පරෙවි මත පදනම් වූ Peronet තවමත් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ වේගවත්ම ක්‍රමයයි

මයික්‍රෝ එස්ඩී කාඩ්පත් සහිත වාහක පරෙවියෙකුට වෙනත් ඕනෑම ක්‍රමයකට වඩා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් වේගයෙන් සහ ලාභදායී ලෙස මාරු කළ හැකිය.

පරෙවි මත පදනම් වූ Peronet තවමත් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ වේගවත්ම ක්‍රමයයි

සටහන පරිවර්තනය: මෙම ලිපියේ මුල් පිටපත අප්‍රේල් 1 වන දින IEEE Spectrum වෙබ් අඩවියේ පළ වුවද, එහි ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම කරුණු තරමක් විශ්වාසදායකය.

පෙබරවාරි මාසයේ SanDisk නිවේදනය කළේය ටෙරාබයිට් 1 ක ධාරිතාවයකින් යුත් ලොව ප්‍රථම මයික්‍රෝ එස්ඩී ෆ්ලෑෂ් කාඩ්පත නිකුත් කිරීම ගැන. එය, මෙම ආකෘතියේ අනෙකුත් කාඩ්පත් මෙන්, කුඩා, 15 x 11 x 1 mm පමණක් වන අතර බර 250 mg වේ. එය ඉතා කුඩා භෞතික අවකාශයකට ඇදහිය නොහැකි තරම් දත්ත ප්‍රමාණයක් සවි කළ හැකි අතර ඩොලර් 550කට මිලදී ගත හැක. ඔබට වැටහෙන පරිදි, පළමු 512 GB microSD කාඩ්පත් වසරකට පෙර, 2018 පෙබරවාරි මාසයේදී දර්ශනය විය.

අපි පරිගණනයේ දියුණුවේ වේගයට කෙතරම් හුරු වී ඇත්ද යත්, මෙම ගබඩා ඝනත්වයේ වැඩි වීම බොහෝ දුරට නොසැලකිලිමත් වන අතර සමහර විට පුවත්පත් නිවේදනයක් සහ බ්ලොග් සටහනක් හෝ දෙකක් උපයා ගනී. වඩාත් සිත්ගන්නා කරුණ වන්නේ (සහ විශාල ප්‍රතිවිපාක ඇති වීමට ඉඩ ඇති) බොහෝ පුද්ගලයින්ට ප්‍රවේශ විය හැකි ජාල හරහා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ අපගේ හැකියාව හා සසඳන විට දත්ත උත්පාදනය සහ ගබඩා කිරීමේ අපගේ හැකියාව කෙතරම් වේගයෙන් වර්ධනය වේද යන්නයි.

මෙම ගැටළුව අලුත් දෙයක් නොවන අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ වර්ගයේ "කුනට්" එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට දත්ත භෞතිකව ප්‍රවාහනය කිරීමට භාවිතා කර ඇත - පයින්, තැපෑලෙන් හෝ වඩාත් විදේශීය ක්‍රම මගින්. පසුගිය වසර දහසක් තිස්සේ සක්‍රීයව භාවිතා කරන ලද දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමයක් නම් වාහක පරවියන් වන අතර, කිලෝමීටර් සිය ගණනක් හෝ දහස් ගණනක් දුර ගමන් කර ආපසු නිවසට පැමිණීමට සහ නාවික ක්‍රම භාවිතා කිරීමට හැකියාව ඇති වාහක පරවියන්, එහි ස්වභාවය තවමත් නොතිබුණි. නිවැරදිව අධ්යයනය කර ඇත. ප්‍රතිදානය අනුව (දී ඇති වේලාවක දී ඇති දුරකට මාරු කළ දත්ත ප්‍රමාණය), පරෙවි මත පදනම් වූ Peronet සාමාන්‍ය ජාලවලට වඩා කාර්යක්ෂමව පවතින බව පෙනේ.

