют собой сложную технологию, в то же время она развивается.В этой статье рассматривается образец домашней системы мониторинга и управления, которая является одной из ветвей персонализированных домашних сетей. Бытовая техника подключается. [Показать полный текст аннотации] к домашним сетям с использованием Wi-Fi, Bluetooth или родственных стандартов, но беспроводные локальные сети (Wi-Fi) обеспечивают пользователям настоящую мобильность и гибкость. Это изменило то, как люди общаются и обмениваются информацией, устранив тревожные факторы расстояния и местоположения. В этой работе мы реализовали панель безопасности для управления всей бытовой техникой на основе сетей WLAN. Чтобы бытовая техника (персональные компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты, КПК, сотовые телефоны и т. д.) связывалась с другими устройствами через систему безопасности с помощью радиосигнала. Система безопасности также обеспечивает функции точки доступа. Эта основная концепция может поддерживать множество приложений, например, мониторинг и управление беспроводными камерами в целях безопасности. Непрерывные потоки изображений с беспроводных камер просматриваются и контролируются ноутбуками и мобильными телефонами. Персонализированная точка доступа к домашней сети, предоставляющая беспроводные услуги более безопасным и экономичным способом.

Новый электронный замок с оптическим кодом Морзе, использующий датчик внешней освещенности и нечеткий контроллер

В этой работе был разработан новый электронный замок, который может кодировать и декодировать оптические сигналы, модулированные с использованием азбуки Морзе, для создания системы безопасности умного дома на основе Интернета вещей (IoT). Есть пять тем, представляющих интерес для этого исследования: (1) оптический кодировщик кода Морзе; (2) оптический декодер кода Морзе; (3) цепь датчика внешней освещенности; 4 – нечеткий регулятор; (5) облако. [Показать полный текст аннотации] система мониторинга. Мы используем светоизлучающие компоненты в качестве кодировщика, которые легко доступны в портативных мобильных устройствах (например, смартфонах), а также фоторезисторы и микроконтроллер в качестве декодера. Благодаря передаче по Wi-Fi, даже без персонального компьютера, информация об этом замке в режиме реального времени может быть загружена на платформу облачного сервиса и помогает пользователям обеспечить безопасность дома в системе удаленного мониторинга. Экспериментальные результаты показывают, что при использовании датчика внешней освещенности и нечеткого контроллера в этом новом электронном замке на основе оптического кода Морзе надежность этой системы значительно повысилась с 65% до 100%. Это означает, что он очень устойчив к различным условиям освещения в рабочей среде, и поэтому все функции, включая кодирование, передачу, прием, декодирование, загрузку и облачный мониторинг, могут работать хорошо. Кроме того, помимо удобства и снижения затрат за счет включения традиционных ключей в смартфоны в качестве бытовой электроники, предлагаемая нами система подходит для пользователей всех возрастов благодаря удобному интерфейсу управления.

ONSIDE-SELF: обнаружение эгоистичных узлов и механизм стимулирования оппортунистического распространения

Radu- Иоанн Чобану

Раду-Корнелиу Марин

Valentin Cristea

Появление IoT (Интернета вещей) привело к необходимости быстрой и безопасной связи между устройствами, начиная от небольших датчиков и заканчивая первоклассными смартфонами или ноутбуками. Одним из предложений для связи IoT является 5G, который, по оценкам, будет развернут к 2020 году. Однако инфраструктура для связи 5G может не всегда присутствовать, или ее следует избегать из-за . [Показать полный текст] заторы. Более того, его использование в небольших сетях IoT в некоторых случаях может оказаться слишком дорогим, в то время как некоторые небольшие устройства, такие как датчики, могут даже не иметь возможностей 5G (или их наличие значительно повысит их цену). По этим причинам оппортунистическая связь является альтернативой Интернету вещей, где мобильные широкополосные соединения не могут использоваться. Оппортунистические сети формируются из мобильных устройств (таких как смартфоны и планшеты, принадлежащие пользователям социальных сетей), которые обмениваются данными с использованием протоколов ближнего действия, таких как Bluetooth или WiFi Direct. Эти сети основаны на парадигме хранения-переноса-и-пересылки, где контакты между узлами используются для передачи данных от источника к месту назначения, даже если два узла могут никогда не находиться в зоне прямой связи. Распространение данных предполагает, что узлы не отправляют направленные сообщения (т. е. от источника к заранее установленному месту назначения), а вместо этого используют каналы для осуществления связи. Узлы могут подписываться на каналы, которые представлены интересами (например, узел, заинтересованный в «ИТ», должен будет получать все сообщения, помеченные этим тегом).Основное требование оппортунистических сетей состоит в том, что узлы-участники должны быть альтруистичны, так как связь осуществляется с помощью других узлов. Однако это может быть не всегда так, поскольку эгоистичные узлы могут решить, что они не хотят помогать другим. Такие узлы должны быть обнаружены и не допущены к участию в процессе распространения. Таким образом, их сообщения не будут доставлены, поэтому они будут вынуждены стать альтруистами, если хотят получить хороший опыт общения в сети. В этой главе мы предлагаем метод обнаружения и наказания эгоистичных узлов в оппортунистических сетях распространения, используя механизмы сплетен в динамической социальной сети. Узлы узнают о поведении других узлов и, когда происходит контакт, делятся этой информацией с обнаруженным устройством. Мы применяем этот метод к существующему алгоритму распространения сообщений на основе социальных интересов и интересов (ONSIDE) и показываем, что он правильно обнаруживает и наказывает эгоистичные узлы, тем самым улучшая поведение сети с точки зрения доставки сообщений и перегрузки.

