Что такое корпоративный компьютер
В настоящие время работа с информациейзанимает одно из ведущих мест во всех сферах человеческой деятельности.
Овладение техническими средствами информатизации, необходимыми для решения профессиональных задач, умение их обслуживать в процессе эксплуатации входит в круг профессиональных обязонастей людей различных проыессий.
К офисной технике в широком смысле можно отнести любые технические средства, облегчающие работу в офисе, начиная от карандашей и авторучек и кончая компьютерами и их сетями. К офисной технике в узком смысле относят лишь технические средства, используемые в бумажном делопроизводстве, и средства административно-управленческой связи.
Для того чтобы полностью освоить, понять и выстроить свое мнение по данной теме, необходимо, конечно же, начать с определения понятий. И в первую очередь, узнаем, что же такое «компьютерная техника».
Компьютерная техника – комплексное понятие, описывающее весь спектр производимых компьютерных систем, от небольшого наладонника до сверхмощного суперкомпьютера. В последнее время часто этим понятием обобщают также периферийное и офисное оборудование, а иногда даже комплектующие для различных типов компьютеров, описываемые иначе, как аппаратное обеспечение. Тем не менее, чаще всего, говоря о компьютерной технике, подразумевают сами компьютеры или отдельно стоящее оборудование, которое работает совместно с компьютерами и обеспечивает некоторую дополнительную функциональность (печать или сканирование документов, доступ к Сети, защиту от сбоев питания и т.п.).
Проще говоря, компьютерная техника – это набор программируемых и электронно-вычислительных устройств, позволяющих работать с большим количеством различных данных, а также хранить, обрабатывать, использовать и передавать самую разную информацию (текстовую, графическую, видео, аудио и пр.).
Понятие компьютерной техники вбирает в себя не только аппаратное, но также и программное обеспечение, устанавливаемых на данных типах устройств и обеспечивающее поддержку выполнения их базовых функций. Практически, сами устройства и работающие на них программы рассматриваются в рамках него, как составляющие единого аппаратно-программного комплекса.
Средства компьютерной техники предназначены в основном для реализации комплексных технологий обработки и хранения информации и являются базой интеграции всех современных технических средств обеспечения управления информационными ресурсами.
Далее рассмотрим, какие же существуют виды компьютерной техники. Существуют различные классификации компьютерной техники:
- по этапам развития (по поколениям);
- по архитектуре;
- по производительности;
- по условиям эксплуатации;
- по количеству процессоров;
- по потребительским свойствам и т.д.
Четких границ между классами компьютеров не существует. По мере совершенствования структур и технологии производства, появляются новые классы компьютеров, границы существующих классов существенно изменяются.
Например, по производительности и характеру использования компьютеры можно условно подразделить на:
- микрокомпьютеры, в том числе — персональные компьютеры;
- миникомпьютеры;
- мэйнфреймы (универсальные компьютеры);
- суперкомпьютеры.
- Компьютеры по условиям эксплуатации делятся на:
- офисные (универсальные);
- специальные.
Офисные предназначены для решения широкого класса задач при нормальных условиях эксплуатации.
Специальные компьютеры служат для решения более узкого класса задач или даже одной задачи, требующей многократного решения, и функционируют в особых условиях эксплуатации. Машинные ресурсы специальных компьютеров часто ограничены. Однако их узкая ориентация позволяет реализовать заданный класс задач наиболее эффективно.
Остановимся более подробно на следующем виде классификации:
Современные средства компьютерной техники могут быть классифицированы следующим образом:
- персональные компьютеры
- корпоративные компьютеры
- суперкомпьютеры
Также существуют такие виды как:
- компьютерная периферия
- сетевое оборудование
Данная классификация достаточно условна, поскольку интенсивное развитие технологий производства электронных компонентов и значительный прогресс в совершенствовании архитектуры компьютеров и наиболее важных составляющих их элементов приводят к размыванию границ между указанными классами средств вычислительной техники.
Кроме того, рассмотренная классификация учитывает только автономное использование вычислительных систем. В настоящее время преобладает тенденция объединения разных вычислительных систем в вычислительные сети различного масштаба, что позволяет интегрировать информационно-вычислительные ресурсы для наиболее эффективной реализации информационных технологий.
- Персональные компьютеры представляют собой вычислительные системы, все ресурсы которых полностью направлены на обеспечение деятельности одного рабочего места управленческого работника. Это наиболее многочисленный класс средств вычислительной техники, в составе которого можно выделить персональные компьютеры IBM PC и совместимые с ними, а также персональные компьютеры Macintosh фирмы Apple. Интенсивное развитие современных информационных технологий связано именно с широким распространением с начала 80-х годов персональных компьютеров, сочетающих относительную дешевизну с достаточно широкими для непрофессионального пользователя возможностями.
- Корпоративные компьютеры(иногда называемые мини-ЭВМ или mainframe) представляют собой вычислительные системы, обеспечивающие совместную деятельность многих управленческих работников в рамках одной организации, одного проекта, одной сферы информационной деятельности при использовании одних и тех же информационно-вычислительных ресурсов. Это многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому подсоединяется большое количество рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, устройство позиционирования типа «мышь» и возможно, устройство печати). В принципе в качестве рабочих мест, подсоединенных к центральному блоку корпоративного компьютера, могут быть использованы и персональные компьютеры. Область использования корпоративных компьютеров – реализация информационных технологий обеспечения управленческой деятельности в крупных финансовых и производственных организациях, организация различных информационных систем, обслуживающих большое количество пользователей в рамках одной функции (биржевые и банковские системы, бронирование и продажа билетов для оказания транспортных услуг населению и т.п.).
- Суперкомпьютеры представляют собой вычислительные системы с предельными характеристиками вычислительной мощности и информационных ресурсов. Технические параметры суперкомпьютера значительно превосходят большинство существующих компьютеров. Они используются в военной и космической областях деятельности, в фундаментальных научных исследованиях, глобальном прогнозировании погоды.
