Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Выполнили ученики 10 класса МБОУ-СОШ с.Красное Знамя Бугров Денис Грибанова Наталия 2011-2012 у.г.
Выполнили ученики 10 класса МБОУ-СОШ с.Красное Знамя Бугров Денис Грибанова Наталия 2011-2012 у.г.
Запоминающие устройства будущего — это компактные и недорогие носители с более высокой скоростью работы, нежели у SSD-накопителей на основе микросхем флеш-памяти. Твердотельные диски в настоящее время поль­зуются огромной популярностью — носители данных на основе ячеек флеш-памяти встре­чаются практически везде: в планшетах, смарт­фонах, ноутбуках и даже десктопных компью­терах. Эти быстрые запоминающие устройства обеспечи­вают высокую производительность в сочетании с мошной аппаратной частью. В качестве возможных преемников твердотельных нако­пителей на основе флеш-памяти рассматриваются раз­личные технологии хранения данных. В разработ­ке высокоскоростных запоминающих устройств буду­щего участвуют такие крупные компании, как IBM, Toshiba и Fujitsu. Только они располагают ресурсами, достаточными для изучения десятков способов создания запоминающего устройства с более высокими скоростью чтения и записи, надежностью хранения данных и энергоэффективностью по сравнению с SSD-накопителями. Накопитель S0N0S: ловушка электронов — ключ к высокой производительности. Попытка решения именно данной проблемы была пред­принята при создании накопителя на основе памяти SONOS. В разработанной компаниями Philips и Spansion технологии для записи требуется в два раза меньшее напря­жение по сравнению с флеш - памятью. Благодаря этому накопитель на основе SONOS способен выдержать в 1000- 10 000 раз больше циклов перезаписи. Ячейки SONOS - памяти имеют такую же структуру, как и у флеш - памяти, однако запоминающий элемент состоит не из кремния, а из нитрида кремния. Данный материал обладает более равномерной молекулярной структурой, что позволяет прочно удерживать электроны. Поэтому изоляционный слой может быть тоньше и иметь менее сложное строение, что обеспечивает высокую компактность и простоту тех­нологии производства.
Продолжить чтение
Marcus Miller
Marcus Miller
Биография Маркус Миллер родился и вырос в Нью-Йорке. Первые познания в теории музыки и практические уроки он получил у своего отца, органиста и директора церковного хора. Первым музыкальным инструментом Миллера была блок-флейта. Позже, ещё в школе, он начал осваивать Си-бемоль кларнет, играя в школьном ансамбле и в New York All-City band. После школы Маркус поступает в Высшую школу музыки и искусства (High School of Music and Art) по классу кларнета. Он хочет продолжить музыкальное образование в консерватории, но не уверен в правильности выбранного инструмента. Поэтому он поступает в колледж без музыкальной специализации - Queens College. Бас-гитару Миллер в первые взял в руки, играя в местных фанк-групах, когда ему было тринадцать лет. Он осваивал её самостоятельно, используя знания полученные при изучении игры на кларнете. Первые записи Маркуса Миллера, как бас-гитариста, состоялись во время его учёбы в колледже. Со временем, ему пришлось оставить учёбу и игру на кларнете, к которому он вернётся лишь через семь лет. Именно в годы обучения он знакомится с такими людьми, как Дэвид Санборн, Роберта Флак, Джордж Бенсон, Лютер Вандрос, Джо Семпл, Поль Симон, Билл Визерс, Майлз Дэвис. В 1981 году Миллер становится музыкантом в группе Майлза Дэвиса и два года проводит в турне. Карьеру сольного исполнителя Миллер начал в 1993 году альбомом The Sun Don't Lie. В 1995 в свет вышли Tales. После двух лет гастролей, по просьбам своих фанатов, он издаёт сборник Live & More. Принесший Грэмми в 2001 году, альбом М² был назван журналом Jazziz в числе Последнее время Миллер также сочиняет музыку для фильмов.
Продолжить чтение
«1С-Битрикс: Управление сайтом»ПродуктыВозможности сотрудничества
«1С-Битрикс: Управление сайтом»ПродуктыВозможности сотрудничества
Компания «1С-Битрикс» «1С-Битрикс» - совместное предприятие, созданное фирмой «1С» и ООО «Битрикс». «1С-Битрикс» обладает правами продажи продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» на территории стран бывшего СССР, занимается развитием и продвижением продукта, а также построением партнерской сети для его распространения, внедрения и поддержки. Партнерская сеть «1С-Битрикс» насчитывает более 1700 компаний. Общее число активных лицензий «1С-Битрикс: Управление сайтом» превышает 10000. «1С-Битрикс: Управление сайтом» Универсальный программный продукт для разработки, поддержки и успешного развития интернет-проекта Другие продукты: «1С-Битрикс: Платформа арендуемых приложений (SaaS)» «1С-Битрикс: Контроллер сайтов» Готовим .NET версии
Продолжить чтение
Buzefal Анализ рабочих режимов электроэнергетических систем Обзор программного обеспечения
Buzefal Анализ рабочих режимов электроэнергетических систем Обзор программного обеспечения
Описание программного комплекса Buzefal ПРОГРАММЫЙ КОМПЛЕКС BUZEFAL ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕСТОРОННИЙ АНАЛИЗ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛ.СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОРАЗВИТЫМ И УДОБНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ. Комплекс может быть использован: -как инструмент анализа характерных режимов ЭЭС (электроэнергетических систем); -при решении задач оптимального планирования режимов ЭЭС; -как аналитический блок в цикле оперативного управления режимами ЭЭС; -при решении задач проектирования ЭЭС. Программный комплекс BUZEFAL позволяет выполнять: -расчет режимов ЭЭС при любых заданных параметрах режима; -оптимизацию уровней напряжения ЭЭС (определение оптимальных значений коэффициентов трансформации с учётом дискретности регулирования); -оптимизацию токораспределения в замкнутых контурах эл.сети при любых технических условиях этой задачи при этом определяются оптимальные точки разрезания контуров или врезания специальных устройств создающих ЭДС. -оптимизацию режима компенсации реактивной мощности в эл.сети ЭЭС как в оперативном плане, так и в проектном плане этой задачи. Следовательно, комплекс BUZEFAL позволяет решать любую задачу оптимизационного характера. Однако особая ценность комплекса заключается в том, что он позволяет задать решение всех перечисленных задач одновременно, так сказать, выполнить комплексную оптимизацию режима электрической системы. Следует подчеркнуть, что все расчеты выполняются с высокой точностью и достаточно быстро. Точность выполняемых расчетов можно проверить в программе RESULT. Универсальность, высокую точность и быстродействие метода решения всех перечисленных задач удалось достичь благодаря учёту взаимовлияния режима компенсации реактивной мощности, токораспределения в замкнутых контурах и коэффициентов трансформации (уровней напряжения в сети). Описание программного комплекса Buzefal Изображенная страница окна STUDIO содержит кнопки переключения языка общения комплекса BUZEFAL с пользователем LANG_OF_COMMUNICATION. В меню могут быть включены другие языки по желанию пользователя. Программный комплекс BUZEFAL формирует четыре окна: STUDIO, HELP, TURBO и TUR24h. Каждое окно имеет две страницы. Переход на вторую страницу выполняется кнопкой RUN, а возврат на первую страницу - кнопкой Return. Окна STUDIO,TURBO и TUR24h играют роль панелей управления работой программ, входящих в состав комплекса BUZEFAL. Окно HELP позволяет вызывать краткие инструкции ко всем программам комплекса.
Продолжить чтение