stringtranslate.com

Хранение данных на бумажном носителе

Хранение данных на бумаге означает использование бумаги в качестве устройства хранения данных . Это включает в себя написание , иллюстрацию и использование данных, которые могут быть интерпретированы машиной или являются результатом функционирования машины. Определяющей особенностью хранения бумажных данных является способность людей создавать их с помощью простых инструментов и интерпретировать визуально.

Хотя сейчас бумага в основном устарела, когда-то она была важной формой хранения компьютерных данных , поскольку до 1980-х годов бумажная лента и перфокарты были основным продуктом работы с компьютерами.

История

До того, как бумага стала использоваться для хранения данных, она использовалась в нескольких приложениях для хранения инструкций, определяющих работу машины. Самым ранним использованием бумаги для хранения инструкций для машины была работа Базиля Бушона , который в 1725 году использовал перфорированные рулоны бумаги для управления текстильными ткацкими станками. Эта технология позже была развита в чрезвычайно успешном жаккардовом ткацком станке . В 19 веке бумага использовалась еще несколько раз для управления машинами. В 1846 году телеграммы можно было заранее записывать на перфоленту и быстро передавать с помощью автоматического телеграфа Александра Бейна . Несколько изобретателей взяли концепцию механического органа и использовали бумагу для изображения музыки.

Бинарная перфокарта

В конце 1880-х годов Герман Холлерит изобрел запись данных на носитель, который затем мог быть прочитан машиной. Ранее машиночитаемые носители использовались для управления ( автоматы , пианино , ткацкие станки ...), а не для передачи данных. «После некоторых первоначальных испытаний с бумажной лентой он остановился на перфокартах …» [1] Метод Холлерита использовался при переписи 1890 года. Компания Холлерита со временем стала ядром IBM .

Были разработаны и другие технологии, позволявшие машинам работать с отметками на бумаге вместо пробивания отверстий. Эта технология широко использовалась для подсчета голосов и оценки стандартизированных тестов . Банки использовали магнитные чернила на чеках, поддерживая сканирование MICR.

В одном из первых электронных вычислительных устройств, компьютере Атанасова-Берри , электрические искры использовались для прокалывания небольших отверстий в бумажных карточках для представления двоичных данных. Измененную диэлектрическую проницаемость бумаги в месте расположения отверстий затем можно было бы использовать для считывания двоичных данных обратно в машину с помощью электрических искр более низкого напряжения, чем искры, используемые для создания отверстий. Эта форма хранения данных на бумажном носителе так и не была надежной и не использовалась ни в одной последующей машине.

Современные методы

1D штрих-коды

Штрих-коды позволяют надежно прикрепить к любому объекту, который должен был быть продан или транспортирован, некоторую машиночитаемую информацию. Штрих- коды универсального кода продукта , впервые использованные в 1974 году, сегодня распространены повсеместно. Некоторые люди рекомендуют ширину не менее 3 пикселей для каждого промежутка минимальной ширины и каждой полосы минимальной ширины для 1D штрих-кодов. Плотность составляет около 50 бит на линейный дюйм (около 2 бит/мм).

2D штрих-коды

JAB - код , кодирующий текст «Википедия».

2D-штрих-коды позволяют хранить на бумаге гораздо больше данных — до 2,9 Кбайт на штрих-код. Рекомендуется иметь ширину не менее 4 пикселей — например, модуль 4 × 4 пикселя = 16 пикселей. [2]

Пределы

Ограничения хранения данных зависят от технологии записи и чтения таких данных. Теоретические ограничения предполагают наличие сканера, который может идеально воспроизводить напечатанное изображение с его разрешением печати , и программы, которая может точно интерпретировать такое изображение. Например, черно-белое изображение размером 8 × 10 дюймов и разрешением 600 точек на дюйм содержит 3,43 МБ данных, как и напечатанное изображение CMYK с разрешением 300 точек на дюйм. Изображение True Color (24 бита) с разрешением 2400 пикселей на дюйм содержит около 1,29 ГиБ информации; для печати изображения с сохранением этих данных потребуется разрешение печати около 120 000 точек на дюйм в черно-белом режиме или 60 000 точек на дюйм с точками CMYK.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Герман Холлерит". www.columbia.edu .
  2. ^ Аккусофт. «Использование штрих-кодов в документах – лучшие практики». 2007. Проверено 25 апреля 2014 г.

Внешние ссылки