පරෙවි මත පදනම් වූ Peronet තවමත් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ වේගවත්ම ක්‍රමයයි
"ගුවන් වාහකයන් සඳහා IP දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ප්‍රමිතිය" වෙතින්

1 අප්‍රේල් 1990 වැනිදා ඩේවිඩ් වෙයිට්ස්මන් යෝජනා කළේය අන්තර්ජාල ඉංජිනේරු සභාව අදහස් දැක්වීම සඳහා ඉල්ලීම (RFC) යන මාතෘකාව යටතේගුවන් වාහක මගින් IP දත්ත සම්ප්රේෂණය සඳහා සම්මතය", දැන් IPoAC ලෙස හැඳින්වේ. RFC 1149 විස්තර කරන්නේ "වායු වාහකවල IP දත්ත ග්‍රන්ථ ඇතුළත් කිරීම සඳහා පර්යේෂණාත්මක ක්‍රමයක්" වන අතර, දැනටමත් සේවාවේ ගුණාත්මක භාවය සහ IPv6 වෙත සංක්‍රමණය යන දෙකම පිළිබඳව යාවත්කාලීන කිරීම් කිහිපයක් කර ඇත (පිළිවෙලින් අප්‍රේල් 1, 1999 සහ අප්‍රේල් 1, 2011 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී).

අප්‍රේල් මෝඩයාගේ දිනයේ RFC යැවීම 1978 දී RFC 748 සමඟ ආරම්භ වූ සම්ප්‍රදායකි, IAC DONT RANDOMLY-LOSE විධානය telnet සේවාදායකයකට යැවීමෙන් සේවාදායකය අහඹු ලෙස දත්ත අහිමි වීම නවත්වන බවට යෝජනා කරන ලදී. හරි හොඳ අදහසක් නේද? මෙය අප්‍රේල් මෝඩයාගේ RFC හි එක් ගුණාංගයක් බව පැහැදිලි කරයි Brian Carpenter, 1985 සිට 1996 දක්වා CERN හි ජාලකරණ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමට නායකත්වය දුන්, 2005 සිට 2007 දක්වා IETF හි සභාපතිත්වය දැරූ අතර දැන් නවසීලන්තයේ ජීවත් වේ. "එය තාක්‍ෂණිකව ශක්‍ය විය යුතුය (එනම්, එය භෞතික විද්‍යාවේ නීති කඩ නොකරයි) සහ එය විහිළුවක් බව තේරුම් ගැනීමට පෙර ඔබ අවම වශයෙන් පිටුවක්වත් කියවිය යුතුය," ඔහු පවසයි. "සහ, ස්වභාවිකවම, එය විකාරයක් විය යුතුය."

වඩු කාර්මිකයා, ඔහුගේ සගයා වූ බොබ් හින්ඩන් සමඟ, ඔවුන් විසින්ම අප්‍රේල් මෝඩයාගේ RFC ලියා ඇත, එය විස්තර කරන ලදී. IPoAC IPv6 වෙත උත්ශ්‍රේණි කිරීම, 2011 දී. එය හඳුන්වා දී දශක දෙකකට පසුව පවා, IPoAC තවමත් ප්රසිද්ධය. "වායු වාහක ගැන හැමෝම දන්නවා," වඩු කාර්මිකයා අපට පැවසීය. "බොබ් සහ මම දිනක් IETF රැස්වීමකදී IPv6 පැතිරීම ගැන කතා කරමින් සිටි අතර, එය IPoAC වෙත එකතු කිරීමේ අදහස ඉතා ස්වභාවිකවම පැමිණියේය."

RFC 1149, මුලින් IPoAC නිර්වචනය කළ, නව ප්‍රමිතියේ බොහෝ ප්‍රතිලාභ විස්තර කරයි:

pecking prioritization හරහා විවිධ සේවාවන් රැසක් සැපයිය හැක. මීට අමතරව, පණුවන් හඳුනා ගැනීම සහ විනාශ කිරීම ඇතුළත් වේ. IP 100% පැකට් බෙදා හැරීම සහතික නොකරන බැවින්, වාහකයාගේ පාඩුව දරාගත හැකිය. කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, වාහකයන් තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් වේ. විකාශනය නිර්වචනය කර නොමැති අතර කුණාටුවක් දත්ත අහිමි වීමට හේතු විය හැක. වාහකය පහත වැටෙන තුරු බෙදා හැරීමට නොනවත්වා උත්සාහ කළ හැකිය. විගණන මංපෙත් ස්වයංක්‍රීයව ජනනය වන අතර බොහෝ විට කේබල් තැටිවල සහ ලොගවල [ඉංග්රීසි log යන්නෙන් අදහස් වන්නේ "ලොග්" සහ "ලිවීම සඳහා ලොග්" / දළ වශයෙන්. පරිවර්තනය].