Суперкомпьютеры — это очень мощные компьютеры с производительностью свыше 100 мегафлопов. Они называются сверхбыстродействующими. Эти машины представляют собой многопроцессорные и (или) многомашинные комплексы, работающие на общую память и общее поле внешних устройств. Различают суперкомпьютеры среднего класса, класса выше среднего и переднего края (high end).
К суперкомпьютерам относятся мэйнфреймы, которые предназначены для решения широкого класса научно-технических задач и являются сложными и дорогими машинами.
Наиболее экономичным видом современных суперкомпьютеров является персональный суперкомпьютер на основе графических процессоров GPU. За счёт применения возможностей архитектуры CUDA графические процессоры используются в качестве вычислителей. Установленные в десктопный ПК графические вычислители могут предоставлять мощности до 4 терафлоп на каждом индивидуальном рабочем месте. Примером графических адаптеров для построенияперсональных суперкомпьютеров являются вычислители NVIDIA Tesla. Персональный суперкомпьютер позволяет исследователям решать ресурсоёмкие задачи, не обращаясь к массивным кластерным системам, значительно ускоряя работу.
К компьютерной периферии относятся принтеры, плоттеры, терминалы, сканеры, устройства бесперебойного питания. Данный вид устройств достаточно известен общественности, кроме того, наша современная жизнь просто немыслима без них, как впрочем, и без персональных компьютеров.
Далее приведем конкретные определения к каждому виду компьютерной периферии.
Сканер — устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. В большинстве сканеров для преобразования изображения в цифровую форму применяются светочувствительные элементы на основе приборов с зарядовой связью.
Плоттер — устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером доA0 или кальке. Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока).
Источник бесперебойного питания — автоматическое устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое (как правило — непродолжительное) время работать от аккумуляторов ИБП, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. Может совмещаться с различными видами генераторов электроэнергии.
К сетевому оборудованию относятся устройства, назначением которых является поддержание возможности передачи данных по компьютерным сетям. К таким устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, модемы.
Маршрутизатор или роутер,— сетевое устройство, на основании информации отопологии сети и определённых правил принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня между различными сегментами сети.
Сетевой коммутатор или свитч — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.
Модем — устройство, применяющееся в системах связи и выполняющее функцию модуляции и демодуляции. Модулятор осуществляет модуляцию несущего сигнала, то есть изменяет его характеристики в соответствии с изменениями входного информационного сигнала, демодулятор осуществляет обратный процесс. Частным случаем модема является широко применяемое периферийное устройство для компьютера, позволяющее ему связываться с другим компьютером, оборудованным модемом, через телефонную сеть (телефонный модем) или кабельную сеть (кабельный модем).
Таким образом, в заключении, можно сделать следующий вывод о том, что в современных условиях невозможно представить жизнь человека без компьютерной техники. Все люди, так или иначе, взаимодействуют с компьютерами, неважно прямо или косвенно. Ни одна организация не сможет эффективно выполнять свою деятельность без компьютерной техники. С развитием техники облегчалась жизнь людей, становится проще жить и работать. Буквально каждый день придумывается что-то новое, в связи с этим техника очень быстро стареет, в том смысле, что компьютеры модернизируются очень быстро. Безусловно, существование компьютеров – это очень хорошо для современной жизни, немыслимой без техники.
Технические средства информационных технологий
В широком смысле инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности охватывают все универсальные программно-технические инструменты компьютерной технологии, которые могут пригодиться в управлении – это один или несколько взаимосвязанных технических и программных продуктов (для компьютера): сбора информации (субъект получает сведения об интересующем его объекте); обмена информацией (передачи и приема информации); хранения информации (и выдачи данных по запросам конечных пользователей в установленные сроки); обработки информации (преобразования в соответствии с заданным алгоритмом, реализующим, например анализ, прогноз, принятие решений).
Средства обработки информации позволяют выполнять преобразование текстовой, табличной информации, сигналов, речи, изображений, топографической информации, создавать электронные презентации, видео, виртуальную реальность.
Средства коммуникационнойтехники – предназначены для информационного взаимодействия различных компонентов системы управления друг с другом и с внешней средой. Это сетевое оборудование (адаптеры и переключатели), коммуникационные устройства (проводные и беспроводные модемы, факсы), устройства связи. Наиболее часто при работе компьютеров офиса (организации, предприятия) в составе локальной сети используется недорогое сетевое оборудование – коммутирующий переключатель (switch), к которому проводами подключаются все сетевые устройства, например, компьютеры, принтеры, точки беспроводного радио доступа ноутбуков. Каждый компьютер в сети имеет адрес, подобный телефонному номеру, на основании которого коммутатор физически соединяет вызывающий и вызываемый компьютер таким образом, что на время сеанса связи между ними образуется канал передачи информации. Выход из строя сетевого оборудования приводит к остановке всей сети, что недопустимо для региональных и глобальных сетей, использующих очень мощное и дорогостоящее сетевое оборудование.
Компьютерная (вычислительная) сеть – совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов связи в единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных. Одноранговая сеть представляет собой совместное хранилище информации, в котором, получив доступ к компьютеру, пользователь зачастую получает доступ ко всем общим сетевым ресурсам. Иерархическая сеть (или сеть с доменами) имеет в своем составе выделенный сервер, решающий вопросы сетевого взаимодействия, авторизации и ограничения доступа к ресурсам сети. Доступ к ресурсам сети могут получить только те пользователи, которые имеют учетные записи на сервере и могут быть узнаны сервером в процессе авторизации (ввода пароля). Сервер иерархической сети используется в системе управления в качестве средства хранения, обмена и обработки информации. Простейшие возможности распределить обработку информации между пользователями предоставляет коммуникационное программное обеспечение. Рабочие станции (PC) – это, как правило, персональные ЭВМ, которые являются рабочими местами пользователей сети. Требования, предъявляемые к PC, определяются характеристиками решаемых в сети задач, принципами организации вычислительного процесса, используемой ОС и некоторыми другими факторами.
