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云计算?

对于云计算, 李开复(现任Google全球副总裁、中国区总裁)打了一个形象的比喻:钱庄。 最早人们只是把钱放在枕头底下,后来有了钱庄,很安全,不过兑现起来比较麻烦。现在发展到银行可以到任何一个网点取钱,甚至通过ATM,或者国外的渠道。就像用电不需要家家装备发电机,直接从电力公司购买一样。

“云计算”带来的就是这样一种变革——由谷歌、IBM这样的专业网络公司来搭建计算机存储、运算中心,用户通过一根网线借助浏览器就可以很方便的访问,把“云”做为资料存储以及应用服务的中心。 

(一)原理:

云计算(Cloud Computing)是分布式处理(Distributed Computing)、并行处理(Parallel Computing)和网格计算(Grid Computing)的发展,或者说是这些计算机科学概念的商业实现。

云计算的基本原理是,通过使计算分布在大量的分布式计算机上,而非本地计算机或远程服务器中,企业数据中心的运行将更与互联网相似。这使得企业能够将资源切换到需要的应用上,根据需求访问计算机和存储系统。

这可是一种革命性的举措,打个比方,这就好比是从古老的单台发电机模式转向了电厂集中供电的模式。它意味着计算能力也可以作为一种商品进行流通,就像煤气、水电一样,取用方便,费用低廉。最大的不同在于,它是通过互联网进行传输的。

云计算的蓝图已经呼之欲出:在未来,只需要一台笔记本或者一个手机,就可以通过网络服务来实现我们需要的一切,甚至包括超级计算这样的任务。从这个角度而言,最终用户才是云计算的真正拥有者。

云计算的应用包含这样的一种思想,把力量联合起来,给其中的每一个成员使用。

(二)“云”时代

目前,PC依然是我们日常工作生活中的核心工具——我们用PC处理文档、存储资料,通过电子邮件或U盘与他人分享信息。如果PC硬盘坏了,我们会因为资料丢失而束手无策。

而在“云计算”时代,“云”会替我们做存储和计算的工作。“云”就是计算机群,每一群包括了几十万台、甚至上百万台计算机。“云”的好处还在于,其中的计算机可以随时更新,保证“云”长生不老。Google就有好几个这样的“云”,其他IT巨头,如微软、雅虎、亚马逊(Amazon)也有或正在建设这样的“云”。

届时,我们只需要一台能上网的电脑,不需关心存储或计算发生在哪朵“云”上,但一旦有需要,我们可以在任何地点用任何设备,如电脑、手机等,快速地计算和找到这些资料。我们再也不用担心资料丢失。

(三)云计算的几大形式

1、SAAS(软件即服务)

这种类型的云计算通过浏览器把程序传给成千上万的用户。在用户眼中看来,这样会省去在服务器和软件授权上的开支;从供应商角度来看,这样只需要维持一个程序就够了,这样能够减少成本。Salesforce.com是迄今为止这类服务最为出名的公司。SAAS在人力资源管理程序和ERP中比较常用。 Google Apps和Zoho Office也是类似的服务

2、实用计算(Utility Computing)

这个主意很早就有了,但是知道最近才在Amazon.com、Sun、IBM和其它提供存储服务和虚拟服务器的公司中新生。这种云计算是为IT行业创造虚拟的数据中心使得其能够把内存、I/O设备、存储和计算能力集中起来成为一个虚拟的资源池来为整个网络提供服务。

3、网络服务同SAAS关系密切,网络服务提供者们能够提供API让开发者能够开发更多基于互联网的应用,而不是提供单机程序。

4、平台即服务另一种SAAS,这种形式的云计算把开发环境作为一种服务来提供。你可以使用中间商的设备来开发自己的程序并通过互联网和其服务器传到用户手中。

5、MSP(管理服务提供商)

最古老的云计算运用之一。这种应用更多的是面向IT行业而不是终端用户,常用于邮件病毒扫描、程序监控等等。

6、商业服务平台SAAS和MSP的混合应用,该类云计算为用户和提供商之间的互动提供了一个平台。比如用户个人开支管理系统,能够根据用户的设置来管理其开支并协调其订购的各种服务。

7、互联网整合将互联网上提供类似服务的公司整合起来,以便用户能够更方便的比较和选择自己的服务供应商。

MTF曲线图简易解读法

 

    目前我们越来越多地接触到MTF值的概念,一些镜头的广告和说明书中也直接列出MTF值图表。很多影友表示不太理解其意义,下文可以会有所帮助。

   注意:下文可能帮助你初步了解MTF值,但仅此而已.真正的MTF概念十分复杂,不是这样一篇短文能解释清楚的.

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MTF = 模量传递函数

  MTF测试是目前最精确和科学的镜头测试方法.瑞典权威的《摄影》杂志对它的解释是:

  "MTF测试使用的是黑白逐渐过渡的线条标板,通过镜头进行投影.被测量的结果是反差的还原情况.如果所得影像的反差和测试标板完全一样,其MTF值为100%. 这是理想中的最佳镜头,实际上是不存在的;

  如果反差为一半,则MTF值为50%.0值代表反差完全丧失,黑白线条被还原为单一的灰色.;

  当数值超过80%(20lp/mm下)则已极佳;而数值低于30%则即使在4X6英寸扩印片下影像质量仍较差。

  测试分径向和切向两种方向.如果两者相差较大,说明镜头遭受较严重的像散.较高的空间频率值(即lp/mm值,可理解为分辨率)如30lp/mm与20lp/mm相比, 其MTF值通常较低。

注:这里的反差表现在画面中的表现相当于我们所说的“明锐度”。

如何解译MTF值:

  反差/明锐度:5(或10)lp/mm的读数反映镜头的反差表现.即使微小的差别(2.5% !)也能在画面中体现出来!

  你可以把它看作一种最基本的"锐度".一枚好的镜头在光圈收小后应该在5lp/mm下径向和切向同时高于95% .低于90%即表明镜头表现不佳.

  一枚明锐度好而锐度差的镜头通常比明锐度差而锐度高的镜头看上去更锐利!不过,锐度和明锐度两项指标通常相辅相成.

  锐度:10至40(或更高)lp/mm表明一枚镜头的锐度——即再现细节的能力.40lp/mm表明镜头再现物体非常细微细节(如人像摄影中的头发丝)的能力.此时即使MTF值的差距较大(如10%)也无法直接在画面中辨认出来.按照人眼的辨别力和35mm胶卷的片幅,如果要得到质量非常理想的7英寸的照片,镜头20lp/mm下的MTF值必须大于50%.而要想在16英寸下仍有非常理想的画面质量,其70lp/mm下的MTF值竟须超过63%!几乎没有镜头可以达到这样好的表现!

“减速玻璃” 解密

        常听司机们说起“减速玻璃”一词,有人说好车开起来不显速是因为前挡玻璃是“减速玻璃”。有支持的、有怀疑的、也有反对的。真有“减速”玻璃吗?下面从科学角度破解其“秘密”。
        所谓“减速玻璃”,其实根本不存在。既然不存在,为什么会流行这么一说呢?那是因为数十年前,小车大多都是引进产品,有些汽车司机在开卡车和小汽车时会有不同的速度感,自己无法解释,于是乎想当然地认为是洋人在前挡玻璃上应用了什么高科技,使之产生了“减速”效果,于是就有了“减速玻璃”说法。大家以讹传讹,一直流传至今。这如同从前人们不知道月食是怎么回事,都以为是天狗吞月。一遇到月食大家就赶紧拿出各种能敲响的器物使劲儿地敲、扯开嗓子使劲儿地喊。
       那为什么开不同的车会有不同的速度感呢?   
       (1)视觉误差。人们判断运动知觉的变量不是线速度,而是角速度(视角度/秒)。如图1所示:

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       一个点状物以速度v由a运动到b,若其运动方向恰好与眼睛A在同一直线上,此时的视角为0°,即角速度为0,你几乎感觉不到它在向你运动;而对于眼睛B来说,就运动了一个很大的视角(θb),就能感觉到较快的运动速度;对于眼睛C来说,由于距离较远,视角显然要小得多(θc);对于眼睛D而言,由于与运动方向的夹角较小,视角显然更小(θd)。

  由此可见,在不同的位置(不同的角度、不同的距离)观看相同运动速度的物体,会有截然不同的速度感!这就是视觉误差。开不同的车会有不同的视野,也会产生不同的速度感。比如小汽车与公交车,由于公交车都是平头,前挡玻璃几乎是垂直的,人的座位又高,驾驶员可以看到离车头很近的路面,自然就感觉快(如果在车地板上开一个洞,让你垂直地看下去,你更会大吃一惊!)。而小车就不一样了,小车不仅有较长的车头,为了美观和减小风阻,前挡玻璃都是倾斜安装的,而且斜度还较大,座位就比较靠后,这样人离车头的距离就远了;同时小车的座位又很低,这样你的视线就只能以比较平的角度看车头前的路面了,你所能看到的路面与你所坐的位置有了很大的一段水平距离(也就是说车头前方还有一段较长路面被车头挡住看不到),你感觉就慢得多了!这就是“减速”的主要原因!而且越是高档小车,车头部分就越长、前挡玻璃的倾斜度也越大,驾驶员离车头的距离就越远,这种“减速”效果就越明显。月亮绕地球运动的速度不慢吧(平均公转速度 1.023千米/秒!)?可我们为什么几乎感觉不到呢?是什么让它“减速”了?就是距离!
       (2)车的平稳性。同样的车,在路面质量很差的乡村道路上开40km的时速就会感觉很快。因为此时除了车辆的前进运动外,还叠加了许多因车辆颠簸而造成的不规则的晃动,使人的眼睛捕捉外面的景物变得困难,给你的感觉就是“快”;而到了平坦的高速公路,那种不规则的晃动就基本上消失了,即使开100km的时速也觉得很慢。可见车辆行驶越平稳就越有慢的感觉。高档车毫无疑问有更好的减震效果,行驶起来更加平稳,感觉也就不那么快了。
       (3)玻璃的质量。好的玻璃要跟没有玻璃一样的感觉,这样看外面的景物就不会有形变,感觉就舒服。如果玻璃质量不好,透过玻璃看外面的景物就会产生变形,给运动物体叠加了一种由于变形而产生的恍惚,就容易使驾驶员视觉疲劳,给你快的感觉。
       这就是“减速玻璃”的全部秘密。

S.M.A.R.T技术

引言:读者和用户对硬盘数据存储可靠性的关注逐渐升温,由此在本刊论坛上引发了一场关于S.M.A.R.T技术的激烈讨论。为让更多读者深入了解这项已为我们服务了长达9年的技术,我们仔细筛选出具有针对性的问题,并在希捷硬盘工程师的大力协助下,将一直工作于系统后台的S.M.A.R.T技术提到前台,旨在深入、详细地分析关于它的方方面面。

早在上个世纪九十年代,人们就意识到数据的宝贵性胜于硬盘自身价值,渴望有种技术能对硬盘故障进行预测并实现相对安全的数据保护,因此S.M.A.R.T技术应运而生。目前,虽然大多数硬盘的平均无故障时间(MTBF)已达30000~50000小时以上,然而对于不少用户,特别是商业用户而言,一次普通的硬盘故障便足以造成灾难性后果,所以时至今日,S.M.A.R.T技术仍为我们所用。

一、S.M.A.R.T究竟是什么?
    S.M.A.R.T的全称为“Self-Monitoring,Analysis and Reporting Technology”,即“自我监测、分析及报告技术”。支持S.M.A.R.T技术的硬盘可以通过硬盘上的监测指令和主机上的监测软件对磁头、盘片、马达、电路的运行情况、历史记录及预设的安全值进行分析、比较。当出现安全值范围以外的情况时,就会自动向用户发出警告。
    该技术由Compaq公司率先开发,IBM、希捷、富士通、昆腾等硬盘厂商参与修正,并融合了Compaq公司的IntelliSafe诊断技术和IBM的PFA检测技术特点。
    1995年5月,Compaq公司向Small Form Factor(SFF)委员会提交了IntelliSafe的技术标准报告(SFF-8035i);1996年1月进行1.0版的修正(SFF-8035R2);1996年6月进行了1.3版的修正(SFF-8055),并联合IBM等公司向SFF正式申请将IntelliSafe技术加入到ATA-3的行业标准中,正式更名为S.M.A.R.T。

作为行业标准,S.M.A.R.T规定了硬盘制造厂商应遵循的标准。满足S.M.A.R.T标准的条件主要包括:在设备制造期间完成S.M.A.R.T需要的各项参数、属性的设定;在特定系统平台下,能够正常使用S.M.A.R.T;通过BIOS检测,能够识别设备是否支持S.M.A.R.T并可显示相关信息,而且能辨别有效和失效的S.M.A.R.T信息;允许用户自由开启和关闭S.M.A.R.T功能;在用户使用过程中,能提供S.M.A.R.T的各项有效信息,确定设备的工作状态,并能发出相应的修正指令或警告。在硬盘以及操作系统都支持S.M.A.R.T.技术并且该技术默认开启的的情况下,在不良状态出现时S.M.A.R.T.技术能够在屏幕上显示英文警告信息:“WARNING:IMMEDIATLY BACKUP YOUR DATA AND REPLACE YOUR HARD DISK DRIVE,A FAILURE MAY BE IMMINENT.” (警告:立刻备份你的数据同时更换硬盘驱动器,可能有错误出现。)

二、S.M.A.R.T在何处?如何工作?

    S.M.A.R.T信息保留在硬盘的系统保留区(service area)内,这个区域一般位于硬盘0物理面的最前面几十个物理磁道,由厂商写入相关内部管理程序。除了S.M.A.R.T信息表外还包括低级格式化程序、加密解密程序、自监控程序、自动修复程序等。监测软件通过一个名为“SMART RETURN STATUS”的命令(命令代码为:B0h)对S.M.A.R.T信息进行读取,且不允许最终用户对信息进行修改。

三、S.M.A.R.T信息表由什么组成?

    S.M.A.R.T标准中采用二进制代码作为S.M.A.R.T的基本指令,并规定写入标准的寄存器中,形成特定的S.M.A.R.T信息表,以供正常检测和运行。S.M.A.R.T指令分主指令(Command)和次指令(Subcommands)。主指令主要提供设备是否支持S.M.A.R.T或忽略某一次指令特征的信息。而次指令则提供支持S.M.A.R.T设备的检测信息。这些指令主要由设备厂商写入,一些专业硬盘维修软件可以通过这些代码进行设备的检测。

四、通过软件查看硬盘的健康状况

    S.M.A.R.T技术的原理是通过侦测硬盘各属性,如数据吞吐性能、马达起动时间、寻道错误率等属性值和标准值进行比较分析,推断硬盘的故障情况并给出提示信息,帮助用户避免数据损失。S.M.A.R.T因此规定了专门的检测参数,由于硬盘结构、性能和定位上的不同,除了ATA-3标准规定的参数外,厂商可以根据自己产品的特性提供不同的S.M.A.R.T检测参数。普通用户则可以通过常用的系统工具(如AIDA32)来查看,并通过这些参数了解硬盘的“健康”状况。

小知识:S.M.A.R.T技术是否能侦测磁头飞行高度?

    有些厂商的S.M.A.R.T参数中有“Fly Height(磁头飞行高度)”一项。不过,准确地说,硬盘无法侦测到磁头的飞行高度,因为硬盘中没有任何装置可以测试到磁头的飞行高度。虽然硬盘生产厂商可以根据磁头读取到的磁信号强度来推测磁头飞行高度,但这种推测出的磁头飞行高度很多时候与实际情况相比有较大偏差,所以只能作为参考。

接下来,我们以希捷硬盘的S.M.A.R.T检测参数为例,具体分析主要参数的含义。如图2所示,S.M.A.R.T检测参数分为7列,分别是ID检测代码、属性描述、阈值、属性值、最大错误值、实际值和属性状态。

1.ID检测代码
    ID检测代码不是唯一的,厂商可以根据需要,使用不同的ID代码或根据检测参数的多少增减ID代码的数量。例如,西数公司的产品ID检测代码为“04”,检测的参数是Start/Stop Count(加电次数),而富士通公司同样代码的检测参数却为“Number of times the spindle motor is activated”(电机激活时间)。

2.属性描述(Attribute Description)
    属性描述(Attribute Description)即检测项目名称。可由厂商自定义增减,由于ATA标准不断更新,有时候同一品牌的不同型号产品也会有所不同。但必须确保S.M.A.R.T规定的几个主要检测项目(虽然不同厂商对检测项目都有特定的命名规则,但这些监测项目的实质其实是一样的)。
Read Error Rate 错误读取率
Start/Stop Count 启动/停止次数(又称加电次数)
Relocated Sector Count 重新分配扇区数
Spin up Retry Count 旋转重试次数(即硬盘启动重试次数)
Drive Calibration Retry Count 磁盘校准重试次数
ULTRA DMA CRC Error Rate (ULTRA DMA奇偶校验错误率)
Multi-zone Error Rate 多区域错误率
Vendor-specific 厂商特性
    需要注意的是,不同厂商、不同类型产品的属性描述不尽相同。对用户而言,无须深入了解它们的具体含义,只需了解属性监测值的含义即可。

3.阈值(Threshold)
    又称门限值。是由硬盘厂商指定的可靠的属性值,通过特定公式计算而得。如果有一个属性值低于相应的阈值,就意味着硬盘将变得不可靠,保存在硬盘里的数据也很容易丢失。可靠属性值的组成和大小对不同硬盘来说是有差异的。这里需要注意的是,ATA标准中只规定了一些S.M.A.R.T参数,它没有规定具体的数值,“Threshold”的数值是厂商根据自己产品特性而确定的。因此,用厂商自己提供的检测软件往往会跟Windows下的检测软件(例如AIDA32)的检测结果有较大出入。这里,我们推荐以厂商软件的检测结果为标准,因为Windows环境下,系统要求硬盘的启动程序比DOS下多得多,这可能导致硬盘S.M.A.R.T值比DOS环境下检测的波动更大。以参数Raw ErrorRate(错误读取率)为例:该参数的计算公式为10×log10(主机和硬盘之间所传输数据的扇区数)×512×8/重读的扇区数。其中 “512×8”是把扇区数转化为所传输的数据位(bits),这个值只在所传输的数据位处于10^10~10^12范围时才作计算,而当Windows系统启动后,主机和硬盘之间所传输的数据扇区大于或等于10^12时,此值将重新复位。这就是为什么有些值在不同的操作环境、不同检测程序下时波动较大的原因。

4.属性值(Attribute value)
    属性值是指硬盘出厂时预设的最大正常值,一般范围为1~253。通常,最大的属性值等于100(适用于IBM、昆腾、富士通)或253(适用于三星)。当然,也有例外的时候,比如由西部数据公司生产的部分型号硬盘,就用了两个不同的属性值,最初生产时属性值设为200,但后来生产的硬盘属性值又改为100。

5.最大出错值(Worst)
    最大出错值是硬盘运行中曾出现过的最大的非正常值。它是对硬盘累计运行的计算值,根据运行周期,该数值会不断地刷新,并且会非常接近阈值。S.M.A.R.T分析和判定硬盘的状态是否正常,就是根据这个数值和阈值的比较结果而定。新硬盘开始时有最大的属性值,但随着日常使用或出现错误,该值会不断减小。因此,较大的属性值意味着硬盘质量较好而且可靠性较高,而较小的属性值则意味着故障发生的可能性增大。

6.实际值(Date)
    是硬盘各检测项目运行中的实际数值,很多项目是累计值。例如:图3中的Start/Stop Count(启停次数),累计的实际值是436,即该硬盘从开始到现在累计加电启停436次。

7.属性状态(Status)
    这是S.M.A.R.T针对前面的各项属性值进行比较分析后,提供的硬盘各属性目前的状态,也是我们直观判断硬盘“健康”状态的重要信息。根据S.M.A.R.T的规定,这种状态一般有正常、警告和报告故障或错误等3种状态。S.M.A.R.T判定出这3个状态与S.M.A.R.T的 Pre-failure/advisory BIT(预知错误/发现位)参数的赋值密切相关。
    当Pre-failure/advisory BIT=0,并且可靠属性值远大于阈值的情况下,为正常提示“OK”标志。当Pre-failure/advisory BITt=0,并且可靠属性值大于阈值但接近阈值临界值时,为警告提示“!”标志;当Pre-failure/advisory BITt=1,并且可靠属性值小于阈值时,为报告故障或错误提示“!!!”标志。
    在图2中,我们发现出现“OK”标志的正常状态下有“值正常”(Value is Normal)和“总是略过”(Always Passing)两个状态说明。它们的区别是:“值正常”表明此项S.M.A.R.T值是正常的,硬盘没有故障;“永远略过”则表明此项只是某参数的记录,没有合格与不合格的标准,如“Power on time count”,这个参数只是记录了硬盘已经加电工作的时间,这个参数应当永远合格,它不用来衡量硬盘的性能,因此显示为“OK:Value is Normal”。
    下面我们以ID为“04”的Start/Stop Count(加电次数)检测参数为例,完整地来理解这7列参数的意义:从图2中我们看到此参数规定的属性正常值(Attribute value)为“100”,这个正常值是通过计算公式:“100-硬盘正常使用寿命期间的加电次数/1024”而给出的。而最大出错值是硬盘运行的累计计算值。例如如果是新硬盘,则加电次数为0,因此为100-0/1024=100,最大出错值=属性正常值。随着加电次数的增加,该最大出错值不断变化。厂商规定的阈值为20,即当硬盘的开关电次数达到81920次时(100-81920/1024=20),最大出错值=阈值,系统就会提示用户备份数据。因此,加电次数在81920次范围之内,并且最大出错值始终大于阈值20的状态下,均为正常。图中的加电次数(Date实际值)为107次,因此最大出错值近似为100,状态显示为“OK:Value is Normal(值正常)”。需要特别注意的是:每一个参数所给出的值都是经过一些特定的计算公式而给出的。作为用户,只要观察“Worst”和“Threshold”值的关系,并注意状态提示属性状态信息即可大致了解硬盘的健康状况。

五、SCSI系统中的S.M.R.A.T技术
    由于目前硬盘领域存在ATA和SCSI两种标准,所以不可否认,S.M.A.R.T技术是同时支持这两个系列的产品的,只是在一些参数设定上存在一些差异,在关键参数上SCSI比ATA硬盘更为复杂。但在实际运作中,由于用户和使用环境不同,S.M.A.R.T对ATA/IDE系统的干预比SCSI系统要多一些,而对SCSI故障的判定更为专业和准确些。SCSI硬盘的S.M.A.R.T技术与ATA硬盘的S.M.A.R.T技术相比更为复杂,以下仅列举SCSI硬盘所特有参数中的一部分。
Primary  Temp:硬盘盘体的工作温度
Secondary Temp:PCB板周围的工作温度
Min and Max Temp:在一段时间内硬盘盘体的最高和最低工作温度
Velocity Observer Count:在一段时间内伺服寻道时偏离指定磁道的次数
12V:12V供电电压值
5V:5V供电电压值
MR Res:MR磁头的电阻值
Sectors Read:在一段时间内从硬盘中读取的扇区数
Sectors Written:在一段时间内数据写入硬盘中的扇区数
    在ATA/IDE环境下,由主机上的软件对S.M.A.R.T“报告状态”命令生成的、来自硬盘的报警信号进行解读。主机对硬盘进行查询,以检查这一命令的状态,如果显示马上要发生故障,就将告警信号送至最终用户或系统管理员。系统管理员就安排关机时间,以备份数据和更换硬盘。主系统除对来自硬盘的“报告状态”命令进行评估外,还可对属性和告警报告进行评估。在SCSI环境下,S.M.A.R.T则只报告“状况完好”或“出现故障”。由硬盘进行故障判断,再由主机通知用户采取措施。在SCSI标准中有一个检测位,当硬盘确定可靠性出现问题时,检测位就打上标记并通知最终用户或系统管理员,采取相应措施。

六、S.M.A.R.T的预测效果究竟如何?
    通常我们面对的硬盘故障可以分为两大类:不可预测和可预测。
    不可预测故障,通常指不可预料的电子和机械故障,这类故障发生在瞬间,如硬盘加电状态意外碰撞导致硬盘磁头撞击盘片,或瞬间电流过大引起的芯片或电路故障。通常是在S.M.A.R.T反映出性能下降之前,硬盘就已经不能工作。而这些只可通过质量、设计、工艺、制造等方面的改进以及使用过程中规范操作来降低不可预测故障的发生率(例如硬盘防震技术的开发和进展,有效降低了硬盘震动物理故障的概率)。
    可预测故障具有在硬盘完全不能工作前,其相应的参数会随时间发生变化的特点。根据这一特点,可以通过S.M.A.R.T此类实时信息检测技术监测其属性来进行故障预测、分析和提供建议,从而加以防范。此类故障中包括软件故障和硬件故障。例如许多机械故障都被看作是典型的可预测故障,S.M.A.R.T技术对于此类故障就有了用武之地,在发生故障之前,可以发出提醒用户备份数据的通知,保护用户的数据。
    据研究数据表明,利用S.M.A.R.T技术可预测的硬盘故障中,60%为机械性质的,40%左右则是对软性故障的有效预测。随着S.M.A.R.T技术及相关技术的渐渐成熟,可预测出的故障种类将越来越多,对故障的防范措施也会变得越来越有效。当然,对不想开启S.M.A.R.T技术的读者而言,也可以在BIOS设置的“Advanced BIOS Set Up”选项中将其关闭。

七、对一些特殊问题的解答

1.组建RAID之后,S.M.A.R.T是否仍然生效?
    用户组建RAID之后,S.M.A.R.T功能仍然有效,但是这需要RAID卡控制芯片支持S.M.A.R.T功能。实际上,RAID卡的S.M.A.R.T报警功能与硬盘在常规状态下的报错信息并无太大差别。报警时,相应模块所对应的硬盘指示灯(通常为红色)会长亮以起到警示作用。

2.为什么监测不到USB接口外置硬盘的S.M.A.R.T状态?
    对于一个USB接口外置硬盘而言,系统将它判定为一个USB设备,监测不到S.M.A.R.T信息是因为USB标准中没有此项规定。此时虽然硬盘自身仍然在记录S.M.A.R.T状态,但由于它是USB外设,系统就不会监测它的S.M.A.R.T状态。

3.S.M.A.R.T功能对系统性能是否有影响?
    硬盘记录S.M.A.R.T信息有两种方式,第一种是“在线(On-line)”收集,所谓在线收集就是硬盘在工作时,根据硬盘的实际工作状态收集到的信息,硬盘实时或在指定时间段内更新自身的S.M.A.R.T数据。举例来说,如果一个ATA硬盘在写入数据到一个扇区时,遇到一个不可修正的错误,硬盘会及时把这个信息更新到SMART数据中;对于SCSI硬盘,如果它设定的S.M.A.R.T更新周期是4分钟,则它会把在4分钟内收集到的相关S.M.A.R.T信息更新到S.M.A.R.T数据区,然后再开始下一个周期的跟踪。在线收集状态对系统性能没有影响。
    第二种是“离线(off-line)”收集,离线收集是硬盘收到主机发来的一些特定指令时而进行自检测试,此时硬盘会处于“idel”状态或错误修正状态,在这类情况下,硬盘自身将作大量动作以测试健康状态,导致硬盘对主机发出的正常要求产生延迟。所以离线收集状态会造成系统性能的下降。

4.S.M.A.R.T技术对相关信息的记录是否有周期性?
    对于SCSI硬盘而言,记录S.M.A.R.T信息有周期性,一般情况下周期处于4分钟~120分钟之间。这个值在硬盘出厂时就已设定,并且只能通过专业软件进行修改;而对于ATA硬盘,S.M.A.R.T信息的记录则没有周期性。

八、写在最后

    经过近9年的发展,S.M.A.R.T技术已成为ATA/SCSI规范中不可或缺的部分。目前,硬盘厂商关于数据保护技术的开发和研究,也基本是建立在S.M.A.R.T技术基础上的。通过本文的分析可以看出,S.M.A.R.T具有被动性的检测、预警功能,被新兴的数据保护技术衍生为可主动修复的功能。随着硬盘技术的更新,我们有理由相信,S.M.A.R.T技术将给用户的数据提供更多保障。

什么是“IFPI”片基?

1. 什么是IFPI码 

            IFPI码,原称SID码(Source Identification 
            Code),是IFPI组织为了防盗版而引入的一套规范程序,它是用来识别光盘制作源和复制源的业界标准。一般的正版CD和高密度光盘,包括DVD,SACD在碟片上都刻有此码。 


            2. IFPI码详解 

            IFPI码的基本格式是由“IFPI“和四个或者五个字符组成。这字符包括数字从0到9,以及英文字母从A到Z(除去"I","O",S","Q")中的任意一个。这种表示类似于32位进制。 


            IFPI码包括两种:母盘SID码和模具SID码 

            母盘SID码 (Mastering SID Code) 

            每个Mastering SID 
            Code都由“IFPI“和四个或五个字符组成。起始字符为"L"。每个厂商通过申请,将被分配到一批连号的Mastering SID 
            Code(包括全部字符)。而每一个Mastering SID 
            Code就对应一个独立的母盘刻录的激光头(LBR)。由于该码是直接设置在激光头的FIRMWARE里的,在母盘生成时,该编码将直接刻录于母盘之上,因此以后所有复制的盘片都将会带有该码,无法去除或者改变。该码是用来鉴别光盘制作源的。 


            母盘SID码位于盘片内圈数据区导入处,就是银色/金色区域内圈的起始处。 

            对于单面双层(D9)的DVD来说,每一层必须都有Mastering SID Code,而要求至少一层可以清晰可见。 

            对于单层双面(D10)的DVD来说,每一面要求都有Mastering SID Code。 

            模具SID码 (Mould SID Code) 

            每个Mould SID 
            Code都由"IFPI"和四个或五个字符组成。厂商在申请的时候,IFPI组织将只分配前两个字符(假如该码是4个字符)或者前三个字符(假如该码是5个字符)。而后2个字符则由厂商自己分配对应于每一条生产线的模具。由于一个字符可以代表32个模具(10+26-4),用两个字符可以代表最多1024(32x32)个生产线。因此一个厂商可以最多有1024条生产线。该码要求附着在生产线模具上,因此也不易去除或改变。该码是用来鉴别复制源的。 


            模具SID码位于盘片内圈的塑料片上。按照规格说明,IFPI应为大写,但目前市面上有不少盘片并不是大写。 


            3. 有中国特色的IFPI码 

            目前中国绝大多数的厂商都只有模具SID码,也就是复制单位的SID码。很多市面上的正版也只带有模具SID码,而没有母盘SID码,因为母盘制作时根本就不带Mastering 
            SID码。以下列出一些单位及其对应的模具SID码。通过该表,我们或许可以了解到哪些厂商的生产线生产出来的碟比较可靠。 

            全国现有光盘复制单位SID码 
            序号 单位名称 SID码 
            1 佛山市锋隆电子有限公司 IFPI A100-A115 
            2 北京云成激光唱盘有限公司 IFPI A200-A201 
            3 河南先达光碟有限公司 IFPI A400-A416 
            4 桂林嘉盛科技发展有限公司 IFPI B200-B203 
            5 珠海经济特区海纳激光制作有限公司 IFPI B400-B404 
            6 太平洋影音公司 IFPI C200-C209 
            7 广东珠影白天鹅光盘有限公司 IFPI C400-C417 
            8 江苏新广联光盘有限公司 IFPI D200-D221 
            9 海南震宇光盘有限公司 IFPI D400-404 
            10 杭州大自然光电有限公司 IFPI E100-E109 
            11 广东威雅光电有限公司 IFPI E200-E231 
            12 福建恒源光电技术有限公司 IFPI E400-E414 
            13 天津天宝光碟有限公司 IFPI F100-F122 
            14 北京维宝光盘有限公司 IFPI F200-F205 
            15 福建光盘有限公司 IFPI F400-F418 
            16 北京中新联光盘有限责任公司 IFPI G200-G230 
            17 河北纪元光电有限公司 IFPI G4OO-G417 
            18 佛山金声电子有限公司 IFPI H100-H126 
            19 海南文广电子光碟有限公司 IFPI H200-H212 
            20 广州合众光碟制造有限公司 IFPI H400-H407 
            21 上海金像光益制作有限公司 IFPI I200-I209 
            22 安徽旭日光盘有限公司 IFPI I400-I408 
            23 盐城燕京光电有限公司 IFPI J100-J105 
            24 北京文录激光科技有限公司 IFPI J200-J214 
            25 大厂回族自治县彩虹光盘有限公司 IFPI J400-J406 
            26 湛江华丽金音影碟有限公司 IFPI K100-K133 
            27 华韵影视光盘有限责任公司 IFPI K2O0-K211 
            28 上海华德光电科技有限公司 IFPI K400-K409 
            29 深圳深飞激光光学系统有限公司 IFPI L100-L113 
            30 湖北东湖光盘技术有限公司 IFPI L200-L204 
            31 今隆(烟台)迪威迪电子有限公司 IFPI L400-L409 
            32 湖南省远景光电实业有限责任公司 IFPI M200-M201 
            33 清华同方光盘股份有限公司 IFPI M400-M4O3 
            34 广州永通音像制作有限公司 IFPI N100-N109 
            35 浙江华虹光电有限公司 IFPI N200-N224 
            36 天津民族文化光盘有限责任公司 IFPI N400-N405 
            37 佛山金珠激光数码储存片有限公司 IFPI O100-O105 
            38 北京金视光盘有限公司 IFPI O200-O207 
            39 安阳飞音电脑数码制作有限公司 IFPI O400-O401 
            40 深圳市致诚威光盘制作有限公司 IFPI P200-P207 
            41 江西金科光盘有限公司 IFPI P400-P405 
            42 新会佩斯光电有限公司 IFPI Q100-Q109 
            43 东方光盘制作有限公司 IFPI Q200-Q211 
            44 广东环宇音像有限公司 IFPI Q400-Q405 
            45 南海明珠影音公司 IFPI R100-R112 
            46 北京大百科光盘有限责任公司 IFPI R200-R205 
            47 晋宁市金盘科技有限公司 IFPI R400-R409 
            48 肇庆国声镭射技术制作有限公司 IFPI S100-S108 
            49 梅州市嘉应万达激光唱片有限公司 IFPI S200-S206 
            50 吉林庆达光盘科技有限责任公司 IFPI S400-S405 
            51 珠海华光镭射唱片有限公司 IFPI T100-T110 
            52 广东安文艺术光盘有限公司 IFPI T200-T202 
            53 重庆新图多媒体发展有限公司 IFPI T400-T411 
            54 沈阳三帝电子音像有限公司 IFPI U200-U208 
            55 珠海兰迪光盘制作有限公司 IFPI U400-U404 
            56 茂名市(水东)佳和科技发展公司 IFPI V100-V120 
            57 北京中联光盘有限公司 IFPI V200-V210 
            58 海南中舟电子光碟有限公司 IFPI V400-V407 
            59 中山市力华光碟制造有限公司 IFPI W200-W216 
            60 汕头经济特区南美电子实业有限公司 IFPI X100-X114 
            61 北京金海江激光科技有限公司(北京海传光盘有限公司) IFPI X200-X209 
            62 上海联合光盘有限公司 IFPI Y100-Y111 
            63 北京保利星数据光盘有限公司 IFPI Y200-Y209 
            64 淄博永宝镭射音像有限公司 IFPI Z100-Z107 
            65 大连华录影音实业有限公司 IFPI Z200-Z209 
            66 汕头经济特区南美电子实业有限公司 IFPI X100-X105 
            67 上海新索音乐有限公司 IFPI X400-X407 

            4. IFPI码之于D版碟 

            由于现在有不少D版碟是由正版线上生产出来的,不可避免的会带上IFPI码。因此有D商就采用手工烫号或者磨码试图使其无迹可寻,但仍有少量仍然没有去除码号,我们可对应以上列表去寻觅其踪迹。除去生产D版的原料我们无从检验好坏,检验这些生产线模具的好坏还是可行的。

Holga

简介:
  Holga相机是一台120胶卷格式照相机。1982 年首次在香港生产。Holga可能是"非常明亮"及"腐败"的意思。 Holga照相机面世以来,在爱好者和lomo摄影师之中不断成长。为Holga制作的塑料透镜,布满许多严重的缺点,在边缘和色彩变型,塑料照相机机身经常漏光,在影片前进和快门线之间没有连接, 在使用期间导致许多意想不到的多重曝光。
  这是许多爱好者发现的最迷人的Holga特性,许多摄影师对Holga进行改装,使它照出来的相片更加具有不可预测性。
  说Holga是全世界最便宜、最独特的120中幅相机一点也不过分,没用过120相机的朋友不妨一试,你会发现很多摄影的乐趣并沉迷其中!
  即使是拍惯120的朋友也不妨一试,因为它总可以令你喜出望外!



  在多年前,有一位很有名气的法国时装设计师,不知从那里买到这一台相机。第一次拿上手时总觉得它很像玩具,但却令人对它充满好寄,很想知道它会拍出什么来。于是那位设计师就尝试用它来拍照。 最后出来的结果真的吓了一跳,想不到这一台相机可以拍出如此独特的照片来,充满艺术的感觉,很漂亮!
  从此那位设计师便到处介绍这一部相机给他的朋友认识,就这样,世界各地也开始很多人认识Holga了!
  无可否认Hogla拍出来的照片很特别,很可能是因为它先天的缺陷,使拍出来的照片充满惊喜,非常有趣!
  因为低成本的镜头,相片的四角会比较暗,有一种框的感觉,这种暗角的效果人们称为 --- Tunnel Effect(隧道效果)!
  这一种效果可以把人的视线集中在画面的中间,加强视觉效果。
  就是这种效果令很多人都爱上它!
  结构简单,镜头偏色,实验性质,意想不到,无限惊喜!
  同一位置,同一光圈,同一快门,都会影出不同的相来。
  Holga 就是令人如此惊喜无限的!
  你永远不知道你自己在照些什么东西, 你永远无法拍到一样的照片。
  比 LCA 有更强烈的暗角效果,艺术感强烈!
  它本身的瑕疵就是提供给创作者一种不能预期最终成果的乐趣与独特性。

规格:
塑料镜头
使用120底片,可拍6X4,6X6格式
光圈设定:F/8,F/11
快门设定:1/100秒,B门
镜头附带独特的对焦标示:1人,3人,7人,以及一座
是一部全手动相机
1206774
包装内容:
Holga相机
挂绳
6X4面板,6X6面板

附加说明:
可以无限次重复曝光
有无限的改装可能
完全手动
更新了B门及可安装脚架

提示:
Holga 120CFN附有四色彩闪功能,并且采用塑料光学镜头,成像柔和,LOMO感比较十足。
通过“Holga 120转135配件”可以方便地在Holga 120相机里使用135普通胶卷。
通过“Holga Filter Set特效滤镜”为Holga增添11种效果,为您增添无限限创作可能

Triops 一部前所未有的感应式相机亮相

 

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  你一高兴就手舞足蹈地将相机往天上一抛,一不高兴就歇斯底里地冲着它嚷嚷,最后相机居然给你拍出了一张360度全景照片!这样的事情你信吗?你大概在想这应该是做梦时周公吹牛的故事吧?事实上真有其事,讲这个故事的不是虚幻的周公而是实实在在的Franziska Faoro公司。

  近日,Franziska Faoro公司研发出了一款可以感应动作、声音的数码相机,无论你扔相机还是冲着它喊一声,它都给予回应。该相机配备了3个鱼眼镜头,最终拍摄的照片为360度全景照片,理论上来说,抛得越高越远,所拍照片的视野越广效果越好。

 

 

 

往天空抛相机、冲着相机喊,就得到一张照片?Triops感应式数码相机就是这么神奇!

 

  这么有趣的数码相机人人都想买一台来玩吧?可惜,Triops数码相机还只是一个概念型的产品,目前Franzisk2a Faoro公司还没有打算投入量产,而是考虑为其添加更多实用性的功能,比如底座、显示屏、简单用户界面、控制成像质量等等,然后看消费者的意愿来决定量产。为了Triops数码相机能够尽快投入量产,我们都来说一声“我想要Triops”吧。

     这款奇特的Triops数码相机应该更适合小孩子玩吧,也只有他们才乐意将相机抛着玩,或者冲着它大声喊。也许配合游戏一起玩更有趣,看谁抛得更远、喊得更大声,谁就是赢家,我们小时候都喜欢干这样的事。看在Triops相机的份上,我宁愿倒退童年时期,高高兴兴地玩一回扔相机游戏!

说不定它会是一种新的LOMO生活   ! 

 

*颜色:由于是概念模型机,目前只有3种颜色【橙色、黑色、白色】可以通过百度图片搜索查看,不过相信正式投产的话会带来更多新奇的色彩组合~

美国媒体披露世界最早一批女性电脑高手往事

 

她们60年前开始玩电脑,曾为世界上第一台计算机编程序,也是世界上第一批“黑客”,曾为世界第一台电子计算机ENIAC编写过程序
据美国媒体5日报道,在电脑时代,许多老年人不甘落后,然而鲜为人知的是,在美国仍然生活着几名80多岁的“奶奶级”电脑高手:她们曾在二战中帮助军方精确地计算出炮弹发射轨迹,曾为世界上第一台电子计算机编写程序,还是世界上第一批“黑客”.半个多世纪来,人们对这批“奶奶级”电脑高手毫无所知,直到日前,她们的故事才首次浮出水面,并正在被拍成一部名叫《隐形电脑:ENIAC程序师的故事》的纪录片.

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纪录片制片人(左)和4名“奶奶级”电脑高手在一起,她们分别是贝蒂(左二)、马琳(左三)、凯瑟琳(右一),前排坐着的贝蒂·辛德·霍伯顿目前也已去世.

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孙子炫耀牵出传奇故事
现年83岁的美国新泽西州老太太贝蒂·巴蒂克是5个孙子的祖母,喜欢上网打桥牌.然而鲜为人知的是,她其实是世界上最早的一批女性电脑高手,她曾为世界上第一台计算机编过程序.
对于这一点,即使十分熟悉贝蒂的朋友也不知道.不过,贝蒂的孙子亚历克斯却早就知道奶奶的秘密.一天,他在学校里向老师炫耀说,自己的奶奶是世界上最早的计算机先驱和电脑高手.当时,老师以为小孩子是在吹牛,还狠狠批评了他一顿.为了还儿子一个诚实的名声,亚历克斯的父母亲自到学校向那名教师解释了一切.


帮助军方计算弹道轨迹
贝蒂的传奇故事随即引起了历史学家的关注.
据悉,贝蒂和计算机打上交道可以说是阴差阳错.1945年,当时20岁的贝蒂还是美国密苏里州西北教师学院一名数学专业的女大学生.随着二战接近尾声,美国陆军由于缺少男数学家计算弹道发射轨迹,开始在宾夕法尼亚州大学发起了一项绝密的“阿伯丁试验场”行动,招募女性成为计算弹道轨迹的“人体计算机”.
贝蒂成功地被美国陆军录用,成了一名“军中数学家”,帮助陆军精确地计算各种武器的弹道轨线.与贝蒂一同被招募的还有另外5名女学生.


为首台计算机编写程序
二战结束后,贝蒂继续为军方从事计算机研究工作.1946年,她和另外5名女伙伴开始为世界上第一台电子计算机ENIAC编写程序.1949年,她又帮助美国诺斯罗普航空公司为世界上第一台商用计算机UNIVAC I设计逻辑程序,这台计算机在1951年首次被美国人口普查署投入了使用.
据悉,为世界上第一台计算机ENIAC编写程序堪称是一项考验身体毅力、创造力和耐力的严峻工作,因为这台机器在当时来说实在太复杂了,它占地170平方米,重达30吨,包含了大约18000个电子管、70000个电阻器和至少3000多个开关.1946年2月,美国陆军军械部和宾夕法尼亚大学莫尔学院联合向世界宣布ENIAC的诞生,从此揭开了现代电子计算机发展和应用的序幕.


世界上第一批“黑客”
据悉,贝蒂甚至还是世界上最早的女“电脑黑客”,因为在早期的计算机程序研究中,她和其他5名女同事还曾合法地“黑”过世界上首批计算机中的一台,并将它转变成了一台程序储存器,从而帮助计算机真正地迈入了数字化时代.
贝蒂婚后生有3名儿女,为了照顾3个孩子,几年后她被迫离开了计算机研究行业.


被美国计算机史遗忘
据悉,在6名最早的女性电脑高手中,目前只有3人还活在世上,都已是80多岁高龄.
几十年来,贝蒂和她的5名女同事一直被美国计算机史所忽略和遗忘.在ENIAC计算机发明40周年庆祝典礼中,这些最早的先行者甚至没有获得邀请,唯一一名被邀请的女性还是作为另一名计算机专家的配偶出现的.
最近,贝蒂的故事正被拍成一部纪录片.据纪录片制片人、计算机历史学家凯西·克莱曼说:“这部纪录片不仅仅是讲述她们的传奇故事,而且对美国目前的计算机业具有重要意义,因为如今的美国计算机界仍是男性主宰的世界.而这几位'奶奶级'电脑高手的事迹证明,女性在计算机研究上的能力丝毫不亚于男性.”

7 ELEVEn

上面这个才是真正的写法【注意最后一个n,它是小写哦】711

字面上因为7-11的英文读音(seven eleven)比较顺口,便于记忆。实际上7-11的经营理念是在非正常营业时间(晚7点至第二天上午11点)仍能够提供零售服务,其实现在的7-11已经是24小时全天候营业的零售商了。

7-ELEVEn公司历史

    7-Eleven便利店诞生于美国,前身是成立于1927年的“南大陆制冰公司”。当时由于电冰箱并未普及,冷藏用的冰块成为生活中不可缺少的必需品。在南大陆制冰公司销售冰块的约翰·杰夫森·戈林,非常关心顾客服务的改善,他做出了夏季店铺天天开,每天营业16个小时的决定,这项服务深受当地居民的欢迎。不仅如此,戈林通过仔细调查当地居民的购买意愿和需求,发现当地居民不仅希望他能销售冰块,而且还希望他能适时地销售其他生活用品。比如:牛奶、鸡蛋、面包等等。为此,戈林提议南大陆公司为自己负责的店铺提供更多的便利商品,并得到了公司的首肯。

7-ELEVEn的由来

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  就这样南大陆制冰公司不仅销售冰块,开始销售牛奶鸡蛋等商品,开创了新的经营领域和利益增长点,被m44_5誉为美国便利店的萌芽。最初店铺被称为“图腾店”,放在店铺旁边的图腾柱成为便利店的标志。由于店铺的营业时间是从早上7点开始到晚上11点结束,1946年南大陆公司正式将图腾店改名为7-Eleven,从而真正的揭开了便利店时代的序幕。目前7-Eleven店铺遍及全世界18个国家地区。

该企业品牌在世界品牌实验室(World Brand Lab)编制的2006年度《世界品牌500强》排行榜中名列第一百一十六。

m42_1  7-Eleven便利店诞生于1927年的美国,为全球最大的便利连锁店。 由于最初的营业时间为早7点到晚11点,因此7-Eleven这一传奇性的名字就此诞生。目前,她的30,000多家店铺分布在世界18个国家和地区,全世界每天有超过2千万人次的顾客,接受着7-Eleven提供的24小时全天侯便利服务。

 

 

 

 日本7-ELEVEn

     日本7-ELEVEn是有着日本最先进物流系统的连锁便利店集团。7-11原是美国一个 众所周知的便利店集团,后被日本的主要零售商伊藤洋华堂引入,日本7-11作为 下属公司成立于1973年,后由台湾统一集团代理进入港台地区和中国大陆。
     日本7-11把各单体商店按7-11的统一模式管理。自营的小型零售业,例如小 杂货店或小酒店在经日本7-11许可后,按日本7-11的指导原则改建为7-11门店, 日本7-11随之提供独特的标准化销售技术给各门店,并决定每个门店的销售品类 。 7-11连锁店作为新兴零售商特别受到年青一代的欢迎,从而急速扩张。现在 ,全日本有4000多家7-11商店。
     便利店依靠的是小批量的频繁进货,只有利用先进的物流系统才有可能发展 连锁便利店,因为它使小批量的频繁进货得以实现。
典型的7-11便利店非常小,场地面积平均仅100平方米左右,但就是这样的门 店提供的日常生活用品达3000多种。虽然便利店供应的商品品种广泛,通常却没 有储存场所,为提高商品销量,售卖场地原则上应尽量大。这样,所有商品必须 能通过配送中心得到及时补充。如 果一个消费者光顾商店时不能买到本应有的商品,商店就会失去一次销售机会, 并使便利店的形象受损。所有的零售企业都认为这是必须首先避免的事情。
     JIT(Just-in-time,及时制)体系不完全是交货时间上的事,它也包含以最快的方式通过信息网络从各 个门店收到订货信息的技术,以及按照每张特定的订单最有效率地收集商品的技 术。有赖于一个非常先进的物流系统支持。
为每个门店有效率地供应商品是配送环节的重要职责。首先要从批发商或直 接从制造商那里购进各种商品,然后按需求配送到每个门店。配送中心在其中起 着桥梁作用。 m43_3
为了保证有效率地供应商品,日本7-11不得不对旧有分销渠道进行合理化改 造。许多日本批发商过去常常把自己定性为某特定制造商的专门代理商,只允许 经营一家制造商的产品。在这种体系下,零售商要经营一系列商品的话,就不得 不和许多不同的批发商打交 道,每个批发商都要单独用卡车向零售商送货,送货效率极低,而且送货时间不 确定,但人们往往忽视了配送系统的低效率。
日本7-11在整合及重组分销渠道上进行改革。在新的分销系统下,一个受委 托的批发商被指定负责若干销售活动区域,授权经营来自不同制造商的产品。此 外,7-11通过和批发商、制造商签署销售协议,能够开发有效率的分销渠道与所 有门店连接。
批发商是配送中心的管理者,为便利店的门店送货。而日本7-11本身并没在 配送中心上投资,即使他们成为了分销渠道的核心。批发商自筹资金建设配送中 心,然后在日本7-11的指导下进行管理。通过这种协议,日本7-11无需承受任何 沉重的投资负担就能为其门店建立一个有效率的分销系统。为了与日本7-11合作 ,许多批发商也愿意在配送中心上做必要的投资;作为回报,批发商得以进入一 个广阔的市场。
日本7-11重组了批发商与零售商,改变了原有的分销渠道,由此,配合先进 的物流系统,使各种各样的商品库存适当,保管良好,并有效率地配送到所有的 连锁门店。
从给便利店送货的卡车数量下降上可以体现出物流系统的先进程度。如果是在十几年前,每天为便利店送货的卡车就有70辆,现在只有12辆左右。显然,这来自于新的配送中心的有效率的作业管理。  

       铃木敏文,1956年从“中央大学”经济学部毕业后,就职于“日本出版贩卖集团”。1963年,他以三十而立的虎虎生气,走进了日本数一数二的零售企业集团—伊藤洋华堂。1974年5月,在铃木敏文的亲自操刀下,“日本7-11便利连锁集团”的一号店—丰洲店,在东京都江区剪彩开业,当年便有15家加盟店相继诞生,经营额高达7亿日元。就这样,“日本7-11便利连锁集团”麾下的便利店就像樱花一样,逐渐浪漫了日本零售市场。

       2003年,连锁加盟店壮大到9600多家。随着“日本7-11便利连锁集团”在日本的超常规发展,羽翼丰满的铃木敏文,不仅在1989年底气十足地全权托管了自己的“母体”—美国7-11便利连锁集团,而且健步如飞地挺进世界零售市场,在19个国家和地区开设了2·6万个“7-11便利店”,年均31亿人次光顾其间……与此同时,铃木敏文的海外扩张战略,促使“日本7-11便利连锁集团”一步一步登上了“环球便利连锁王中王”的巅峰。

       每当回顾起艰辛而困苦的创业历程,铃木敏文感慨良多—“千万不要忘记零售业是一种本土化的经营业态,完全按照美国的思维方式来构造日本流通,是十分错误和毫无意义的!销售是从思考开始的,在商业中绝没有巧计!商业没有终点!” 经过几年的摸索和实践,他最终觅得了“物流路径集约化”的上上之策,为了弥补缺陷,铃木敏文又创造出了“物流共同配送系统”。

       日本7-11便利店主要销售的商品有食品和日常用品,其中快餐食品、饮料、冰淇凌、酒类、香烟、杂志等商品在日本零售商中名列前茅。7-11便利店在服务方面除了24小时昼夜不休地营业外,其他服务还有“宅急便”(送货上门)、冲洗相片、代收水电费、代售邮票、代售音乐会票、代售飞机票、代办旅游事务、代售滑雪索道券、温泉券等。

       1999年,7-11便利店与“通贩”、“雅虎—日本”等公司共同设立名为e—shopping books 的网上书店,以销售图书为开端进入电子商务领域。2000年2月,7-11便利店与索尼、NEC、三井物产等共同成立了“7梦幻”的网络商店,开始销售各类商品和服务。7-11便利店下一步电子商务计划是将成千上万种商品真正搬到网上,运用“网络”放大其小小的店铺,通过网上网下“虚”“实”结合,便利店可以突破商品品种的限制,将商品经营范围扩大到几万甚至几十万种。这样,7-11便利店既可以凭借丰富的商品与便利的服务与大型商店展开正面竞争,又可以凭借管理、顾客、物流、信誉等优势与纯网络商店竞争,从而全面提升自己的竞争力。

      JIT(Just-in-time,及时制)观念最初是对汽车工业生产流程的描述,应用于丰田汽车的装配线作业中。后来这种方式并未局限在制造过程,而逐渐推广到日本的其它经济部门。现在每个产业部门的顾客甚至小零售店主,都希望供应方做到JIT送货。零售业中的物流先锋在日本,零售业是首先建立先进物流系统的行业之一。便利店作为一种新的零售业态迅速成长起来,这种新零售商业业态需要利用新物流技术,以保证店内各种商品的供应顺畅。日本7-11是有着日本最先进物流系统的连锁便利店集团。

英国复原二战解码机 破译速度超现代电脑

 

英国科学家经过14年努力,成功复原世界首台可编程电子计算机“巨人”.
这台计算机第二次世界大战期间用于为盟军破译密码.15日,“年过六旬”的“巨人”成功破译两份密电,破译速度让现代计算机望尘莫及.在二战时盟军一所密码破译中心的所在地、位于英国白金汉希尔的布莱奇利公园内,“巨人”顺利完成复原后的第一次破译任务.

14载复原
英国《每日邮报》16日描述说,1943年诞生的“巨人”体型巨大,足以占据半间屋子.运行时,它机体上数百个真空管闪烁红光,收报机用纸带卷高速转动,送入打有密码孔的纸带,供它读取密码.
二战结束时,时任英国首相温斯顿·丘吉尔出于技术保密考虑,下令拆卸“巨人”.
科学家根据参与制造“巨人”工作人员冒险保留下的电路图等资料以及一张拍摄于1945年的照片,经过14年努力才完成复原工作,使人们得以再睹世界首台可编程电子计算机的风采.
战时立功
“巨人”问世前,盟军破译一条密电至少需要6星期时间,致使情报价值大打折扣.而纳粹德国当时已经启用较为先进的洛伦茨(Lorenz)编码机,用以传递重要情报.
为此,电子工程师汤米·弗劳尔斯、数学家马克斯·纽曼和一个密码专家小组经过11个月努力,研制出每秒读取能力达到5000个字符的“巨人”计算机,使盟军最终在与纳粹德国的情报战中取胜.
1944年至1945年,“巨人”破译纳粹德国高级别密电总计630万字,相当于5000部小说的字数总和.“巨人”之所以具有如此惊人的破译速度和准确度,是因为它是弗劳尔斯纯熟技术与纽曼科学原理的结晶,且它所用元件均为手工精细制作.
《每日邮报》说,“巨人”为改变二战进程立下汗马功劳.如果没有它,二战至少还要再持续18个月,造成数十万人员损失.
宝刀不老
“巨人”诞生至今已有63个年头,但它的运行效率丝毫不逊于现在人们所使用的先进计算机,可谓“宝刀不老”.
科学家成功复原“巨人”后,特意在它与使用笔记本电脑的密码破译小组之间举行了一场比赛,让它们分别破译现存于德国帕德博恩一家博物馆的战时编码机编出的密电.
结果,“巨人”完成两项破译任务时,密码破译小组仍然一无所获.专家由此断言,现代计算机赶上“巨人”的破译速度并非易事.
布莱奇利公园所在地如今是英国国家计算机博物馆馆址.博物馆筹建人托尼·塞尔作为“巨人”计算机复原项目的负责人评论说,目睹“巨人”重新投入工作“是一个重温二战期间布莱奇利公园在密码破译领域所获历史性突破的机会”.

 

新华社消息

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