තත්ත්ව යාවත්කාලීනය (RFC 2549) වැදගත් තොරතුරු කිහිපයක් එක් කරයි:

බහු විකාශනය, සහාය දක්වන නමුත්, ක්ලෝනකරණ උපාංගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වේ. කපා හරින ගසක ස්ථානගත වුවහොත් වාහකයන් අතරමං විය හැකිය. උරුමය ගස දිගේ වාහකයන් බෙදා හරිනු ලැබේ. වාහකයන්ට සාමාන්‍ය TTL වසර 15ක් ඇත, එබැවින් මුදු සෙවීම් පුළුල් කිරීමේදී ඔවුන්ගේ භාවිතය සීමිතය.

පැස්බරා විකල්ප වාහකයන් ලෙස දැකිය හැකි අතර, විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් මාරු කිරීමට වඩා විශාල ධාරිතාවක් ඇත, නමුත් මන්දගාමී බෙදා හැරීමක් සපයන අතර විවිධ ප්‍රදේශ අතර පාලම් අවශ්‍ය වේ.

සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ අමතර සාකච්ඡාවක් සොයාගත හැකිය මිචිලින් මාර්ගෝපදේශකය.

යාවත්කාලීන කරන්න Carpenter වෙතින්, IPoAC සඳහා IPv6 විස්තර කරමින්, වෙනත් දේ අතර, පැකට් මාර්ගගත කිරීම හා සම්බන්ධ විය හැකි සංකූලතා ගැන සඳහන් කරයි:

සමාන වාහකයන්ගේ භූමිය හරහා වාහකයන් ගමන් කිරීම, සම වයසේ සිට සම වයසේ තොරතුරු හුවමාරුව පිළිබඳ ගිවිසුම් ඇති කර නොගෙන, මාර්ගයෙහි තියුණු වෙනසක්, පැකේජ ලූප කිරීම සහ පිළිවෙලින් බෙදා හැරීමට හේතු විය හැක. විලෝපිකයන්ගේ භූමිය හරහා වාහකයන් ගමන් කිරීම පැකේජ සැලකිය යුතු ලෙස අහිමි වීමට හේතු විය හැක. මාර්ගගත වගු සැලසුම් ඇල්ගොරිතමයේ මෙම සාධක සලකා බැලීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. විශ්වාසනීය බෙදාහැරීමක් සහතික කිරීම සඳහා, මෙම මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන අය, දේශීය සහ කොල්ලකාරී වාහකයින් බහුලව සිටින ප්‍රදේශ වලක්වාලන ප්‍රතිපත්ති මත පදනම්ව මාර්ගගත කිරීම සලකා බැලිය යුතුය.

සමහර වාහකයින් වෙනත් වාහකයන් අනුභව කර පසුව අනුභව කරන ලද භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති බවට සාක්ෂි තිබේ. මෙය IPv4 පැකට් IPv6 පැකට් වලට උමං කිරීම සඳහා නව ක්‍රමයක් සැපයිය හැකිය, නැතහොත් අනෙක් අතට.

පරෙවි මත පදනම් වූ Peronet තවමත් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ වේගවත්ම ක්‍රමයයි
IPoAC ප්‍රමිතිය 1990 දී යෝජනා කරන ලද නමුත් වාහක පරෙවියන් විසින් බොහෝ කලකට පණිවිඩ යවා ඇත: ඡායාරූපයේ දැක්වෙන්නේ 1914 සහ 1918 අතර ස්විට්සර්ලන්තයේ වාහක පරෙවියෙකු යවන බවයි.

IPoAC ප්‍රොටෝකෝලය හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ මුල් ආකෘතිය කඩදාසි මත ෂඩ් දශම අක්ෂර මුද්‍රණය කිරීම හා සම්බන්ධ වූ බව 1990 දී නැවත සොයා ගන්නා ලද ප්‍රමිතියකින් අපේක්ෂා කිරීම තාර්කික ය. එතැන් සිට, බොහෝ දේ වෙනස් වී ඇති අතර, දී ඇති භෞතික පරිමාවට සහ බරට ගැලපෙන දත්ත ප්‍රමාණය ඇදහිය නොහැකි ලෙස වැඩි වී ඇති අතර, තනි පරෙවියෙකුගේ බර පැටවීමේ ප්‍රමාණය එලෙසම පවතී. පරෙවියන්ට ඔවුන්ගේ ශරීර බරෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් රැගෙන යාමට හැකියාව ඇත - සාමාන්‍ය ගෘහාශ්‍රිත පරෙවියෙකුගේ බර ග්‍රෑම් 500 ක් පමණ වන අතර 75 වන සියවසේ මුල් භාගයේදී සතුරු ප්‍රදේශයට ඔත්තු බැලීම සඳහා ග්‍රෑම් XNUMX ක කැමරා රැගෙන යා හැකිය.

අපි කතා කළා Drew Lesofsky, මේරිලන්ඩ්හි පරෙවි ධාවන උද්යෝගිමත්, පරවියන් "දවස පුරා ඕනෑම දුරක්" පහසුවෙන් ග්‍රෑම් 75ක් (සහ සමහර විට තව ටිකක්) රැගෙන යා හැකි බව තහවුරු කළේය. ඒ අතරම, ඔවුන්ට සැලකිය යුතු දුරක් පියාසර කළ හැකිය - 11 ක ගමනක් ආවරණය කරමින් ප්‍රංශයේ අරාස් සිට වියට්නාමයේ හෝ චි මිං නගරයේ පිහිටි සිය නිවස දක්වා පියාසර කිරීමට සමත් වූ එක් නිර්භීත පක්ෂියෙකු විසින් පරෙවියෙකු සඳහා ලෝක වාර්තාව තබා ඇත. දින 500 කින් කි.මී. බොහෝ ගෘහාශ්‍රිත පරවියන්ට එතරම් දුර පියාසර කිරීමට හැකියාවක් නැත. Lesofsky ට අනුව දිගු ධාවන පථයක සාමාන්‍ය දිග කිලෝමීටර 24 ක් පමණ වන අතර කුරුල්ලන් පැයට කිලෝමීටර 1000 ක සාමාන්‍ය වේගයකින් එය ආවරණය කරයි. කෙටි දුර වලදී, ස්ප්‍රින්ටර් වලට පැයට කිලෝමීටර 70 ක වේගයක් ලබා ගත හැකිය.

මේ සියල්ල එකතු කර, අපට ගණනය කළ හැක්කේ, අපි වාහක පරෙවියෙකු එහි උපරිම රැගෙන යා හැකි ග්‍රෑම් 75 දක්වා ගෙන යා හැකි 1 TB මයික්‍රෝ එස්ඩී කාඩ්පත්, එක් එක් මිලිග්‍රෑම් 250 ක බරින් යුක්ත නම්, පරෙවියාට TB 300 දත්ත රැගෙන යා හැකි බව ගණනය කළ හැකිය. සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ සිට නිව් යෝර්ක් (කිලෝමීටර් 4130) දක්වා ඉහළම වේගයෙන් ගමන් කරන විට, එය 12 TB/පැය හෝ 28 Gbit/s දත්ත හුවමාරු වේගයක් ලබා ගනී, එය බොහෝ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වලට වඩා විශාලත්වයේ ඇණවුම් කිහිපයක් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, එක්සත් ජනපදයේ, Google Fiber 127 Mbps වේගයකින් දත්ත මාරු කරන Kansas City හි වේගවත්ම සාමාන්‍ය බාගත කිරීමේ වේගය නිරීක්ෂණය කෙරේ. මෙම වේගයෙන්, 300 TB බාගත කිරීමට දින 240 ක් ගතවනු ඇත - එම කාලය තුළ අපේ පරෙවියාට ලොව වටා 25 වතාවක් පියාසර කිරීමට හැකි වනු ඇත.

පරෙවි මත පදනම් වූ Peronet තවමත් විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ වේගවත්ම ක්‍රමයයි

මේ උදාහරණය සුපිරි පරෙවි විශේෂයක් විස්තර කරන නිසා එය එතරම් යථාර්ථවාදී නොවන බව කියමු, එබැවින් අපි වේගය අඩු කරමු. අපි පැයට කිලෝමීටර 70 ක සාමාන්‍ය පියාසැරි වේගයක් ගනිමු, ටෙරාබයිට් මතක කාඩ්පත්වල උපරිම බරෙන් අඩක් කුරුල්ලා පැටවීම - ග්‍රෑම් 37,5. තවමත්, අපි මෙම ක්රමය ඉතා වේගවත් ගිගාබිට් සම්බන්ධතාවයක් සමඟ සංසන්දනය කළත්, පරෙවියා ජය ගනී. අපගේ ගොනු හුවමාරුව අවසන් වීමට ගතවන කාලය තුළ පරෙවියෙකුට ලොවෙන් අඩකට වඩා සැරිසැරීමට හැකි වනු ඇත, එයින් අදහස් කරන්නේ පරෙවියෙකු විසින් වචනාර්ථයෙන් ලෝකයේ ඕනෑම තැනකට දත්ත යැවීම අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමට වඩා වේගවත් වනු ඇති බවයි.

ස්වාභාවිකවම, මෙය පිරිසිදු ප්‍රතිදානයේ සංසන්දනයකි. මයික්‍රෝ එස්ඩී කාඩ්පත්වලට දත්ත පිටපත් කිරීමට, ඒවා පරෙවියාට පැටවීමට සහ කුරුල්ලා ගමනාන්තයට පැමිණෙන විට දත්ත කියවීමට අවශ්‍ය කාලය හා ශ්‍රමය අපි සැලකිල්ලට නොගනිමු. ප්‍රමාදයන් පැහැදිලිවම ඉහළ ය, එබැවින් එක්-මාර්ග මාරුවක් හැර වෙනත් කිසිවක් ප්‍රායෝගික නොවේ. ලොකුම සීමාව වන්නේ හෝමිං පරෙවියා පියාසර කරන්නේ එක් දිශාවකට සහ එක් ගමනාන්තයකට පමණක් වීමයි, එබැවින් ඔබට දත්ත යැවීම සඳහා ගමනාන්තය තෝරාගත නොහැකි අතර, ඔබට ඔවුන් යැවීමට අවශ්‍ය ස්ථානයට පරවියන් ප්‍රවාහනය කළ යුතුය, එයද සීමා කරයි. ඔවුන්ගේ ප්රායෝගික භාවිතය.

කෙසේ වෙතත්, පරෙවියෙකුගේ බර සහ වේගය මෙන්ම එහි අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ යථාර්ථවාදී ඇස්තමේන්තු සමඟ වුවද, පරවියෙකුගේ පිරිසිදු ප්‍රතිදානය පරාජය කිරීම පහසු නොවන බව සත්‍යයකි.

මේ සියල්ල මනසේ තබාගෙන, පරෙවි සන්නිවේදනය සැබෑ ලෝකයේ අත්හදා බලා ඇති බව සඳහන් කිරීම වටී, එය ඉතා හොඳ කාර්යයක් කරයි. 2001 දී නෝර්වේ සිට බර්ගන් ලිනක්ස් පරිශීලක කණ්ඩායම IPoAC සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කර ඇත, කිලෝමීටර 5 ක දුරකට සෑම පරෙවියෙකු සමඟම එක් පිං එකක් යැවීම:

පිං එක යවලා තියෙන්නේ දවල් 12ට විතර. පැකට් අතර මිනිත්තු 15 ක පරතරයක් ඇති කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පැකට් කිහිපයක් පිළිතුරු නොදී ඉතිරි විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, දේවල් ඒ ආකාරයෙන් සිදු නොවීය. අපේ අසල්වැසියාට ඔහුගේ දේපළ උඩින් පියාසර කරන පරවි රැළක් සිටියේය. ඒ වගේම අපේ පරවියන් කෙලින්ම ගෙදර පියාඹන්න කැමති වුණේ නැහැ, ඔවුන්ට මුලින්ම අවශ්ය වුණේ වෙනත් පරවියන් සමඟ පියාසර කිරීමටයි. වළාකුළු පිරි දින කිහිපයකට පසු පළමු වරට හිරු එළියට පැමිණි විට ඔවුන්ට දොස් පැවරිය හැක්කේ කාටද?

කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ සහජ බුද්ධිය ජය ගත් අතර, පැයක පමණ කාලයක් විනෝද වූ පසු, පරෙවියන් කිහිප දෙනෙකු රැළෙන් කැඩී නිවැරදි දිශාවට යන ආකාරය අපි දුටුවෙමු. අපි සතුටු වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ අපේ පරවියන්ය, මන්ද මෙයින් ටික වේලාවකට පසු වෙනත් ස්ථානයක සිට පරවියෙකු වහලය මතට බැස ඇති බවට අපට වාර්තාවක් ලැබුණි.

අන්තිමේදී, පළමු පරෙවියා පැමිණියේය. දත්ත පැකට්ටුව ඔහුගේ ඉත්තෙන් පරිස්සමෙන් ගලවා ඉවත් කර ස්කෑන් කරන ලදී. OCR අතින් පරීක්ෂා කර දෝෂ කිහිපයක් නිවැරදි කිරීමෙන් පසුව, පැකේජය වලංගු ලෙස පිළිගනු ලැබූ අතර අපගේ ප්‍රීතිය දිගටම පැවතුනි.

ඇත්ත වශයෙන්ම විශාල දත්ත පරිමාවක් සඳහා (අවශ්‍ය පරවියන් සංඛ්‍යාව සේවය කිරීමට අපහසු වන පරිදි), චලනය කිරීමේ භෞතික ක්‍රම තවමත් භාවිතා කළ යුතුය. Amazon සේවාව ලබා දෙයි හිමබෝල - ට්‍රක් රථයක අඩි 45 ක නැව්ගත කිරීමේ කන්ටේනරය. එක Snowmobile එකකට PB 100 (TB 100) දක්වා දත්ත රැගෙන යා හැක. එය පරෙවියන් සිය ගණනක සමාන රැළක් තරම් වේගයෙන් ගමන් නොකරනු ඇත, නමුත් එය සමඟ වැඩ කිරීමට පහසු වනු ඇත.

බොහෝ මිනිසුන් අතිශයින්ම විවේකී බාගත කිරීම් වලින් සෑහීමකට පත්වන බව පෙනේ, ඔවුන්ගේම වාහක පරවියන් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට එතරම් උනන්දුවක් නැත. Drew Lesofsky පවසන්නේ මේ සඳහා විශාල වැඩ කොටසක් අවශ්‍ය බව සත්‍යයක් වන අතර පරවියන් සාමාන්‍යයෙන් දත්ත පැකට් ලෙස හැසිරෙන්නේ නැත.

GPS තාක්ෂණය පරෙවි ධාවන ලෝලීන්ට වැඩි වැඩියෙන් උපකාර වන අතර අපගේ පරවියන් පියාසර කරන ආකාරය සහ සමහරක් අනෙක් ඒවාට වඩා වේගයෙන් පියාසර කරන්නේ මන්දැයි අපට හොඳ අවබෝධයක් ලැබේ. ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර කෙටිම රේඛාව සරල රේඛාවකි, නමුත් පරවියන් සරල රේඛාවක පියාසර කරන්නේ කලාතුරකිනි. ඔවුන් බොහෝ විට zigzag, දළ වශයෙන් අපේක්ෂිත දිශාවට පියාසර කරන අතර පසුව ඔවුන් තම ගමනාන්තයට ළඟා වන විට ගමන් මග සකස් කරති. ඔවුන්ගෙන් සමහරක් ශාරීරිකව ශක්තිමත් වන අතර වේගයෙන් පියාසර කරයි, නමුත් වඩා හොඳ නැඹුරුවක් ඇති, සෞඛ්‍ය ගැටළු නොමැති සහ ශාරීරිකව පුහුණු වූ පරවියෙකුට දුර්වල මාලිමා යන්ත්‍රයක් සහිත වේගයෙන් පියාසර කරන පරවියෙකු අභිබවා යා හැකිය.

Lesofsky දත්ත වාහකයන් ලෙස පරවියන් කෙරෙහි සාධාරණ විශ්වාසයක් ඇත: "මගේ පරවියන් සමඟ තොරතුරු යැවීම ගැන මට හොඳ විශ්වාසයක් දැනෙනවා", ඔහු දෝෂ නිවැරදි කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වන අතරම පවසයි. "ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකුට නරක මාලිමා යන්ත්‍රයක් තිබුණත්, අනෙක් දෙකට වඩා හොඳ මාලිමා යන්ත්‍රයක් ඇති බවත්, අවසානයේදී තුනේම වේගය වේගවත් වනු ඇති බවත් සහතික කිරීමට මම අඩුම තරමින් වරකට තුනක් මුදා හරිමි."

IPoAC ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැටළු සහ සාධාරණ වේගවත් (සහ බොහෝ විට රැහැන් රහිත) ජාල වල විශ්වසනීයත්වය වැඩි වීම නිසා පරවියන් මත යැපෙන බොහෝ සේවාවන් (සහ ඒවායින් බොහොමයක් තිබුණි) පසුගිය දශක කිහිපය තුළ වඩාත් සාම්ප්‍රදායික දත්ත හුවමාරු ක්‍රම වෙත මාරු වී ඇත.

පරෙවි දත්ත පද්ධතියක් සැකසීමට අවශ්‍ය සියලුම මූලික සූදානම නිසා, සැසඳිය හැකි විකල්ප (ස්ථාවර පියාපත් ඩ්‍රෝන වැනි) වඩාත් ශක්‍ය විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පරවියන් තවමත් යම් වාසි ඇත: ඔවුන් හොඳින් පරිමාණය, බීජ සඳහා වැඩ, වඩා විශ්වාසදායක, ඔවුන් මෘදුකාංග සහ දෘඪාංග යන දෙකම ඔවුන් තුළ ගොඩනගා ඇති ඉතා සංකීර්ණ බාධක වැළැක්වීමේ පද්ධතිය ඇති අතර, ඔවුන් විසින්ම නැවත ආරෝපණය කළ හැක.

මේ සියල්ල IPoAC ප්‍රමිතියේ අනාගතයට බලපාන්නේ කෙසේද? ප්‍රමිතියක් ඇත, එය කුඩා විකාරයක් වුවද, එය සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රවේශ විය හැකිය. ඔබ ප්‍රමිතියට තවත් යාවත්කාලීනයක් සූදානම් කරන්නේ දැයි අපි බ්‍රයන් කාපෙන්ටර්ගෙන් විමසූ අතර, ඔහු පැවසුවේ පරෙවියන්ට කියුබිට් රැගෙන යා හැකිද යන්න ගැන තමා කල්පනා කරන බවයි. නමුත් ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත හුවමාරු අවශ්‍යතා සඳහා IPoAC ටිකක් සංකීර්ණ (සහ ටිකක් මෝඩ) වුවද, අපේක්ෂා කළ හැකි අනාගතය සඳහා සියලු ආකාරයේ සම්මත නොවන සන්නිවේදන ජාල අවශ්‍ය වනු ඇති අතර විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ජනනය කිරීමේ අපගේ හැකියාව වේගයෙන් වර්ධනය වේ. එය සම්ප්රේෂණය කිරීමට අපගේ හැකියාවට වඩා.

ඔහුට තොරතුරු පෙන්වා දීම ගැන AyrA_ch පරිශීලකයාට ස්තූතියි Reddit හි පළ කරන්න, සහ පහසුව සඳහා IPoAC ගණක යන්ත්‍රය, වෙනත් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමවලින් පරවියන් ඇත්තටම කොපමණ ඉදිරියෙන් සිටිනවාද යන්න ගණනය කිරීමට උපකාරී වේ.

මූලාශ්රය: www.habr.com

අදහස් එක් කරන්න