Серверы в сети выполняют функции распределения сетевых ресурсов. Обычно функции сервера возлагают на достаточно мощную специальную ЭВМ. В одной сети может быть один или несколько серверов. Каждый из серверов может быть отдельным или совмещенным с PC. В последнем случае не все, а только часть ресурсов сервера оказывается общедоступной. По режиму функционирования сервера в сети различают следующие сетевые технологии:
Файл-сервер обеспечивает лишь хранение данных, а все операции по управлению данными выполняются на рабочей станции;
Клиент-сервер – обеспечивает как хранение, так и обработку данных по запросу клиента, что является преимуществом в деловых системах.
Так же в компьютерной сети могут быть интернет-серверы (для предоставления доступа к интернет по локальной сети), серверы печати (с принтером, на который можно напечатать документ по сети) и серверы терминалов (вычислительные серверы).
Средства оперативной полиграфии.
Оперативная полиграфия обеспечивает быстрое получение качественной полиграфической продукции в значительных тиражах в условиях обычного учреждения, офиса. Оперативную полиграфию можно отнести к наиболее существенным достижениям второй половины XX в., ибо она является мощнейшим средством воздействия на общество: это важнейший инструмент рекламы, пропаганды, важный фактор развития национальной культуры и образования.
Существует много различных способов печати в полиграфии: высокая, глубокая, трафаретная, гектографическая, офсетная и др. Высокая и глубокая печать самые совершенные способы печати для массового тиражирования книг, брошюр; в них используются объемные печатные формы, выпуклые при высокой печати и углубленные при глубокой. В оперативной полиграфии применяются, как правило, плоские печатные формы.
Гектографическая печать применяется для дешевого быстрого тиражирования материалов невысокого качества.
Офсетная печать. В основе офсетной печати лежит принцип несмешиваемости масла и воды. Печать выполняется с плоской поверхности (формы), обработанной таким образом, чтобы участки, соответствующие наносимому изображению, удерживали краску на масляной основе и отталкивали воду, а остальная поверхность удерживала воду и отталкивала краску.
Подключив ризограф к компьютеру через параллельный порт, его можно использовать для оперативного создания, редактирования и размножения любых полиграфических изданий.
Ризограф был изобретен и создан в 1980 г, в Японии, а уже к началу 1995 г. более 70% японских школ были оснащены ризографами; в России первые ризографы появились в 1992 г., в 1995 г. их количество у нас превысило 3000, а общие потребности российского рынка составляют, по оценке специалистов, 200 000 штук.
Ризографы выпускаются в двух конфигурациях:
Планшетные ризографы позволяют копировать как листовые, так и сброшюрованные материалы. Но они обычно без автоматической подачи оригинала. Ризографы снабжаются дизайнерским планшетом для оформительских работ. С помощью этого планшета можно без ножниц и клея макетировать оригинал и оформить копии лучше, чем оригинал. В оригинале, помещенном на планшет, можно специальным карандашом отметить поля, подлежащие изменению, и для каждого поля указать вид обработки. Разметка оригинала везется в диалоговом режиме, при этом асе поля отображаются на дисплее планшета.
Виды обработки полей: цветное выделение; фоновая закраска; инверсное изображение; контурный шрифт, удаление поля; текстовый или фоторежим отображения поля.
Заключение
Современное человеческое общество живет в период, характеризующийся небывалым ростом объема информационных потоков. Это относится как к экономике, так и к социальной сфере. Рыночные отношения предъявляют повышенные требования к своевременности, достоверности, полноте информации.
Применение современных электронных вычислительных машин дает возможность переложить трудоемкие операции на автоматические или автоматизированные устройства, которые могут работать со скоростью, превышающей скорость обработки информации человеком в миллионы раз.
Современные средства компьютерной техники могут быть классифицированы следующим образом:
Персональные компьютеры
Персональные компьютеры представляют собой вычислительные системы, все ресурсы которых полностью направлены на обеспечение деятельности одного рабочего места управленческого работника. Это наиболее многочисленный класс средств вычислительной техники
Корпоративные компьютеры
Корпоративные компьютеры (иногда называемые мини-ЭВМ или mainframe) представляют собой вычислительные системы, обеспечивающие совместную деятельность многих управленческих работников в рамках одной организации, одного проекта, одной сферы информационной деятельности при использовании одних и тех же информационно-вычислительных ресурсов. Это многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому подсоединяется большое количество рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, устройство позиционирования типа «мышь» и возможно, устройство печати). В принципе в качестве рабочих мест, подсоединенных к центральному блоку корпоративного компьютера, могут быть использованы и персональные компьютеры. Область использования корпоративных компьютеров – реализация информационных технологий обеспечения управленческой деятельности в крупных финансовых и производственных организациях, организация различных информационных систем, обслуживающих большое количество пользователей в рамках одной функции (биржевые и банковские системы, бронирование и продажа билетов для оказания транспортных услуг населению и т.п.).
Персональные компьютеры
Персональные компьютеры представляют собой вычислительные системы, все ресурсы которых полностью направлены на обеспечение деятельности одного рабочего места управленческого работника. Это наиболее многочисленный класс средств вычислительной техники, в составе которого можно выделить персональные компьютеры IBM PC и совместимые с ними, а также персональные компьютеры Macintosh фирмы Apple. Интенсивное развитие современных информационных технологий связано именно с широким распространением с начала 80-х годов персональных компьютеров, сочетающих относительную дешевизну с достаточно широкими для непрофессионального пользователя возможностями.
(Подробно о персональных компьютерах см.: Айден К., Фибельман X., Крамер М. Аппаратные средства PC. – СПб.: В HV–Санкт-Петербург, 1996.)