Закон CHIPS не только направляет миллиарды долларов на производство полупроводниковых микросхем в США, но и отражает серьезные изменения в том, как США .

Подробнее об основных функциях, отличительных чертах, сильных и слабых сторонах платформ блокчейна, которые получают максимальную отдачу .

Эксперты высоко оценивают недавно предложенное Комиссией по ценным бумагам и биржам США правило раскрытия информации о климатических рисках, которое требует от компаний выявлять климатические риски .

Несмотря на то, что спецификации программного обеспечения создают новые проблемы для групп безопасности, они предлагают преимущества улучшенной видимости.

В 2021 году службы безопасности столкнулись с беспрецедентными проблемами. Предстоящий год кажется не менее сложным. Вот тенденции кибербезопасности.

Одного обвиняемого обвиняют в использовании печально известного вредоносного ПО Trisis или Triton против компаний энергетического сектора, включая домен .

Новейшее аппаратное обеспечение Cisco и привязка Intersight к общедоступному облаку Kubernetes расширяют возможности гибридных облачных продуктов для клиентов. Но .

Чтобы преодолеть разрыв между командами NetOps и SecOps, сетевые специалисты должны знать основы безопасности, включая различные типы .

Какова реальность новых сетевых технологий? Здесь эксперты определяют риски — реальные или предполагаемые — и преимущества, которые они несут .

Удвоив свою инициативу RPA, ServiceNow представила версию своей платформы Now для Сан-Диего, которая содержит центр RPA и a.

Nvidia представляет новую архитектуру GPU, суперкомпьютеры и чипы, которые вместе помогут разработчикам в создании аппаратного обеспечения.

Intel оптимистично настроена, что ее дорожная карта процессоров может вернуть компанию на первое место, но компания сталкивается со сложной перспективой .

Поставщик базы данных как услуги расширил возможности сбора данных об изменениях в своей облачной базе данных с помощью технологий из своего .

Поставщик платформы "база данных как услуга" стремится облегчить разработчикам создание приложений, управляемых данными, и возврат к исходному состоянию.

Хранилище данных Apache Pinot OLAP с открытым исходным кодом стало проще в развертывании, управлении и эксплуатации в облаке благодаря улучшенному .

google chromebook в корпоративных зданиях города getty images google

Getty Images / Google

Я очень верю в Chromebook с самого первого дня, когда в 2011 году вышел первый коммерческий Chromebook, Samsung Series 5. Тогда некоторые люди думали, что это игрушка. Сегодня каждый четвертый проданный ноутбук — это Chromebook. Это число будет только расти.

Почему? Простой. Вначале интерфейс Chromebook на базе Linux для Chrome OS был просто веб-браузером Chrome. Некоторые утверждали, что этого недостаточно для серьезной рабочей машины. Они были неправы.

Серьезно, когда вы в последний раз серьезно работали с macOS или Windows без подключения к Интернету? В любое время в этом десятилетии? 2010-е? Конечно, если вы редактируете видео, играете или работаете со старой вертикальной программой, вам все равно нужен мощный ПК с автономной операционной системой. Но для большинства из нас работа живет и умирает вместе с Интернетом.

Каждая корпоративная программа — я имею в виду каждую корпоративную программу — сначала перешла на модель «программное обеспечение как услуга» (SaaS). В последнее время, когда Chromebook лидирует, большинство крупных технологических компаний переходят на модель «Настольный компьютер как услуга» (DaaS), когда даже ваш рабочий стол гораздо больше находится в облаке, чем в вашем офисе.

Microsoft не борется с этим. Они все за это. Microsoft уже много лет переводит Windows на модель DaaS. Недавно, с выпуском Microsoft 365 и Виртуального рабочего стола Windows (WVD), стало очевидно, что Microsoft хочет, чтобы вы работали в ее облаке Azure.

Но при всем при этом традиционные настольные компьютеры никуда не денутся. Некоторые программы всегда будут работать лучше на локальных машинах.Независимо от того, насколько быстр ваш интернет, он никогда не будет таким же быстрым, как соединение между вашим SSD и вашей памятью, не говоря уже о вашей оперативной памяти и вашем процессоре.

Это одна из причин, по которой Chromebook уже давно поддерживает не только оптимизированную для Интернета Chrome OS, но и Android, Linux, а теперь и Windows — да, Windows!

Chromebook: четыре операционные системы в одной

Google делает это не потому, что Chromebook не может конкурировать с Windows. Рынок сказал свое слово, и у Chromebook более чем достаточно места и прибыли для процветания. Нет, Google делает это, потому что хочет, чтобы Chromebook был универсальным вычислительным устройством. За исключением macOS и iOS от Apple, скоро вы сможете запускать на Chromebook любую из самых популярных операционных систем для конечных пользователей.

Сама ChromeOS также претерпела изменения. Вначале это был не более чем веб-браузер Chrome, работающий на тонком слое Linux. Однако вскоре он стал поддерживать свои собственные приложения Chrome. Они используют CSS, HTML5 и JavaScript, чтобы обеспечить традиционный опыт работы с программами, похожими на настольные.

Это было сравнительно легко. На самом деле это просто улучшение возможностей, присущих сегодняшней сети. С остальными было сложнее. Вот как они работают.

Андроид

Несмотря на то, что Linux лежит в основе как Android, так и Chrome OS, Android стала первой операционной системой, которая перешла на Chromebook. Это неудивительно, если учесть, что Google отстаивал обе операционные системы.

Приложения для Android пришли в Google на раннем этапе. К 2014 году Google с помощью App Runtime для Chrome (ARC) позволил запускать портированные приложения Android на ChromeOS. Однако в 2016 году компания Google решила, что ARC никогда не выйдет из бета-версии. Зелидраг Хорнунг, тогдашний технический директор Google по Chrome и Android, объяснил, что ARC просто недостаточно хорош.

Google заменил его контейнерным подходом. Эти контейнеры запускают Android Framework с приложением и всеми его зависимостями. Это позволило разработчикам приложений для Android гораздо проще перенести свои приложения на Chromebook. Хотя почти все приложения, доступные в Google Play Store, теперь могут работать на современных устройствах Chromebook, если их интерфейсы оптимизированы для экранов смартфонов, они могут выглядеть или работать не лучшим образом.

Линукс

Linux всегда скрывался в ChromeOS. Впервые он появился, чтобы его могли использовать обычные смертные, в 2014 году с появлением Chromium OS Universal Chroot Environment (Crouton). При этом вы используете команду Linux Change Root (chroot) для одновременного запуска экземпляра Debian или Ubuntu Linux вместе с Chrome OS.

Это не то же самое, что виртуальная машина (ВМ) или контейнер. В первом случае вы используете полный образ операционной системы. Это, в свою очередь, управляется гипервизором виртуализации. Контейнеры, такие как Docker, сохраняют свою независимость от основной операционной системы и других контейнеров и работают поверх ограниченного экземпляра операционной системы. Crouton изначально работает на встроенной в Chrome OS ОС Linux.

При запуске родственного проекта Crostini для запуска и запуска контейнеров LXC использовались контейнерные технологии. Затем их можно использовать для запуска одного приложения Linux в ChromeOS.

Однако с тех пор Google разрешил Кростини запускать полные дистрибутивы Linux. Он делает это, используя собственную виртуальную машину Termina, специфичную для ChromeOS. По умолчанию он работает под управлением Debian Linux, но вы можете переключить Debian на свой дистрибутив Linux.

Итак, в 2019 году я мог редактировать изображения с помощью Linux GIMP и писать с помощью LibreOffice Writer в Linux Mint, просматривая изображения с помощью Android Pinterest и одновременно проверяя свою почту Gmail в Chrome OS. Это неплохо, но это еще не все.

Окна

Если вы действительно работали над этим, вы уже давно можете запускать программы Windows на Chromebook. Благодаря таким программам, как Crossover Chrome OS, вы можете годами запускать некоторые родные программы Windows на мощных устройствах Chromebook. Вы также можете запускать экземпляры ПК с Windows с помощью инструмента Chrome Remote Desktop.

Однако в первом случае не учитывались многие программы для Windows, а во втором возникали обычные проблемы с широкополосным подключением к удаленному рабочему столу и задержкой. В течение нескольких лет Google работал над полной поддержкой Windows 10 на устройствах Chromebook, но эти усилия ни к чему не привели.

Теперь Parallels, компания, занимающаяся виртуализацией и удаленным доступом, сотрудничает с Google, чтобы перенести Windows на ChromeOS с помощью нового Parallels Desktop для Chromebook Enterprise.

