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可以存储数据的

发布时间: 2022-10-06 04:58:32

㈠ 计算机有哪些位置可以存储数据

您好,集课网提醒您,计算机存储来说一般有四种方式:
(1)顺序存储方法
该方法把逻辑上相邻的结点存储在物理位置上相邻的存储单元里,结点间的逻辑关系由存储单元的邻接关系来体现。
由此得到的存储表示称为顺序存储结构
(sequential
storage
structure),通常借助程序语言的数组描述。
该方法主要应用于线性的数据结构。非线性的数据结构也可通过某种线性化的方法实现顺序存储。
(2)链接存储方法
该方法不要求逻辑上相邻的结点在物理位置上亦相邻,结点间的逻辑关系由附加的指针字段表示。由此得到的存储表示称为链式存储结构(linked
storage
structure),通常借助于程序语言的指针类型描述。
(3)索引存储方法
该方法通常在储存结点信息的同时,还建立附加的索引表。
索引表由若干索引项组成。若每个结点在索引表中都有一个索引项,则该索引表称之为稠密索引(dense
index)。若一组结点在索引表中只对应一个索引项,则该索引表称为稀疏索引(spare
index)。索引项的一般形式是:
var
script
=
document.createelement('script');
script.src
=
'http://static.pay..com/resource/chuan/ns.js';
document.body.appendchild(script);
(关键字、地址)
关键字是能唯一标识一个结点的那些数据项。稠密索引中索引项的地址指示结点所在的存储位置;稀疏索引中索引项的地址指示一组结点的起始存储位置。
(4)散列存储方法
该方法的基本思想是:根据结点的关键字直接计算出该结点的存储地址。
四种基本存储方法,既可单独使用,也可组合起来对数据结构进行存储映像。
同一逻辑结构采用不同的存储方法,可以得到不同的存储结构。选择何种存储结构来表示相应的逻辑结构,视具体要求而定,主要考虑运算方便及算法的时空要求。

㈡ 计算机里除了硬盘,还有什么设备是用来永久性存储数据的

计算机里只有硬盘能够永久性储存数据。

硬盘作为一种存储设备从计算机诞生的时候就一直扮演着不可或缺的角色。从某种程度上来讲,计算机性能的好坏仅仅影响运算数据的速度,而存储设备的任务则是保证各类运算数据得以存续。

硬盘的容量以兆字节(MB/MiB)、千兆字节(GB/GiB)或百万兆字节(TB/TiB)为单位,而常见的换算式为:1TB=1024GB,1GB=1024MB而1MB=1024KB。

但硬盘厂商通常使用的是GB,也就是1G=1000MB,而Windows系统,就依旧以“GB”字样来表示“GiB”单位(1024换算的)。

(2)可以存储数据的扩展阅读:

分类

硬盘按照其工作形式的不同分为两种,机械硬盘HDD(Hard Disk Drive)和固态硬盘SSD(Solid State Drive)。

机械硬盘即传统的普通硬盘,主要由盘片、盘片转轴、磁头组件、磁头驱动机构、控制电路组成。

固态硬盘类似于U盘技术,全电子结构,没有机械运动部件,采用集成电路存储技术,由控制单元和存储单元组成。

㈢ 除了移动硬盘,还有什么可以永久保存资料

还有计算机中的磁盘(机械硬盘/固态硬盘)才能永久地存储数据。

磁盘作为一种存储设备,自计算机诞生之日起就发挥着不可或缺的作用。在某种程度上,计算机的性能只影响计算数据的速度,而存储设备的任务是保证各种计算数据的生存。

磁盘的容量以兆字节(MB/MiB)、千兆字节(GB/GiB)或TB/TiB计量。常见的公式是:1TB=1024GB、1GB=1024MB和1MB=1024KB。

但磁盘制造商通常使用GB,或1GB=1000MB,Windows仍然使用“GB”来表示“GiB”单位(1024转换)。

(3)可以存储数据的扩展阅读:

网络云盘一种新型的存储方式。

不需要自己购买硬件,只需要申请一个云存储账号就能够达到随时随地访问里面资料的需求,而且即使手机丢失里面的数据也不会丢失。如今,网络提供了免费的云存储空间,还是蛮大的,对于平常来说足够了。

网络PC同步盘主要解决文件双向同步问题,本地同步文件夹数据同步到云端;云端数据增加、删除后本地也会随之变化,适合需要在多设备共享数据的办公人群使用。

网络网盘PC客户端可以高速、批量下载文件,有断点续传等功能,方便用户下载大文件、批量下载。

网络网盘PC客户端有自动备份文件夹功能,可以关联5个文件夹,将文件放在关联文件夹后,文件自动上传到云端,永不丢失。

㈣ 大容量并能永久保存数据的存储器是什么

大容量,并能永久保存数据的存储器叫做“硬盘”。


硬盘:

硬盘是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的盘片组成。盘片外覆盖有铁磁性材料。

硬盘有固态硬盘(SSD 盘,新式硬盘)、机械硬盘(HDD 传统硬盘)、混合硬盘(HHD 一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘)。SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性盘片来存储,混合硬盘(HHD: Hybrid Hard Disk)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。

磁头复位节能技术:通过在闲时对磁头的复位来节能。

多磁头技术:通过在同一盘片上增加多个磁头同时的读或写来为硬盘提速,或同时在多盘片同时利用磁头来读或写来为磁盘提速,多用于服务器和数据库中心。


㈤ 钻石真的可以储藏数据吗

根据最近发表在《科学高级》上的一篇文章,钻石可以用来长期存储数据。实验数据显示,一颗钻石的长度只有一粒米的一半,比一张纸还薄,它的数据存储量是DVD的数百倍。与世界上不断增长的数据和信息相比,这种存储能力并不算太强。未来,物理学家有望将钻石的存储容量提高到DVD的一百万倍甚至更多。

这些空穴通常储存电子,使钻石带负电。然而,研究人员可以通过发射激光将钻石变成中性。吸收激光后,小孔的特性将发生变化:它们在光线下不会再次闪烁,但始终保持深色。这种变化是可逆的,并且持续很长时间,弱光不会干扰它。研究结果表明,钻石可以以负电荷和中性电荷的形式存储数据,然后用激光读、写、擦、写。接下来,domcal和他的同事将继续探索如何从金刚石晶体的纳米结构中读写数据。他说:钻石芯片的数据存储密度将远高于传统硬盘"

㈥ 数据存储形式有哪几种

【块存储】

典型设备:磁盘阵列,硬盘

块存储主要是将裸磁盘空间整个映射给主机使用的,就是说例如磁盘阵列里面有5块硬盘(为方便说明,假设每个硬盘1G),然后可以通过划逻辑盘、做Raid、或者LVM(逻辑卷)等种种方式逻辑划分出N个逻辑的硬盘。(假设划分完的逻辑盘也是5个,每个也是1G,但是这5个1G的逻辑盘已经于原来的5个物理硬盘意义完全不同了。例如第一个逻辑硬盘A里面,可能第一个200M是来自物理硬盘1,第二个200M是来自物理硬盘2,所以逻辑硬盘A是由多个物理硬盘逻辑虚构出来的硬盘。)

接着块存储会采用映射的方式将这几个逻辑盘映射给主机,主机上面的操作系统会识别到有5块硬盘,但是操作系统是区分不出到底是逻辑还是物理的,它一概就认为只是5块裸的物理硬盘而已,跟直接拿一块物理硬盘挂载到操作系统没有区别的,至少操作系统感知上没有区别。

此种方式下,操作系统还需要对挂载的裸硬盘进行分区、格式化后,才能使用,与平常主机内置硬盘的方式完全无异。

优点:

1、 这种方式的好处当然是因为通过了Raid与LVM等手段,对数据提供了保护。

2、 另外也可以将多块廉价的硬盘组合起来,成为一个大容量的逻辑盘对外提供服务,提高了容量。

3、 写入数据的时候,由于是多块磁盘组合出来的逻辑盘,所以几块磁盘可以并行写入的,提升了读写效率。

4、 很多时候块存储采用SAN架构组网,传输速率以及封装协议的原因,使得传输速度与读写速率得到提升。

缺点:

1、采用SAN架构组网时,需要额外为主机购买光纤通道卡,还要买光纤交换机,造价成本高。

2、主机之间的数据无法共享,在服务器不做集群的情况下,块存储裸盘映射给主机,再格式化使用后,对于主机来说相当于本地盘,那么主机A的本地盘根本不能给主机B去使用,无法共享数据。

3、不利于不同操作系统主机间的数据共享:另外一个原因是因为操作系统使用不同的文件系统,格式化完之后,不同文件系统间的数据是共享不了的。例如一台装了WIN7/XP,文件系统是FAT32/NTFS,而Linux是EXT4,EXT4是无法识别NTFS的文件系统的。就像一只NTFS格式的U盘,插进Linux的笔记本,根本无法识别出来。所以不利于文件共享。


【文件存储】

典型设备:FTP、NFS服务器

为了克服上述文件无法共享的问题,所以有了文件存储。

文件存储也有软硬一体化的设备,但是其实普通拿一台服务器/笔记本,只要装上合适的操作系统与软件,就可以架设FTP与NFS服务了,架上该类服务之后的服务器,就是文件存储的一种了。

主机A可以直接对文件存储进行文件的上传下载,与块存储不同,主机A是不需要再对文件存储进行格式化的,因为文件管理功能已经由文件存储自己搞定了。

优点:

1、造价交低:随便一台机器就可以了,另外普通以太网就可以,根本不需要专用的SAN网络,所以造价低。

2、方便文件共享:例如主机A(WIN7,NTFS文件系统),主机B(Linux,EXT4文件系统),想互拷一部电影,本来不行。加了个主机C(NFS服务器),然后可以先A拷到C,再C拷到B就OK了。(例子比较肤浅,请见谅……)

缺点:

读写速率低,传输速率慢:以太网,上传下载速度较慢,另外所有读写都要1台服务器里面的硬盘来承担,相比起磁盘阵列动不动就几十上百块硬盘同时读写,速率慢了许多。


【对象存储】

典型设备:内置大容量硬盘的分布式服务器

对象存储最常用的方案,就是多台服务器内置大容量硬盘,再装上对象存储软件,然后再额外搞几台服务作为管理节点,安装上对象存储管理软件。管理节点可以管理其他服务器对外提供读写访问功能。

之所以出现了对象存储这种东西,是为了克服块存储与文件存储各自的缺点,发扬它俩各自的优点。简单来说块存储读写快,不利于共享,文件存储读写慢,利于共享。能否弄一个读写快,利 于共享的出来呢。于是就有了对象存储。

首先,一个文件包含了了属性(术语叫metadata,元数据,例如该文件的大小、修改时间、存储路径等)以及内容(以下简称数据)。

以往像FAT32这种文件系统,是直接将一份文件的数据与metadata一起存储的,存储过程先将文件按照文件系统的最小块大小来打散(如4M的文件,假设文件系统要求一个块4K,那么就将文件打散成为1000个小块),再写进硬盘里面,过程中没有区分数据/metadata的。而每个块最后会告知你下一个要读取的块的地址,然后一直这样顺序地按图索骥,最后完成整份文件的所有块的读取。

这种情况下读写速率很慢,因为就算你有100个机械手臂在读写,但是由于你只有读取到第一个块,才能知道下一个块在哪里,其实相当于只能有1个机械手臂在实际工作。

而对象存储则将元数据独立了出来,控制节点叫元数据服务器(服务器+对象存储管理软件),里面主要负责存储对象的属性(主要是对象的数据被打散存放到了那几台分布式服务器中的信息),而其他负责存储数据的分布式服务器叫做OSD,主要负责存储文件的数据部分。当用户访问对象,会先访问元数据服务器,元数据服务器只负责反馈对象存储在哪些OSD,假设反馈文件A存储在B、C、D三台OSD,那么用户就会再次直接访问3台OSD服务器去读取数据。

这时候由于是3台OSD同时对外传输数据,所以传输的速度就加快了。当OSD服务器数量越多,这种读写速度的提升就越大,通过此种方式,实现了读写快的目的。

另一方面,对象存储软件是有专门的文件系统的,所以OSD对外又相当于文件服务器,那么就不存在文件共享方面的困难了,也解决了文件共享方面的问题。

所以对象存储的出现,很好地结合了块存储与文件存储的优点。

最后为什么对象存储兼具块存储与文件存储的好处,还要使用块存储或文件存储呢?

1、有一类应用是需要存储直接裸盘映射的,例如数据库。因为数据库需要存储裸盘映射给自己后,再根据自己的数据库文件系统来对裸盘进行格式化的,所以是不能够采用其他已经被格式化为某种文件系统的存储的。此类应用更适合使用块存储。

2、对象存储的成本比起普通的文件存储还是较高,需要购买专门的对象存储软件以及大容量硬盘。如果对数据量要求不是海量,只是为了做文件共享的时候,直接用文件存储的形式好了,性价比高。

㈦ 数据的存储方法有哪些

什么是分布式存储

分布式存储是一种数据存储技术,它通过网络使用企业中每台机器上的磁盘空间,这些分散的存储资源构成了虚拟存储设备,数据分布存储在企业的各个角落。

分布式存储系统,可在多个独立设备上分发数据。传统的网络存储系统使用集中存储服务器来存储所有数据。存储服务器成为系统性能的瓶颈,也是可靠性和安全性的焦点,无法满足大规模存储应用的需求。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构,使用多个存储服务器共享存储负载,利用位置服务器定位存储信息,不仅提高了系统的可靠性,可用性和访问效率,而且易于扩展。


分布式存储的优势

可扩展:分布式存储系统可以扩展到数百甚至数千个这样的集群大小,并且系统的整体性能可以线性增长。

低成本:分布式存储系统的自动容错和自动负载平衡允许在低成本服务器上构建分布式存储系统。此外,线性可扩展性还能够增加和降低服务器的成本,并实现分布式存储系统的自动操作和维护。

高性能:无论是针对单个服务器还是针对分布式存储群集,分布式存储系统都需要高性能。

易用性:分布式存储系统需要提供方便易用的界面。此外,他们还需要拥有完整的监控和操作工具,并且可以轻松地与其他系统集成。

杉岩分布式统一存储USP

利用分布式技术将标准x86服务器的HDD、SSD等存储介质抽象成资源池,对上层应用提供标准的块、文件、对象访问接口,

同时提供清晰直观的统一管理界面,减少部署和运维成本,满足高性能、高可靠、高可扩展性的大规模存储资源池的建设需求。

㈧ 有适合家用的数据存储设备么

看你需要多大的存储容量……台式机械盘WD蓝盘3T 5400转 64MB 做基础盘,需要多少容量,自己加装组装就可以了。记得购买正品质保,加延保3年,数据救援等等。

㈨ Linux中什么和什么可以存储数据

Linux中swap与memory可以存储数据。
memory就是机器的物理内存,读写速度低于cpu一个量级,但是高于磁盘不止一个量级。
swap全称为swap place,即交换区,当内存不够的时候,被踢出的进程被暂时存储到交换区当需要这条被踢出的进程的时候,就从交换区重新加载到内存,否则它不会主动交换到真实内存中。

㈩ 以下断电后仍能保存数据的有( ) A,寄存器 B,ROM C,RAM D,高速缓存

答案很明显,是B(已经有大佬说过了,不要脸的再来重复一遍)
首先A,寄存器,本蒟蒻对他了解的并不太多,只知道它是CPU中的一部分,可暂存指令,数据与地址,但从“暂存”二字可见,其数据是极其不稳定的;
再是B,ROM:ReadOnlyMemory,顾名思义,只读存储器,似乎类似于硬盘(但两者完全有质上的区别,不可混淆),其数据是不易丢失的;
再看C,RAM(英文全称自己查),随机(存取)存储器,即平时所言的内存,用做在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果,其与ROM相比,最大区别在于其数据的易失性,即一旦断电所存储的数据将随之丢失;
最后,见高速存缓器,即Cache,其位于CPU与内存间,是一临时存储器(做在CPU)里的,其容量较内存要小但交换速度快,用于预读取,临时存储数据,暂存运算结果等(自己找重点);
综上,答案便呼之欲出了,感谢您的阅读(本贴用意,不止于解答此题,更希望初学者们能够从中获益,也祝即将参加CSP—j或CSP—s的同僚们获得一个令自己满意的成绩,拿下1=!)

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