Корпоративные компьютеры
Корпоративные компьютеры (иногда называемые мини-ЭВМ или mainframe) представляют собой вычислительные системы, обеспечивающие совместную деятельность многих управленческих работников в рамках одной организации, одного проекта, одной сферы информационной деятельности при использовании одних и тех же информационно-вычислительных ресурсов. Это многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому подсоединяется большое количество рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, устройство позиционирования типа «мышь» и возможно, устройство печати). В принципе в качестве рабочих мест, подсоединенных к центральному блоку корпоративного компьютера, могут быть использованы и персональные компьютеры. Область использования корпоративных компьютеров – реализация информационных технологий обеспечения управленческой деятельности в крупных финансовых и производственных организациях, организация различных информационных систем, обслуживающих большое количество пользователей в рамках одной функции (биржевые и банковские системы, бронирование и продажа билетов для оказания транспортных услуг населению и т.п.).
Суперкомпьютеры
Суперкомпьютеры представляют собой вычислительные системы с предельными характеристиками вычислительной мощности и информационных ресурсов и используются в военной и космической областях деятельности, в фундаментальных научных исследованиях, глобальном прогнозировании погоды.
Вычислительные сети
2. Основные характеристики вычислительных машин и систем.
Производительность- это скорость обрабатываемой информации за определенное время. И чем больше скорость тем лучше показатель производительности. Вы можете найти и другие определения, но на мой взгляд мое определения является более понятным и точным.
Емкость, или объем, памяти определяется максимальным количеством информации, которое можно разместить в памяти ЭВМ. Обычно емкость памяти измеряется в байтах. Как уже отмечалось, память ЭВМ подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя, или оперативная память, по своему объему у различных классов машин различна и определяется системой адресации ЭВМ. Емкость внешней памяти из-за блочной структуры и съемных конструкций накопителей практически неограниченна.
Точность вычислений зависит от количества разрядов, используемых для представления одного числа. Современные ЭВМ комплектуются 32- или 64-разрядными микропроцессорами, что вполне достаточно для обеспечения высокой точности расчетов в самых разнообразных приложениях. Однако, если этого мало, можно использовать удвоенную или утроенную разрядную сетку.
Система команд - это перечень команд, которые способен выполнить процессор ЭВМ. Система команд устанавливает, какие конкретно операции может выполнять процессор, сколько операндов требуется указать в команде, какой вид (формат) должна иметь команда для ее распознания.
Стоимость ЭВМ зависит от множества факторов, в частности от быстродействия, емкости памяти, системы команд и т. д. Большое влияние на стоимость оказывает конкретная комплектация ЭВМ и, в первую очередь, внешние устройства, входящие в состав машины. Наконец, стоимость программного обеспечения ощутимо влияет на стоимость ЭВМ.
Надежность ЭВМ - это способность машины сохранять свои свойства при заданных условиях эксплуатации в течение определенного промежутка времени.
3. Общие принципы построения современных ЭВМ.
Принципы построения ЭВМ
Основные принципы построения ЭВМ были сформулированы американским учёным Джоном фон Нейманом в 40-х годах 20 века:
1. Любую ЭВМ образуют три основные компоненты: процессор, память и устройства ввода-вывода (УВВ).
2. Информация, с которой работает ЭВМ делится на два типа:
o набор команд по обработке (программы);
o данные подлежащие обработке.
3. И команды, и данные вводятся в память (ОЗУ) – принцип хранимой программы.
4. Руководит обработкой процессор, устройство управления (УУ) которого выбирает команды из ОЗУ и организует их выполнение, а арифметико-логическое устройство (АЛУ) проводит арифметические и логические операции над данными.
5. С процессором и ОЗУ связаны устройства ввода-вывода (УВВ).
Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-модульном принципе. Информационная связь между устройствами компьютера осуществляется через системную шину(другое название - системная магистраль).
Шина - это кабель, состоящий из множества проводников. По одной группе проводников - шине данных передаётся обрабатываемая информация, по другой - шине адреса - адреса памяти или внешних устройств, к которым обращается процессор. Третья часть магистрали - шина управления, по ней передаются управляющие сигналы (например, сигнал готовности устройства к работе, сигнал к началу работы устройства и др).
Системная шина характеризуется тактовой частотой и разрядностью.Количество одновременно передаваемых по шине бит называется разрядностью шины. Тактовая частота характеризует число элементарных операций по передаче данных в 1 секунду. Разрядность шины измеряется в битах, тактовая частота – в мегагерцах.
Всякая информация, передаваемая от процессора к другим устройствам по шине данных, сопровождаетсяадресом, передаваемым по адресной шине. Это может быть адрес ячейки памяти или адрес периферийного устройства. Необходимо, чтобы разрядность шины позволила передать адрес ячейки памяти. Таким образом, словами разрядность шины ограничивает объем оперативной памяти ЭВМ, он не может быть больше чем , где n – разрядность шины. Важно, чтобы производительности всех подсоединённых к шине устройств были согласованы. Неразумно иметь быстрый процессор и медленную память или быстрый процессор и память, но медленный винчестер.
Ниже представлена схема устройства компьютера, построенного по магистральному принципу:
В современных ЭВМ реализован принцип открытой архитектуры,позволяющий пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости её модернизацию. Конфигурацией компьютера называют фактический набор компонентов ЭВМ, которые составляют компьютер. Принцип открытой архитектуры позволяет менять состав устройств ЭВМ. К информационной магистрали могут подключаться дополнительные периферийные устройства, одни модели устройств могут заменяться на другие.
Аппаратное подключение периферийного устройства к магистрали на физическом уровне осуществляется через специальный блок - контроллер (другие названия - адаптер, плата, карта). Для установки контроллеров на материнской плате имеются специальные разъёмы - слоты.
Программное управление работой периферийного устройства производится через программу - драйвер, которая является компонентой операционной системы. Так как существует огромное количество разнообразных устройств, которые могут быть установлены в компьютер, то обычно к каждому устройству поставляется драйвер, взаимодействующий непосредственно с этим устройством.
Связь компьютера с внешними устройствами осуществляется через порты– специальные разъёмы на задней панели компьютера. Различают последовательные и параллельные порты. Последовательные (COM – порты) служат для подключения манипуляторов, модема и передают небольшие объёмы информации на большие расстояния. Параллельные (LPT - порты) служат для подключения принтеров, сканеров и передают большие объёмы информации на небольшие расстояния. В последнее время широкое распространение получили последовательные универсальные порты (USB), к которым можно подключать различные устройства.
Минимальная конфигурация компьютера включает в себя: системный блок, монитор, клавиатуру и мышь.
4. Функции аппаратного и программного обеспечения.
Программное обеспечение — это совокупность программ, позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку информации. Программное обеспечение делится на системное (общее) и прикладное (специальное).
5. Системы счисления, представление чисел в позиционных системах счисления: двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной.
6. Формы представления числовой информации в ЭВМ.
7. Арифметические основы ЭВМ. Машинные коды представления числовой информации.
Некоторое время назад ко мне обратился человек с необычной для меня просьбой. Подготовить и опубликовать для него статью со сравнением брендового компьютера и самосбора из схожих комплектующих. Он предоставил список тезисов, которые подтверждают то, что брендовый компьютер для офисной работы лучше, чем аналогичный самосбор. Я это мнение поддерживаю, так что согласился. Статья ориентирована больше на руководителей, нежели системных администраторов.
Цели статьи
- Сравнить стоимость готового брендового компьютера (HP, Lenovo, Dell и т.д.) и самосборного аналога из схожих комплектующих на конкретном примере.
- Перечислить особенности компьютера в сборе от известного производителя, его плюсы и минусы.
- В заключении сделать вывод о том, что же выгоднее покупать в офис и обосновать этот выбор.
Введение
Я считаю полезным делом написать не только готовое руководство или инструкцию по настройке чего-либо, но и порассуждать на общие темы, поделиться своим опытом, узнать мнение других, поучиться у них. Примеры таких статей рассуждений, написанных ранее:
Я согласился написать статью, потому что был полностью согласен с предложенными тезисами, которые раскрою ниже. Сам в бытность офисным сисадмином, всегда старался закупать именно брендовые системники и обосновывать свой выбор. Как по мне, так компьютер в сборе от известного бренда гораздо удобнее, чем самосборный аналог, даже если по цене они отличаются или есть другие нюансы.
Со сравнения цены какой-то конкретной модели я и начну. Цены буду брать из популярных магазинов комплектующих в Москве. После сравнения цен рассмотрю остальные аспекты и особенности приобретения корпоративного компьютера от именитого бренда. Какие преимущества и недостатки вы получите от готового системного блока. Сразу уточняю, что речь пойдет об обычном офисном компьютере для работы с документами, серфингом в интернете, crm и т.д. Условно, эти компьютеры можно разделить на 3 сегмента:
- Низкий - i3, 4GB, hdd 500GB, Windows 10 Home. Самые бюджетные системные блоки, закупаемые под конкретные не ресурсоемкие задачи. Могут конкурировать с тонкими клиентами в качестве терминалов для подключения по rdp.
- Средний - i3, 8gb, ssd 128GB, Windows 10 Home (если офис без AD) и Windws 10 Pro если есть AD. Офисный компьютер общего назначения под типовые задачи.
- Высокий - i5, 8gb, ssd 128GB+, Windws 10 Pro. Системные блоки для бухгалтерии и 1С, для любителей открывать 100+ вкладок в браузере, и т.д.
Сравнение стоимости набора комплектующих и брендового компьютера в сборе
Для сравнения я возьму самый высокий сегмент со следующими характеристиками:
Процессор | i5 |
Оперативная память | 8 Gb |
Жесткий диск | 256 Gb |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Для обычной работы подойдет процессор i3, но для надежности лучше взять любой i5. Для комфортной работы меньше 8Gb оперативной памяти, считаю, что лучше не ставить. Можно работать и с 4 Gb, но уже сейчас это будет некомфортно с учетом запросов по памяти современных браузеров. На памяти лучше не экономить. SSD диск скорее всего подойдет и меньшего размера, но с учетом того, что они существенно подешевели в последнее время, я возьму сразу 256 Gb.
При выборе офисного компьютера обращать большое внимание на процессор и брать его помощнее нет смысла. Больше всего производительность будет зависеть от скорости SSD диска, при условии, что хватает оперативной памяти. Но и это не самое главное. Я считаю, что важнее всего это размер системного блока, его энергопотребление и шум, который он издает. В этом плане я считаю лучшим решением для офиса неттоп, который можно закрепить на мониторе.
У такого решения будут следующие плюсы:
- Малый размер и удобное размещение либо на столе, либо с обратной стороны монитора. Компьютер не занимает место под столом, не собирает пыль, не мешает уборке. Никто по нему не пинает, не задевает провода. Компьютер удобно обслуживать и устанавливать. Как по мне, так это удобно и для системного администратора и для пользователя.
- Низкое энергопотребление и малая шумность. Про шумность говорю в общем случае. Может попасться и очень неудачный экземпляр, если сборщик не уделит должного внимания вентилятору. Как правило брендовые системники малошумные, так как на это специально обращают внимание и указывают уровень шума в характеристиках системного блока. Электричество чаще всего никто не считает по непонятной мне причине, хотя платят все по счетчику. За все время эксплуатации более энергоэффективный системный блок способен сэкономить значительную долю своей стоимости.
- Удобное хранение, транспортировка, сборка-разборка в силу небольшого размера системного блока.
Минусы неттопа в качестве офисного компьютера:
- Нестандартные комплектующие. Особенно актуально для вентиляторов. Через 3-4 года использования с большой долей вероятности будут проблемы с вентиляторами, которые в каждом корпусе свои. Зачастую заменить только сам пропеллер не получится. Нужно будет искать систему охлаждения в сборе. Скорее всего вентилятор и радиатор, а может и посложнее конструкцию. Не так просто заменить блок питания, как в обычном системном блоке. Тоже нужно искать подходящий.
- Не более двух слотов под оперативную память. А иногда только один. Память может быть энергоэффективной с пониженным напряжением (индекс L в названии, например DDR3L). Если есть запас обычной, не сможете им воспользоваться.
Больше минусов не припомнил. В целом, считаю, что плюсы неттопов или minipc перевешивают минусы. Переходим к сравнению цены на самосборный неттоп и брендовый. Я взял для примера магазин НИКС, так как там обычно самый большой ассортимент, часто в нем закупался. У меня получилось собрать вот такой неттоп:
Я лично покупал такие неттопы, потому что они мне нравятся. Идут в комплекте с брендовой клавиатурой и мышкой. Качество приемлемое, можно пользоваться. Стильный внешний вид, тихий, эргономичный. В общем, как по мне, так это удобнее любого самосбора или ноунейма, который еще нужно будет аккуратно собрать и подобрать комплектующие так, чтобы они потом заработали. Особое внимание нужно будет уделить кулеру, чтобы он подходил к установке в формфактор корпуса. А тут все разу в готовом виде, стильно и надежно.
Теперь сравним брендовый системник и самосбор формата Mini Tower. Здесь должно быть более наглядное сравнение, так как нет нюансов, связанных с размещением компонентов внутри блока. Все комплектующие будут типовые. Пример самосбора в том же никсе.
Отличие только в процессоре. В Acer Veriton ES2730G он чуть послабее, и должен быть дешевле примерно на 2000 р. С учетом того, что в никсе при оплате безналом от юрлица, цена увеличится и на конкретный системник будет равна 35885, можно считать, что цены сопоставимы.
На этом сравнение цен типового офисного компьютера закончу. Надеюсь, я дал примерное представление о разнице в цене между самосбором и брендовым компьютером. Если у кого то было мнение, что брендовый компьютер это существенно дороже, то думаю, я наглядно показал, что это не так. По факту получается, что цены либо сопоставимы, либо брендовый немного дороже. Если вам подходят типовые комплектующие и не нужна экзотика, лучше взять системный блок в офис в сборе от именитого бренда. Рассмотрим далее остальные отличия.
Особенности корпусов готовых компьютеров
Отдельно хочу рассмотреть вопрос корпусов брендовых компьютеров. Они, как правило, унифицированы. Популярен формат Small Form Factor (SFF), который включает в себя Nettop, Cubic, Ultra-Small Form Factor (USFF) и другие. При этом, корпуса могут собираться на основе принципа tool-less, то есть без инструмента. Чтобы разобрать корпус и выполнить модульную замену, не нужен вообще никакой инструмент. Все будет на защелках и задвижках. Пример обычного системного блока, собранного на основе tool-less.
Мне в свое время довелось поработать с большим парком брендовых компьютеров siemens а затем fujitsu-siemens, собираемых еще в Германии. Если не ошибаюсь, это были модели Esprimo. Мне нравилось качество сборки и продуманность внутренней компоновки, хотя некоторые решения удивляли. Например, расположение блока питания в некоторых моделях, а так же зеркальное привычному расположение материнской платы на корпусе.
Из нестандартной компоновки и типоразмера комплектующих возникает неочевидный плюс. Такие комплектующие труднее воровать или незаметно менять, что важно учитывать руководителям. Вспоминается история с теми же самыми Esprimo. Когда один из сотрудников IT отдела начал на avito продавать списанные системники, это случайно заметили. Понятно, что никакой проблемы это не доставило, их бы просто выкинули, но сам факт. Нестандартные комплектующие труднее реализовать.
Развивая мысль воровства и замены комплектующих, стоит отметить, что при покупке готового брендового компьютера вы исключаете умысел системного администратора купить комплектующие, которые он подобрал из своих личных предпочтений, а не потребностей бизнеса. Например, он захотел купить себе домой какое-то оборудование, но перед этим решил то же самое заказать в компанию, чтобы проверить покупку. А может и еще хуже, чтобы потом заменить на какое-то другое, а это забрать себе. С типовыми системными блоками в сборе такие фокусы проворачивать не получится, либо это будет существенно труднее.
Гарантия и качество брендового системного блока
Гарантия и стандарты сборок мировых производителей компьютеров (таких как HP, Lenovo, Dell и Acer) кратно выше любого сборщика компьютеров т.к. стоимость ошибки при больших объемах производства и поставках по всему миру очень высока, производится тщательное тестирование совместимости комплектующих (что отсутствует при штучной сборе) для сведения к минимуму отказов компьютеров и к осуществлению гарантии. Самостоятельная или локальная сборки не могут конкурировать по качеству и надежности собранного изделия.
Считаю, что самостоятельная сборка системного блока из комплектующих это решение из 90-х, 2000-х годов, которое совершенно неактуально на сегодняшний день для серийной закупки. Я лично не собрал из комплектующих ни одного системного блока после одной печальной истории. Приобрел комплектующие и собрал системный блок самостоятельно. Он работал нестабильно, где-то раз в день-два аварийно перезагружался, как будто пропадает питание. Начал перебирать и тестировать все комплектующие - блок питания, оперативную память, материнскую плату. Ничего не помогало. С учетом того, что ошибка гарантированно не воспроизводилась, потратил на все это много времени. Ошибка пропала только после того, как заменил процессор. Судя по всему, с ним была какая-то проблема. Ошибка воспроизводилась на другом системнике с этим процессором. Кто бы мог подумать на него. С тех пор я покупаю системные блоки только в собранном виде с гарантией на готовое изделие, чтобы не заниматься и не тратить время на подобные диагностики. А если у вас огромный парк в сотни и тысячи машин, представляете в какие хлопоты обернется обслуживание проблемных самосборов?
Так же мне знакома история закупок большой партии системных блоков в бюджетные учреждения (поликлиники). Как это нередко бывает, тендер на поставку выиграла какая-то малоизвестная компания, которая поставила сотни самосборных системных блоков. Среди них иногда попадались системные блоки с не новыми комплектующими или просто неработающие. При большой партии, да еще и в распределенной структуре, просто чтобы выявить это и оформить претензии с возвратом, надо потратить огромное количество времени и сил. Мне кажется, что экономии от такой закупки не получилось, хотя и понимаю, что мотивы были несколько другими.
Мировые производители компьютеров всегда предлагают пакеты расширения гарантии (OnSite, NBD (Next Business Day) и т.д.), т.е. если парк компьютеров справляется с текущими задачами и предприятие не намерено его менять, но хочет что бы гарантия на компьютеры продолжалась, достаточно обратить к поставщику и купить продление гарантии. Гарантия бывает как на месте у заказчика так и в сервисном центре производителя с различным временем реакции и ремонта. От этого зависит стоимость. Насколько оправданна покупка той или иной схемы поддержки, трудно судить заочно. Нужно считать в каждой конкретной ситуации, не забывая учитывать все факторы, в том числе и рабочее время сотрудников ИТ. Скорее всего, для обычных офисных компьютеров проще держать в запасе системные блоки, а для ремонта сломавшихся продлевать гарантию или тоже хранить запасные части, которые так же покупаются через поддержку. Не вижу большого смысла покупать обслуживание на месте у себя. Это в любом случае, не получится сделать быстрее, чем установить подменный системный блок. Тем не менее, уровень поддержки, когда сотрудник вендора будет приезжать к вам для ремонта системного блока, существует.
Какой компьютер выбрать в офис - самосбор или бренд? Плюсы и минусы каждого решения
Итак, какие плюсы есть у покупки брендового системного блока для офисной работы:
- Высокое качество сборки и совместимости комплектующих.
- Ориентация на энергопотребление и максимально тихую работу.
- Унифицированный и стильный внешний вид. Есть готовые комплекты сразу с клавиатурой и мышкой в едином стиле.
- Возможность приобрести различные виды расширенной гарантии и поддержки.
- При крупной закупке есть возможность взять оборудование для тестов из демо фонда вендора.
- Стандартизированный состав комплектующих, исключающий ненужную инициативу сотрудников, отвечающих за закупку, по подбору комплектующих.
- Если системный блок приобретается с ОС, чаще всего там будет стоять софт от вендора, с помощью которого можно будет обновлять драйвера автоматически через интернет. Это как плюс, так и минус одновременно, в зависимости от того, что туда установит вендор. Например, я терпеть не мог софт от HP, который установлен в огромном количестве и чаще всего не нужен. Приходилось его удалять. А в системниках от IBM такой проблемы не было - установлен минимум и все по делу. Плюс именно в том, что системный блок сразу готов к работе.
Переходим к минусам, которые видятся мне:
- Сложная схема приобретения комплектующих для замены неисправных в случае окончания гарантии. Они часто не типовые, приобретаются только через вендора. Цены на них будут выше рыночных. В основном это относится к вентиляторам и блокам питания, все остальное стандартное.
- Отсутствует возможность выбрать конкретную модель комплектующих. Особенно это актуально для жестких дисков. Возможно для крупных клиентов есть какие-то исключения, но в общем случае у вас не будет никакого выбора. Более того, для того, чтобы точно узнать модель установленного элемента в системном блоке, нужно будет, скорее всего, обращаться в тех. поддержку. В открытом доступе я чаще всего не вижу этой информации.
Я не затронул вопрос цены, так как не вижу тут ни плюса, ни минуса. Мне кажется, что цена на них вполне оправдана за то качество, что предоставляют системные блоки известных вендоров.
Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, можно еще отметить следующие моменты. Крупные компании уже давно не собирают компьютеры, а покупают готовые не потому что это престижно, а потому что так выгоднее управлять парком оборудования. Данный парк имеет унифицированный вид (одинаковые размеры, цвет и дизайн компьютеров, клавиатур и мышек) и отвечает корпоративным стандартам, а не стандартам сотрудника - любителя компьютерных игр и модинга. Не нужно нагружать своего ИТ сотрудника, давать ему задачу собрать компьютеры (отсутствует личная заинтересованность администраторов собрать пару мощных и дорогих компьютеров чтобы играться на рабочем месте или поменять устаревшие комплектующие дома на новые и мощные с работы. Это экономия средств и нет соблазна заложить не нужные организации дорогие компьютеры.
Прежде чем покупать компьютеры, дайте задачу подобрать отдельно комплектующие и выбрать из готовых компьютеров мировых брендов. Просто сравните цену. В современном мире сборка постепенно становится привилегией домашних компьютеров, где нужна игровая мощь, какой-то «крутой» дизайн корпуса и вентиляторов + супер модная клавиатура и мышка. В бизнесе важна цена простоя, поэтому упор на качество и надежность. Крупные компании давно это поняли и перешли на готовые решения. Оборудование, созданное по стандартам качества и на реальном сервисном обслуживании, это требование сегодняшнего дня. Несогласных приглашаю в комментарии поделиться своим мнением на этот счет.
Computer в переводе означает «вычислитель». Это основная функция устройства, но использовать его можно по-разному. Отсюда и деление современных компьютеров на типы и виды. В этой статье мы представим классификацию устройств и приведем их основные отличительные характеристики.
Классы компьютеров
Все выпускаемые компьютеры можно разделить на два класса: персональные и корпоративные. Помимо внешнего вида, основное отличие между ними – быстродействие.
Эту характеристику по-другому называют флопс (в англоязычном варианте FLOPS или полностью FLoating-point Operations Per Second). Она означает количество определенных операций, которое может выполнить компьютер в единицу времени. Для персонального компьютера нормальной считается величина 0,1 терафлопса, у корпоративного она может доходить до 10 терафлопсов.
Основные типы персональных компьютеров
Устройства этого типа позволяют работать на них одиночным пользователям. Они универсальны, а перечень решаемых с их помощью задач достаточно широк: на ПК можно набирать тексты, смотреть видео, оформлять чертежи, выполнять вычисления и решать другие задачи. Подобные устройства, в свою очередь, делятся на несколько типов.
Стационарные компьютеры
Такие устройства предназначены для постоянного использования в одном месте и делятся на несколько видов:
- Настольные компьютеры или по-другому десктопы (desktop) отличаются модульной конфигурацией. Они состоят из системного блока и подключенных к нему монитора, клавиатуры и мышки. Модульная конфигурация – основное преимущество таких компьютеров. Она дает возможность подобрать отдельные элементы под решаемые задачи (например, размер монитора, быстродействие, объем памяти и прочее), а в будущем модернизировать компьютер, заменив их на более современные. Недостаток таких моделей – внушительные габаритные размеры.
- Моноблоки отличаются от настольных компьютеров тем, что у них системный блок и монитор размещены в одном корпусе. Соответственно, они более компактные, но менее производительные. Последняя особенность связана со сложностью охлаждения энергоемких комплектующих (например, процессора, оперативной памяти и других), поэтому их заменяют на менее энергоемкие и производительные.
- Неттопы отличаются от классических настольных компьютеров уменьшенными габаритами системного блока, очень тихой работой, пониженным энергопотреблением и более низкой производительностью. Это отличный выбор для навигации в интернете или просмотра видео, но для современных игр они не подходят.
Мобильные компьютеры
Производительность – одна из основных характеристик современного компьютера, но в ряде случаев более важной оказывается их мобильность. К мобильному типу относится несколько видов устройств:
- Ноутбуки (на английском notebook, что в переводе означает «записная книжка») по-другому их часто называют лэптопами (на английском laptop, что в переводе означает «на коленях»). У них есть несколько характерных отличий от стационарных моделей: монитор совмещен с крышкой компьютера, клавиатура встроена в корпус и оснащена сенсорной панелью (тачпадом), имеется аккумуляторная батарея, позволяющая определенное время работать без подключения к сети электропитания. Последняя особенность и обеспечивает мобильность ноутбуков. Современные модели практически не уступают по производительности стационарным аналогам.
- Нетбуки меньше ноутбуков и уступают им по производительности, но могут дольше работать от аккумуляторной батареи. По функциональности их можно назвать неттопами, но в мобильном исполнении.
- Ультрабуки (на английском ultrabook) отличаются от ноутбуков очень тонким корпусом и аккумулятором повышенной емкости. Это легкие, удобные и производительные, но дорогие устройства.
- Планшеты (на английском tablet PC), в отличие от всех предыдущих видов устройств этого типа, не имеют книжной конструкции. Они оснащены сенсорным дисплеем, имеют клавиатуру, на которой можно работать пальцами рук или стилусом. Такие устройства легкие и тонкие. С их помощью удобно читать электронные книги или смотреть фильмы, но набирать тексты или работать с графическими программами не получится: они для этого не предназначены.
- Карманные компьютеры (на английском их часто называют Personal Digital Assistant, сокращенно PDA, что в переводе означает «личный цифровой секретарь») стали следующим этапом на пути уменьшения размеров компьютеров, но сейчас их полностью заменили смартфоны. По функциональности они ни в чем не уступают планшетам, но при этом более компактные.
Переносные компьютеры
Возможности современных компьютеров не ограничиваются только выполнением заданных операций. Это качество в полной мере реализуется в переносных моделях (на английском wearables). Их вполне можно было бы отнести к мобильным, но у них есть два ярких отличия: форма и способность анализировать окружающую среду и выдавать рекомендации владельцу. К этому типу относится несколько видов устройств:
Основные типы корпоративных компьютеров
Корпоративные компьютеры превосходят персональные по производительности и часто на них одновременно работают несколько пользователей. Такой класс устройств часто используют в бизнесе, в системе образования или на производстве. Они делятся на следующие типы.
Серверы
К серверам относят мощные компьютеры, способные обрабатывать большие массивы информации, принимать и выполнять запросы от персональных компьютеров или рабочих станций. Их используют, например, все интернет-провайдеры. Помимо этого, серверы применяют для хранения больших объемов информации. В этом случае их используют в качестве хостингов, файлообменников или облачных сервисов.
Мейнфреймы
Мейнфреймы выполняют схожие с серверами задачи, но превосходят их по техническим параметрам и обладают очень высокой надежностью. Чаще всего их используют на крупных предприятиях, которые выполняют обработку большого количества информации: в банках, аэропортах, на железнодорожных вокзалах и других предприятиях.
Суперкомпьютеры
Суперкомпьютеры – это уже не отдельные компьютеры, а многопроцессорные комплексы. Они отличаются высочайшей производительностью и способны выполнять несколько триллионов операций в секунду. На задачу, которую суперкомпьютеры решают за несколько минут, обычному ПК понадобится несколько дней. Такие устройства отличаются крупными габаритами. Чаще всего их используют для моделирования различных природных (смерчи, наводнения и прочее) или техногенных (аварии, войны и прочее) событий.
Заключение
Выбор компьютеров сейчас действительно огромен. Устройство с требуемыми функциями и возможностями можно подобрать под любые задачи. Главное – четко сформулировать цели, для которых предназначен компьютер.
Оставьте свою электронную почту и получайте самые свежие статьи из нашего блога. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить
Читайте также: