Narsil č. 05

Chaos News

↑
Narsil CHAOSNEW – obrázek 1

Do této rubriky může psát kdokoliv, kdo chce něco říci k počítačové technice. Názech bude Chaos News, podle jejího zakladatele. Prosíme ho, aby si do příště vytvořil ke své rubrice nějaký úvodní nápis, nebo to budeme muset udělat sami :-)).

Všimněte si, jak vtipný je to název CHAOS NEWS, což vyjadřuje skutečně velmi rozmanitý, až chaotický svět novinek ;-).

Neoficiální slovník smilie's

Jistě každý z vás už slyšel něco o stanicích BBS. Jsou to stanice, na které se můžete připojit pomocí počítačové sítě a odtud si nahrávat různé programy (hlavně shareware nebo public domain). Samozřejmě můžete nahrávat i na BBS, nechávat tam vzkazy, své programy apod. A právě u vzkazů bych se pozastavil. Pokud si "dopisujete" s nějakým kamarádem, asi se brzy setkáte s základním problémem - vyjádřit svůj momentální pocit, náladu či jiný prvek mimoverbální komunikace, při dialozích mezi lidmi zcela běžné. Například vnitřní reakce na štiplavou poznámku, která se vás samozřejmě přímo dotýká, pousmání, výbuch smíchu nebo naopak zamrazení v zádech atd.

Aby se nemusely psát dovětky nebo poznámky v závorkách typu "...to mě rozesmálo...", "...nemám daleko k tomu, abych se urazil...", atd. (nevyjímaje skutečnost, že asi těžko budu popisovat například přimhouření levého oka, lišácké mrknutí atd.), používají se k vyjádření výrazu v obličeji a nálady určité značky, tzv. "smilie's". K tomuto účelu bylo vymyšleno velké množství značek, které se v "poště" hojně vyskytují a - jak za chvíli uvidíte - nepostrádají jistou dávku humoru a poezie. Můžete je připojovat buď na konec zprávy, kterou píšete, nebo za jednotlivé věty. Smilie's je nutné používat rozumně, protože mnohdy mění celý význam zprávy nebo věty, k níž byly připojeny. Pokud adresát za větou najde například tzv. značku "smích", nejspíše nebude přikládat významu věty valnou váhu.

A ještě než se pustíte do seznamu smilie's, prozradím vám jednu nikoli nepodstatnou drobnost: kdyby vám náhodou vrtalo hlavou, jak ta či ona značka vznikla a proč vypadá právě tak, jak vypadá, zkuste si pootočit televizi o devadesát stupňů doprava...

:-) základní smích; tento smích použijete, když vás rozesměje nějaká zpráva, když si z někoho děláte legraci atd.

;-) mrknutí se smíchem, používá se při tzv. koketování, popř. k sarkastické poznámce (tuto značku je třeba brát s rezervou...).

:-( zamračení (opak smíchu), reakce na zprávu/oznámení, které vás zklamalo, pobouřilo, nebo ve vás vyvolalo depresi.

:-> připojuje se ke skutečně štiplavé sarkastické poznámce, kde nestačí :-) (přesný překlad jedné vysvětlivky: uživatel právě napsal skutečně ďábelskou poznámku...).

;-> mrknutí s ďábelským úsměvem...

To byly základní značky, další si už popíšeme stručněji:

:-7 uživatel se kysele ušklíbl.

:-* uživatel právě snědl něco trpkého.

:-~) uživatel má rýmu.

:'-( uživatel pláče.

:'-) uživatel je velmi šťastný, pláče smíchy.

:-D uživatel se "řehtá" (tobě!).

:-\ uživatel je skeptik.

:-o ó, oh, uh...

(8-o to je Mr.Bill!

.-) uživatel má pouze jedno oko.

':-) uživatel si ráno oholil jedno obočí.

X-( uživatel právě zemřel.

:-/ nerozhodný výraz.

:-< výraz tragédie.

:-? uživatel kouří dýmku.

:*) uživatel je opilý.

8-) uživatel nosí brýle.

[:] uživatel je robot.

B:-) uživatel má brýle na čele.

:-{) uživatel nosí knír.

:-{} uživatel používá rtěnku.

8:-) uživatel je malá holčička.

:-)-8 uživatel je zralá žena.

:-[ uživatel je upír.

-:-) uživatel je pankáč.

+-:-) zpráva od papeže.

|-| uživatel usíná.

:-Q kuřák.

O:-) světec, anděl.

:-p uživatel na vás vyplázl jazyk.

:-S reakce na nesmyslnou poznámku.

C=:-) uživatel je šéf.

:-X uživatel má zalepená ústa.

*:O) klaun.

[:-) uživatel poslouchá walkman.

@:-) uživatel nosí turban.

:-q úsměv s pokusem dotknout se jazykem nosu.

:-e zklamaný úsměv.

CHIP 1/94

zpracoval CHAOS

Přepěťovou ochranu Paraflash I francozské firmy Citel uvádí do prodeje pražský ZET servis. Zařízení je určeno k ochraně citlivých elektronických přístrojů proti všem druhům přepětí na napájecím napětí 220 V, včetně přepěťové špičky i při nepřímém úderu blesku. Ochrana je vybavena velmi rychlými diodami, které reagují do 2 ns. Po doznění impulsu se samozastavující prvky vrátí do výchozího stavu a mohou opakovaně svádět další impulzy. Součástí této ochrany je filtr pro odstranění šumu a vysokofrekvenční rušení od ostatních elektrických spotřebičů v napájecím vedení. Tyto rušivé impulzy mohou totiž způsobit zhroucení systému počítače, nebo počítačové sítě. Je proto vhodná i jako ochrana UPS zdrojů nižší kategorie, které nejsou přepěťovou ochranou vybaveny. Paraflash I se osvědčil i jako ochrana telefaxů, které jsou na rušení v napájecím vedení obvzlášť citlivé.

InfoCHIP 3/1994

zpracoval CHAOS

Ospalé monitory

Tchaiwanská firma ADI, zastoupená na českém trhu firmou Konsigna, začala všechny typy vyráběných monitorů vybavovat podle doporučení VESA DPMS. Co to vlastně uživateli přináší ? Jestliže monitor při nečinnosti počítače nepřijímá řídící horizontální a vertikální signály, přepne se do režimu se sníženou spotřebou energie a "usíná". Místo 100W pak potřebuje pro svůj provoz pouze 3W. Tímto způsobem se snižuje samozřejmě spotřeba elektrické energie, škodlivé elektromagnetické vyzařování, ale šetří se také při plném provozu tepelně namáhané součástky monitoru. Pro počítače bez doporučení VESA DPMS je součástí dodávky monitoru disketa se softwarovým ovladačem, který umožní plné využití nových vlastností monitorů ADI.

InfoCHIP 3/1994

zpracoval CHAOS

RISC JE ZISC ?

Technologie RISC. Co to vlastně je, to se vám budu snažit nyní trochu přiblížit.

Opravdu se za touto zkratkou neskrývá žádný riskantní typ počítače, ale architektura procesoru s redukovaným souborem instrukcí (Reduced Instruction Set Computer = RISC oproti tomu CISC = Complex Instruction Set Computer např.: Motorola 68040 nebo i486).

"Méně je více," míní konstruktéři koncepce RISC. Praxe jim dává za pravdu, neboť čím je zásoba nějakého procesoru menší, tím jednodušeji a rychleji se dá čip navrhnout. Většina aplikací navíc ignoruje podstatnou většinu instrukcí současných (1991) procesorů. RISC je zajímavý nejen pro snazší vývoj, ale i pro přizpůsobivost klasickým programovacím jazykům. Pro uživatele je důležitá především jedna vlastnost: velká rychlost zpracování.

Ale přece, podle čeho se pozná procesor RISC ? Pro architektury RISC jsou typické, ale ne nutné, následující vlastnosti:

- minimální soubor instrukcí s asi 80 až 150 instrukcemi místo několika set;

- jedocyklové strojové instrukce; většina instrukcí se provádí běhěm jednoho taktu;

- Load/Store, architektura Register-Register; strojové instrukce pracují přednostně s lokálními registry procesoru;

- pevně propojená sběrnice bez mikrokódu. U mikrokódu jde o určitý druh miniprogramu sestávajících z takzvaných mikroinstrukcí, které jsou umístěny v první rovině nad digitální logikou procesoru, a pracují tudíž s 0 a 1. Typický mikroprogram: na vstup určitého hradla nastav hodnotu 0. Každý program, každý programovací jazyk vede koneckonců k řadě mikroprogramů;

- jednoduché příkazy v pevném formátu s minimem druhů adresování;

- rychlé paměti; počítače RISC nabízejí nejméně 32 hlavních registrů a velkou paměť cache;

- úspora času při zpracování programu kvalitním překladem, nasazení optimalizujících překladačů. Optimalizující překladače produkují velmi efektivní programové kódy, protože analyzují zdrojový kód a provádějí rozsáhlé změny příkazů, zvláště při větvení programů.

První generace rychlých čipů vznikla na univerzitách ve Stanfordu a Berkeley a ve výzkumné laboratoři IBM v Yorktown Heights. První procesory obsahovaly 20000 až 50000 tranzistorů a okolo 30 strojových instrukcí.

Ve druhé generaci byly architektury rozšířeny o důležité instrukce, jako je třeba pohyblivá desetinná čárka. Další zlepšení: přístup k externím pamětem byl v procesorech rozšířen o mnohakilobajtové paměti cache. Počet tranzistorových funkcí stoupl na 100000 až 300000.

Většina současných architektur (1991) RISC patří ke druhé generaci; třetí je připravena (myslím, že dnes (1994) je již realizována - pozn.aut.): Tato architektura sází na takzvané paralelní zpracování příkazů pomocí struktur "superscalar" a "superpipelined" v jednom procesoru. Počet tranzistorů se pohybuje mezi jedním miliónem a 10 milióny. Některé techniky RISC mezitím zužitkovaly i procesory CISC. Třeba u Intelu i486 nebo Motoroly 68040 je jádro jednoduchých instrukcí pevně prodrátováno a zbytek realizován jako mikroprogram.

CHIP 2/91

zpracoval CHAOS