Благодарю за работу по теории государства и права, выполнена качественно, приятно было поработать)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение 3
1. Принципы работы флеш-памяти 4
1.1. Архитектура флеш-памяти 4
1.2. Применение флеш-памяти 7
2. Способы удаления данных с флеш-памяти 10
2.1. Принцип удаления данных с флеш-паямяти 10
2.2. Возможные повреждения данных 15
3. Восстановление удаленных данных 17
3.1. Способы восстановления удаленных данных с устройств флеш-памяти 17
Заключение 22
Список литературы 23
1.1. Архитектура флеш-памяти
Флэш-память - это компьютерная память, которую можно электрически стирать и перезаписывать. Флэш-память используется в качестве хранилища на ряде устройств, включая сотовые телефоны, цифровые камеры и MP3-плееры, в дополнение к флеш-накопителям USB.
Простейшая ячейка флэш-памяти на основе транзистора с плавающим затвором, способная хранить один бит информации, может быть использована для создания массивов энергонезависимой памяти. Для этого вам нужно только соответствующим образом объединить набор ячеек в один массив, то есть создать архитектуру памяти [1].
Существует несколько типов архитектур флэш-памяти, но наиболее распространенными являются архитектуры NOR и NAND.
Архитектура NOR
Самая простая для понимания архитектура флэш-памяти - это архитектура NOR (рис. 1).
Рис. 1. Архитектура NOR
Как уже отмечалось, для инициализации ячейки памяти, то есть для доступа к содержимому ячейки, необходимо подать напряжение на управляющий элемент.
...
1.2. Применение флеш-памяти
Объем любого вида флэш-памяти зависит в первую очередь от ее скоростных показателей и надежности хранения информации. Адресное пространство памяти NOR позволяет работать с отдельными байтами или словами (2 байта). В NAND ячейки группируются в небольшие блоки (подобно кластеру жестких дисков). Это означает, что NAND будет иметь преимущество в скорости при последовательном чтении и записи. Однако, с другой стороны, NAND значительно проигрывает в операциях произвольного доступа и не позволяет работать непосредственно с байтами информации. Например, для изменения одного байта требуется:
считывание блока информации, в котором он находится, в буфер;
измените нужный байт в буфере;
напишите блок с измененным байтом назад.
Если мы добавим задержки для выбора блока и доступа ко времени выполнения перечисленных операций, то получим показатели, не конкурирующие с NOR (замечу, что это касается случая побайтовой записи).
...
2.1. Принцип удаления данных с флеш-паямяти
В основе любой флэш-памяти лежит кремниевый кристалл, который формируется не совсем обычными полевыми транзисторами. Такой транзистор имеет два изолированных затвора: управляющий затвор и плавающий затвор. Последний способен удерживать электроны, то есть заряд. В ячейке, как и в любом полевом транзисторе, есть сток и источник (рис. 3). Во время процесса записи на управляющий затвор подается положительное напряжение, и часть электронов, движущихся от источника к источнику, отклоняется к плавающему затвору. Часть электронов преодолевает слой изолятора и проникает (рассеивается) в плавающий затвор. Они могут оставаться там в течение многих лет[6].
Рис. 3. Ячейка flash-памяти
Концентрация электронов в области плавающего затвора определяет одно из двух стабильных состояний транзистора - ячейку памяти.
...
2.2. Возможные повреждения данных
Повреждение файлов или папок является распространенной проблемой для карт памяти камер, флэш-накопителей и других устройств на основе флэш-памяти. Повреждение происходит, когда компьютер не может успешно обработать полученный запрос из-за проблем с программным обеспечением или физической проблемы с чипом флэш-памяти. В зависимости от степени повреждения поврежденные файлы могут либо не открываться, либо содержать искаженные данные, которые непригодны для использования.
Наиболее распространенными причинами повреждения данных на флэш-памяти являются:
Износ памяти NAND;
проблемы с драйвером контроллера USB;
аварийное завершение программы;
внезапное отключение электроэнергии;
обход процедуры безопасного извлечения устройства;
сбой операционной системы
Поскольку повреждение может произойти из-за износа при многократной перезаписи устройства с флэш-памятью типа NAND, вы не должны пытаться работать с диском, который показывает признаки возможного отказа.
...
3. Восстановление удаленных данных
3.1. Способы восстановления удаленных данных с устройств флеш-памяти
Основные методы восстановления удалённых данных:
Метод 1. Восстановление данных с помощью программного обеспечения
Поиск надежного программного обеспечения для восстановления данных является наиболее подходящим выбором. EaseUS позволяет восстановить все файлы и папки с вашего флэш-устройства USB, которые были потеряны из-за неправильного удаления, форматирования, вирусной инфекции, повреждения устройства, необработанного сбоя и т.д. Программа предоставляет простые решения для быстрого восстановления файлов с USB-накопителя многих популярных брендов, в том числе SanDisk, Kingston, Transcend, Toshiba, Sony, Lexar и других. Загрузите защищенное программное обеспечение прямо сейчас и следуйте пошаговому руководству для восстановления файлов с вашего флэш-накопителя. Программа также подходит для восстановления данных с SD-карты, карты памяти, внешнего жесткого диска и других носителей.
...
1. Акнорский Д. /Немного о флэш-памяти. Компьютер Price - № 48. 2003.
2. Ведеев Д. /Защита данных в компьютерных сетях. Открытые системы. - М.: Спарк, 2019. - 120 с.:
3. Гайдамакин Н.А. /Разграничение доступа к информации в компьютерных системах. - СПб: Питер, 2015. - 688 с.:
4. Гультяев А.К. /Восстановление данных. -- СПб.: Питер, 2016. -- 379 с.:
5. Касперски К. /Восстановление данных. Практическое руководство. - М.: Бук-пресс, 2016. - 224 с.:
6. Макарова Н.В. /Информатика. - СПб: Питер, 2019. - 684 с.:
7. Назарова С. . /Компьютерные технологии обработки информации. - М.: Росстат, 2016. - 384 с.:
8. Поспелов Д.А. /Информатика: Энциклопедический словарь. - М.: Педагогика-Пресс, 2016. - 342
9. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А.. /Общая информатика. - М.: АСТ пресс, 2019. - 594 с.:
10. Сухова С.В. /Система безопасности сети. - М.: Издательский центр, 2020. - 672 с.:
11. Информатика: Практикум были по технологии даже работы были на компьютере / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы пока и статистика, 2014.
12. А. Левин. Самоучитель рода работы круг на компьютере. - 5 - е изд. перераб. и доп. М., Изд - во "Нолидж", 2015
13. Наконечный файл А. Флэш - память // А. Наконечный. – М.: Изд - во Электронные виде книги, 2011. – 538с
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение 3
1. Принципы работы флеш-памяти 4
1.1. Архитектура флеш-памяти 4
1.2. Применение флеш-памяти 7
2. Способы удаления данных с флеш-памяти 10
2.1. Принцип удаления данных с флеш-паямяти 10
2.2. Возможные повреждения данных 15
3. Восстановление удаленных данных 17
3.1. Способы восстановления удаленных данных с устройств флеш-памяти 17
Заключение 22
Список литературы 23
1.1. Архитектура флеш-памяти
Флэш-память - это компьютерная память, которую можно электрически стирать и перезаписывать. Флэш-память используется в качестве хранилища на ряде устройств, включая сотовые телефоны, цифровые камеры и MP3-плееры, в дополнение к флеш-накопителям USB.
Простейшая ячейка флэш-памяти на основе транзистора с плавающим затвором, способная хранить один бит информации, может быть использована для создания массивов энергонезависимой памяти. Для этого вам нужно только соответствующим образом объединить набор ячеек в один массив, то есть создать архитектуру памяти [1].
Существует несколько типов архитектур флэш-памяти, но наиболее распространенными являются архитектуры NOR и NAND.
Архитектура NOR
Самая простая для понимания архитектура флэш-памяти - это архитектура NOR (рис. 1).
Рис. 1. Архитектура NOR
Как уже отмечалось, для инициализации ячейки памяти, то есть для доступа к содержимому ячейки, необходимо подать напряжение на управляющий элемент.
...
1.2. Применение флеш-памяти
Объем любого вида флэш-памяти зависит в первую очередь от ее скоростных показателей и надежности хранения информации. Адресное пространство памяти NOR позволяет работать с отдельными байтами или словами (2 байта). В NAND ячейки группируются в небольшие блоки (подобно кластеру жестких дисков). Это означает, что NAND будет иметь преимущество в скорости при последовательном чтении и записи. Однако, с другой стороны, NAND значительно проигрывает в операциях произвольного доступа и не позволяет работать непосредственно с байтами информации. Например, для изменения одного байта требуется:
считывание блока информации, в котором он находится, в буфер;
измените нужный байт в буфере;
напишите блок с измененным байтом назад.
