stringtranslate.com

Хранение данных на бумажных носителях

Хранение данных на бумаге относится к использованию бумаги в качестве устройства хранения данных . Это включает в себя письмо , иллюстрирование и использование данных, которые могут быть интерпретированы машиной или являются результатом функционирования машины. Определяющей особенностью хранения данных на бумаге является способность людей производить их с помощью только простых инструментов и интерпретировать их визуально.

Хотя сейчас бумага уже практически устарела, когда-то она была важной формой хранения компьютерных данных , поскольку до 1980-х годов перфолента и перфокарты были обычными средствами работы с компьютерами.

История

До того, как бумага стала использоваться для хранения данных, она использовалась в нескольких приложениях для хранения инструкций по работе 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 невероятно успешный жаккардовый ткацкий станок . В 19 веке появилось несколько других способов использования бумаги для управления машинами. В 1846 году телеграммы можно было предварительно записывать на перфоленту и быстро передавать с помощью автоматического телеграфа Александра Бейна . Несколько изобретателей взяли концепцию механического органа и использовали бумагу для представления музыки.

Двоичная перфокарта

В конце 1880-х годов Герман Холлерит изобрел запись данных на носителе, который затем мог быть прочитан машиной. Ранее машиночитаемые носители, указанные выше, использовались для управления ( автоматы , рояль , ткацкие станки , ...), а не для данных. «После некоторых первоначальных попыток с бумажной лентой он остановился на перфокартах ...» [1] Метод Холлерита использовался в переписи 1890 года. Компания Холлерита в конечном итоге стала ядром IBM .

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

В раннем электронном вычислительном устройстве, компьютере Атанасова–Берри , электрические искры использовались для создания отдельных маленьких отверстий в бумажных карточках для представления двоичных данных. Измененная диэлектрическая проницаемость бумаги в месте расположения отверстий затем могла использоваться для считывания двоичных данных обратно в машину с помощью электрических искр более низкого напряжения, чем искры, используемые для создания отверстий. Эта форма хранения бумажных данных никогда не была надежной и не использовалась ни в одной последующей машине.

Современные технологии

1D штрихкоды

Штрихкоды позволяют любому объекту, который должен был быть продан или транспортирован, иметь некоторую компьютерно-считываемую информацию, надежно прикрепленную к нему. Штрихкоды Universal Product Code , впервые использованные в 1974 году, сегодня распространены повсеместно. Некоторые рекомендуют ширину не менее 3 пикселей для каждого минимального зазора и каждой минимальной полосы для 1D штрихкодов. Плотность составляет около 50 бит на линейный дюйм (около 2 бит/мм).

2D штрихкоды

Код JAB , кодирующий текст «Википедия».

2D штрихкоды позволяют хранить гораздо больше данных на бумаге, до 2,9 кбайт на штрихкод. Рекомендуется иметь ширину не менее 4 пикселей, например, модуль 4 × 4 пикселя = 16 пикселей. [2]

Пределы

Ограничения по хранению данных зависят от технологии записи и чтения таких данных. Теоретические ограничения предполагают сканер, который может идеально воспроизводить напечатанное изображение с его разрешением печати, и программу, которая может точно интерпретировать такое изображение. Например, черно-белое изображение размером 8″ × 10″ с разрешением 600 точек на дюйм содержит 3,43 МиБ данных, как и напечатанное изображение CMYK с разрешением 300 точек на дюйм. Изображение True color (24 бита) с разрешением 2400 точек на дюйм содержит около 1,29 ГиБ информации; печать изображения с сохранением этих данных потребует разрешения печати около 120 000 точек на дюйм в черно-белом режиме или 60 000 точек на дюйм с точками CMYK.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Герман Холлерит". www.columbia.edu .
  2. ^ Accusoft. «Использование штрихкодов в документах – Лучшие практики». 2007. Получено 25.04.2014.