मास स्टोरेज: Difference between revisions

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{{Short description|Computer storage devices}}
{{Short description|Computer storage devices}}
{{about|mass storage in general|the [[Universal Serial Bus|USB]] protocol|USB mass storage device class}}
{{about|विपुल (मास) संचयन|[[सार्वभौमिक सीरियल बस|यूएसबी]] प्रोटोकॉल|यूएसबी विपुल संचयन युक्ति वर्ग}}
[[ कम्प्यूटिंग |कम्प्यूटिंग]] में, बड़े पैमाने पर भंडारण एक [[ दृढ़ता (कंप्यूटर विज्ञान) |स्थायी]] और [[ मशीन-पठनीय डेटा |मशीन-पठनीय]] तरीके से बड़ी मात्रा में डेटा के भंडारण को दर्शाता है। सामान्य तौर पर, समसामयिक [[ हार्ड डिस्क ड्राइव |हार्ड डिस्क ड्राइव]] के संबंध में इस शब्द का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन [[ प्राथमिक मेमरी |प्राथमिक मेमरी]] के संबंध में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है, उदाहरण के लिए [[ निजी कंप्यूटर |पर्सनल कंप्यूटर]] पर [[ फ्लॉपी डिस्क |फ्लॉपी डिस्क]] के साथ।
[[ कम्प्यूटिंग |संगणन]] में, '''विपुल (मास) संचयन''' एक [[ दृढ़ता (कंप्यूटर विज्ञान) |स्थायी]] और [[ मशीन-पठनीय डेटा |मशीन-पठनीय]] तरीके से बड़ी मात्रा में डेटा के संचयन को दर्शाता है। सामान्यतः समकालीन [[ हार्ड डिस्क ड्राइव |हार्ड डिस्क ड्राइव]] के संबंध में इस शब्द का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, परन्तु [[ प्राथमिक मेमरी |प्राथमिक मेमोरी]] के संबंध में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है, उदाहरण के लिए [[ निजी कंप्यूटर |वैयक्तिक संगणक]] पर [[ फ्लॉपी डिस्क |फ्लॉपी डिस्क]] के साथ।


डिवाइस और/या सिस्टम जिन्हें बड़े पैमाने पर भंडारण के रूप में वर्णित किया गया है, उनमें [[ टेप लाइब्रेरी |टेप लाइब्रेरी]], [[ RAID |RAID]] सिस्टम और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर ड्राइव जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, [[ चुंबकीय टेप |चुंबकीय टेप]] ड्राइव, [[ ऑप्टिकल डिस्क |मैग्नेटो-ऑप्टिकल डिस्क]] ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, [[ मेमोरी कार्ड |मेमोरी कार्ड]] और [[ ठोस राज्य ड्राइव |ठोस राज्य ड्राइव]] शामिल हैं। इसमें प्रायोगिक रूप जैसे [[ होलोग्राफिक मेमोरी |होलोग्राफिक मेमोरी]] भी शामिल है। बड़े पैमाने पर भंडारण में [[ हटाने योग्य मीडिया |हटाने योग्य]] और गैर-हटाने योग्य मीडिया वाले उपकरण शामिल हैं।<ref name="PCMag-Encycl" /><ref name="Sterling-2018-ch17" /> इसमें [[ यादृच्छिक अभिगम स्मृति | यादृच्छिक अभिगम स्मृति]] (RAM) नहीं है।
युक्ति और/या प्रणालियाँ जिन्हें विपुल संचयन के रूप में वर्णित किया गया है, उनमें [[ टेप लाइब्रेरी |टेप संग्राहलय]], [[ RAID |रेड]] प्रणालि और विभिन्न प्रकार के '''संगणक ड्राइव''' जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, [[ चुंबकीय टेप |चुंबकीय टेप]] ड्राइव, [[ ऑप्टिकल डिस्क |चुम्बकीय-प्रकाशिक डिस्क]] ड्राइव, प्रकाशिक डिस्क ड्राइव, [[ मेमोरी कार्ड |मेमोरी कार्ड]] और [[ ठोस राज्य ड्राइव |सॉलिड स्टेट ड्राइव]] सम्मिलित हैं। इसमें प्रायोगिक रूप जैसे [[ होलोग्राफिक मेमोरी |होलोग्राफिक मेमोरी]] भी सम्मिलित है। विपुल संचयन में [[ यादृच्छिक अभिगम स्मृति |रैंडम एक्सेस मेमोरी]] (रैम) को छोड़कर [[ हटाने योग्य मीडिया |निराकरणीय]] और गैर-निराकरणीय मीडिया वाली युक्ति सम्मिलित हैं।<ref name="PCMag-Encycl" /><ref name="Sterling-2018-ch17" />


मास स्टोरेज के दो व्यापक वर्ग हैं: [[ स्मार्टफोन्स |स्मार्टफोन्स]] या [[ कंप्यूटर |कंप्यूटर]] जैसे उपकरणों में स्थानीय डेटा, और क्लाउड के लिए एंटरप्राइज़ सर्वर और [[ डेटा केंद्र |डेटा केंद्र]]। स्थानीय भंडारण के लिए, [[ SSD |SSD]] एचडीडी को बदलने की राह पर हैं। फोन से लेकर नोटबुक तक मोबाइल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, आज अधिकांश सिस्टम [[ नैंड फ्लैश |नैंड फ्लैश]] पर आधारित हैं। जहां तक एंटरप्राइज़ और डेटा केंद्रों का संबंध है, SSD और HDD के मिश्रण का उपयोग करके भंडारण स्तरों की स्थापना की गई है।<ref>https://www.hyperstone.com/en/NAND-Flash-is-displacing-hard-disk-drives-1249,12728.html, NAND Flash is displacing Hard Disk Drives, Retrieved 29. May 2018</ref>
विपुल संचयन के दो व्यापक वर्ग हैं: [[ स्मार्टफोन्स |स्मार्टफोन]] या [[ कंप्यूटर |संगणक]] जैसी युक्तियों में लोकल डेटा, और क्लाउड के लिए उद्यम सर्वर और [[ डेटा केंद्र |डेटा केंद्र]]। लोकल संचयन के लिए, [[ SSD |एसएसडी]] एचडीडी को बदल रही  हैं। फोन से लेकर नोटबुक तक मोबाइल अनुभाग को ध्यान में रखते हुए, आज अधिकांश प्रणालियाँ [[ नैंड फ्लैश |नैंड फ्लैश]] पर आधारित हैं। जहां तक उद्यम और डेटा केंद्रों का संबंध है, एसएसडी और एचडीडी के मिश्रण का उपयोग करके संचयन स्तरों की स्थापना की गई है।<ref>https://www.hyperstone.com/en/NAND-Flash-is-displacing-hard-disk-drives-1249,12728.html, NAND Flash is displacing Hard Disk Drives, Retrieved 29. May 2018</ref>
== परिभाषा ==
== परिभाषा ==
डेटा की "बड़ी" मात्रा की धारणा निश्चित रूप से समय सीमा और बाजार खंड पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि 1940 के दशक के उत्तरार्ध में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शुरुआत के बाद से भंडारण उपकरण की क्षमता परिमाण के कई आदेशों से बढ़ी है और बढ़ती जा रही है; हालांकि, किसी भी समय सीमा में, सामान्य जन भंडारण उपकरण बहुत बड़े और साथ ही समकालीन प्राथमिक भंडारण प्रौद्योगिकी की सामान्य प्राप्ति की तुलना में बहुत धीमे होते हैं।
डेटा की "व्यापक" मात्रा की धारणा निश्चित रूप से समय सीमा और बाजार अनुभाग पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि 1940 के दशक के उत्तरार्ध में संगणक प्रौद्योगिकी की शुरुआत के बाद से संचयन युक्ति की क्षमता परिमाण से कई गुना बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, हालांकि, किसी भी समय सीमा में, सामान्य विपुल संचयन युक्ति बहुत बड़े और साथ ही समकालीन प्राथमिक संचयन प्रौद्योगिकी की सामान्य प्राप्ति की तुलना में बहुत धीमे होते हैं।


पेपर्स{{sfn|1966FJCC|loc=TECHNOLOGIES AND SYSTEMS FOR ULTRA-HIGH CAPACITY STORAGE|pp=711-742}}{{sfn|1966FJCC|loc=UNICON Computer Mass Memory System, C.H.BECKER|pp=711-716 }}{{sfn|1966FJCC|loc=A Photo-Digital Mass Storage System, J. D. KUEHLER, H.  R. KERBY|pp=735-742}} 1966 फॉल ज्वाइंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में<ref name=1966FJCC/> (एफजेसीसी) ने समसामयिक हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में काफी बड़े उपकरणों के लिए मास स्टोरेज शब्द का इस्तेमाल किया। इसी तरह, 1972 के एक विश्लेषण ने वीडियो टेप का उपयोग करते हुए [[ अम्पेक्स |अम्पेक्स]] (टेराबिट मेमोरी) से बड़े पैमाने पर भंडारण प्रणालियों की पहचान की, लेज़रों का उपयोग करते हुए प्रेसिजन इंडस्ट्रीज (यूनिकॉन 690-212) और वीडियो टेप का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय वीडियो (आईवीसी-1000)<ref>{{cite report
पेपर्स{{sfn|1966FJCC|loc=TECHNOLOGIES AND SYSTEMS FOR ULTRA-HIGH CAPACITY STORAGE|pp=711-742}}{{sfn|1966FJCC|loc=UNICON Computer Mass Memory System, C.H.BECKER|pp=711-716 }}{{sfn|1966FJCC|loc=A Photo-Digital Mass Storage System, J. D. KUEHLER, H.  R. KERBY|pp=735-742}} 1966 फॉल ज्वाइंट कंप्यूटर कांफ्रेंस (एफजेसीसी) में<ref name=1966FJCC/> ने समकालीन हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में काफी बड़ी युक्तियों के लिए विपुल संचयन शब्द का उपयोग किया। इसी तरह, 1972 के एक विश्लेषण ने वीडियो टेप का उपयोग करते हुए [[ अम्पेक्स |एम्पेक्स]] (टेराबिट मेमोरी) से विपुल संचयन प्रणालियों की पहचान की, लेज़रों का उपयोग करते हुए प्रेसिजन इंडस्ट्रीज (यूनिकॉन 690-212) और वीडियो टेप का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय वीडियो (आईवीसी-1000)<ref>{{cite report
  |url=https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.859.1517&rep=rep1&type=pdf
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  |      title = A SURVEY AND ANALYSIS OF HIGH DENSITY MASS STORAGE DEVICES AND SYSTEMS
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  |          ref = {{sfnref|NPS-55SS72071A}}
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</ref> और "साहित्य में, बड़े पैमाने पर भंडारण क्षमता की सबसे सामान्य परिभाषा एक ट्रिलियन बिट्स है" राज्यों की पहचान की।{{sfn|NPS-55SS72071A|loc=A. Definition and Uses of Mass Storage|p=6}} बड़े पैमाने पर भंडारण पर पहला आईईईई सम्मेलन 1974<ref>[https://storageconference.us/history.html The 35th conference] was held in 2019.</ref> में आयोजित किया गया था और उस समय बड़े पैमाने पर भंडारण को "10<sup>12</sup> बिट्स के क्रम पर क्षमता" (1 गीगाबाइट) के रूप में पहचाना गया था।<ref>{{cite journal
</ref> और "साहित्य में, विपुल संचयन क्षमता की सबसे सामान्य परिभाषा एक ट्रिलियन बिट्स है" राज्यों की पहचान की।{{sfn|NPS-55SS72071A|loc=A. Definition and Uses of Mass Storage|p=6}} विपुल संचयन पर पहला आईईईई सम्मेलन 1974<ref>[https://storageconference.us/history.html The 35th conference] was held in 2019.</ref> में आयोजित किया गया था और उस समय विपुल संचयन को "10<sup>12</sup> बिट्स के क्रम पर क्षमता" (1 गीगाबाइट) के रूप में पहचाना गया।<ref>{{cite journal
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  |title=Mass Storage Workshop Report |last=Bacon |first=G. C.
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  |date=October 1974 |journal=Computer |volume=7 |issue=10 |pages=64–65 |publisher=IEEE |doi=10.1109/MC.1974.6323336 |s2cid=29301138 |access-date=December 3, 2020}}
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</ref> 1970 के दशक के मध्य में आईबीएम ने [[ आईबीएम 3850 |आईबीएम 3850]] मास स्टोरेज सिस्टम के नाम पर इस शब्द का इस्तेमाल किया, जो हेलिकल स्कैन मैग्नेटिक टेप कार्ट्रिज द्वारा समर्थित वर्चुअल डिस्क प्रदान करता है, डिस्क ड्राइव की तुलना में धीमा लेकिन डिस्क के साथ सस्ती क्षमता से बड़ी क्षमता के साथ।<ref>{{cite manual
</ref> 1970 के दशक के मध्य में आईबीएम ने [[ आईबीएम 3850 |आईबीएम 3850]] विपुल संचयन प्रणालि के नाम पर इस शब्द का उपयोग किया, जो हेलिकल स्कैन चुम्बकीय टेप कार्ट्रिज द्वारा समर्थित वर्चुअल डिस्क प्रदान करता है, डिस्क ड्राइव की तुलना में धीमा परन्तु डिस्क के साथ सस्ती क्षमता से बड़ी क्षमता के साथ।<ref>{{cite manual
  |    title = Introduction to the IBM 3850 Mass Storage System (MSS)   
  |    title = Introduction to the IBM 3850 Mass Storage System (MSS)   
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  | publisher = IBM
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  }}
</ref> मास स्टोरेज शब्द का इस्तेमाल पीसी मार्केटप्लेस में उपकरणों के लिए किया गया था, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उन उपकरणों की तुलना में बहुत छोटा था जिन्हें मेनफ्रेम मार्केटप्लेस में{{efn|E.g., the obsolete 1956 [[IBM 350]] stored 5 million six-bit characters, larger than contemporary 1.44 and 2.88 MB floppies.}} मास स्टोरेज नहीं माना जाता था।
</ref> ''विपुल संचयन'' शब्द का उपयोग पीसी बाजार में युक्तियों के लिए किया गया था, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उन युक्तियों की तुलना में बहुत छोटा था जिन्हें अधिसंसाधित्र बाजार (मार्केटप्लेस) में{{efn|E.g., the obsolete 1956 [[IBM 350]] stored 5 million six-bit characters, larger than contemporary 1.44 and 2.88 MB floppies.}} विपुल संचयन नहीं माना जाता था।


मास स्टोरेज डिवाइस की विशेषता है:
विपुल संचयन युक्ति की विशेषता है:


* सतत स्थानांतरण गति
* संपोषणीय स्थानान्तरण गति
* [[ समय की तलाश |स्थायी हस्तांतरण गति]]
* [[ समय की तलाश |अन्वेषण काल]]
* लागत
* लागत
* क्षमता
* क्षमता


== स्टोरेज मीडिया ==
== संचयन मीडिया ==
पर्सनल कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क प्रमुख भंडारण मीडिया हैं। हालाँकि, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग लगभग विशेष रूप से खुदरा सॉफ्टवेयर, संगीत और फिल्मों के बड़े पैमाने पर वितरण में किया जाता है, क्योंकि [[ डीवीडी |डीवीडी]] और [[ कॉम्पैक्ट डिस्क |कॉम्पैक्ट डिस्क]] का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मोल्डिंग प्रक्रिया की लागत और निर्माण दक्षता और रीडर ड्राइव की लगभग-सार्वभौमिक उपस्थिति होती है। पर्सनल कंप्यूटर और उपभोक्ता उपकरण।<ref>{{cite web|first=Jim |last=Taylor |title=DVD FAQ |url=http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html#1.1 |access-date=2007-07-08 |quote=In 2003, six years after introduction, there were over 250 million DVD playback devices worldwide, counting DVD players, DVD PCs, and DVD game consoles. |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20090822172353/http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html |archive-date=2009-08-22 }}</ref> [[ फ्लैश मेमोरी |फ्लैश मेमोरी]] (विशेष रूप से, नंद फ्लैश) में उच्च प्रदर्शन उद्यम कंप्यूटिंग प्रतिष्ठानों में चुंबकीय [[ हार्ड डिस्क |हार्ड डिस्क]] के प्रतिस्थापन के रूप में एक स्थापित और बढ़ती जगह है, क्योंकि इसकी मजबूती चलती भागों की कमी से उत्पन्न होती है, और परंपरागत चुंबकीय हार्ड ड्राइव समाधानों की तुलना में इसकी स्वाभाविक रूप से बहुत कम विलंबता। फ्लैश मेमोरी लंबे समय से रिमूवेबल स्टोरेज जैसे [[ युएसबी स्टिक |युएसबी स्टिक]] के रूप में भी लोकप्रिय रही है, जहां यह वास्तव में बाजार बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कम क्षमता वाले रेंज में बेहतर लागत-वार मापता है, साथ ही साथ इसकी स्थायित्व भी। इसने एसएसडी के रूप में [[ लैपटॉप |लैपटॉप]] पर भी अपना रास्ता बना लिया है, उद्यम कंप्यूटिंग के साथ समान कारणों को साझा करते हुए: अर्थात्, शारीरिक प्रभाव के प्रतिरोध के उच्च स्तर, जो फिर से चलती भागों की कमी के साथ-साथ प्रदर्शन में वृद्धि के कारण है। पारंपरिक चुंबकीय हार्ड डिस्क पर और वजन और बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। फ्लैश ने [[ सेलफोन |सेलफोन]] पर भी अपना रास्ता बना लिया है।<ref>{{Cite news|title = Micron predicts flash memory will replace disk drives|first = Antone|last = Gonsalves|date = 23 May 2007|url = http://www.eetimes.com/news/semi/showArticle.jhtml?articleID=199701290|newspaper = [[EETimes]]}}.</ref><ref>{{cite web|title = Flash Drives: Always on the Go, Without Moving Parts|url = https://www.nytimes.com/2005/02/17/technology/circuits/17howw.html|work = [[New York Times]]|first = Douglas |last=Heingartner|date = 2005-02-17|access-date = 2008-02-24}}.</ref>
वैयक्तिक संगणक में चुंबकीय डिस्क प्रमुख संचयन मीडिया हैं। हालाँकि, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग लगभग विशेष रूप से खुदरा सॉफ्टवेयर, संगीत और फिल्मों के बड़े पैमाने पर वितरण में किया जाता है, क्योंकि [[ डीवीडी |डीवीडी]] और [[ कॉम्पैक्ट डिस्क |कॉम्पैक्ट डिस्क]] का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मोल्डिंग प्रक्रिया की लागत और निर्माण दक्षता और रीडर ड्राइव की लगभग-सार्वभौमिक उपस्थिति होती है। वैयक्तिक संगणक और उपभोक्ता युक्ति।<ref>{{cite web|first=Jim |last=Taylor |title=DVD FAQ |url=http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html#1.1 |access-date=2007-07-08 |quote=In 2003, six years after introduction, there were over 250 million DVD playback devices worldwide, counting DVD players, DVD PCs, and DVD game consoles. |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20090822172353/http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html |archive-date=2009-08-22 }}</ref> [[ फ्लैश मेमोरी |फ्लैश मेमोरी]] (विशेष रूप से, नैंड फ्लैश) में उच्च कार्यकरण उद्यम कंप्यूटिंग प्रतिष्ठानों में चुंबकीय [[ हार्ड डिस्क |हार्ड डिस्क]] के प्रतिस्थापन के रूप में एक स्थापित और बढ़ती जगह है, क्योंकि इसकी मजबूती चलती भागों की कमी से उत्पन्न होती है, और परंपरागत चुंबकीय हार्ड ड्राइव समाधानों की तुलना में इसकी स्वाभाविक रूप से बहुत कम विलंबता। फ्लैश मेमोरी लंबे समय से निराकरणीय संचयन जैसे [[ युएसबी स्टिक |युएसबी स्टिक]] के रूप में भी लोकप्रिय रही है, जहां यह वास्तव में बाजार बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कम क्षमता वाले रेंज में बेहतर लागत-वार मापता है, साथ ही साथ इसकी स्थायित्व भी। इसने एसएसडी के रूप में [[ लैपटॉप |लैपटॉप]] पर भी अपना रास्ता बना लिया है, उद्यम कंप्यूटिंग के साथ समान कारणों को साझा करते हुए: अर्थात्, शारीरिक प्रभाव के प्रतिरोध के उच्च स्तर, जो फिर से चलती भागों की कमी के साथ-साथ कार्यकरण में वृद्धि के कारण है। पारंपरिक चुंबकीय हार्ड डिस्क पर और वजन और बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। फ्लैश ने [[ सेलफोन |सेलफोन]] पर भी अपना रास्ता बना लिया है।<ref>{{Cite news|title = Micron predicts flash memory will replace disk drives|first = Antone|last = Gonsalves|date = 23 May 2007|url = http://www.eetimes.com/news/semi/showArticle.jhtml?articleID=199701290|newspaper = [[EETimes]]}}.</ref><ref>{{cite web|title = Flash Drives: Always on the Go, Without Moving Parts|url = https://www.nytimes.com/2005/02/17/technology/circuits/17howw.html|work = [[New York Times]]|first = Douglas |last=Heingartner|date = 2005-02-17|access-date = 2008-02-24}}.</ref>


[[ कंप्यूटर आर्किटेक्चर |कंप्यूटर आर्किटेक्चर]] और [[ ऑपरेटिंग सिस्टम |ऑपरेटिंग सिस्टम]] का डिज़ाइन अक्सर अपने समय के बड़े पैमाने पर भंडारण और [[ कंप्यूटर बस |बस]] प्रौद्योगिकी द्वारा तय किया जाता है।<ref name="acm-queue">{{Cite journal|title=A Conversation With Jim Gray |first=Dave |last=Patterson |journal=[[ACM Queue]] |url=http://www.acmqueue.org/modules.php?name=Content&pa=printer_friendly&pid=43&page=1 |date=June 2003 |volume=1 |issue=4 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20050421170245/http://www.acmqueue.org/modules.php?name=Content&pa=printer_friendly&pid=43&page=1 |archive-date=April 21, 2005 }}. (A discussion of recent trends in mass storage.)</ref>
[[ कंप्यूटर आर्किटेक्चर |संगणक संरचना]] और [[ ऑपरेटिंग सिस्टम |संचालन प्रणालि]] का डिज़ाइन प्रायः अपने समय के विपुल संचयन और [[ कंप्यूटर बस |बस]] प्रौद्योगिकी द्वारा तय किया जाता है।<ref name="acm-queue">{{Cite journal|title=A Conversation With Jim Gray |first=Dave |last=Patterson |journal=[[ACM Queue]] |url=http://www.acmqueue.org/modules.php?name=Content&pa=printer_friendly&pid=43&page=1 |date=June 2003 |volume=1 |issue=4 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20050421170245/http://www.acmqueue.org/modules.php?name=Content&pa=printer_friendly&pid=43&page=1 |archive-date=April 21, 2005 }}. (A discussion of recent trends in mass storage.)</ref>
== उपयोग ==
== उपयोग ==
डेस्कटॉप और अधिकांश सर्वर कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले मास स्टोरेज डिवाइस में आमतौर पर एक [[ फाइल सिस्टम |फाइल सिस्टम]] में उनका डेटा व्यवस्थित होता है। डिवाइस के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए फ़ाइल सिस्टम का चुनाव अक्सर महत्वपूर्ण होता है: सामान्य प्रयोजन फ़ाइल सिस्टम (जैसे [[ NTFS |NTFS]] और [[ पदानुक्रमित फ़ाइल सिस्टम |HFS]], उदाहरण के लिए) धीमी गति से मांग वाले ऑप्टिकल स्टोरेज जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क पर खराब प्रदर्शन करते हैं।
डेस्कटॉप और अधिकांश सर्वर संगणकों में उपयोग किए जाने वाले विपुल संचयन युक्ति में सामान्यतः एक [[ फाइल सिस्टम |फाइल प्रणालि]] में उनका डेटा व्यवस्थित होता है। युक्ति के कार्यकरण को अधिकतम करने के लिए फ़ाइल प्रणालि का चुनाव प्रायः महत्वपूर्ण होता है: सामान्य प्रयोजन फ़ाइल प्रणालि (जैसे [[ NTFS |एनटीएफसी]] और [[ पदानुक्रमित फ़ाइल सिस्टम |एचएफएस]], उदाहरण के लिए) धीमी गति से मांग वाले ऑप्टिकल संचयन जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क पर खराब कार्यकरण करते हैं।


कुछ [[ ओरेकल डेटाबेस |रिलेशनल डेटाबेस]] को बिना किसी इंटरमीडिएट फ़ाइल सिस्टम या स्टोरेज मैनेजर के बड़े पैमाने पर स्टोरेज डिवाइस पर भी तैनात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, Oracle और [[ MySQL |MySQL]]सीधे कच्चे [[ ब्लॉक डिवाइस |ब्लॉक उपकरणों]] पर तालिका डेटा संग्रहीत कर सकते हैं।
कुछ [[ ओरेकल डेटाबेस |संबंधात्मक डेटाबेस]] को बिना किसी मध्यवर्ती फ़ाइल प्रणालि या संचयन व्यस्थापक के बड़े पैमाने पर संचयन युक्ति पर भी प्रसारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ओरेकल और [[ MySQL |माईएसक्यूएल]] सीधे अपरिष्कृत [[ ब्लॉक डिवाइस |ब्लॉक युक्तियों]] पर तालिका डेटा संग्रहीत कर सकते हैं।


हटाने योग्य मीडिया पर, संग्रह प्रारूप (जैसे [[ चुंबकीय टेप डेटा भंडारण |चुंबकीय टेप]] पर टार अभिलेखागार, जो फ़ाइल डेटा को एंड-टू-एंड पैक करते हैं) का उपयोग कभी-कभी फ़ाइल सिस्टम के बजाय किया जाता है क्योंकि वे अधिक [[ में porting |पोर्टेबल]] और [[ स्ट्रीमिंग मीडिया |स्ट्रीम]] करने के लिए सरल होते हैं।
निराकरणीय मीडिया पर, संग्रह प्रारूप (जैसे [[ चुंबकीय टेप डेटा भंडारण |चुंबकीय टेप]] पर टार अभिलेखागार, जो फ़ाइल डेटा को आद्यांत पैक करते हैं) का उपयोग कभी-कभी फ़ाइल प्रणालि के बजाय किया जाता है क्योंकि वे अधिक [[ में porting |सुवाह्य]] और [[ स्ट्रीमिंग मीडिया |स्ट्रीम]] करने के लिए सरल होते हैं।


एम्बेडेड कंप्यूटरों पर, मास स्टोरेज डिवाइस (आमतौर पर [[ रीड ऑनली मैमोरी |ROM]] या फ्लैश मेमोरी) की सामग्री को [[ स्मृति नक्शा |मेमोरी मैप]] करना आम बात है ताकि इसकी सामग्री को इन-मेमोरी डेटा संरचनाओं के रूप में ट्रेस किया जा सके या प्रोग्राम द्वारा सीधे निष्पादित किया जा सके।
सन्निहित संगणकों पर, विपुल संचयन युक्ति (सामान्यतः [[ रीड ऑनली मैमोरी |रोम]] या फ्लैश मेमोरी) की सामग्री को [[ स्मृति नक्शा |मेमोरी मैप]] करना सामान्य बात है ताकि इसकी अंतर्वस्तु को इन-मेमोरी डेटा संरचनाओं के रूप में ट्रेस किया जा सके या प्रोग्राम द्वारा सीधे निष्पादित किया जा सके।


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
* भंडारण विधियों के सामान्य अवलोकन के लिए [[ डेटा स्टोरेज डिवाइस |डेटा स्टोरेज]]
* संचयन विधियों के सामान्य अवलोकन के लिए [[ डेटा स्टोरेज डिवाइस |डेटा संचयन]]
** कंप्यूटिंग क्षेत्र के लिए विशिष्ट संग्रहण विधियों के लिए [[ कंप्यूटर डेटा भंडारण |कंप्यूटर डेटा भंडारण]]
*संगणन क्षेत्र के लिए विशिष्ट संग्रहण विधियों के लिए [[ कंप्यूटर डेटा भंडारण |संगणक डेटा संचयन]]
*** डिस्क की चुंबकीय और ऑप्टिकल दोनों रिकॉर्डिंग के लिए [[ डिस्क भंडारण |डिस्क भंडारण]]
*डिस्क की चुंबकीय और प्रकाशिक दोनों रिकॉर्डिंग के लिए [[ डिस्क भंडारण |डिस्क संचयन]]
***चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण
*चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण
*** [[ कंप्यूटर भंडारण घनत्व |कंप्यूटर स्टोरेज घनत्व]]
*[[ कंप्यूटर भंडारण घनत्व |संगणक संचयन घनत्व]]
*** [[ डिवाइस बैंडविड्थ की सूची |उपकरण बैंडविड्थ की सूची]]
*[[ डिवाइस बैंडविड्थ की सूची |युक्ति बैंडविड्थ की सूची]]
*** सॉलिड-स्टेट ड्राइव
*सॉलिड-स्टेट ड्राइव
*** [[ रैम डिस्क |रैम डिस्क]]
*[[ रैम डिस्क |रैम डिस्क]]
*** RAID
*रेड


== टिप्पणियाँ ==
== टिप्पणियाँ ==
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{{Authority control}}
{{Authority control}}
[[Category: कंप्यूटर भंडारण उपकरण]]
 




==
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[[Category:AC with 0 elements]]
[[Category: Machine Translated Page]]
[[Category:Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page]]
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Latest revision as of 10:33, 10 November 2022

संगणन में, विपुल (मास) संचयन एक स्थायी और मशीन-पठनीय तरीके से बड़ी मात्रा में डेटा के संचयन को दर्शाता है। सामान्यतः समकालीन हार्ड डिस्क ड्राइव के संबंध में इस शब्द का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, परन्तु प्राथमिक मेमोरी के संबंध में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है, उदाहरण के लिए वैयक्तिक संगणक पर फ्लॉपी डिस्क के साथ।

युक्ति और/या प्रणालियाँ जिन्हें विपुल संचयन के रूप में वर्णित किया गया है, उनमें टेप संग्राहलय, रेड प्रणालि और विभिन्न प्रकार के संगणक ड्राइव जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, चुंबकीय टेप ड्राइव, चुम्बकीय-प्रकाशिक डिस्क ड्राइव, प्रकाशिक डिस्क ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव सम्मिलित हैं। इसमें प्रायोगिक रूप जैसे होलोग्राफिक मेमोरी भी सम्मिलित है। विपुल संचयन में रैंडम एक्सेस मेमोरी (रैम) को छोड़कर निराकरणीय और गैर-निराकरणीय मीडिया वाली युक्ति सम्मिलित हैं।[1][2]

विपुल संचयन के दो व्यापक वर्ग हैं: स्मार्टफोन या संगणक जैसी युक्तियों में लोकल डेटा, और क्लाउड के लिए उद्यम सर्वर और डेटा केंद्र। लोकल संचयन के लिए, एसएसडी एचडीडी को बदल रही हैं। फोन से लेकर नोटबुक तक मोबाइल अनुभाग को ध्यान में रखते हुए, आज अधिकांश प्रणालियाँ नैंड फ्लैश पर आधारित हैं। जहां तक उद्यम और डेटा केंद्रों का संबंध है, एसएसडी और एचडीडी के मिश्रण का उपयोग करके संचयन स्तरों की स्थापना की गई है।[3]

परिभाषा

डेटा की "व्यापक" मात्रा की धारणा निश्चित रूप से समय सीमा और बाजार अनुभाग पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि 1940 के दशक के उत्तरार्ध में संगणक प्रौद्योगिकी की शुरुआत के बाद से संचयन युक्ति की क्षमता परिमाण से कई गुना बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, हालांकि, किसी भी समय सीमा में, सामान्य विपुल संचयन युक्ति बहुत बड़े और साथ ही समकालीन प्राथमिक संचयन प्रौद्योगिकी की सामान्य प्राप्ति की तुलना में बहुत धीमे होते हैं।

पेपर्स[4][5][6] 1966 फॉल ज्वाइंट कंप्यूटर कांफ्रेंस (एफजेसीसी) में[7] ने समकालीन हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में काफी बड़ी युक्तियों के लिए विपुल संचयन शब्द का उपयोग किया। इसी तरह, 1972 के एक विश्लेषण ने वीडियो टेप का उपयोग करते हुए एम्पेक्स (टेराबिट मेमोरी) से विपुल संचयन प्रणालियों की पहचान की, लेज़रों का उपयोग करते हुए प्रेसिजन इंडस्ट्रीज (यूनिकॉन 690-212) और वीडियो टेप का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय वीडियो (आईवीसी-1000)[8] और "साहित्य में, विपुल संचयन क्षमता की सबसे सामान्य परिभाषा एक ट्रिलियन बिट्स है" राज्यों की पहचान की।[9] विपुल संचयन पर पहला आईईईई सम्मेलन 1974[10] में आयोजित किया गया था और उस समय विपुल संचयन को "1012 बिट्स के क्रम पर क्षमता" (1 गीगाबाइट) के रूप में पहचाना गया।[11] 1970 के दशक के मध्य में आईबीएम ने आईबीएम 3850 विपुल संचयन प्रणालि के नाम पर इस शब्द का उपयोग किया, जो हेलिकल स्कैन चुम्बकीय टेप कार्ट्रिज द्वारा समर्थित वर्चुअल डिस्क प्रदान करता है, डिस्क ड्राइव की तुलना में धीमा परन्तु डिस्क के साथ सस्ती क्षमता से बड़ी क्षमता के साथ।[12] विपुल संचयन शब्द का उपयोग पीसी बाजार में युक्तियों के लिए किया गया था, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उन युक्तियों की तुलना में बहुत छोटा था जिन्हें अधिसंसाधित्र बाजार (मार्केटप्लेस) में[lower-alpha 1] विपुल संचयन नहीं माना जाता था।

विपुल संचयन युक्ति की विशेषता है:

संचयन मीडिया

वैयक्तिक संगणक में चुंबकीय डिस्क प्रमुख संचयन मीडिया हैं। हालाँकि, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग लगभग विशेष रूप से खुदरा सॉफ्टवेयर, संगीत और फिल्मों के बड़े पैमाने पर वितरण में किया जाता है, क्योंकि डीवीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मोल्डिंग प्रक्रिया की लागत और निर्माण दक्षता और रीडर ड्राइव की लगभग-सार्वभौमिक उपस्थिति होती है। वैयक्तिक संगणक और उपभोक्ता युक्ति।[13] फ्लैश मेमोरी (विशेष रूप से, नैंड फ्लैश) में उच्च कार्यकरण उद्यम कंप्यूटिंग प्रतिष्ठानों में चुंबकीय हार्ड डिस्क के प्रतिस्थापन के रूप में एक स्थापित और बढ़ती जगह है, क्योंकि इसकी मजबूती चलती भागों की कमी से उत्पन्न होती है, और परंपरागत चुंबकीय हार्ड ड्राइव समाधानों की तुलना में इसकी स्वाभाविक रूप से बहुत कम विलंबता। फ्लैश मेमोरी लंबे समय से निराकरणीय संचयन जैसे युएसबी स्टिक के रूप में भी लोकप्रिय रही है, जहां यह वास्तव में बाजार बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कम क्षमता वाले रेंज में बेहतर लागत-वार मापता है, साथ ही साथ इसकी स्थायित्व भी। इसने एसएसडी के रूप में लैपटॉप पर भी अपना रास्ता बना लिया है, उद्यम कंप्यूटिंग के साथ समान कारणों को साझा करते हुए: अर्थात्, शारीरिक प्रभाव के प्रतिरोध के उच्च स्तर, जो फिर से चलती भागों की कमी के साथ-साथ कार्यकरण में वृद्धि के कारण है। पारंपरिक चुंबकीय हार्ड डिस्क पर और वजन और बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। फ्लैश ने सेलफोन पर भी अपना रास्ता बना लिया है।[14][15]

संगणक संरचना और संचालन प्रणालि का डिज़ाइन प्रायः अपने समय के विपुल संचयन और बस प्रौद्योगिकी द्वारा तय किया जाता है।[16]

उपयोग

डेस्कटॉप और अधिकांश सर्वर संगणकों में उपयोग किए जाने वाले विपुल संचयन युक्ति में सामान्यतः एक फाइल प्रणालि में उनका डेटा व्यवस्थित होता है। युक्ति के कार्यकरण को अधिकतम करने के लिए फ़ाइल प्रणालि का चुनाव प्रायः महत्वपूर्ण होता है: सामान्य प्रयोजन फ़ाइल प्रणालि (जैसे एनटीएफसी और एचएफएस, उदाहरण के लिए) धीमी गति से मांग वाले ऑप्टिकल संचयन जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क पर खराब कार्यकरण करते हैं।

कुछ संबंधात्मक डेटाबेस को बिना किसी मध्यवर्ती फ़ाइल प्रणालि या संचयन व्यस्थापक के बड़े पैमाने पर संचयन युक्ति पर भी प्रसारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ओरेकल और माईएसक्यूएल सीधे अपरिष्कृत ब्लॉक युक्तियों पर तालिका डेटा संग्रहीत कर सकते हैं।

निराकरणीय मीडिया पर, संग्रह प्रारूप (जैसे चुंबकीय टेप पर टार अभिलेखागार, जो फ़ाइल डेटा को आद्यांत पैक करते हैं) का उपयोग कभी-कभी फ़ाइल प्रणालि के बजाय किया जाता है क्योंकि वे अधिक सुवाह्य और स्ट्रीम करने के लिए सरल होते हैं।

सन्निहित संगणकों पर, विपुल संचयन युक्ति (सामान्यतः रोम या फ्लैश मेमोरी) की सामग्री को मेमोरी मैप करना सामान्य बात है ताकि इसकी अंतर्वस्तु को इन-मेमोरी डेटा संरचनाओं के रूप में ट्रेस किया जा सके या प्रोग्राम द्वारा सीधे निष्पादित किया जा सके।

यह भी देखें

टिप्पणियाँ

  1. E.g., the obsolete 1956 IBM 350 stored 5 million six-bit characters, larger than contemporary 1.44 and 2.88 MB floppies.

संदर्भ

  1. "Definition of: mass storage". PC Magazine. Ziff Davis. Archived from the original on 2016-07-05. Retrieved 2019-10-10.
  2. Sterling, Thomas; Anderson, Matthew; Brodowicz, Maciej (2018). "17 – Mass storage". High performance computing. Morgan Kaufmann (Elsevier). ISBN 978-0-12-420158-3.
  3. https://www.hyperstone.com/en/NAND-Flash-is-displacing-hard-disk-drives-1249,12728.html, NAND Flash is displacing Hard Disk Drives, Retrieved 29. May 2018
  4. 1966FJCC, pp. 711–742, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS FOR ULTRA-HIGH CAPACITY STORAGE.
  5. 1966FJCC, pp. 711–716, UNICON Computer Mass Memory System, C.H.BECKER.
  6. 1966FJCC, pp. 735–742, A Photo-Digital Mass Storage System, J. D. KUEHLER, H. R. KERBY.
  7. 1966 Fall Joint Computer Conference. AFIPS Conference Proceedings. Vol. 29. Spartan Books. ISBN 978-1-4503-7893-2. 1966FJCC.
  8. Norman F. Schneidewind; Gordon H. Syms; Thomas L. Grainger; Robert J. Carden (July 1972). A SURVEY AND ANALYSIS OF HIGH DENSITY MASS STORAGE DEVICES AND SYSTEMS (Report). US Navy Postgraduate School, Monterey CA. CiteSeerX 10.1.1.859.1517. NPS-55SS72071A. Retrieved December 3, 2020.
  9. NPS-55SS72071A, p. 6, A. Definition and Uses of Mass Storage.
  10. The 35th conference was held in 2019.
  11. Bacon, G. C. (October 1974). "Mass Storage Workshop Report". Computer. IEEE. 7 (10): 64–65. doi:10.1109/MC.1974.6323336. S2CID 29301138. Retrieved December 3, 2020.
  12. Introduction to the IBM 3850 Mass Storage System (MSS) (PDF) (Second ed.). IBM. November 1974. GA32-0028-1.
  13. Taylor, Jim. "DVD FAQ". Archived from the original on 2009-08-22. Retrieved 2007-07-08. In 2003, six years after introduction, there were over 250 million DVD playback devices worldwide, counting DVD players, DVD PCs, and DVD game consoles.
  14. Gonsalves, Antone (23 May 2007). "Micron predicts flash memory will replace disk drives". EETimes..
  15. Heingartner, Douglas (2005-02-17). "Flash Drives: Always on the Go, Without Moving Parts". New York Times. Retrieved 2008-02-24..
  16. Patterson, Dave (June 2003). "A Conversation With Jim Gray". ACM Queue. 1 (4). Archived from the original on April 21, 2005.. (A discussion of recent trends in mass storage.)


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