使用IT架构的三大要点

使用IT架构的三大要点,第1张

IT系统的安全原理是在不接地配电网中,当一相碰壳时,接地电流IE通过人体和配电网对地绝缘阻抗构成回路。如各相对地绝缘阻抗对称,即 Z1=Z2=Z3=Z,则运用戴维南定理可以比较简单地求出人体承受的电压和流经人体的电流。

IT系统的安全原理是:

在不接地配电网中,当一相碰壳时,接地电流IE通过人体和配电网对地绝缘阻抗构成回路。如各相对地绝缘阻抗对称,即 Z1=Z2=Z3=Z,则运用戴维南定理可以比较简单地求出人体承受的电压和流经人体的电流。

IT它的作用是主要是灵活性。在这个时代,电子商务、社交媒体网络和消费者的驱动,实时的业务。企业必须足够灵活,能够与时俱进,因此需要IT体系结构可以使企业快速响应各种情况的变化,那么灵活使用IT架构的三大要点是什么呢?下面昌平北大青鸟为大家具体介绍。

很多时候团队的一个挑战是如何让企业电子商务和社交媒体网络,当技术和业务过程加速和不可预测的变化中也能保持联系。很多人思考这个挑战会使我们感到头痛。这看起来是不可能完成的任务,但这是IT专业人员需要做的。

实现灵活性模型的步骤是实现内部系统和外部系统之间的连接,被称为编排层,北京昌平UI设计培训认为它的作用类似于一个缓冲区,主要是变化率两种环境之间的区别。

第二步,收集企业数据中心与各种云计算,数据存储,检索平台(混合云)之间的各种安全可扩展的连接。并且北京昌平IT培训发现您必须利用各种云能力来处理业务所需的计算峰值。

第三步是开发各种面向客户的应用程序,这些应用程序使用社交媒体、云SaaS平台,这些平台已经运行在各种IT消费设备上,如智能手机、上网本和平板电脑。电脑培训建议利用社交媒体和SaaS应用开发环境,可以为企业创造各种新的应用程序,与自己的客户进行交流。

现代著名的IT6000定律,就是指一个人的用于电子通讯产品的支出总费用达到6000RMB就达到最佳状态,就是买手机+电脑的总支出达到6000元为最佳,比如花500买手机,最佳搭配为5500的笔记本、花1000买手机,最佳组合就是5000的电脑

买电脑、手机、平板等有N多种组合,价格也可以无限的向上加,但由于电脑、平板和智能手机的很多功能会产生重合,所以将几种产品的总价控制在6000就可以达到最佳的效用了。

比如花5000买个iPhone4,再花8000买个iPad2,再花9000买个Macbook,总价就有21000了,但这三项产品的许多功效是重合的,所以就不用同时买这三样产品。比如iPhone和iPad的系统相同,装载的软件也类似,所以不是有钱人的话二选一即可。但这两样产品都离不开电脑,所以必备电脑。

比如买了iPhone就买个便宜或者二手的笔记本,手机的价格越昂贵,功能就越强大,可替代电脑的地方就越多,买iPhone的人再买电脑其实就是给iPhone做下手,当安装iTunes的工具了,性能不要求高,能用就行。

IT6000的组合很多,举一个例子,花2800买一个iPad,再花1200买一个Android系统的摩托罗拉CLIQ,余下的两千2000块钱可以买个配置一般的台式机或低配的笔记本或者二手的IBM小黑,这样的组合即照顾了iPad的娱乐功能,又能实现Android手机的便携使用,还有电脑作为安装软件的终端,对于普通人来说就是一个不错的组合

摩尔定律”,即“IT业第一定律”。

今年“摩尔定律”40岁

今年是英特尔公司创始人之一戈登·摩尔提出著名的“摩尔定律”40周年。40年中,半导体芯片的集成化趋势一如摩尔的预测,推动了整个信息技术产业的发展,进而给千家万户的生活带来变化。

1965年4月,当时还是仙童公司电子工程师的摩尔在《电子学》杂志上发表文章预言,半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每年翻一番。1975年他又提出修正说,芯片上集成的晶体管数量将每两年翻一番。

当时,集成电路问世才6年。摩尔的实验室也只能将50只晶体管和电阻集成在一个芯片上。摩尔当时的预测听起来好像是科幻小说;此后也不断有技术专家认为芯片集成的速度“已经到顶”。但事实证明,摩尔的预言是准确的。尽管这一技术进步的周期已经从最初预测的12个月延长到如今的近18个月,但“摩尔定律”依然有效。目前最先进的集成电路已含有17亿个晶体管。

“摩尔定律”归纳了信息技术进步的速度。这40年里,计算机从神秘不可近的庞然大物变成多数人都不可或缺的工具,信息技术由实验室进入无数个普通家庭,因特网将全世界联系起来,多媒体视听设备丰富着每个人的生活。

这一切背后的动力都是半导体芯片。如果按照旧有方式将晶体管、电阻和电容分别安装在电路板上,那么不仅个人电脑和移动通信不会出现,基因组研究到计算机辅助设计和制造等新科技更不可能问世。

“摩尔定律”还带动了芯片产业白热化的竞争。在纪念这一定律发表40周年之时,作为英特尔公司名誉主席的摩尔说:“如果你期望在半导体行业处于领先地位,你无法承担落后于摩尔定律的后果。”从昔日的仙童公司到今天的英特尔、摩托罗拉、先进微设备公司等,半导体产业围绕“摩尔定律”的竞争像大浪淘沙一样激烈。

毫无疑问,“摩尔定律”对整个世界意义深远。在回顾40年来半导体芯片业的进展并展望其未来时,信息技术专家们说,在今后几年里,“摩尔定律”可能还会适用。但随着晶体管电路逐渐接近性能极限,这一定律终将走到尽头。“摩尔定律”何时失效?专家们对此众说纷纭。

美国惠普实验室研究人员斯坦·威廉姆斯说,到2010年左右,半导体晶体管可能出现问题,芯片厂商必须考虑替代产品。英特尔公司技术战略部主任保罗·加吉尼则认为,2015年左右,部分采用了纳米导线等技术的“混合型”晶体管将投入生产,5年内取代半导体晶体管。还有一些专家指出,半导体晶体管可以继续发展,直到其尺寸的极限——4到6纳米之间,那可能是2023年的事情。

因为,反摩尔定律的消极的一面是逼迫所有的硬件公司必须赶上摩尔定律规定的更新速度。因此所有的硬件和设备生产厂商都活得非常辛苦。但它的积极一面就是促进了科技领域质的进步,并为新兴公司提供了生存和发展的可能。同所有事物发展一样,IT领域的技术进步也有量变和质变两种。在科技进步量变时,新的小公司无法和老的大公司竞争,因为后者在老的技术方面拥有无与伦比的优势,但是为了赶上摩尔定律预测的发展速度,光靠量变是不够的。每一种技术,过不了多少年,量变的潜力就会被挖掘光,这时就必须要有革命性的创造发明诞生。另外,反摩尔定律使得新兴的小公司有可能在发展新技术方面和大公司处在同一个起跑线上,甚至可能取代原有大公司在各自领域中的地位,在抓住质变机遇上,有些小公司会做的比大公司更好而后来居上,因为它们没有包袱,也比大公司更灵活

曾经引领风骚的太阳公司就是受反摩尔定律影响的著名例子,其由于无法跟上整个行业的速度,被IT生态链上游的软件公司甲骨文并购了。AMD要不是因为政府对英特尔反垄断的限制,恐怕也已经不存在了。

不过,从另一方面来谈,反摩尔定律也具有着使科技领域达成质的进步,并为新兴公司提供生存和发展的可能的功能。事物的发展轨迹大相径庭,IT领域的技术进步也有量变和质变两种。每一种技术,过不了多少年,量变的潜力就会被挖掘光,为了赶上摩尔定律预测的发展速度,光靠量变则显得有些单薄。这时就必须要有革命性的创造发明诞生。另一方面,例如,在通信芯片的设计上,博通和Marvell在很大程度上已经取代了原来朗讯的半导体部门,甚至是英特尔公司在相应领域的业务。反摩尔定律也在一定程度上给予了新兴的小公司发展新技术方面和大公司处在同一个起跑线上的机会,甚至可能取代原有大公司的优势地位。

LawⅠ:A ROBOT MAY NOT INJURE A HUMAN BEING OR, THROUGH INACTION, ALLOW A HUMAN BEING TO COME TO HARM

第一定律:机器人不得伤害人类个体,或者目睹人类个体将遭受危险而袖手不管

LawⅡ:A ROBOT MUST OBEY ORDERS GIVEN IT BY HUMAN BEINGS EXCEPT WHERE SUCH ORDERS WOULD CONFLICT WITH THE FIRST LAW

第二定律:机器人必须服从人给予它的命令,当该命令与第一定律冲突时例外

LawⅢ:A ROBOT MUST PROTECT ITS OWN EXISTENCE AS LONG AS SUCH PROTECTION DOES NOT CONFLICT WITH THE FIRST OR SECOND LAW

第三定律:机器人在不违反第一、第二定律的情况下要尽可能保护自己的生存

扩展资料:

“机器人三定律”在他于1942年发表的作品Runaround(《转圈圈》,《我,机械人》中的一个短篇)中第一次明确提出,并且成为他的很多小说,包含基地系列小说中机器人的行为准则和故事发展的线索。机器人被设计为遵守这些准则,违反准则会导致机器人受到不可恢复的心理损坏。

但是在某些场合,这样的损坏是不可避免的。在两个人互相造成伤害时,机器人不能任人受到伤害而无所作为,但是这会造成对另一个人的伤害,在一些小说中这造成了机器人的自毁。

参考资料来源:

百度百科-机器人学三定律

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