Как некоторые из вас знают, Parallels уже позволяет Chromebook запускать приложения Windows через удаленный доступ к рабочим столам Windows. Он сделал это, а также позволил вам запускать приложения macOS, удаленные компьютеры Windows и Mac через Parallels Access. Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) также позволяет запускать программы Windows с помощью сервера терминалов Windows в Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure или центре обработки данных и/или на локальных серверах.Все эти методы, хотя и полезны, приводят к обычным проблемам замедления работы удаленного рабочего стола и рабочего стола как услуги (DaaS).

В этой новой программе используется другой подход. Parallels сотрудничает с Google, чтобы «этой осенью предоставить предприятиям и облачным работникам полнофункциональные приложения Windows в Chrome Enterprise».

Chrome Enterprise – это бизнес-сервис Google для устройств Chromebook. С ним за 50 долларов США за устройство в год ваша ИТ-команда получает доступ к управляемому Google Play через утвержденного Enterprise Mobility Manager (EMM). Эта бизнес-программа управления Chromebook работает рука об руку с другими программами системного администрирования, такими как Cisco Meraki; Ситрикс КсенМобайл; IBM MaaS360; Диспетчер мобильных устройств ManageEngine Plus; или VMware Workspace ONE. EMM также включает интеграцию с Active Directory (AD).

В частности, Parallels обещает предоставить предприятиям следующие возможности:

  • Легко добавляйте полнофункциональные приложения Windows, включая Microsoft Office, на устройства Chromebook Enterprise.
  • Обеспечивайте эффективную, продуктивную и совместную работу в любое время и в любом месте без подключения к Интернету.
  • Устраните дополнительные расходы на оборудование и минимизируйте совокупную стоимость владения (TCO).

Как? Мы еще не знаем, но у нас есть некоторые подсказки. Во-первых, это будет подход виртуальной машины. Ник Добровольски, старший вице-президент Parallels по проектированию и поддержке клиентов, сказал: «ИТ-администраторы смогут легко управлять знакомыми автоматизированными развертываниями корпоративных образов Windows, которые они подготавливают, выделяют и автоматически предоставляют своим сотрудникам. Эти виртуальные машины являются полноценными установками Windows; администраторы могут устанавливать приложения, управлять ими удаленно и поддерживать пользователей с помощью знакомых инструментов — точно так же, как они это делают с физическими ПК с Windows».

Parallels уже давно зарабатывает себе на жизнь, предлагая пользователям Mac доступ к виртуальной машине Windows через Parallels Desktop для Mac. Эта программа также поддерживает другие операционные системы, такие как Fedora и Ubuntu Linux. Поскольку на данный момент Mac и Chromebook используют процессоры x86, использование проприетарной виртуальной машины Parallels на Chromebook должно быть простой операцией.

Предположительно, вы сможете управлять виртуальными машинами, а также устройствами Chromebook, на которых они будут работать, с помощью Chrome Enterprise и вашего EMM. Parallels также давно предоставляет управление лицензиями Windows для компьютеров Mac, поэтому можно с уверенностью поспорить, что это даст администраторам Chromebook возможность просматривать, развертывать, деактивировать и даже заносить в черный список лицензии на основе идентификатора Chromebook.

Конечно, эта новая Windows на Chromebook будет работать не на каждой системе. Вам понадобится хорошо оснащенный Chromebook с внутренней памятью не менее 40 ГБ и более новым процессором i3 или выше. Вы также не сможете использовать Windows 10 на Chromebook на базе ARM.

С высокотехнологичными устройствами Chromebook, такими как Acer Chromebook 714, Dell Latitude 5300 Chromebook Enterprise или Google Pixelbook Go, у вас не возникнет никаких проблем. Если на то пошло, если вы увеличите свою оперативную память до 16 ГБ, вы сможете одновременно запускать Chrome OS, Android, Linux и Windows. Это скорее трюк для вечеринки, чем что-то полезное, но, тем не менее, вы могли бы это сделать.

Chromebook: универсальный компьютер

Зачем это делать? Легко.

Во-первых, для разработчиков или системных администраторов всегда было удобно иметь под рукой несколько операционных систем.

Но что более важно, предоставляя пользователям Chromebook возможность запускать Windows, они раз и навсегда избавляются от основной причины, по которой они должны придерживаться только ПК с Windows. В прошлом люди цеплялись за Windows, чтобы запустить только одно приложение, такое как Quicken, QuickBooks, PhotoShop или доморощенное вертикальное приложение, которое работало только в Windows. В будущем вы сможете использовать Chromebook для решения всех своих вычислительных задач.

В связи с этим изменением и продолжающимся развитием SaaS и DaaS вычислительное будущее будет за Chromebook и аналогичными устройствами Windows с относительно низким энергопотреблением. По-прежнему найдется место для обычных ПК для геймеров и создателей высококачественной графики, но для большинства из нас Chromebook будет всем, что нам нужно.

Читайте также: