Инструкции программы и хранятся в той же памяти и внешне в памяти они

Обновлено: 05.07.2024

Правильный ответ на следующий вопрос будет \"Оперативная память\".

  • Оперативная память — это форма хранилища, которая может считываться и изменяться в любой последовательности, которая обычно используется для хранения рабочих данных и скомпилированного кода. Эта функция позволяет сохранять и обновлять объекты данных практически одновременно, независимо от конкретного расположения информации в массиве.
  • Это основная оперативная память компьютера, в которой собираются указания программы и информация, чтобы ЦП мог свободно обращаться к ним через высокоскоростной процессор шины данных.

Поэтому правильным ответом будет ОЗУ. ">]" data-testid="answer_box_list">

Ответ:

Правильный ответ на следующий вопрос будет "Оперативная память".

Пояснение:

  • Оперативная память — это форма хранилища, которая может считываться и изменяться в любой последовательности, которая обычно используется для хранения рабочих данных и скомпилированного кода. Эта функция позволяет сохранять и обновлять объекты данных практически одновременно, независимо от конкретного расположения информации в массиве.
  • Это основная оперативная память компьютера, в которой собираются указания программы и информация, чтобы ЦП мог свободно обращаться к ним через высокоскоростной процессор шины данных.

Поэтому правильный ответ – оперативная память.

Новые вопросы по компьютерам и технологиям

Многим организациям требуется более формальный тип кабинетной проверки, который называется _____. Варианты вопроса 6: а) модуль управления б) пара данных в) интеграционное тестирование г) структурированное пошаговое руководство

Выполнено 0,0% Вопрос Какой сетевой разъем обычно используется для подключения телефонов и подключения к сетям DSL

У вашего помощника есть документация, показывающая, как изменить файл устройства в Linux, но в документации не указано, в какой папке найти файл… в какой папке вы должны предложить

Катя хочет слушать онлайн-радио на своем домашнем компьютере, пока работает. Какой вариант лучше всего использовать для подключения к Интернету

Все связанные функции, сгенерированные из шаблона функции, имеют одинаковое имя, поэтому компилятор использует разрешение _________ для вызова нужной функции … on.

Мне нужна помощь с моим заданием, в основном мне нужен python, чтобы написать " H E L L O ", где L на 50% больше! ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ.

В чем преимущество использования комплектов разработчика программного обеспечения (SDK) как от Firebase, так и от других партнеров по измерению?

Напишите процедуру с именем Read10, которая считывает ровно десять символов из стандартного ввода в массив BYTE с именем myString. Используйте инструкцию LOOP с … косвенной адресацией и вызовите процедуру ReadChar из библиотеки ссылок книги. (ReadChar возвращает свое значение в AL.) Начало вашего кода: Read10 PROC mov ecx,SIZEOF myString mov esi,OFFSET myString

Какую команду можно использовать во время восстановления системы, чтобы переключиться с корня работающей ОС на корень системы Linux, установленной на жестком диске?

Правда или ложь? Список может быть линейным (элементы располагаются один за другим) или связанным (каждый элемент имеет указатель на следующий элемент в списке).

Звучит пугающе и… так оно и есть, но забывать что-то совершенно нормально и важно для функционирования мозга. Но компьютерная память? Этот материал никогда не забывает.

(Если только файл не будет поврежден. Или компьютер выйдет из строя до того, как вы сможете сохранить файл. Или солнце станет сверхновой, и все на Земле, включая саму Землю, будет уничтожено взрывом.)

Компьютерная память — это всеобъемлющий термин, обозначающий любую часть данных, которые отслеживает ваш компьютер. Некоторые из них хранятся так же, как шкаф дома. В нем данные и программы могут спокойно сидеть до тех пор, пока вам снова не понадобится их использовать. Некоторые из них активно выполняют такие действия, как вычисление чисел и рисование изображения на мониторе.

Треугольник, представляющий иерархию компьютеров памяти с ЦП над кешем и кешем над ОЗУ. Ниже этого находится вторичное хранилище и источники ввода ». ширина=

С каким бы типом памяти вы ни работали, каждый фрагмент данных и каждая программная инструкция будут храниться в наборе битов (наименьших фрагментах компьютерной памяти). Бит может быть включен или выключен. Когда вы комбинируете все эти биты в различные комбинации выключенных (ноль) и включенных (единица), вы можете начать сохранять значимые данные в компьютере в виде истинных (единица или включение) или ложных (ноль или выключение) утверждений.

Чтобы получить доступ к этой конкретной сохраненной информации, компьютер присваивает этим данным адрес — число, соответствующее месту в памяти.Каждая адресная ячейка имеет фиксированный размер и содержит только два байта информации. Для контекста каждый байт имеет восемь битов информации, что означает, что каждый адрес имеет 16 битов нулей и/или единиц.

16 бит данных означают 2 16 различных комбинаций, то есть 65 536 различных способов сохранения данных. Этого еще недостаточно для подавляющего большинства данных.

Поскольку данные и программные инструкции обычно занимают более двух байтов, они будут занимать более одного адреса. Чтобы справиться с этим, центральный процессор (ЦП) просто отслеживает начальный адрес — наряду с длиной — каждого фрагмента данных или инструкции. Таким образом, когда ЦП нужно получить эту информацию, он знает, куда идти и сколько байтов информации нужно получить, прежде чем он перестанет просматривать данные.

Если он отличается на байт или два? Мгновенное повреждение данных. Но это случается не слишком часто.

Память только для чтения хранит информацию, к которой компьютер должен обращаться снова и снова. Эта информация является постоянной. Ничто нельзя перезаписать или заменить, а это значит, что все в этой области должно быть таким, что никогда не меняется. В нем хранятся такие вещи, как доступные наборы символов и символы (включая латинский алфавит, кириллицу, все три японских алфавита и любой другой язык, который вы можете придумать), а также внутренние программы, которые запускаются при каждом запуске. настройте свой компьютер (например, BIOS и POST).

Оперативная память полностью отличается от ПЗУ, поэтому будьте осторожны с гласными, когда говорите о них. Эта память доступна только при включенном компьютере. Он будет временно хранить номера, инструкции, адреса и любую другую информацию, которую ваша программа должна сохранить, пока она не будет готова снова взять ее и использовать.

Просто следите за тем, сколько вы там храните. Это как ваш кухонный стол. Вы можете вынимать вещи из шкафов для кулинарного проекта в любое время, но если вы оставите их там после того, как закончите, у вас не останется места для следующего кулинарного приключения. Чтобы сохранить это место для того, над чем вы сейчас работаете, переместите вещи обратно в шкафы/холодильник.

Оперативная память может быть решающим фактором в работе вашего компьютера. Точно так же, как если бы у вас был только крошечный квадратик для приготовления ужина, небольшой объем оперативной памяти для работы означает, что любые действия будут занимать гораздо больше времени, чем следовало бы. По этой причине компьютер с большим объемом оперативной памяти будет работать быстрее, чем тот же компьютер с меньшим объемом оперативной памяти. Когда на вашем компьютере заканчивается оперативная память, потому что вся память занята, ЦП должен остановить все, что он делает, чтобы перемещать данные, чтобы он мог поместить то, над чем он работает, в ОЗУ.

Отслеживаете все это? Хорошо.

Сегодняшние микропроцессоры (ЦП) настолько быстры, что задержка, с которой вы сталкиваетесь при такой замене, незаметна, но вы, возможно, захотите подумать об этом, когда в следующий раз будете просматривать компьютерный раздел местного магазина Best Buy.

Чтобы вернуть его в программное обеспечение, драйверы устройств хранятся в ПЗУ (кухонный шкаф), но загружаются в оперативную память каждый раз при включении компьютера.

Внутренняя память

Жесткий диск (HDD), также называемый жестким диском, — это место, где сохраняются все приложения. Каждый раз, когда вы имеете дело с операционной системой, такими приложениями, как Microsoft Word или Firefox, и даже с файлами в памяти, вы фактически получаете доступ к данным с жесткого диска.

Жесткий диск очень похож на компакт-диск, за исключением того, что он — подождите — жесткий. Обычно он изготавливается из стекла, керамики или алюминиевого сплава, если быть точным, и имеет несколько слоев (называемых пластинами), покрытых магнитным материалом.

У этого диска также есть головка, которая перемещается по диску, читая и записывая на него данные. Однако для того, чтобы эта голова двигалась, ей нужна моторизованная рука, которая удерживает ее на заданном расстоянии над диском. Сам диск также имеет двигатель для вращения. Пока диск вращается, рычаг перемещается вперед и назад по его радиусу.

Внешняя память

Иногда одного жесткого диска недостаточно для всей памяти, которую вы хотите использовать. (Мы смотрим на вас, Excessively Detailed Video Game Art.) Если ваш жесткий диск не может предоставить вам всю память, которую вы хотите и заслуживаете, у вас всегда есть возможность поискать какую-то внешнюю память. Как вы, наверное, догадались из названия, внешнее хранилище, также называемое вторичным хранилищем, может быть отделено от компьютера снаружи. Поскольку он отделяется без волнения, вам не нужно использовать его постоянно, а только тогда, когда он вам нужен.

Это также то устройство, которое вы захотите использовать для хранения больших объемов данных в течение длительного периода времени. Все, от компакт-диска до внешнего жесткого диска, считается дополнительным хранилищем.

Кроме того, это тип хранилища, который меняется быстрее всего. Вы когда-нибудь слышали о дискетах или лазерных дисках? Нет?Это потому, что они были так тщательно избиты лучшими вариантами внешнего хранилища (кроме, может быть, в модном кредите).

Компьютер представляет собой сложную систему, состоящую из множества различных компонентов. Но в сердце — или, если хотите, в мозгу — компьютера находится единственный компонент, который выполняет фактические вычисления. Это центральный процессор или центральный процессор. В современном настольном компьютере ЦП представляет собой один «чип» размером порядка одного квадратного дюйма. Работа процессора заключается в выполнении программ.

Программа – это просто список недвусмысленных инструкций, которым компьютер должен следовать автоматически. Компьютер создан для выполнения инструкций, написанных на очень простом языке, называемом машинным языком. Каждый тип компьютера имеет свой собственный машинный язык, и компьютер может напрямую выполнять программу только в том случае, если программа написана на этом языке. (Он может выполнять программы, написанные на других языках, если они сначала переведены на машинный язык.)

Когда ЦП выполняет программу, эта программа сохраняется в основной памяти компьютера (также называемой ОЗУ или оперативной памятью). В дополнение к программе в памяти также могут храниться данные, которые используются или обрабатываются программой. Основная память состоит из последовательности ячеек. Эти местоположения пронумерованы, а порядковый номер местоположения называется его адресом. Адрес обеспечивает способ выбора одной конкретной части информации из миллионов, хранящихся в памяти. Когда ЦП необходимо получить доступ к программной инструкции или данным в определенном месте, он отправляет адрес этой информации в качестве сигнала в память; память отвечает, отправляя обратно значение, содержащееся в указанном месте. ЦП также может хранить информацию в памяти, указав информацию, которая должна быть сохранена, и адрес места, где она должна быть сохранена.

На уровне машинного языка работа ЦП довольно проста (хотя и очень сложна в деталях). ЦП выполняет программу, которая хранится в основной памяти в виде последовательности инструкций машинного языка. Он делает это, многократно считывая или извлекая инструкцию из памяти, а затем выполняя или выполняя эту инструкцию. Этот процесс — выборка инструкции, ее выполнение, выборка другой инструкции, ее выполнение и так далее до бесконечности — называется циклом выборки-и-выполнения. За одним исключением, которое будет рассмотрено в следующем разделе, это все, что когда-либо делал ЦП. (На самом деле все это несколько сложнее в современных компьютерах. Типичный процессорный чип в наши дни содержит несколько «ядер» ЦП, что позволяет ему выполнять несколько инструкций одновременно. А доступ к основной памяти ускоряется за счет «кэшей» памяти, которые могут доступ к ним осуществляется быстрее, чем к основной памяти, и они предназначены для хранения данных и инструкций, которые, вероятно, скоро потребуются ЦП. Однако эти сложности не меняют основной операции.)

ЦП содержит арифметико-логическое устройство или АЛУ, которое является частью процессора и выполняет такие операции, как сложение и вычитание. Он также содержит небольшое количество регистров, которые представляют собой небольшие блоки памяти, способные хранить одно число. Типичный ЦП может иметь 16 или 32 регистра «общего назначения», в которых хранятся значения данных, которые сразу доступны для обработки, и многие инструкции машинного языка ссылаются на эти регистры. Например, может быть инструкция, которая берет два числа из двух указанных регистров, складывает эти числа (используя АЛУ) и сохраняет результат обратно в регистр. И могут быть инструкции для копирования значения данных из основной памяти в регистр или из регистра в основную память.

ЦП также включает регистры специального назначения. Наиболее важным из них является счетчик программ, или ПК. ЦП использует ПК, чтобы отслеживать, где он находится в программе, которую он выполняет. ПК просто сохраняет адрес памяти следующей инструкции, которую должен выполнить ЦП. В начале каждого цикла выборки и выполнения ЦП проверяет ПК, чтобы узнать, какую инструкцию он должен получить. В ходе цикла выборки и выполнения число в ПК обновляется, чтобы указать инструкцию, которая должна быть выполнена в следующем цикле. Обычно, но не всегда, это просто инструкция, которая последовательно следует за текущей инструкцией в программе. Некоторые инструкции машинного языка изменяют значение, хранящееся в ПК. Это позволяет компьютеру «прыгать» с одной точки программы на другую, что необходимо для реализации функций программы, известных как циклы и переходы, которые обсуждаются в разделе 1.4.

Компьютер выполняет программы на машинном языке механически, то есть не понимая их и не думая о них, просто из-за того, как он физически устроен. Это не простая концепция.Компьютер представляет собой машину, состоящую из миллионов крошечных переключателей, называемых транзисторами, которые обладают тем свойством, что их можно соединять вместе таким образом, что выходной сигнал одного переключателя может включать или выключать другой переключатель. Когда компьютер выполняет вычисления, эти переключатели включают или выключают друг друга по шаблону, определяемому как способом их соединения, так и программой, которую выполняет компьютер.

Инструкции машинного языка выражаются в виде двоичных чисел. Двоичное число состоит всего из двух возможных цифр, нуля и единицы. Каждый ноль или единица называется битом. Итак, инструкция машинного языка — это просто последовательность нулей и единиц. Каждая конкретная последовательность кодирует определенную инструкцию. Данные, которыми манипулирует компьютер, также кодируются в виде двоичных чисел. В современных компьютерах каждая ячейка памяти содержит байт, представляющий собой последовательность из восьми битов. Инструкция машинного языка или часть данных обычно состоит из нескольких байтов, хранящихся в последовательных ячейках памяти. Например, когда ЦП читает инструкцию из памяти, он может фактически прочитать четыре или восемь байтов из четырех или восьми ячеек памяти; адрес памяти инструкции — это адрес первого из этих байтов.

Компьютер может работать напрямую с двоичными числами, поскольку переключатели могут легко представлять такие числа: включите переключатель, чтобы представить единицу; выключите его, чтобы представить ноль. Инструкции на машинном языке хранятся в памяти в виде комбинаций включенных и выключенных переключателей. Когда инструкция машинного языка загружается в ЦП, все, что происходит, это то, что определенные переключатели включаются или выключаются в шаблоне, кодирующем эту инструкцию. ЦП устроен так, чтобы реагировать на этот шаблон, выполняя закодированную им инструкцию; он делает это просто из-за того, что все остальные переключатели в ЦП соединены вместе.

Итак, вы должны понимать, как работают компьютеры: основная память содержит программы и данные на машинном языке. Они кодируются как двоичные числа. ЦП извлекает инструкции машинного языка из памяти одну за другой и выполняет их. Каждая инструкция заставляет ЦП выполнять какую-то очень небольшую задачу, например сложение двух чисел или перемещение данных в память или из памяти. Процессор делает все это механически, не задумываясь и не понимая, что он делает, и поэтому исполняемая им программа должна быть совершенной, завершенной во всех деталях и однозначной, потому что процессор не может ничего сделать, кроме как выполнить ее точно так, как она написана. Вот схематическое изображение этого первого этапа понимания компьютера:

Компьютерное оборудование (обычно называемое просто аппаратным обеспечением, когда речь идет о вычислительном контексте) – это совокупность физических элементов, составляющих компьютерную систему. Компьютерное оборудование — это физические части или компоненты компьютера, такие как монитор, мышь, клавиатура, хранилище компьютерных данных, жесткий диск (HDD), графические карты, звуковые карты, память, материнская плата и т. д., все из которых физические объекты, которые осязаемы. Напротив, программное обеспечение — это инструкции, которые могут храниться и выполняться аппаратным обеспечением.

Программное обеспечение – это любой набор машиночитаемых инструкций, которые предписывают процессору компьютера выполнять определенные операции. Сочетание аппаратного и программного обеспечения образует пригодную для использования вычислительную систему.

Архитектура фон Неймана

Схема архитектуры фон Неймана.

Шаблоном для всех современных компьютеров является архитектура фон Неймана, подробно описанная в статье 1945 года венгерского математика Джона фон Неймана. В нем описывается архитектура конструкции электронного цифрового компьютера с подразделениями блока обработки, состоящего из арифметико-логического блока и регистров процессора, блока управления, содержащего регистр инструкций и программный счетчик, памяти для хранения как данных, так и инструкций, внешнего запоминающего устройства, и механизмы ввода и вывода. [3] Значение термина эволюционировало и означает компьютер с хранимой программой, в котором выборка инструкций и операция с данными не могут выполняться одновременно, поскольку они используют общую шину. Это называется узким местом фон Неймана и часто ограничивает производительность системы.

Продажи

Третий год подряд продажи через каналы B2B (продажи через дистрибьюторов и коммерческих реселлеров) в США выросли: к концу 2013 года они выросли почти на 6 % и составили 61,7 миллиарда долларов. Впечатляющий рост стал самым быстрым ростом продаж с момента окончания рецессии. Рост продаж ускорился во второй половине года, достигнув пика в четвертом квартале, увеличившись на 6,9 % по сравнению с четвертым кварталом 2012 года.

Разные системы

Сегодня используется несколько различных типов компьютерных систем.

Персональный компьютер

Аппаратное обеспечение современного персонального компьютера: 1. Монитор 2. Материнская плата 3. Процессор 4. Оперативная память 5. Карты расширения6. Источник питания 7.Привод оптических дисков8. Жесткий диск9. Клавиатура 10.Мышь.

Фотография компьютерного оборудования

Внутри изготовленного на заказ компьютера: блок питания внизу имеет собственный охлаждающий вентилятор.

Персональный компьютер, также известный как ПК, является одним из наиболее распространенных типов компьютеров благодаря своей универсальности и относительно низкой цене. Ноутбуки, как правило, очень похожи, хотя могут использовать компоненты с меньшим энергопотреблением или меньшими размерами.

Корпус компьютера представляет собой пластиковый или металлический корпус, в котором находится большинство компонентов. Те, что можно найти на настольных компьютерах, обычно достаточно малы, чтобы поместиться под столом, однако в последние годы более распространенными стали более компактные конструкции, такие как универсальные конструкции от Apple, а именно iMac. Хотя корпус в основном может быть большим или маленьким, важнее то, для какого форм-фактора материнской платы он предназначен. Ноутбуки — это компьютеры, которые обычно имеют форм-фактор раскладушки, однако в последние годы стали появляться отклонения от этого форм-фактора, такие как ноутбуки со съемным экраном, которые сами по себе становятся планшетными компьютерами.

Электропитание

Блок питания (PSU) преобразует электроэнергию переменного тока (AC) в низковольтную энергию постоянного тока для внутренних компонентов компьютера. Ноутбуки могут работать от встроенного аккумулятора обычно в течение нескольких часов.

Материнская плата

Материнская плата является основным компонентом компьютера. Это большая прямоугольная плата со встроенной схемой, которая соединяет другие части компьютера, включая ЦП, ОЗУ, дисководы (CD, DVD, жесткий диск или любые другие), а также любые периферийные устройства, подключенные через порты или слоты расширения.

К компонентам, непосредственно прикрепленным к материнской плате или являющимся ее частью, относятся:

  • ЦП (центральный процессор) выполняет большую часть вычислений, обеспечивающих работу компьютера, и иногда его называют «мозгом» компьютера. Обычно он охлаждается радиатором и вентилятором. Большинство новых процессоров включают встроенный графический процессор (GPU).
  • Набор микросхем, включающий северный мост, обеспечивает связь между ЦП и другими компонентами системы, включая основную память.
  • Оперативная память (ОЗУ) хранит код и данные, к которым активно обращается ЦП.
  • В постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) хранится BIOS, который запускается, когда компьютер включается или иным образом начинает выполнение, процесс, известный как начальная загрузка или «загрузка» или «загрузка». BIOS (базовая система ввода-вывода) включает загрузочную прошивку и прошивку управления питанием. В более новых материнских платах вместо BIOS используется унифицированный расширяемый интерфейс встроенного ПО (UEFI).
  • Шины соединяют ЦП с различными внутренними компонентами и платами расширения для графики и звука.
  • Батарея CMOS также прикреплена к материнской плате. Эта батарейка такая же, как батарейка для часов или батарейка для пульта к центральному замку автомобиля. Большинство батарей имеют тип CR2032, который питает память даты и времени в чипе BIOS.

Дополнительные карты

Плата расширения в вычислительной технике — это печатная плата, которую можно вставить в слот расширения материнской платы или объединительной платы компьютера, чтобы расширить функциональные возможности компьютерной системы через шину расширения. Карты расширения можно использовать для получения или расширения функций, не предлагаемых материнской платой.

Устройства хранения

Компьютерное хранилище данных, часто называемое хранилищем или памятью, относится к компьютерным компонентам и носителям записи, которые сохраняют цифровые данные. Хранение данных является основной функцией и фундаментальным компонентом компьютеров. Цена на твердотельные накопители (SSD), которые хранят данные во флэш-памяти, за последние годы значительно снизились, что делает их лучшим выбором, чем когда-либо, для добавления к компьютеру, чтобы ускорить загрузку и доступ к файлам.

  • Фиксированные носители
    • Данные хранятся на компьютере с использованием различных носителей. Жесткие диски используются практически во всех старых компьютерах из-за их большой емкости и низкой стоимости, но твердотельные накопители быстрее и энергоэффективнее, хотя в настоящее время они дороже жестких дисков, поэтому их часто можно найти в более дорогих компьютерах. В некоторых системах может использоваться контроллер дискового массива для повышения производительности или надежности.
    • Для передачи данных между компьютерами можно использовать флэш-накопитель USB или оптический диск. Их полезность зависит от возможности чтения другими системами; на большинстве машин есть дисковод для оптических дисков, и практически все имеют порт USB.

    Периферийные устройства ввода и вывода

    Устройства ввода и вывода обычно располагаются снаружи корпуса основного компьютера. Следующее является либо стандартным, либо очень общим для многих компьютерных систем.

    • Ввод
      • Устройства ввода позволяют пользователю вводить информацию в систему или управлять ее работой.Большинство персональных компьютеров оснащены мышью и клавиатурой, но в ноутбуках вместо мыши обычно используется сенсорная панель. К другим устройствам ввода относятся веб-камеры, микрофоны, джойстики и сканеры изображений.
      • Устройства вывода отображают информацию в удобочитаемой форме. К таким устройствам могут относиться принтеры, динамики, мониторы или устройства для тиснения шрифтом Брайля.

      Мейнфрейм

      Большой мейнфрейм IBM, около размером со шкаф». ширина=

      Мейнфрейм IBM System z9.

      Мейнфрейм — это гораздо более крупный компьютер, который обычно занимает комнату и может стоить во много сотен или тысяч раз больше, чем персональный компьютер. Они предназначены для выполнения большого количества расчетов для государственных органов и крупных предприятий.

      Ведущие вычисления

      В 1960-х и 1970-х годах все больше и больше отделов начали использовать более дешевые специализированные системы для определенных целей, таких как управление процессами и автоматизация лабораторий.

      Суперкомпьютер

      Суперкомпьютер внешне похож на мейнфрейм, но вместо этого предназначен для выполнения чрезвычайно ресурсоемких вычислительных задач. По состоянию на ноябрь 2013 года самым быстрым суперкомпьютером в мире является Tianhe-2 в Гуанчжоу, Китай.

      Термин суперкомпьютер не относится к конкретной технологии. Скорее это указывает на самые быстрые компьютеры, доступные в любой момент времени. В середине 2011 года самые быстрые суперкомпьютеры могли похвастаться скоростью, превышающей один петафлопс, или 1000 триллионов операций с плавающей запятой в секунду. Суперкомпьютеры быстры, но очень дороги, поэтому они обычно используются крупными организациями для выполнения задач, требующих больших вычислительных ресурсов, связанных с большими наборами данных. Суперкомпьютеры обычно работают с военными и научными приложениями. Хотя они стоят миллионы долларов, они также используются для коммерческих приложений, где необходимо анализировать огромные объемы данных. Например, крупные банки используют суперкомпьютеры для расчета рисков и доходности различных инвестиционных стратегий, а организации здравоохранения используют их для анализа гигантских баз данных данных пациентов, чтобы определить оптимальные методы лечения различных заболеваний и проблем, с которыми сталкивается страна.

      Обновление оборудования

      При использовании компьютерного оборудования обновление означает добавление к компьютеру нового оборудования, которое повышает его производительность, увеличивает мощность или добавляет новые функции. Например, пользователь может выполнить обновление оборудования, заменив жесткий диск на твердотельный накопитель, чтобы повысить производительность или увеличить объем хранимых файлов. Кроме того, пользователь может увеличить объем оперативной памяти, чтобы компьютер работал более плавно. Пользователь мог добавить карту расширения USB 3.0, чтобы в полной мере использовать устройства USB 3.0. Выполнение таких обновлений оборудования может быть необходимо для старых компьютеров, чтобы они соответствовали системным требованиям программы.

      Читайте также: