Mostrar mensagens com a etiqueta significado. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta significado. Mostrar todas as mensagens

sexta-feira, 3 de maio de 2019

O que são propriedades ACID em bases de dados de sistemas de computação? | What are ACID properties in computer systems databases?

Artigos relacionados: Balanceamento de Carga • Elasticidade vs Escalabilidade • Propriedades ACID • Teorema CAP

O que são propriedades ACID em bases de dados de sistemas de computação?
Em sistemas de computação, ACID é o acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, que são um conjunto de propriedades para a transações de base de dados com o objetivo de garantir que a validade da informação lida e escrita na base de dados, não tem erros e é sempre correta independentemente de qual cópia da base de dados o utilizador está a transferir a informação. O sistema ACID tem como finalidade garantir redundância e mais rápida acessibilidade da informação, e para isso os administradores de um sistema de computação necessitam de várias bases de dados com várias cópias, mas cada uma das cópias necessita de ser igual constantemente no momento exato que os utilizadores acedem à informação, porque se vários utilizadores tentarem aceder à mesma informação em servidores de bases de dados diferentes, não podem obter resultados de informação diferentes.

Atomicity | Atomicidade
Garante que cada transação à base de dados seja tratada como uma única "unidade", porque o pedido vai necessitar de vários pedidos para a comunicação, caso um dos pedidos falhe, toda a unidade deverá falhar e não realizar apenas parte do pedido.

Consistency | Consistência
Garante que uma transação só pode utilizar informação de uma base de dados que esteja num estado válido, para evitar que seja utilizada informação desatualizada ou incorreta no momento do pedido. Todos a informação utilizada da base de dados tem que ser validade de acordo com as regras para garantir que todas as transações estejam corretas, garantindo assim integridade da base de dados.

Isolation | Isolamento
Garante que a execução simultânea da base de dados deixa informação no mesmo estado que como se fosse executada sequencialmente. Quantos mais utilizadores um sistema tiver, maior a probabilidade que a mesma informação seja acedida ao mesmo tempo, mas a base de dados tem que garantir que a informação é única e não é alterada com diferentes valores quando dois utilizadores mudam a mesma informação ao mesmo tempo.

Durability | Durabilidade
Garante que uma vez que uma transação tenha sido confirmada, irá permanecer confirmada mesmo em caso de falha do sistema. Quando um sistema sofre alguma falha, por exemplo ser desligado, o sistema tem que garantir que quando volta a ser ligado, a informação permanece a mesmo no momento do último estado guardado.



______________________________________________________________________




Index
― O que são propriedades ACID em bases de dados de sistemas de computação? (PORTUGUESE | PORTUGUÊS)
― What are ACID properties in computer systems databases? (ENGLISH)
― Quelles sont les propriétés d'ACID dans les bases de données de systèmes informatiques? (FRENCH | FRANÇAIS)
― ¿Cuáles son las propiedades de ACID en las bases de datos de sistemas informáticos? (SPANISH | ESPAÑOL)
― Was sind ACID-Eigenschaften in Computersystemdatenbanken? (GERMAN | DEUTSCHE)
― Quali sono le proprietà ACID nei database dei sistemi informatici? (ITALIAN | ITALIANO)
― Каковы свойства ACID в базах данных компьютерных систем? (RUSSIAN | РУССКИЙ)
― Bilgisayar sistemleri veritabanlarındaki ACID özellikleri nelerdir? (TURKISH | TÜRK)
― Які властивості ACID в базах даних комп'ютерних систем? (UKRAINIAN | УКРАЇНСЬКИЙ)
― 计算机系统数据库中的ACID属性是什么? (CHINESE | 中文)
― コンピュータシステムデータベースのACIDプロパティとは何ですか? (JAPANESE | 日本語)
― ما هي خصائص ACID في قواعد بيانات أنظمة الكمبيوتر؟ (ARABIC | عربى)
― 컴퓨터 시스템 데이터베이스의 ACID 속성은 무엇입니까? (KOREAN | 한국)
― Τι είναι οι ιδιότητες του ACID σε βάσεις δεδομένων συστημάτων υπολογιστών; (GREEK | Ελληνικά)
― Wat zijn ACID-eigenschappen in databases van computersystemen? (NETHERLANDS | NEDERLAND)
― Care sunt proprietățile ACID din bazele de date ale sistemelor informatice? (ROMANIA | ROMÂNIA)



______________________________________________________________________




ENGLISH
What are ACID properties in computer systems databases?
In computing systems, ACID is the acronym for Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, which are a set of properties for database transactions to ensure that the validity of information read and written to the database does not has errors and is always correct regardless of which copy of the database the user is accessing the information. The ACID system aims to ensure redundancy and faster accessibility of information, and for this purpose, computer system administrators need multiple databases with multiple copies, but each copy needs to be constantly the same, at the exact moment the users access the information, because if multiple users try to access the same information on different database servers, they can not get different information results.

Atomicity
Ensures that each transaction to the database is treated as a single "unit" because the transaction will require several requests for the communication, in case one of the requests fails, the whole unit should fail and not only perform part of the transaction.

Consistency | Consistency
Ensures that a transaction can only use information from a database that is in a valid state, to prevent the use of outdated or incorrect information at the time of request. All information in the database must be valid according to the rules, to ensure that all transactions are correct, thus ensuring database integrity.

Isolation | Isolation
Ensures that the simultaneous execution of the database leaves information in the same state as if it were executed sequentially. The more users a system has, the more likely it is that the same information is accessed at the same time, but the database has to ensure that the information is unique and is not changed with different values when two users change the same information at the same time.

Durability | Durability
Ensures that once a transaction has been confirmed, it will remain committed even in the event of a system failure. When a system suffers from a failure, for example being switched off, the system must ensure that when it is reconnected, the information remains the same at the time of the last saved state.



______________________________________________________________________




FRENCH | FRANÇAIS
Quelles sont les propriétés d'ACID dans les bases de données de systèmes informatiques?
Dans les systèmes informatiques, ACID est l’acronyme de Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, qui est un ensemble de propriétés permettant aux transactions de base de données de garantir que la validité des informations lues et écrites dans la base de données ne comporte pas d’erreurs et est toujours correcte, quelles que soient les propriétés. copie de la base de données à laquelle l'utilisateur accède aux informations. Le système ACID vise à assurer la redondance et l’accessibilité plus rapide des informations. À cette fin, les administrateurs système ont besoin de plusieurs bases de données avec plusieurs copies, mais chaque copie doit être constamment la même, au moment exact où les utilisateurs accèdent aux informations, car Si plusieurs utilisateurs essaient d’accéder aux mêmes informations sur différents serveurs de base de données, ils ne peuvent pas obtenir des résultats différents.

L'atomicité
Garantit que chaque transaction vers la base de données est traitée comme une "unité" unique car la transaction nécessitera plusieurs demandes de communication. En cas d'échec de l'une des demandes, l'unité entière échouerait et ne se limiterait pas à une partie de la transaction.

La cohérence | Cohérence
Garantit qu'une transaction ne peut utiliser que les informations d'une base de données dans un état valide, afin d'empêcher l'utilisation d'informations obsolètes ou incorrectes au moment de la demande. Toutes les informations de la base de données doivent être valides conformément aux règles, pour garantir que toutes les transactions sont correctes, garantissant ainsi l'intégrité de la base de données.

Isolement | Isolement
Garantit que l'exécution simultanée de la base de données laisse les informations dans le même état que si elles étaient exécutées de manière séquentielle. Plus le nombre d'utilisateurs d'un système est élevé, plus il est probable que les mêmes informations soient accédées en même temps, mais la base de données doit s'assurer que les informations sont uniques et ne sont pas modifiées avec des valeurs différentes lorsque deux utilisateurs modifient les mêmes informations au même moment. en même temps.

Durabilité | Durabilité
S'assure qu'une fois la transaction confirmée, elle restera validée même en cas de défaillance du système. Lorsqu'un système souffre d'une panne, par exemple s'il est éteint, il doit s'assurer que, lors de la reconnexion, les informations restent les mêmes au moment du dernier état enregistré.



______________________________________________________________________




SPANISH | ESPAÑOL
¿Cuáles son las propiedades de ACID en las bases de datos de sistemas informáticos?
En los sistemas de computación, ACID es el acrónimo de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad, que es un conjunto de propiedades para transacciones de base de datos para asegurar que la validez de la información leída y escrita en la base de datos no tenga errores y siempre sea correcta, independientemente de cuál sea. Copia de la base de datos, el usuario accede a la información. El sistema ACID tiene como objetivo garantizar la redundancia y un acceso más rápido a la información, y para este propósito, los administradores de sistemas informáticos necesitan múltiples bases de datos con múltiples copias, pero cada copia debe ser siempre la misma, en el momento exacto en que los usuarios acceden a la información, porque si varios usuarios intentan acceder a la misma información en diferentes servidores de bases de datos, no pueden obtener resultados de información diferentes.

Atomicidad
Asegura que cada transacción a la base de datos sea tratada como una sola "unidad" porque la transacción requerirá varias solicitudes para la comunicación, en caso de que una de las solicitudes falle, la unidad completa debe fallar y no solo realizar parte de la transacción.

Consistencia | Consistencia
Asegura que una transacción solo pueda usar información de una base de datos que esté en un estado válido, para evitar el uso de información obsoleta o incorrecta en el momento de la solicitud. Toda la información en la base de datos debe ser válida de acuerdo con las reglas, para garantizar que todas las transacciones sean correctas, garantizando así la integridad de la base de datos.

Aislamiento | Aislamiento
Asegura que la ejecución simultánea de la base de datos deje la información en el mismo estado que si se ejecutara de forma secuencial. Cuantos más usuarios tenga un sistema, más probable es que se acceda a la misma información al mismo tiempo, pero la base de datos debe garantizar que la información sea única y que no se cambie con valores diferentes cuando dos usuarios cambian la misma información en la cuenta. Mismo tiempo.

Durabilidad | Durabilidad
Asegura que una vez que se haya confirmado una transacción, se mantendrá comprometida incluso en el caso de una falla del sistema. Cuando un sistema sufre una falla, por ejemplo, se apaga, el sistema debe asegurarse de que cuando se vuelva a conectar, la información permanezca igual en el momento del último estado guardado.



_______________________________________________________________________




GERMAN | DEUTSCHE
Was sind ACID-Eigenschaften in Computersystemdatenbanken?
In Computersystemen ist ACID die Abkürzung für Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von Eigenschaften für Datenbanktransaktionen, um sicherzustellen, dass die Gültigkeit von in die Datenbank gelesenen und in die Datenbank geschriebenen Informationen fehlerfrei ist und unabhängig davon, welche Informationen verwendet werden Kopie der Datenbank, auf die der Benutzer auf die Informationen zugreift. Das ACID-System zielt auf Redundanz und schnelleren Zugriff auf Informationen ab. Zu diesem Zweck benötigen Administratoren von Computersystemen mehrere Datenbanken mit mehreren Kopien. Jede Kopie muss jedoch stets gleich sein, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Benutzer auf die Informationen zugreifen Mehrere Benutzer versuchen, auf die gleichen Informationen auf verschiedenen Datenbankservern zuzugreifen. Sie können keine unterschiedlichen Informationsergebnisse erhalten.

Atomizität
Stellt sicher, dass jede Transaktion in der Datenbank als eine einzige "Einheit" behandelt wird, da die Transaktion mehrere Anforderungen für die Kommunikation erfordert. Falls eine der Anforderungen fehlschlägt, kann die gesamte Einheit ausfallen und nicht nur einen Teil der Transaktion ausführen.

Konsistenz | Konsistenz
Stellt sicher, dass eine Transaktion nur Informationen aus einer Datenbank mit einem gültigen Status verwenden kann, um zu verhindern, dass zum Zeitpunkt der Anforderung veraltete oder falsche Informationen verwendet werden. Alle Informationen in der Datenbank müssen gemäß den Regeln gültig sein, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen korrekt sind und somit die Datenbankintegrität gewährleistet ist.

Isolierung | Isolierung
Stellt sicher, dass die gleichzeitige Ausführung der Datenbank Informationen in demselben Status belässt, als ob sie sequentiell ausgeführt würden. Je mehr Benutzer ein System hat, desto wahrscheinlicher wird auf die gleichen Informationen gleichzeitig zugegriffen. Die Datenbank muss jedoch sicherstellen, dass die Informationen eindeutig sind und nicht mit unterschiedlichen Werten geändert werden, wenn zwei Benutzer dieselben Informationen ändern gleiche Zeit.

Haltbarkeit | Haltbarkeit
Stellt sicher, dass eine bestätigte Transaktion auch im Falle eines Systemfehlers festgeschrieben bleibt. Wenn ein System ausfällt, beispielsweise ausgeschaltet ist, muss das System sicherstellen, dass beim erneuten Verbinden die Informationen zum Zeitpunkt des letzten gespeicherten Zustands gleich bleiben.



______________________________________________________________________




ITALIAN | ITALIANO
Quali sono le proprietà ACID nei database dei sistemi informatici?
Nei sistemi informatici, ACID è l'acronimo di Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, che sono un insieme di proprietà per le transazioni del database per garantire che la validità delle informazioni lette e scritte nel database non abbia errori e sia sempre corretta indipendentemente da quale copia del database l'utente sta accedendo alle informazioni. Il sistema ACID mira a garantire la ridondanza e l'accessibilità più rapida delle informazioni e, a tale scopo, gli amministratori dei sistemi informatici hanno bisogno di più database con più copie, ma ogni copia deve essere costantemente la stessa, nel momento esatto in cui gli utenti accedono alle informazioni, perché se più utenti tentano di accedere alle stesse informazioni su diversi server di database, non possono ottenere risultati di informazioni differenti.

Atomicita
Assicura che ogni transazione al database sia trattata come una singola "unità" perché la transazione richiederà diverse richieste di comunicazione, nel caso in cui una delle richieste non riesca, l'intera unità dovrebbe fallire e non solo eseguire parte della transazione.

Coerenza Consistenza
Garantisce che una transazione possa utilizzare solo le informazioni provenienti da un database che si trova in uno stato valido, per impedire l'uso di informazioni obsolete o errate al momento della richiesta. Tutte le informazioni nel database devono essere valide in base alle regole, per garantire che tutte le transazioni siano corrette, garantendo in tal modo l'integrità del database.

Isolamento | Isolamento
Garantisce che l'esecuzione simultanea del database lasci le informazioni nello stesso stato come se fosse eseguita in sequenza. Più utenti ha un sistema, più è probabile che le stesse informazioni siano accessibili contemporaneamente, ma il database deve garantire che le informazioni siano uniche e non modificate con valori diversi quando due utenti modificano le stesse informazioni contemporaneamente.

Durata durabilità
Garantisce che una volta che una transazione è stata confermata, rimarrà impegnata anche in caso di guasto del sistema. Quando un sistema soffre di un guasto, ad esempio quando viene spento, il sistema deve garantire che al momento della riconnessione, le informazioni rimangano le stesse al momento dell'ultimo stato salvato.



_______________________________________________________________________




RUSSIAN | РУССКИЙ
Каковы свойства ACID в базах данных компьютерных систем?
В вычислительных системах ACID является аббревиатурой от Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, которые представляют собой набор свойств для транзакций базы данных, чтобы гарантировать, что достоверность информации, считываемой и записываемой в базу данных, не имеет ошибок и всегда корректна независимо от того, какой копия базы данных, к которой пользователь обращается. Система ACID нацелена на обеспечение избыточности и более быстрого доступа к информации, и для этой цели системным администраторам требуется несколько баз данных с несколькими копиями, но каждая копия должна быть постоянно одинаковой в тот момент, когда пользователи получают доступ к информации, потому что если несколько пользователей пытаются получить доступ к одной и той же информации на разных серверах баз данных, они не могут получить разные результаты информации.

валентность
Гарантирует, что каждая транзакция в базе данных обрабатывается как один «блок», поскольку транзакция потребует несколько запросов на обмен данными, в случае сбоя одного из них весь блок должен завершиться с ошибкой, а не только выполнить часть транзакции.

Согласованность | консистенция
Гарантирует, что транзакция может использовать только информацию из базы данных, которая находится в действительном состоянии, чтобы предотвратить использование устаревшей или неправильной информации во время запроса. Вся информация в базе данных должна быть действительной в соответствии с правилами, чтобы гарантировать правильность всех транзакций, что обеспечивает целостность базы данных.

Изоляция | изоляция
Гарантирует, что одновременное выполнение базы данных оставляет информацию в том же состоянии, как если бы она была выполнена последовательно. Чем больше пользователей в системе, тем более вероятно, что к одной и той же информации обращаются одновременно, но база данных должна гарантировать, что информация уникальна и не изменяется с разными значениями, когда два пользователя изменяют одну и ту же информацию на в то же время.

Долговечность | долговечность
Гарантирует, что после подтверждения транзакции она останется зафиксированной даже в случае сбоя системы. Когда система страдает от сбоя, например, при отключении, система должна обеспечить, чтобы при повторном подключении информация оставалась такой же во время последнего сохраненного состояния.



______________________________________________________________________




TURKISH | TÜRK
Bilgisayar sistemleri veritabanlarındaki ACID özellikleri nelerdir?
Bilgi işlem sistemlerinde ACID, okunan ve veri tabanına yazılan bilgilerin geçerliliğinin hatasız olmasını sağlamak için her zaman doğru olduğundan emin olmak için veritabanı işlemlerinin bir dizi özelliği olan Atomiklik, Tutarlılık, İzolasyon, Dayanıklılık'ın kısaltmasıdır. Veritabanının bir kopyası kullanıcının bilgiye eriştiği bir kopyadır. ACID sistemi, bilginin fazlalığı ve daha hızlı erişilebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır ve bu amaçla, bilgisayar sistemi yöneticileri, birden fazla kopyaya sahip birden fazla veritabanına ihtiyaç duyar, ancak her kopya, aynı anda, kullanıcıların bilgiye eriştiği anda sürekli olması gerekir, çünkü Birden fazla kullanıcı, aynı veriyi farklı veritabanı sunucularında erişmeye çalışır, farklı bilgi sonuçları alamazlar.

Atomsallık
Veritabanındaki her bir işlemin tek bir "ünite" olarak ele alınmasını sağlar, çünkü işlem iletişim için birkaç istek gerektirir, isteklerden biri başarısız olursa, tüm birim başarısız olur ve işlemin bir kısmını gerçekleştirmez.

Tutarlılık | Tutarlılık
Bir işlemin, istek sırasında eski veya yanlış bilgilerin kullanılmasını önlemek için yalnızca geçerli durumda olan bir veritabanındaki bilgileri kullanabilmesini sağlar. Veritabanındaki tüm bilgiler kurallara uygun, tüm işlemlerin doğru olduğundan emin olmak için geçerli olmalı, böylece veritabanı bütünlüğünü sağlamalıdır.

İzolasyon | İzolasyon
Veritabanının eşzamanlı çalıştırılmasının, bilgileri sıralı olarak çalıştırıldığı gibi aynı durumda bırakmasını sağlar. Bir sistem ne kadar fazla kullanıcı kullanıyorsa, aynı bilgiye aynı anda erişilmesi de o kadar olasıdır, ancak iki kullanıcı aynı bilgileri değiştirdiğinde veritabanının bu bilgilerin benzersiz olmasını ve farklı değerlerle değiştirilmemesini sağlamak zorundadır. aynı zamanda.

Dayanıklılık | dayanıklılık
Bir işlem onaylandıktan sonra, bir sistem arızası durumunda bile taahhütte kalmaya devam etmesini sağlar. Bir sistemde bir arıza varsa, örneğin kapatılıyorsa, sistem tekrar bağlandığında, bilgilerin en son kaydedilen durumun aynı kalmasını sağlamalıdır.



______________________________________________________________________




UKRAINIAN | УКРАЇНСЬКИЙ
Які властивості ACID в базах даних комп'ютерних систем?
В обчислювальних системах ACID є абревіатурою для Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, які є набором властивостей для транзакцій бази даних, щоб гарантувати, що достовірність інформації, що читається і записується в базу даних, не має помилок і завжди є правильною незалежно від копію бази даних, доступ до якої користувач здійснює. Система ACID спрямована на забезпечення надмірності та швидкої доступності інформації, і для цього адміністраторам комп'ютерних систем потрібні декілька баз даних з кількома копіями, але кожна копія має бути постійно однаковою, у той момент, коли користувачі отримують інформацію, оскільки кілька користувачів намагаються отримати доступ до однієї і тієї ж інформації на різних серверах баз даних, вони не можуть отримати різні результати пошуку інформації.

Атомність
Забезпечує, щоб кожна транзакція в базу даних трактувалася як єдина "одиниця", тому що для транзакції потрібні кілька запитів на зв'язок, у разі невдачі одного з запитів, вся одиниця не повинна виконувати частину транзакції.

Консистенція | Консистенція
Забезпечує, що транзакція може використовувати інформацію тільки з бази даних, яка знаходиться в дійсному стані, щоб запобігти використанню застарілої або неправильної інформації під час запиту. Вся інформація в базі даних повинна бути дійсною відповідно до правил, щоб гарантувати, що всі транзакції є правильними, таким чином забезпечуючи цілісність бази даних.

Ізоляція | Ізоляція
Забезпечує, щоб одночасне виконання бази даних залишало інформацію в тому самому стані, як якщо б вона виконувалася послідовно. Чим більше користувачів має система, тим більша ймовірність того, що одна й та сама інформація доступна одночасно, але база даних повинна гарантувати, що інформація є унікальною і не змінюється з різними значеннями, коли два користувачі змінюють ту ж інформацію на той же час.

Довговічність | Довговічність
Забезпечує, що як тільки транзакція буде підтверджена, вона залишатиметься виконаною навіть у випадку збою системи. Коли система страждає від збою, наприклад, якщо її вимкнено, система повинна переконатися, що при повторному підключенні інформація залишається такою ж під час останнього збереженого стану.



______________________________________________________________________




CHINESE | 中文
计算机系统数据库中的ACID属性是什么?
在计算系统中,ACID是Atomicity,Consistency,Isolation,Durability的首字母缩写,它是数据库事务的一组属性,用于确保读取和写入数据库的信息的有效性没有错误,并且始终是正确的,无论哪个用户正在访问该信息的数据库的副本。 ACID系统旨在确保信息的冗余和更快的可访问性,并且为此目的,计算机系统管理员需要具有多个副本的多个数据库,但是在用户访问信息的恰当时刻,每个副本需要始终相同,因为如果多个用户尝试在不同的数据库服务器上访问相同的信息,他们无法获得不同的信息结果。

原子性
确保将数据库的每个事务视为单个“单元”,因为事务将需要多个通信请求,如果其中一个请求失败,整个单元应该失败并且不仅执行部分事务。

一致性|一致性
确保事务只能使用处于有效状态的数据库中的信息,以防止在请求时使用过时或不正确的信息。数据库中的所有信息必须根据规则有效,以确保所有事务都正确,从而确保数据库的完整性。

隔离|隔离
确保数据库的同时执行使信息保持与顺序执行的状态相同。系统拥有的用户越多,同一时间访问相同信息的可能性就越大,但数据库必须确保信息是唯一的,并且当两个用户更改相同信息时,不会使用不同的值更改这些信息。同时。

耐用性|耐久力
确保一旦确认事务,即使系统出现故障,它也将保持提交状态。当系统出现故障(例如关闭)时,系统必须确保在重新连接时,信息在上次保存状态时保持不变。



______________________________________________________________________




JAPANESE | 日本語
コンピュータシステムデータベースのACIDプロパティとは何ですか?
コンピューティングシステムでは、ACIDはAtomicity、Consistency、Isolation、Durabilityの頭字語で、データベースとの間で読み書きされる情報の有効性にエラーがなく、常に正しいことを保証するための一連のプロパティです。ユーザーが情報にアクセスしているデータベースのコピー。 ACIDシステムは、情報の冗長性と迅速なアクセス可能性を保証することを目的としています。そのためには、コンピュータシステム管理者が複数のコピーを持つ複数のデータベースを必要とします。複数のユーザーが異なるデータベースサーバー上の同じ情報にアクセスしようとすると、異なる情報を得ることはできません。

原子性
トランザクションが通信のために複数の要求を必要とするため、データベースへの各トランザクションが単一の「ユニット」として扱われるようにします。

一貫性|一貫性
要求時に期限切れまたは不正確な情報が使用されないように、トランザクションが有効状態のデータベースからの情報のみを使用できるようにします。データベース内のすべての情報は、すべてのトランザクションが正しいことを保証するためにルールに従って有効でなければならず、したがってデータベースの整合性が保証されます。

アイソレーションアイソレーション
データベースを同時に実行しても、情報が順次実行された場合と同じ状態になります。システムのユーザー数が多いほど、同じ情報に同時にアクセスする可能性が高くなりますが、2人のユーザーが同じ情報を変更してもデータベースはその情報が一意であり、異なる値で変更されないようにする必要があります。同時。

耐久性|耐久性
一度トランザクションが確認されると、システム障害が発生した場合でもトランザクションはコミットされたままになります。システムに障害が発生した場合、たとえば電源を切った場合など、システムは再接続時に情報が最後に保存された状態のときと同じであることを確認する必要があります。



______________________________________________________________________




ARABIC | عربى
ما هي خصائص ACID في قواعد بيانات أنظمة الكمبيوتر؟
في أنظمة الحوسبة ، ACID هي اختصار لـ Atomicity و تناسق و عزل و متانة ، وهي عبارة عن مجموعة من الخصائص لمعاملات قاعدة البيانات للتأكد من أن صحة المعلومات المقروءة و المكتوبة إلى قاعدة البيانات لا تحتوي على أخطاء و دائما صحيحة بغض النظر عن نسخة من قاعدة البيانات المستخدم الوصول إلى المعلومات. يهدف نظام ACID إلى ضمان التكرار وإمكانية الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع ، ولهذا الغرض ، يحتاج مسؤولو نظام الكمبيوتر إلى قواعد بيانات متعددة بنُسخ متعددة ، ولكن يجب أن تكون كل نسخة كما هي باستمرار ، في الوقت الذي يصل فيه المستخدمون إلى المعلومات بالضبط ، لأنه إذا يحاول العديد من المستخدمين الوصول إلى نفس المعلومات على خوادم قاعدة بيانات مختلفة ، ولا يمكنهم الحصول على نتائج معلومات مختلفة.

Atomicity
يضمن معاملة كل معاملة في قاعدة البيانات على أنها "وحدة" واحدة لأن المعاملة ستتطلب عدة طلبات للاتصال ، في حالة فشل أحد الطلبات ، يجب أن تفشل الوحدة بأكملها ولا تؤدي جزءًا فقط من المعاملة.

الاتساق | التناسق
يضمن أن المعاملة يمكن أن تستخدم فقط المعلومات من قاعدة بيانات في حالة صالحة ، لمنع استخدام المعلومات القديمة أو غير الصحيحة في وقت الطلب. يجب أن تكون جميع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات صالحة وفقًا للقواعد ، لضمان صحة جميع المعاملات ، وبالتالي ضمان تكامل قاعدة البيانات.

العزلة | عزل
يضمن أن التنفيذ المتزامن لقاعدة البيانات يترك المعلومات في نفس الحالة كما لو تم تنفيذها بالتتابع. كلما زاد عدد المستخدمين الذين يتمتعون بنظام ما ، زاد احتمال الوصول إلى نفس المعلومات في نفس الوقت ، ولكن يجب أن تضمن قاعدة البيانات أن تكون المعلومات فريدة ولا تتغير بقيم مختلفة عندما يقوم مستخدمان بتغيير نفس المعلومات في نفس الوقت.

المتانة | متانة
يضمن أنه بمجرد تأكيد المعاملة ، ستظل ملتزمة حتى في حالة فشل النظام. عندما يعاني النظام من عطل ، على سبيل المثال يتم إيقاف تشغيله ، يجب على النظام التأكد من أنه عند إعادة الاتصال ، تظل المعلومات كما هي في وقت آخر حالة محفوظة.



______________________________________________________________________




KOREAN | 한국
컴퓨터 시스템 데이터베이스의 ACID 속성은 무엇입니까?
컴퓨팅 시스템에서 ACID는 Atomicity, Consistency, Isolation, Durability의 약자로, 데이터베이스 트랜잭션에 대한 속성 집합으로 데이터베이스에 읽고 쓰는 정보의 유효성에 오류가없고 항상 관계없이 올바른지 확인합니다 사용자가 정보에 액세스하고있는 데이터베이스의 사본. ACID 시스템은 정보의 중복성과 신속한 접근성을 목표로하고 있으며,이를 위해 컴퓨터 시스템 관리자는 여러 복사본으로 여러 데이터베이스가 필요하지만 사용자가 정보에 액세스하는 정확한 순간마다 각 복사본을 일정하게 유지해야합니다. 여러 사용자가 서로 다른 데이터베이스 서버에서 동일한 정보에 액세스하려고하면 다른 정보 결과를 얻을 수 없습니다.

원자 성
트랜잭션이 여러 요청을 요구하기 때문에 데이터베이스에 대한 각 트랜잭션이 단일 "단위"로 취급되도록합니다. 요청 중 하나가 실패하고 전체 장치가 실패하고 트랜잭션의 일부만 수행 할 수없는 경우가 있습니다.

일관성 | 일관성
트랜잭션이 유효한 상태에있는 데이터베이스의 정보 만 사용하여 요청시 오래된 정보 나 잘못된 정보의 사용을 방지합니다. 모든 트랜잭션이 올바른지 확인하여 데이터베이스 무결성을 보장하기 위해 데이터베이스의 모든 정보가 규칙에 따라 유효해야합니다.

격리 | 격리
데이터베이스의 동시 실행이 정보가 순차적으로 실행 된 것과 동일한 상태로 유지되도록합니다. 시스템이 더 많은 사용자 일수록 동일한 정보에 동시에 액세스 할 가능성이 높아지지만 데이터베이스는 정보가 고유하고 두 사용자가 동일한 정보를 다른 값으로 변경하면 다른 값으로 변경되지 않도록 보장해야합니다. 같은 시간.

내구성 | 내구성
트랜잭션이 확인되면 시스템 오류가 발생하더라도 트랜잭션이 커밋 된 상태를 유지합니다. 시스템이 예를 들어 꺼져있는 등의 장애를 겪을 경우 시스템은 다시 연결될 때 정보가 마지막으로 저장된 상태 일 때 동일하게 유지되어야합니다.



______________________________________________________________________




GREEK | Ελληνικά
Τι είναι οι ιδιότητες του ACID σε βάσεις δεδομένων συστημάτων υπολογιστών;
Σε συστήματα υπολογιστών, το ACID είναι το ακρωνύμιο της Ατομικότητας, της Συνέπειας, της Απομόνωσης, της Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων για τις συναλλαγές της βάσης δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι η εγκυρότητα των πληροφοριών που διαβάζονται και γραμμένα στη βάση δεδομένων δεν έχει σφάλματα και είναι πάντα σωστή, αντίγραφο της βάσης δεδομένων που ο χρήστης έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Το σύστημα ACID στοχεύει στην εξασφάλιση πλεονασμού και ταχύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες και για το σκοπό αυτό, οι διαχειριστές συστημάτων υπολογιστών χρειάζονται πολλαπλές βάσεις δεδομένων με πολλαπλά αντίγραφα, αλλά κάθε αντίγραφο πρέπει να είναι συνεχώς το ίδιο, ακριβώς την στιγμή που οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. πολλοί χρήστες προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες σε διαφορετικούς διακομιστές βάσεων δεδομένων, δεν μπορούν να λάβουν διαφορετικά αποτελέσματα πληροφοριών.

Ατομικότητα
Εξασφαλίζει ότι κάθε συναλλαγή με τη βάση δεδομένων αντιμετωπίζεται ως ενιαία "μονάδα" επειδή η συναλλαγή θα απαιτήσει πολλά αιτήματα για την επικοινωνία, σε περίπτωση αποτυχίας μιας από τις αιτήσεις, ολόκληρη η μονάδα θα αποτύχει και όχι μόνο θα εκτελέσει μέρος της συναλλαγής.

Συνοχή | Συνοχή
Εξασφαλίζει ότι μια συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο πληροφορίες από μια βάση δεδομένων που είναι σε έγκυρη κατάσταση, για να αποτρέψει τη χρήση παρωχημένων ή εσφαλμένων πληροφοριών τη στιγμή της αίτησης. Όλες οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων πρέπει να είναι έγκυρες σύμφωνα με τους κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι συναλλαγές είναι σωστές, εξασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων.

Απομόνωση Απομόνωση
Εξασφαλίζει ότι η ταυτόχρονη εκτέλεση της βάσης δεδομένων αφήνει τις πληροφορίες στην ίδια κατάσταση, σαν να εκτελούνται διαδοχικά. Όσο περισσότεροι χρήστες έχει ένα σύστημα, τόσο πιο πιθανό είναι ότι έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα οι ίδιες πληροφορίες, αλλά η βάση δεδομένων πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι μοναδικές και δεν αλλάζουν με διαφορετικές τιμές όταν δύο χρήστες αλλάζουν τις ίδιες πληροφορίες στο Ίδια στιγμή.

Ανθεκτικότητα Αντοχή
Εξασφαλίζει ότι, μόλις επιβεβαιωθεί μια συναλλαγή, θα παραμείνει δεσμευμένη ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. Όταν ένα σύστημα πάσχει από μια βλάβη, για παράδειγμα όταν είναι απενεργοποιημένο, το σύστημα πρέπει να διασφαλίσει ότι όταν επανασυνδεθεί, οι πληροφορίες παραμένουν οι ίδιες κατά τη στιγμή της τελευταίας αποθηκευμένης κατάστασης.



______________________________________________________________________




NETHERLANDS | NEDERLAND
Wat zijn ACID-eigenschappen in databases van computersystemen?
In computersystemen is ACID het acroniem voor atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid. Dit zijn een aantal eigenschappen voor databasetransacties om ervoor te zorgen dat de geldigheid van informatie die in de database wordt gelezen en geschreven geen fouten bevat en altijd correct is, ongeacht welke kopie van de database waarin de gebruiker toegang heeft tot de informatie. Het ACID-systeem is bedoeld om redundantie en een snellere toegankelijkheid van informatie te waarborgen, en voor dit doel hebben beheerders van computersystemen meerdere databases nodig met meerdere exemplaren, maar elke kopie moet constant hetzelfde zijn, precies op het moment dat de gebruikers toegang hebben tot de informatie, omdat als meerdere gebruikers proberen toegang te krijgen tot dezelfde informatie op verschillende databaseservers, zij kunnen geen verschillende informatieresultaten krijgen.

valentie
Zorgt ervoor dat elke transactie naar de database wordt behandeld als een enkele "eenheid" omdat de transactie meerdere verzoeken om de communicatie zal vereisen, in het geval een van de verzoeken faalt, de hele eenheid zou falen en niet alleen een deel van de transactie zou uitvoeren.

Consistentie | Consistentie
Zorgt ervoor dat een transactie alleen informatie uit een database kan gebruiken die zich in een geldige staat bevindt, om het gebruik van verouderde of onjuiste informatie op het moment van aanvraag te voorkomen. Alle informatie in de database moet volgens de regels geldig zijn om ervoor te zorgen dat alle transacties correct zijn, waardoor de integriteit van de database wordt gewaarborgd.

Isolatie | Isolatie
Zorgt ervoor dat de gelijktijdige uitvoering van de database informatie achterlaat in dezelfde staat als wanneer deze opeenvolgend wordt uitgevoerd. Hoe meer gebruikers een systeem heeft, hoe waarschijnlijker het is dat dezelfde informatie tegelijkertijd wordt geopend, maar de database moet ervoor zorgen dat de informatie uniek is en niet wordt veranderd met verschillende waarden wanneer twee gebruikers dezelfde informatie op het moment wijzigen. dezelfde tijd.

Duurzaamheid Duurzaamheid
Zorgt ervoor dat zodra een transactie is bevestigd, deze ook in het geval van een systeemfout blijft werken. Wanneer een systeem lijdt aan een storing, bijvoorbeeld wordt uitgeschakeld, moet het systeem ervoor zorgen dat wanneer het opnieuw wordt verbonden, de informatie hetzelfde blijft op het moment van de laatst opgeslagen staat.



______________________________________________________________________




ROMANIA | ROMÂNIA
Care sunt proprietățile ACID din bazele de date ale sistemelor informatice?
În sistemele de calcul, ACID este acronimul pentru Atomicitate, Consistență, Izolare, Durabilitate, care reprezintă un set de proprietăți pentru tranzacțiile bazei de date pentru a se asigura că valabilitatea informațiilor citite și scrise în baza de date nu conține erori și este întotdeauna corectă indiferent de care copie a bazei de date utilizatorul accesează informațiile. Sistemul ACID își propune să asigure redundanța și accesibilitatea mai rapidă a informațiilor, iar în acest scop administratorii de sisteme informatice au nevoie de mai multe baze de date cu mai multe copii, dar fiecare copie trebuie să fie constant aceeași în momentul în care utilizatorii accesează informațiile, deoarece mai mulți utilizatori încearcă să acceseze aceleași informații pe servere de baze de date diferite, nu pot obține rezultate de informație diferite.

Atomicitate
Asigură că fiecare tranzacție către baza de date este tratată ca o singură "unitate", deoarece tranzacția va necesita mai multe cereri de comunicare, în cazul în care una dintre solicitări nu reușește, întreaga unitate ar eșua și nu va efectua doar o parte din tranzacție.

Consistență | consecvență
Asigură faptul că o tranzacție poate utiliza numai informații dintr-o bază de date care este într-o stare validă, pentru a împiedica utilizarea informațiilor depășite sau incorecte în momentul solicitării. Toate informațiile din baza de date trebuie să fie valabile în conformitate cu regulile, pentru a se asigura că toate tranzacțiile sunt corecte, asigurând astfel integritatea bazei de date.

Izolare | Izolare
Asigură executarea simultană a bazei de date, lăsând informațiile în aceeași stare ca și cum ar fi executate secvențial. Cu cât există mai mulți utilizatori pe care le are un sistem, cu atât este mai probabil ca aceleași informații să fie accesate în același timp, însă baza de date trebuie să se asigure că informațiile sunt unice și nu se schimbă cu valori diferite atunci când doi utilizatori schimbă aceleași informații la acelasi timp.

Durabilitate Durabilitate
Asigură că, odată ce o tranzacție a fost confirmată, aceasta va rămâne angajată chiar și în cazul unei defecțiuni a sistemului. Atunci când un sistem suferă de o defecțiune, de exemplu fiind oprită, sistemul trebuie să se asigure că atunci când este reconectat, informațiile rămân aceleași în momentul ultimei stări salvate.

domingo, 31 de março de 2019

O que é um URL, URI, URN, URC em Ciência da Computação | What is a URL, URI, URN, URC in Computer Science



O que é um URL, URI, URN, URC em Tecnologias de Informação e Ciência da Computação

URL
Uniform Resource Locator (URL) é um localizador uniforme de recursos que permite ao utilizador conectar a um recurso na internet através de um endereço. URL’s são tipicamente utilizados para abrir páginas web HTTP através de um navegador de internet, como quando utilizamos http://www.google.com para abrir a página da Google, que indica o protocolo (http), o domínio (google.com), e a localização e arquivo nesse domínio. Mas estes URL’s também podem ser usados para transferência de ficheiros por FTP, ler e-mail, aceder a informação de bases de dados, etc.

URI
Uniform Resource Identifier (URI) é um identificador uniforme de recursos que permite identificar inequivocamente um recurso específico através de uma hierarquia de nomenclatura. Esta identificação é utilizada tipicamente para aceder a recursos pela Internet, identificando o protocolo e localização específica. A forma mais comum onde usamos um URI é o URL (Uniform Resource Locator).

URN
Uniform Resource Name (URN) é um nome uniforme de recurso, um tipo de URI que utiliza o esquema de URN. Este esquema tem a finalidade de identificar o recurso independentemente da sua localização. Se o recurso pretendido estiver numa localização desconhecida, o URN identifica e localiza o recurso no endereço através do nome dado.

URC
Uniform Resource Characteristic (URC) é uma característica uniforme de recursos, uma string de caracteres que representa a metadata (informação que fornece informação sobre outros dados) de um URI (Uniform Resource Identifier) que identifica um recurso web. O URC liga um URN associado a um URI ao endereço URL onde o recurso pode ser encontrado.



______________________________________________________________________




Index
― O que é um URL, URI, URN, URC em Tecnologias de Informação e Ciência da Computação (PORTUGUESE | PORTUGUÊS)
― What is a URL, URI, URN, URC in Information Technology and Computer Science (ENGLISH)
― Qu'est-ce qu'une URL, URI, URN, URC en technologies de l'information et informatique? (FRENCH | FRANÇAIS)
― ¿Qué es una URL, URI, URN, URC en tecnología de la información y ciencias de la computación? (SPANISH | ESPAÑOL)
― Was ist eine URL, URI, URN, URC in Informationstechnologie und Informatik? (GERMAN | DEUTSCHE)
― Che cos'è un URL, URI, URN, URC in Informatica e Informatica (ITALIAN | ITALIANO)
― Что такое URL, URI, URN, URC в области информационных технологий и компьютерных наук (RUSSIAN | РУССКИЙ)
― Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimlerinde URL, URI, URN, URC Nedir? (TURKISH | TÜRK)
― Що таке URL, URI, URN, URC у сфері інформаційних технологій та інформатики (UKRAINIAN | УКРАЇНСЬКИЙ)
― 什么是信息技术和计算机科学中的URL,URI,URN,URC (CHINESE | 中文)
― 情報技術およびコンピュータサイエンスにおけるURL、URI、URN、URCとは何ですか (JAPANESE | 日本語)
― ما هو عنوان URL ، URI ، URN ، URC في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر (ARABIC | عربى)
― 정보 기술 및 컴퓨터 과학 분야의 URL, URI, URN, URC 란 무엇입니까? (KOREAN | 한국)
― Τι είναι μια διεύθυνση URL, URI, URN, URC στην Πληροφορική και την Πληροφορική (GREEK | Ελληνικά)
― Wat is een URL, URI, URN, URC in informatietechnologie en informatica (NETHERLANDS | NEDERLAND)
― Ce este un URL, URI, URN, URC în tehnologia informației și informatică (ROMANIA | ROMÂNIA)




______________________________________________________________________




ENGLISH
What is a URL, URI, URN, URC in Information Technology and Computer Science

URL
Uniform Resource Locator (URL) allows the user to connect to an Internet resource through an address. A URL ir typically used to open HTTP web pages through a web browser, such as when we type http://www.google.com to open the Google page, which indicates the protocol (http), the domain (google.com) , and the location and file in that domain. But these URL's can also be used to transfer files by FTP, use email, access information in databases, etc.

URI
Uniform Resource Identifier (URI) allows you to uniquely identify a specific resource through a naming hierarchy. This identification is typically used to access resources over the Internet, identifying the protocol and specific location. The most common way we use a URI is the URL (Uniform Resource Locator).

URN
Uniform Resource Name (URN) is a type of URI that uses the URN scheme. This scheme is intended to identify the resource regardless of its location. If the intended resource is in an unknown location, the URN identifies and locates the resource in the address by the given name.

URC
Uniform Resource Characteristic (URC) is a string of characters that represents metadata (information that provides information about other data) from a Uniform Resource Identifier (URI) that identifies a web resource. The URC binds a URN associated with a URI to the URL address where the resource can be found.



______________________________________________________________________




FRENCH | FRANÇAIS
Qu'est-ce qu'une URL, URI, URN, URC en technologies de l'information et informatique?

URL
Uniform Resource Locator (URL) permet à l'utilisateur de se connecter à une ressource Internet via une adresse. Une adresse URL généralement utilisée pour ouvrir des pages Web HTTP via un navigateur Web, par exemple lorsque vous tapez http://www.google.com pour ouvrir la page Google, qui indique le protocole (http), le domaine (google.com). et l'emplacement et le fichier dans ce domaine. Mais ces URL peuvent également être utilisées pour transférer des fichiers par FTP, utiliser un courrier électronique, accéder à des informations dans des bases de données, etc.

URI
Uniform Resource Identifier (URI) vous permet d'identifier de manière unique une ressource spécifique via une hiérarchie de dénomination. Cette identification est généralement utilisée pour accéder aux ressources sur Internet, en identifiant le protocole et l'emplacement spécifique. Le moyen le plus courant d'utiliser un URI est l'URL (Uniform Resource Locator).

URNE
Le nom de ressource uniforme (URN) est un type d'URI qui utilise le schéma URN. Ce schéma est destiné à identifier la ressource indépendamment de son emplacement. Si la ressource prévue se trouve dans un emplacement inconnu, l'URN identifie et localise la ressource dans l'adresse à l'aide du nom indiqué.

URC
La caractéristique de ressource uniforme (URC) est une chaîne de caractères représentant des métadonnées (informations fournissant des informations sur d'autres données) à partir d'un identificateur de ressource uniforme (URI) identifiant une ressource Web. L'URC lie un URN associé à un URI à l'adresse URL où la ressource peut être trouvée.



______________________________________________________________________




SPANISH | ESPAÑOL
¿Qué es una URL, URI, URN, URC en tecnología de la información y ciencias de la computación?

URL
El Localizador uniforme de recursos (URL) permite al usuario conectarse a un recurso de Internet a través de una dirección. Una URL que normalmente se usa para abrir páginas web HTTP a través de un navegador web, como cuando escribimos http://www.google.com para abrir la página de Google, que indica el protocolo (http), el dominio (google.com) , y la ubicación y el archivo en ese dominio. Pero estas URL también pueden usarse para transferir archivos por FTP, usar correo electrónico, acceder a información en bases de datos, etc.

URI
El identificador uniforme de recursos (URI) le permite identificar un recurso específico de manera única a través de una jerarquía de nombres. Esta identificación se utiliza normalmente para acceder a los recursos a través de Internet, identificando el protocolo y la ubicación específica. La forma más común en que usamos un URI es la URL (Uniform Resource Locator).

URNA
El nombre de recurso uniforme (URN) es un tipo de URI que utiliza el esquema URN. Este esquema está destinado a identificar el recurso independientemente de su ubicación. Si el recurso deseado está en una ubicación desconocida, el URN identifica y localiza el recurso en la dirección por el nombre dado.

URC
La Característica de recursos uniforme (URC) es una cadena de caracteres que representa los metadatos (información que proporciona información sobre otros datos) de un Identificador de recursos uniforme (URI) que identifica un recurso web. El URC enlaza un URN asociado con un URI a la dirección URL donde se puede encontrar el recurso.



_______________________________________________________________________




GERMAN | DEUTSCHE
Was ist eine URL, URI, URN, URC in Informationstechnologie und Informatik?

URL
URL (Uniform Resource Locator) ermöglicht dem Benutzer, über eine Adresse eine Verbindung zu einer Internetressource herzustellen. Eine URL, die normalerweise zum Öffnen von HTTP-Webseiten über einen Webbrowser verwendet wird, z. B. wenn Sie http://www.google.com eingeben, um die Google-Seite zu öffnen, die das Protokoll (http) und die Domäne (google.com) angibt. und den Ort und die Datei in dieser Domäne. Diese URLs können jedoch auch dazu verwendet werden, Dateien per FTP zu übertragen, E-Mails zu verwenden, auf Informationen in Datenbanken zuzugreifen usw.

URI
Mit URI (Uniform Resource Identifier) können Sie eine bestimmte Ressource über eine Namenshierarchie eindeutig identifizieren. Diese Identifikation wird normalerweise verwendet, um auf Ressourcen über das Internet zuzugreifen und das Protokoll und den spezifischen Standort zu identifizieren. Die gebräuchlichste Art, wie wir einen URI verwenden, ist die URL (Uniform Resource Locator).

URNE
Uniform Resource Name (URN) ist ein URI-Typ, der das URN-Schema verwendet. Dieses Schema soll die Ressource unabhängig von ihrem Standort identifizieren. Wenn sich die beabsichtigte Ressource an einem unbekannten Ort befindet, identifiziert und lokalisiert die URN die Ressource in der Adresse anhand des angegebenen Namens.

URC
Uniform Resource Characteristic (URC) ist eine Zeichenfolge, die Metadaten (Informationen, die Informationen über andere Daten bereitstellen) aus einem URI (Uniform Resource Identifier) repräsentiert, der eine Webressource identifiziert. Die URC bindet eine mit einem URI verknüpfte URN an die URL-Adresse, unter der die Ressource gefunden werden kann.



______________________________________________________________________




ITALIAN | ITALIANO
Che cos'è un URL, URI, URN, URC in Informatica e Informatica

URL
Uniform Resource Locator (URL) consente all'utente di connettersi a una risorsa Internet tramite un indirizzo. Un URL ir in genere utilizzato per aprire pagine Web HTTP tramite un browser Web, ad esempio quando si digita http://www.google.com per aprire la pagina di Google, che indica il protocollo (http), il dominio (google.com) e la posizione e il file in quel dominio. Ma questi URL possono anche essere usati per trasferire file via FTP, usare la posta elettronica, accedere alle informazioni nei database, ecc.

URI
Uniform Resource Identifier (URI) consente di identificare in modo univoco una risorsa specifica attraverso una gerarchia di denominazione. Questa identificazione viene in genere utilizzata per accedere alle risorse su Internet, identificando il protocollo e la posizione specifica. Il modo più comune in cui usiamo un URI è l'URL (Uniform Resource Locator).

URNA
Uniform Resource Name (URN) è un tipo di URI che utilizza lo schema URN. Questo schema ha lo scopo di identificare la risorsa indipendentemente dalla sua posizione. Se la risorsa desiderata si trova in una posizione sconosciuta, l'URN identifica e individua la risorsa nell'indirizzo con il nome specificato.

URC
Uniform Resource Characteristic (URC) è una stringa di caratteri che rappresenta i metadati (informazioni che forniscono informazioni su altri dati) da un URI (Uniform Resource Identifier) che identifica una risorsa Web. L'URC associa un URN associato a un URI all'indirizzo URL in cui è possibile trovare la risorsa.



_______________________________________________________________________




RUSSIAN | РУССКИЙ
Что такое URL, URI, URN, URC в области информационных технологий и компьютерных наук

URL
Унифицированный указатель ресурса (URL) позволяет пользователю подключаться к интернет-ресурсу через адрес. URL-адрес обычно используется для открытия веб-страниц HTTP через веб-браузер, например, когда мы набираем http://www.google.com, чтобы открыть страницу Google, которая указывает протокол (http), домен (google.com) и местоположение и файл в этом домене. Но эти URL также могут использоваться для передачи файлов по FTP, использования электронной почты, доступа к информации в базах данных и т. Д.

URI
Унифицированный идентификатор ресурса (URI) позволяет однозначно идентифицировать конкретный ресурс через иерархию имен. Эта идентификация обычно используется для доступа к ресурсам через Интернет, определения протокола и конкретного местоположения. Наиболее распространенный способ использования URI - это URL (Uniform Resource Locator).

URN
Унифицированное имя ресурса (URN) - это тип URI, который использует схему URN. Эта схема предназначена для идентификации ресурса независимо от его местоположения. Если предполагаемый ресурс находится в неизвестном местоположении, URN идентифицирует и находит ресурс в адресе по заданному имени.

URC
Унифицированная характеристика ресурса (URC) - это строка символов, представляющая метаданные (информацию, которая предоставляет информацию о других данных) из Унифицированного идентификатора ресурса (URI), который идентифицирует веб-ресурс. URC связывает URN, связанный с URI, с URL-адресом, по которому можно найти ресурс.



______________________________________________________________________




TURKISH | TÜRK
Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimlerinde URL, URI, URN, URC Nedir?

URL
Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL), kullanıcının bir İnternet kaynağına bir adres aracılığıyla bağlanmasını sağlar. Genellikle bir web tarayıcısı üzerinden HTTP web sayfalarını açmak için kullanılan bir URL'dir; örneğin, protokolü (http), etki alanını (google.com) belirten Google sayfasını açmak için http://www.google.com ve bu etki alanındaki konum ve dosya. Ancak bu URL'ler ayrıca dosyaları FTP ile aktarmak, e-posta kullanmak, veritabanlarındaki erişim bilgilerine vb. Geçmek için de kullanılabilir.

URI
Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI), belirli bir kaynağı adlandırma sıradüzeniyle benzersiz şekilde tanımlamanıza olanak tanır. Bu tanımlama genellikle protokolü ve belirli bir yeri tanımlayarak, İnternet üzerinden kaynaklara erişmek için kullanılır. Bir URI kullanmanın en yaygın yolu URL'dir (Üniforma Kaynak Bulucu).

URN
Tekdüzen Kaynak Adı (URN), URN şemasını kullanan bir URI türüdür. Bu şema, konumundan bağımsız olarak kaynağı tanımlamayı amaçlamaktadır. Amaçlanan kaynak bilinmeyen bir konumda ise, URN adresi addaki kaynağı verilen adla tanımlar ve bulur.

URC
Tekdüzen Kaynak Karakteristiği (URC), bir web kaynağını tanımlayan Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'ndan (URI) meta verileri (diğer veriler hakkında bilgi sağlayan bilgi) temsil eden bir karakter dizisidir. URC, bir URI ile ilişkilendirilmiş bir URN'yi kaynağın bulunabileceği URL adresine bağlar.



______________________________________________________________________




UKRAINIAN | УКРАЇНСЬКИЙ
Що таке URL, URI, URN, URC у сфері інформаційних технологій та інформатики

URL
Uniform Resource Locator (URL) дозволяє користувачеві підключатися до Інтернет-ресурсу через адресу. URL-адреса, яка зазвичай використовується для відкриття веб-сторінок HTTP через веб-переглядач, наприклад, коли ми вводимо http://www.google.com, щоб відкрити сторінку Google, яка вказує протокол (http), домен (google.com) , а також розташування та файл у цьому домені. Але ці URL-адреси також можна використовувати для передачі файлів FTP, використання електронної пошти, доступу до інформації в базах даних тощо.

URI
Уніфікований ідентифікатор ресурсу (URI) дозволяє однозначно ідентифікувати певний ресурс за допомогою ієрархії імен. Ця ідентифікація зазвичай використовується для доступу до ресурсів через Інтернет, ідентифікуючи протокол і конкретне місце розташування. Найпоширенішим способом використання URI є URL (Uniform Resource Locator).

URN
Uniform Resource Name (URN) - це тип URI, який використовує схему URN. Ця схема призначена для ідентифікації ресурсу незалежно від його місцезнаходження. Якщо передбачений ресурс знаходиться в невідомому місці, URN ідентифікує і знаходить ресурс в адресі за вказаною назвою.

URC
Uniform Resource Characteristic (URC) - це рядок символів, що представляє метадані (інформація, яка надає інформацію про інші дані) з Uniform Resource Identifier (URI), який ідентифікує веб-ресурс. URC пов'язує URN, пов'язаний з URI, до URL-адреси, де може бути знайдений ресурс.



______________________________________________________________________




CHINESE | 中文
什么是信息技术和计算机科学中的URL,URI,URN,URC

网址
统一资源定位符(URL)允许用户通过地址连接到Internet资源。 URL ir通常用于通过Web浏览器打开HTTP网页,例如当我们键入http://www.google.com以打开Google页面时,表示协议(http),域名(google.com) ,以及该域中的位置和文件。但这些URL也可用于通过FTP传输文件,使用电子邮件,访问数据库中的信息等。

URI
统一资源标识符(URI)允许您通过命名层次结构唯一标识特定资源。此标识通常用于通过Internet访问资源,标识协议和特定位置。我们使用URI的最常见方式是URL(统一资源定位器)。


统一资源名称(URN)是一种使用URN方案的URI。该方案旨在识别资源,而不管其位置如何。如果预期资源位于未知位置,则URN通过给定名称识别和定位地址中的资源。

URC
统一资源特征(URC)是一个字符串,表示从标识Web资源的统一资源标识符(URI)的元数据(提供有关其他数据的信息的信息)。 URC将与URI关联的URN绑定到可以找到资源的URL地址。



______________________________________________________________________




JAPANESE | 日本語
情報技術およびコンピュータサイエンスにおけるURL、URI、URN、URCとは何ですか

URL
URL(Uniform Resource Locator)を使用すると、ユーザーはアドレスを通じてインターネットリソースに接続できます。 http://www.google.comと入力してGoogleページを開くときなど、プロトコル(http)とドメイン(google.com)を示す場合など、WebブラウザでHTTP Webページを開くために通常使用されるURLそのドメインの場所とファイル。しかし、これらのURLは、FTPによるファイル転送、電子メールの使用、データベース内の情報へのアクセスなどにも使用できます。

URI
URI(Uniform Resource Identifier)を使用すると、命名階層を通じて特定のリソースを一意に識別できます。この識別は通常、インターネットを介してリソースにアクセスし、プロトコルと特定の場所を識別するために使用されます。私たちがURIを使う最も一般的な方法はURL(Uniform Resource Locator)です。

URN
Uniform Resource Name(URN)は、URNスキームを使用するURIの一種です。この方式は、場所に関係なくリソースを識別することを目的としています。意図されたリソースが未知の場所にある場合、URNは与えられた名前でアドレス内のリソースを識別し、探します。

URC
Uniform Resource Characteristic(URC)は、Webリソースを識別するUniform Resource Identifier(URI)からのメタデータ(他のデータに関する情報を提供する情報)を表す一連の文字です。 URCは、URIに関連付けられたURNを、リソースが見つかる場所のURLアドレスにバインドします。



______________________________________________________________________




ARABIC | عربى
ما هو عنوان URL ، URI ، URN ، URC في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر

URL
يسمح محدد موقع المعلومات (URL) للمستخدم بالاتصال بمورد إنترنت من خلال عنوان. يستخدم عنوان URL عادةً لفتح صفحات الويب HTTP من خلال متصفح الويب ، مثل عندما نكتب http://www.google.com لفتح صفحة Google ، والتي تشير إلى البروتوكول (http) ، والمجال (google.com) ، والموقع والملف في هذا المجال. ولكن يمكن أيضًا استخدام عناوين URL هذه لنقل الملفات عن طريق FTP ، واستخدام البريد الإلكتروني ، والوصول إلى المعلومات في قواعد البيانات ، إلخ.

URI
يسمح لك معرف المورد الموحد (URI) بالتعرف بشكل فريد على مورد معين من خلال التسلسل الهرمي للتسمية. يستخدم هذا التعريف عادةً للوصول إلى الموارد عبر الإنترنت ، وتحديد البروتوكول والموقع المحدد. الطريقة الأكثر شيوعًا لاستخدام URI هي عنوان URL (محدد موقع المعلومات).

URN
اسم مورد موحد (URN) هو نوع من URI يستخدم نظام URN. يهدف هذا المخطط إلى تحديد المورد بغض النظر عن موقعه. إذا كان المورد المقصود في موقع غير معروف ، فإن URN تحدد وتحدد موقع المورد في العنوان بالاسم المحدد.

URC
Uniform Resource Characteristic (URC) هي سلسلة من الأحرف التي تمثل بيانات التعريف (المعلومات التي توفر معلومات حول البيانات الأخرى) من معرف مورد موحد (URI) يحدد مورد ويب. يربط URC URN المرتبط بـ URI بعنوان URL حيث يمكن العثور على المورد.



______________________________________________________________________




KOREAN | 한국
정보 기술 및 컴퓨터 과학 분야의 URL, URI, URN, URC 란 무엇입니까?

URL
URL (Uniform Resource Locator)을 사용하면 사용자가 주소를 통해 인터넷 리소스에 연결할 수 있습니다. 프로토콜 (http), 도메인 (google.com)을 나타내는 Google 페이지를 열려고 http://www.google.com을 입력 할 때와 같이 웹 브라우저를 통해 HTTP 웹 페이지를 여는 데 일반적으로 사용되는 URL입니다. , 그리고 해당 도메인의 위치와 파일. 그러나이 URL은 FTP로 파일을 전송하거나 전자 메일을 사용하거나 데이터베이스의 정보에 액세스하는 데에도 사용할 수 있습니다.

URI
Uniform Resource Identifier (URI)를 사용하면 명명 계층을 통해 특정 리소스를 고유하게 식별 할 수 있습니다. 이 ID는 일반적으로 인터넷을 통해 리소스에 액세스하여 프로토콜 및 특정 위치를 식별하는 데 사용됩니다. URI를 사용하는 가장 일반적인 방법은 URL (Uniform Resource Locator)입니다.

항아리
URN (Uniform Resource Name)은 URN 체계를 사용하는 URI 유형입니다. 이 계획은 위치에 관계없이 자원을 식별하기위한 것입니다. 의도 한 자원이 알 수없는 위치에 있으면 URN은 주소의 자원을 식별하여 주어진 이름으로 찾습니다.

URC
URC (Uniform Resource Characteristic)는 웹 리소스를 식별하는 URI (Uniform Resource Identifier)에서 메타 데이터 (다른 데이터에 대한 정보를 제공하는 정보)를 나타내는 문자 스트링입니다. URC는 URI와 관련된 URN을 리소스가있는 URL 주소에 바인딩합니다.



______________________________________________________________________




GREEK | Ελληνικά
Τι είναι μια διεύθυνση URL, URI, URN, URC στην Πληροφορική και την Πληροφορική

URL
Ο Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων (URL) επιτρέπει στο χρήστη να συνδεθεί με έναν πόρο στο Διαδίκτυο μέσω μιας διεύθυνσης. Μια διεύθυνση URL χρησιμοποιείται συνήθως για να ανοίξει ιστοσελίδες HTTP μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού, όπως όταν πληκτρολογούμε http://www.google.com για να ανοίξουμε τη σελίδα Google, η οποία υποδηλώνει το πρωτόκολλο (http), τον τομέα (google.com) , και την τοποθεσία και το αρχείο σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, αυτές οι διευθύνσεις URL μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αρχείων μέσω FTP, τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πρόσβαση σε πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων κ.λπ.

URI
Το Uniform Resource Identifier (URI) σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε μοναδικά έναν συγκεκριμένο πόρο μέσω μιας ιεραρχίας ονομάτων. Αυτή η αναγνώριση χρησιμοποιείται συνήθως για πρόσβαση σε πόρους μέσω του Διαδικτύου, προσδιορίζοντας το πρωτόκολλο και τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος που χρησιμοποιούμε URI είναι η διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator).

ΔΟΧΕΙΟ
Το ενιαίο όνομα πόρων (URN) είναι ένας τύπος URI που χρησιμοποιεί το σχήμα URN. Αυτό το σχήμα προορίζεται για τον προσδιορισμό του πόρου ανεξάρτητα από την τοποθεσία του. Εάν ο προορισμένος πόρος είναι σε άγνωστη τοποθεσία, το URN προσδιορίζει και εντοπίζει τον πόρο στη διεύθυνση με το όνομα που έχει.

URC
Το Ενιαίο Χαρακτηριστικό Πόρου (URC) είναι μια σειρά χαρακτήρων που αντιπροσωπεύουν τα μεταδεδομένα (πληροφορίες που παρέχουν πληροφορίες για άλλα δεδομένα) από ένα Αναγνωριστικό Ενιαίου Πόρου (URI) που αναγνωρίζει έναν πόρο ιστού. Το URC δεσμεύει ένα URN που σχετίζεται με ένα URI στη διεύθυνση URL όπου μπορεί να βρεθεί ο πόρος.



______________________________________________________________________




NETHERLANDS | NEDERLAND
Wat is een URL, URI, URN, URC in informatietechnologie en informatica

URL
Uniform Resource Locator (URL) stelt de gebruiker in staat via een adres verbinding te maken met een internetbron. Een URL die meestal wordt gebruikt om HTTP-webpagina's te openen via een webbrowser, bijvoorbeeld wanneer we http://www.google.com typen om de Google-pagina te openen, die het protocol (http), het domein (google.com) aangeeft en de locatie en het bestand in dat domein. Maar deze URL's kunnen ook worden gebruikt om bestanden over te brengen via FTP, e-mail te gebruiken, toegang te krijgen tot informatie in databases, enz.

URI
Uniform Resource Identifier (URI) stelt u in staat om een specifieke bron uniek te identificeren via een naamgevingshiërarchie. Deze identificatie wordt meestal gebruikt voor toegang tot bronnen via internet, waarbij het protocol en de specifieke locatie worden geïdentificeerd. De meest gebruikelijke manier waarop we een URI gebruiken, is de URL (Uniform Resource Locator).

URN
Uniform Resource Name (URN) is een type URI dat het URN-schema gebruikt. Dit schema is bedoeld om de bron te identificeren, ongeacht de locatie. Als de bedoelde bron zich op een onbekende locatie bevindt, identificeert en identificeert de URN de resource in het adres met de opgegeven naam.

URC
Uniform Resource Characteristic (URC) is een tekenreeks die metagegevens vertegenwoordigt (informatie die informatie over andere gegevens biedt) van een Uniform Resource Identifier (URI) die een webresource identificeert. De URC bindt een URN gekoppeld aan een URI aan het URL-adres waar de bron kan worden gevonden.



______________________________________________________________________




ROMANIA | ROMÂNIA
Ce este un URL, URI, URN, URC în tehnologia informației și informatică

URL-
Uniform Locator de resurse (URL) permite utilizatorului să se conecteze la o resursă de Internet printr-o adresă. O adresă URL utilizată în mod obișnuit pentru a deschide paginile web HTTP printr-un browser web, cum ar fi atunci când tastăm http://www.google.com pentru a deschide pagina Google, care indică protocolul (http), domeniul (google.com) , precum și locația și fișierul din domeniul respectiv. Dar aceste adrese URL pot fi, de asemenea, utilizate pentru a transfera fișiere prin FTP, pentru a folosi e-mailuri, pentru a accesa informații în baze de date etc.

URI
Uniform Identifier Resource (URI) vă permite să identificați în mod unic o anumită resursă printr-o ierarhie de numire. Această identificare este folosită în mod obișnuit pentru a accesa resursele pe Internet, identificând protocolul și locația specifică. Cea mai obișnuită metodă pe care o folosim este un URL (Uniform Resource Locator).

URNĂ
Uniform Resource Name (URN) este un tip de URI care utilizează schema URN. Această schemă este destinată identificării resurselor indiferent de locația lor. Dacă resursa vizată se află într-o locație necunoscută, URN identifică și localizează resursa în adresă cu numele dat.

URC
Caracteristica uniformă a resurselor (URC) este un șir de caractere care reprezintă metadate (informații care furnizează informații despre alte date) dintr-un identificator de resurse uniform (URI) care identifică o resursă web. URC leagă un URN asociat cu un URI la adresa URL unde poate fi găsită resursa.

sábado, 19 de janeiro de 2019

File Transfer Protocol (FTP) explicado/explained

File Transfer Protocol (FTP) explicado

File Transfer Protocol (FTP) é um protocolo de transferência de ficheiros através de computação na rede informática, onde um cliente FTP executado num computador permite enviar e receber ficheiros de um servidor FTP. Para a transferência dos dados ser feita com sucesso, o protocolo FTP necessita de duas ligações entre o cliente e o servidor, uma ligação que permite enviar comandos e receber respostas, e outra ligação que faz a transferência do ficheiro. Primeiro o cliente FTP estabelece uma ligação ao servidor através da porta 21 (ou 22 para SFTP) para fazer o controlo do tráfego de dados, esta é a ligação de «controlo» que é constituída por comandos de pedidos e respostas feitas com o servidor. A segunda ligação é a ligação de «dados», que é feita através da porta 20, e que fará a transferência dos dados entre o cliente e o servidor, respondendo aos comandos feitos na primeira ligação de controlo. A ligação de controlo mantém-se ativa para receber os comandos feitos pelo cliente, mas a segunda ligação só é feita quando o pedido ao servidor é feito com sucesso. O cliente FTP pode fazer download ou upload dos ficheiros entre ele e o servidor, porque a ligação permite fazer a transferência de dados nas duas direcções, a não ser que o servidor tenha configurações para impedir dessa forma.



______________________________________________________________________




Index
― File Transfer Protocol (FTP) explicado (PORTUGUESE | PORTUGUÊS)
― File Transfer Protocol (FTP) explained (ENGLISH)
― Protocole de transfert de fichier (FTP) expliqué (FRENCH | FRANÇAIS)
― Protocolo de transferencia de archivos (FTP) explicado (SPANISH | ESPAÑOL)
― File Transfer Protocol (FTP) erklärt (GERMAN | DEUTSCHE)
― File Transfer Protocol (FTP) spiegato (ITALIAN | ITALIANO)
― Протокол передачи файлов (FTP) объяснил (RUSSIAN | РУССКИЙ)
― Dosya Aktarım Protokolü (FTP) açıklandı (TURKISH | TÜRK)
― Пояснено протокол передачі файлів (FTP) (UKRAINIAN | УКРАЇНСЬКИЙ)
― 文件传输协议(FTP)解释 (CHINESE | 中文)
― ファイル転送プロトコル(FTP)の説明 (JAPANESE | 日本語)
― شرح بروتوكول نقل الملفات (FTP) (ARABIC | عربى)
― 파일 전송 프로토콜 (FTP) 설명 (KOREAN | 한국)
― Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP) εξήγησε (GREEK | Ελληνικά)
― File Transfer Protocol (FTP) uitgelegd (NETHERLANDS | NEDERLAND)
― Protocolul de transfer de fișiere (FTP) a fost explicat (ROMANIA | ROM NIA)



______________________________________________________________________




ENGLISH
File Transfer Protocol (FTP) explained

File Transfer Protocol (FTP) is a protocol to transfer files in a computer network, where an FTP client running on a computer allows the user to send and receive files from an FTP server. For a successful data transfer, the FTP protocol requires two connections between the client and the server, a connection that allows sending commands and receiving responses, and another connection that transfers the data. First, the FTP client establishes a connection to the server through port 21 (or 22 to SFTP) to control the data traffic, this is the «control» connection that consists of commands with requests and responses made with the server. The second connection is the «data» connection, which is made through the port 20, and which will transfer the data between the client and the server, responding to the commands made on the first control connection. The control connection remains active to receive commands made by the client, but the second connection is only made when the request to the server is successful. The FTP client can download or upload the files between him and the server, because the connection allows the client to transfer data in both directions, unless the server is configured to prevent that from doing so.



______________________________________________________________________




FRENCH | FRANÇAIS
Protocole de transfert de fichier (FTP) expliqué

Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est un protocole permettant de transférer des fichiers sur un réseau informatique. Un client FTP s'exécutant sur un ordinateur permet à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des fichiers à partir d'un serveur FTP. Pour un transfert de données réussi, le protocole FTP nécessite deux connexions entre le client et le serveur, une connexion permettant d'envoyer des commandes et de recevoir des réponses, et une autre connexion permettant de transférer les données. Premièrement, le client FTP établit une connexion au serveur via le port 21 (ou 22 vers SFTP) pour contrôler le trafic de données. Il s’agit de la connexion «contrôle» qui consiste en des commandes avec demandes et réponses adressées au serveur. La deuxième connexion est la connexion «data», établie via le port 20, et qui transfère les données entre le client et le serveur, en réponse aux commandes effectuées sur la première connexion de contrôle. La connexion de contrôle reste active pour recevoir les commandes émises par le client, mais la deuxième connexion n’est établie que lorsque la demande adressée au serveur a abouti. Le client FTP peut télécharger ou télécharger les fichiers entre lui et le serveur, car la connexion lui permet de transférer des données dans les deux sens, à moins que le serveur ne soit configuré pour empêcher cela de le faire.