Если мы добавим задержки для выбора блока и доступа ко времени выполнения перечисленных операций, то получим показатели, не конкурирующие с NOR (замечу, что это касается случая побайтовой записи).
...
2.1. Принцип удаления данных с флеш-паямяти
В основе любой флэш-памяти лежит кремниевый кристалл, который формируется не совсем обычными полевыми транзисторами. Такой транзистор имеет два изолированных затвора: управляющий затвор и плавающий затвор. Последний способен удерживать электроны, то есть заряд. В ячейке, как и в любом полевом транзисторе, есть сток и источник (рис. 3). Во время процесса записи на управляющий затвор подается положительное напряжение, и часть электронов, движущихся от источника к источнику, отклоняется к плавающему затвору. Часть электронов преодолевает слой изолятора и проникает (рассеивается) в плавающий затвор. Они могут оставаться там в течение многих лет[6].
Рис. 3. Ячейка flash-памяти
Концентрация электронов в области плавающего затвора определяет одно из двух стабильных состояний транзистора - ячейку памяти.
...
2.2. Возможные повреждения данных
Повреждение файлов или папок является распространенной проблемой для карт памяти камер, флэш-накопителей и других устройств на основе флэш-памяти. Повреждение происходит, когда компьютер не может успешно обработать полученный запрос из-за проблем с программным обеспечением или физической проблемы с чипом флэш-памяти. В зависимости от степени повреждения поврежденные файлы могут либо не открываться, либо содержать искаженные данные, которые непригодны для использования.
Наиболее распространенными причинами повреждения данных на флэш-памяти являются:
Износ памяти NAND;
проблемы с драйвером контроллера USB;
аварийное завершение программы;
внезапное отключение электроэнергии;
обход процедуры безопасного извлечения устройства;
сбой операционной системы
Поскольку повреждение может произойти из-за износа при многократной перезаписи устройства с флэш-памятью типа NAND, вы не должны пытаться работать с диском, который показывает признаки возможного отказа.
...
3. Восстановление удаленных данных
3.1. Способы восстановления удаленных данных с устройств флеш-памяти
Основные методы восстановления удалённых данных:
Метод 1. Восстановление данных с помощью программного обеспечения
Поиск надежного программного обеспечения для восстановления данных является наиболее подходящим выбором. EaseUS позволяет восстановить все файлы и папки с вашего флэш-устройства USB, которые были потеряны из-за неправильного удаления, форматирования, вирусной инфекции, повреждения устройства, необработанного сбоя и т.д. Программа предоставляет простые решения для быстрого восстановления файлов с USB-накопителя многих популярных брендов, в том числе SanDisk, Kingston, Transcend, Toshiba, Sony, Lexar и других. Загрузите защищенное программное обеспечение прямо сейчас и следуйте пошаговому руководству для восстановления файлов с вашего флэш-накопителя. Программа также подходит для восстановления данных с SD-карты, карты памяти, внешнего жесткого диска и других носителей.
...
1. Акнорский Д. /Немного о флэш-памяти. Компьютер Price - № 48. 2003.
2. Ведеев Д. /Защита данных в компьютерных сетях. Открытые системы. - М.: Спарк, 2019. - 120 с.:
3. Гайдамакин Н.А. /Разграничение доступа к информации в компьютерных системах. - СПб: Питер, 2015. - 688 с.:
4. Гультяев А.К. /Восстановление данных. -- СПб.: Питер, 2016. -- 379 с.:
5. Касперски К. /Восстановление данных. Практическое руководство. - М.: Бук-пресс, 2016. - 224 с.:
6. Макарова Н.В. /Информатика. - СПб: Питер, 2019. - 684 с.:
7. Назарова С. . /Компьютерные технологии обработки информации. - М.: Росстат, 2016. - 384 с.:
8. Поспелов Д.А. /Информатика: Энциклопедический словарь. - М.: Педагогика-Пресс, 2016. - 342
9. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А.. /Общая информатика. - М.: АСТ пресс, 2019. - 594 с.:
10. Сухова С.В. /Система безопасности сети. - М.: Издательский центр, 2020. - 672 с.:
11. Информатика: Практикум были по технологии даже работы были на компьютере / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы пока и статистика, 2014.
12. А. Левин. Самоучитель рода работы круг на компьютере. - 5 - е изд. перераб. и доп. М., Изд - во "Нолидж", 2015
13. Наконечный файл А. Флэш - память // А. Наконечный. – М.: Изд - во Электронные виде книги, 2011. – 538с
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
| 500 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 150963 Курсовой работы — поможем найти подходящую