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Hardware (15 mins)

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    Se um computador é como um piano, em seguida, o termo refere-se ao código do software, que
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    corre sobre ele, como a música. E o hardware é a parte física do
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    coisa, então neste secion, eu falo sobre o hardware, a parte física do computador
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    computador. É provavelmente o mais importante, uma das mais importantes invenções
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    Século 20 é o transistor. E este é um pequeno componente eletrônico
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    que pode ser usada para construir todos os tipos de coisas. O progresso mais comum
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    o transsitor, é o que é chamado de "Chip". E aqui está uma foto de um
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    "Chip" Estou ligando de mídia wiki. Em seguida, um chip é feito de um ta
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    pequeno pedaço de silício. E os vários componentes eletrônicos podem
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    ser registados no silício e isto permite que, basicamente, os componentes
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    muito, muito barato. Então, provavelmente, o componente mais comum de fazer aqui é
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    transistores. E você pode fazer todos os tipos de coisas fora de transistores. Então as coisas.
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    Falarei mais tarde, CPU, memória e outras coisas. Todos eles são reduzidos para
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    fichas que se parecem com isso. Agora um chip como este está a ser dito de estado sólido, o que significa que
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    Sem partes móveis, sem engrenagens, sem rodas. E eu acho que é o que
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    torna muito confiável. E como eu disse antes, pode ser feito mais barato.
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    E por isso esta é uma das forças motrizes da revolução da informática. Deveria
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    ponto, isto é, o elemento silício, que é como o vidro. Não confunda
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    de silicone, que é como um pouco material, de borracha macia. Então, um dos
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    mais importantes forças motrizes para o desenvolvimento de silício é uma coisa chamada Lei de Moore
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    Foi formulado por Gordon Moore. E isso é apenas uma observação sobre
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    como a fabricação de chips com transistores em si tende a ir. E o que
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    a lei diz é que a cada 18 a 24 meses ou mais, o número de
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    transistores, que podem ser incorporados, é dobrado. Então, como você pode
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    assumir duas formas. Você poderia dizer que, a propósito, você sabe, todos os anos quando faço uma
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    chip, depois de duplicação, bem, agora eu posso fazer o mesmo chip, mas com o dobro da
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    transistores. Então, em certo sentido, é mais potente. Oh, você pode pensar em
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    como os transistores estão se tornando mais e mais barato. Agora, a Lei de Moore
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    não uma lei da natureza, como a lei da gravidade. É apenas uma observação ...
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    sobre a fabricação de transistores tende a ir, tem sido assim há mais de 20
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    anos, e parece manter-se fiel. Portanto. A lei de Moore é a razão que você pode ter
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    computadores agora estão se tornando mais baratos e estão aparecendo em termostatos e
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    microondas. Na essência, ele é, a qualidade da duplicação da lei de Moore. Fazendo
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    ser uma equipe que poderia encher um quarto e custam milhões de dólares e agora se encaixa
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    o tamanho de um cubo de açúcar e um baixo custo de um dólar. Esse é o efeito da Lei de Moore
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    em que pensar de dobradura. Bem, só uma duplicação não é tão grande. Se
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    Você tem dez duplicações que é um fator de mil. Veja como é obtido a partir
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    sala até que o cubo de açúcar. A outra maneira você pode pensar nisso, é apenas na sua própria
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    vida. Imagine comprar, talvez seis anos atrás, comprar um MP3 player $ 50. E
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    tinha alguma meta capacidade. Talvez ele tivesse um gigabyte de capacidade. E, em seguida, alguns
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    anos mais tarde, com os mesmos US $ 50, se você comprou um tocador de mp3, pode ter dois ou
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    talvez quatro gigabytes de capacidade. E então, anos depois, os mesmos US $ 50, e assim
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    Agora, tudo, tudo tem oito gigabytes. E o que está acontecendo é, bem,
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    basicamente, há um chip no leitor de mp3 que torna o armazenamento. E a Lei de Moore.
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    O fabrico do chip, porque há mais transistores que se encaixam em que
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    que se encaixam melhor ao lado do outro, sobre o mesmo preço e podem oferecer mais e mais
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    capacidade. Assim que é a qualidade a Lei de Moore exponencial. Então, falar de
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    computadores, vou falar sobre as partes mais importantes que entram em um. Em grande parte,
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    isto é o que uma imagem pequena de um computador. Posso dizer que há
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    CPU, que é um tipo de cérebro, então este RAM que é
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    um tipo de memória a curto prazo, e, finalmente, o disco flash ou estrutura persistente.
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    Então vamos falar sobre cada uma das partes. Portanto, provavelmente
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    parte mais importante do que o computador é a CPU está para unidade de processamento central.
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    E é, inevitavelmente, descrito como um tipo de "cérebro" do computador. Isto torna muito
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    cálculos. Então ... O, a CPU tem algumas operações muito simples
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    pode ser realizada e então quando você diz que seu computador está funcionando em dois bilhões de operações
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    por segundo, na verdade estamos falando sobre a CPU. Isso significa que a CPU pode fazer duas
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    bilhão de coisas por segundo. E isso é muito típico [inaudível]. Para
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    dizem que é um cérebro, temos que pensar, também, no "RUN" na
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    exercício de codificação em primeiro lugar, que tinha o código, e então algo estava correndo
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    o código. Na verdade, essa foi a CPU que estava tomando o código e fazer algo com ele. Em seguida,
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    para falar, antes de falarmos sobre a memória RAM, e disco e outras coisas, eu tenho que [inaudível]
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    em bytes. De modo que um byte é mais ou menos, o mais comum de armazenamento
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    de informação. Assim, um byte, [inaudível], sobre uma carta que você pode
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    tipo, tal como um T ou X ou qualquer outra. Isso se encaixa em um byte. Mais tarde vou falar
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    sobre a memória RAM e os discos e semelhantes. E esses são todos os tamanhos. Quanto
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    informação pode ter? Estes são medidos em bytes. E depois, eu vou
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    mais detalhes sobre os tamanhos diferentes que você pode ter. Por agora, vou apenas
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    dizer que um megabyte é um tamanho comum. Isso é cerca de um milhão de bytes. E uma
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    gigabyte é aproximadamente um trilhão de bytes. Então, com isso em mente, vamos a nossa segunda
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    livro tecnologia aqui. Assim, a memória de acesso aleatório RAM significa, ou apenas
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    dizer que a memória RAM e armazenamento temporário é utilizado pelo processador para armazenar dados e
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    código que está a ser utilizado nesse momento, só no decurso de fazer cálculos. Assim, no
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    código disse algo como "novo SimpleImage flowers.jpeg" e eu disse
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    Este carrega os dados para o computador. Realmente o que está acontecendo é que o
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    Bytes de dados estão a ser carregado na RAM e uma vez que estão na RAM e, em seguida, a CPU
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    operações poderiam fazê-lo. Então, quando você escrever código como pixel.serRes (0) realmente
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    estava indo para a RAM. Então
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    esse tipo de coisa acontece na RAM. A coisa principal é que a RAM não é
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    persistente. E o que quero dizer é que quando a energia é cortada, ela será excluída.
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    Por isso, apenas funciona bem como um armazenamento rápido e temporário não, um armazenamento a longo prazo
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    Acho que você tem alguma intuição sobre o que você pensa
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    "Está trabalhando em algo. Você sabe, você está escrevendo em um processador de texto e depois
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    de repente, o computador é desligado, você pode ser bloqueado ou sai ou
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    alguma coisa. E assim você tem a sensação de que era apenas isso, estes últimos
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    bits que você estava digitando. Sumiram. Eles estavam apenas na memória RAM. E a versão agora
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    você é a versão que você salvou. Depois, no processador de texto quando você pressiona o botão "Salvar"
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    salvar comando que realmente faz é a versão que está na RAM
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    esta versão temporária, e estão a escrever para o disco. E assim, eu só vou conseguir
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    alguma coisa e nós vamos falar sobre isso em um segundo. Assim que dá algum sentido
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    do que é ser persistente, como o disco, ou RAM volátil. Ok,
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    Isso nos leva aos nossos componentes, hardware, armazenamento persistente. Assim, o
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    coisa armazenamento persistente principal. É uma grande área de bytes. Mas quando você remove
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    energia. Os dados estão lá. Assim, por mais tempo no armazenamento persistente
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    equipamento que tem sido feito com um disco rígido. Assim, um disco rígido tem um disco
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    transformando-o. E existe uma pequena cabeça que grava magneticamente padrões no disco. E
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    torna esse registro, zeros e uns, e armazena informações. E quando você, se você tiver um
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    computador, e você ouve um tipo de barulho, o que você está ouvindo
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    provavelmente o disco rígido está girando em seu pequeno compartimento. Mais
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    recentemente. Houve progressos no que é chamado uma unidade flash. E assim, um flash
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    0 e 1 também são armazenados persistentemente, mas ele é sólido, apenas
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    usa um chip chamado chip de memória flash. Portanto, não há partes móveis, é muito pequena,
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    é muito confiável, de modo que os chips de memória flash são usados para fazer essas pequenas unidades USB
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    ou cartão SD que pode ser colocada na câmara ou algo assim. Ela costumava ser
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    que. Para byte, o Flash era muito mais caro do que os discos rígidos. E assim o
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    discos rígidos utilizados para qualquer coisa. Mais ou menos nos moldes da Lei de Moore,
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    Chips de memória flash estão ficando mais baratos. E o que poderia conduzir
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    morre difícil usar todos os dias. Tipo, nós não fazemos, não o que precisamos, podemos
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    só usar esses chips. Por isso, continua a ser visto. Então, quando você tiver um disco rígido
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    ou um cartão de flash que só tem essa grande área de bytes para armazenamento persistente.
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    Assim, por si só, não está pronta para utilização pelo utilizador. Normalmente acontece s
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    disco rígido ou unidade flash é organizado com o que é chamado de sistema de
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    arquivos. E assim o sistema de arquivos é apenas uma maneira de organizar esta grande área de mordidas,
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    E dá, esse tipo de estrutura familiar de arquivos e pastas, e cada
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    um deles tem um nome e você pode movê-los. Então f, um arquivo é
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    realmente apenas uma maneira de tomar alguma área, você sabe, 100.000 bytes, e atribuir
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    nomeá-los. Olha, isso é flowers.jpg. Flowers.jpg, que nome se refere
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    100.000 esses bytes. E então o usuário pode copiar ou movê-lo ou o que quer.
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    Então, o único sistema de arquivos fornece-lhe visualizar os dados que você tem lá
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    movê-los e organizar-los. Esta é a nossa introdução precoce. Então, realmente
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    Eu gostaria de mostrar é apenas uma imagem de hardware atual. Esta é uma
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    imagem de uma placa-mãe corrente. Este é um computador, eu comprei um Shuttle
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    Eu acho que em 2008 e, em seguida, quebrou. Portanto, tornou-se minha demo pequena equipe. Era
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    um computador barato, cerca de US $ 200 dólares com todas as suas partes. Esta é a placa-mãe com todos
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    componentes eletrônicos conectados. E aqui no meio é talvez o
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    componente mais importante. Essa é a CPU, se você se aproximar e
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    olhar no CPU. Este pacote tem o metal da CPU aí. E eu vou ...
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    Você sabe, eu vou entregá-lo. Se você ligar você vai ver que existem todos esses
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    almofadas de ouro. Assim, o chip da CPU é mais complexo aqui e que tem uma
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    número muito grande de conexões, conexões elétricas para a placa-mãe.
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    Então eu posso olhar para trás imagem Wikimedia, e agora você pode
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    apreciar boa, existem esses fios pequenos em torno de
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    conectar-se com comprimidos nas almofadas de ouro do pacote e depois fomos vendo no
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    pacote para ser ligado a alguns pequenos pontos em torno do chip para se obter o
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    eletricidade, lado transistores aqui. A outra coisa que eu posso dizer aqui.
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    ¿>> É uma coisa de cobre? Há um chip aqui abaixo. Isto é chamado um gatilho
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    calor e, portanto, o chip, porque a electricidade é executado através da lata
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    aquecida, de modo que deve haver uma forma de dissipar o calor e, portanto, esta é
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    feito de cobre. O cobre é a condução de calor muito bom, e só por os parafusos
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    a partir daí, permanece fria o suficiente para operar. Não usado para aquecer
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    Cooler aqui, mas eu o retirei. Só então, para que eu possa tomar
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    além e mostrar para ver. Está bem. Portanto, a CPU é, neste equipamento.
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    Agora vamos RAM. Assim, olhar para o lado da equipa aqui. Este é o
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    RAM. É um cartão autônomo pouco. Nesta foto eu vou para os cartões.
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    Assim, o slot para cartão se encaixa aqui, é RAM. Isso é cerca de 512
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    megabytes de memória RAM. Este é há vários anos.
    Provavelmente não poderia comprar um cartão de memória ram
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    actualmente pequena. Assim, você pode ver, existem dois chips aqui e há dois
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    fichas sob os adesivos. Isto foi feito com quatro chips. Provavelmente por
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    A lei de Moore, quando esta carta foi feita alguns anos antes,
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    provavelmente costumava usar 8 chips. E então, a lei de Moore, ajuste menor
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    cada chip, assim você só pode economizar dinheiro. Portanto, para os mesmos 512 megabytes,
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    pode-se usar um menor número de fichas, de modo que é mais barato. Então é isso, o que temos?,
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    CPU e RAM. Portanto, a última coisa que precisamos é de armazenamento persistente. Portanto, para este
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    equipe, armazenamento persistente foi fornecido por isso, isso, este é um disco rígido. Portanto
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    é um disco rígido de três e meia polegada, o tamanho típico para um computador desktop
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    Portanto, este é o lugar onde há um disco magnético girando aqui. E este
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    liga-se a placa-mãe para este SATA pouco, SATA cabo, c, um
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    o padrão. Assim são as três partes de uma equipe. Era um 200 $
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    equipe. E ele fez tudo o que sorta como uma equipe para fazer. Mais
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    recentemente. Agora, temos esta alternativa para o disco rígido. Este é um flash USB
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    unidade, ou às vezes chamado de um pen drive, você, você sabe, é pequeno. E
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    Eu tomei esta distante. Então, se você olhar para dentro, é um chip de flash. Portanto
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    Este é o único chip que armazena dados persistentes, pequenos zeros e uns,
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    como pequenos grupos de electrões. Isto é o que você está competindo com o disco rígido
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    unidade. Este é um one-gigabit. Um posto chip, loja de um bilhão de bits e
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    veremos quantos, quantos bytes que poderiam ser. É um polegar
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    unidade. Este é um cartão SD, que é apenas uma como você sabe, apenas uma alternativa para
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    pen drive. É realmente apenas uma, é a mesma tecnologia, é simplesmente uma diferente
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    Assim, basicamente. Este é o tipo de coisa que você usaria em uma câmera. Portanto
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    como um último exemplo, olhando para aquela grande equipe, assim que um dos efeitos de Moore
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    o direito é que você recebe esses equipamentos pouco mais barato que pode classificar, combinar
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    locais diferentes. Para um pequeno computador num chip é conhecido como um microcontrolador. E
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    A ideia é a de que em vez de ter todos estes chips separados, pode ser ajustada. O
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    CPU, RAM e armazenamento persistente em um único chip. E isso vai ser
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    muito poder, mas que vai ser barato.
    E a Lei de Moore, teve
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    possível. Microcontroladores e agora você pode comprar essencialmente toda a equipe para
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    menos de um dólar, e é apenas um chip. Assim que o equipamento kinda. O
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    Devo dizer que o micro-controlador estaria em um termostato ou são
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    provavelmente espalhados pelo seu carro funções da equipe pouco. Assim, uma
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    puro exemplo de um micro-controlador é esse cara. Esta é uma placa Arduino. Isto é
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    uma fonte de placa livre e aberta, oferecida apenas por artistas e amadores, ou simplesmente digite
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    para jogar a rodada. Então isso aqui. Este é o chip; Este é o micro controlador.
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    Portanto, tem um pouco de RAM, um CPU e um pouco de
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    armazenamento persistente, apenas para todo mundo lá. E, em seguida, colocado sobre esta placa
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    com algumas aparas de suporte. Portanto, é um chip e tem algumas aparas de alimentação USB
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    aqui. Para fazer apenas o trabalho de toda a coisa. Portanto, você pode comprar uma versão deste penso ..
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    por cerca de vinte dólares. E a idéia é, é apenas um pequeno computador ... Portanto, pode ser lido
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    sensores ou interruptores, ou luzes de controle de pequenos ou qualquer coisa. Portanto, é apenas uma espécie de
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    maneira divertida de jogar e fazer, como, um projeto de arte, ou, ou algo assim.
  • 15:05 - 15:06
    Então, se você gosta de trabalhar com as mãos e os cabos que você gosta, então esta é uma outra maneira
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    computador que pode ser bom para jogar.
Title:
Hardware (15 mins)
Video Language:
English

Portuguese, Brazilian subtitles

Incomplete

Revisions