______________________________________________________________________




SPANISH | ESPAÑOL
Protocolo de transferencia de archivos (FTP) explicado

El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo para transferir archivos en una red de computadoras, donde un cliente FTP que se ejecuta en una computadora le permite al usuario enviar y recibir archivos desde un servidor FTP. Para una transferencia de datos exitosa, el protocolo FTP requiere dos conexiones entre el cliente y el servidor, una conexión que permite enviar comandos y recibir respuestas, y otra conexión que transfiere los datos. Primero, el cliente FTP establece una conexión al servidor a través del puerto 21 (o 22 a SFTP) para controlar el tráfico de datos, esta es la conexión de "control" que consiste en comandos con solicitudes y respuestas realizadas con el servidor. La segunda conexión es la conexión de "datos", que se realiza a través del puerto 20, y que transferirá los datos entre el cliente y el servidor, respondiendo a los comandos realizados en la primera conexión de control. La conexión de control permanece activa para recibir los comandos realizados por el cliente, pero la segunda conexión solo se realiza cuando la solicitud al servidor es exitosa. El cliente FTP puede descargar o cargar los archivos entre él y el servidor, ya que la conexión le permite al cliente transferir datos en ambas direcciones, a menos que el servidor esté configurado para evitar que lo haga.



_______________________________________________________________________




GERMAN | DEUTSCHE
File Transfer Protocol (FTP) erklärt

File Transfer Protocol (FTP) ist ein Protokoll zum Übertragen von Dateien in einem Computernetzwerk, bei dem ein auf einem Computer ausgeführter FTP-Client dem Benutzer das Senden und Empfangen von Dateien von einem FTP-Server ermöglicht. Für eine erfolgreiche Datenübertragung sind für das FTP-Protokoll zwei Verbindungen zwischen Client und Server erforderlich, eine Verbindung, mit der Befehle gesendet und Antworten empfangen werden können, und eine weitere Verbindung, die die Daten überträgt. Zunächst baut der FTP-Client eine Verbindung zum Server über Port 21 (oder 22 zu SFTP) auf, um den Datenverkehr zu steuern. Hierbei handelt es sich um die "Steuer" -Verbindung, die aus Befehlen mit Anfragen und Antworten besteht, die an den Server gesendet werden. Die zweite Verbindung ist die "Daten" -Verbindung, die über den Port 20 hergestellt wird und die die Daten zwischen dem Client und dem Server überträgt, wobei sie auf die Befehle der ersten Steuerverbindung reagiert. Die Steuerverbindung bleibt aktiv, um Befehle zu empfangen, die vom Client gesendet werden. Die zweite Verbindung wird jedoch nur hergestellt, wenn die Anforderung an den Server erfolgreich ist. Der FTP-Client kann die Dateien zwischen ihm und dem Server herunterladen oder hochladen, da die Verbindung es dem Client ermöglicht, Daten in beide Richtungen zu übertragen, es sei denn, der Server ist so konfiguriert, dass dies verhindert wird.



______________________________________________________________________




ITALIAN | ITALIANO
File Transfer Protocol (FTP) spiegato

File Transfer Protocol (FTP) è un protocollo per trasferire file in una rete di computer, in cui un client FTP in esecuzione su un computer consente all'utente di inviare e ricevere file da un server FTP. Per un corretto trasferimento dei dati, il protocollo FTP richiede due connessioni tra il client e il server, una connessione che consente di inviare comandi e ricevere risposte e un'altra connessione che trasferisce i dati. Innanzitutto, il client FTP stabilisce una connessione al server tramite la porta 21 (o 22 a SFTP) per controllare il traffico di dati, questa è la connessione «control» che consiste di comandi con richieste e risposte fatte con il server. La seconda connessione è la connessione «dati», che viene effettuata tramite la porta 20 e che trasferirà i dati tra il client e il server, rispondendo ai comandi eseguiti sulla prima connessione di controllo. La connessione di controllo rimane attiva per ricevere i comandi eseguiti dal client, ma la seconda connessione viene eseguita solo quando la richiesta al server ha esito positivo. Il client FTP può scaricare o caricare i file tra lui e il server, poiché la connessione consente al client di trasferire i dati in entrambe le direzioni, a meno che il server non sia configurato per impedire che ciò avvenga.



_______________________________________________________________________




RUSSIAN | РУССКИЙ
Протокол передачи файлов (FTP) объяснил

Протокол передачи файлов (FTP) - это протокол для передачи файлов в компьютерной сети, где клиент FTP, работающий на компьютере, позволяет пользователю отправлять и получать файлы с сервера FTP. Для успешной передачи данных протокол FTP требует двух соединений между клиентом и сервером, соединения, которое позволяет отправлять команды и получать ответы, и другого соединения, которое передает данные. Во-первых, FTP-клиент устанавливает соединение с сервером через порт 21 (или 22 по SFTP) для управления трафиком данных, это «управляющее» соединение, которое состоит из команд с запросами и ответами, сделанными с сервером. Второе соединение - это соединение для передачи данных, которое осуществляется через порт 20 и которое будет передавать данные между клиентом и сервером, отвечая на команды, сделанные в первом управляющем соединении. Управляющее соединение остается активным для приема команд, сделанных клиентом, но второе соединение выполняется только при успешном запросе к серверу. FTP-клиент может загружать или выгружать файлы между ним и сервером, поскольку соединение позволяет клиенту передавать данные в обоих направлениях, если только сервер не настроен на это.



______________________________________________________________________




TURKISH | TÜRK
Dosya Aktarım Protokolü (FTP) açıklandı

Dosya Aktarım Protokolü (FTP), bir bilgisayarda çalışan bir FTP istemcisinin kullanıcının bir FTP sunucusundan dosya gönderip almasına izin verdiği bir bilgisayar ağındaki dosyaları aktarmak için kullanılan bir protokoldür. Başarılı bir veri aktarımı için, FTP protokolü, istemci ile sunucu arasında iki bağlantı, komut göndermeye ve yanıt almaya izin veren bir bağlantı ve verileri aktaran başka bir bağlantı gerektirir. İlk olarak, FTP istemcisi, veri trafiğini kontrol etmek için 21 portu (veya 22'den SFTP'ye) ile sunucuya bir bağlantı kurar, bu, sunucuyla yapılan istek ve yanıtları içeren komutlardan oluşan "kontrol" bağlantısıdır. İkinci bağlantı, 20 numaralı bağlantı noktasından yapılan ve birinci kontrol bağlantısında yapılan komutlara cevap vererek, istemci ile sunucu arasında verileri aktaracak olan "veri" bağlantısıdır. Kontrol bağlantısı, istemci tarafından yapılan komutları almak için aktif kalır, ancak ikinci bağlantı sadece sunucuya yapılan istek başarılı olduğunda yapılır. FTP istemcisi, kendisi ve sunucu arasındaki dosyaları indirebilir veya yükleyebilir, çünkü sunucu bunu engellemek için yapılandırılmadıkça bağlantı, istemcinin her iki yönde de veri aktarmasına izin verir.



______________________________________________________________________




UKRAINIAN | УКРАЇНСЬКИЙ
Пояснено протокол передачі файлів (FTP)

Протокол передачі файлів (FTP) - це протокол для передачі файлів у комп'ютерну мережу, де клієнт FTP, запущений на комп'ютері, дозволяє користувачеві надсилати та отримувати файли з FTP-сервера. Для успішної передачі даних протокол FTP вимагає двох з'єднань між клієнтом і сервером, з'єднання, яке дозволяє надсилати команди і отримувати відповіді, і інше з'єднання, яке передає дані. По-перше, FTP-клієнт встановлює з'єднання з сервером через порт 21 (або 22 на SFTP) для управління трафіком даних, це «контрольне» з'єднання, яке складається з команд з запитами і відповідями, виконаними з сервером. Друге з'єднання являє собою «дані» з'єднання, яке здійснюється через порт 20, і яке буде передавати дані між клієнтом і сервером, відповідаючи на команди, виконані на першому з'єднанні управління. Контрольне з'єднання залишається активним для прийому команд, зроблених клієнтом, але друге підключення здійснюється тільки тоді, коли запит на сервер є успішним. Клієнт FTP може завантажувати або завантажувати файли між ним і сервером, оскільки підключення дозволяє клієнту передавати дані в обох напрямках, якщо сервер не налаштований таким чином.



______________________________________________________________________






CHINESE | 中文
文件传输协议(FTP)解释

文件传输协议(FTP)是一种在计算机网络中传输文件的协议,其中计算机上运行的FTP客户端允许用户从FTP服务器发送和接收文件。为了成功进行数据传输,FTP协议需要客户端和服务器之间的两个连接,一个允许发送命令和接收响应的连接,以及另一个传输数据的连接。首先,FTP客户端通过端口21(或22到SFTP)建立与服务器的连接以控制数据流量,这是“控制”连接,包括带有服务器请求和响应的命令。第二个连接是“数据”连接,它通过端口20建立,它将在客户端和服务器之间传输数据,响应第一个控制连接上的命令。控制连接保持活动状态以接收客户端发出的命令,但第二个连接仅在对服务器的请求成功时才进行。 FTP客户端可以在他和服务器之间下载或上传文件,因为连接允许客户端在两个方向上传输数据,除非服务器配置为阻止这样做。



______________________________________________________________________




JAPANESE | 日本語
ファイル転送プロトコル(FTP)の説明

ファイル転送プロトコル(FTP)は、コンピュータネットワーク上でファイルを転送するためのプロトコルであり、コンピュータ上で実行されているFTPクライアントは、ユーザがFTPサーバとファイルを送受信することを可能にする。データ転送を成功させるためには、FTPプロトコルはクライアントとサーバー間に2つの接続、コマンドの送信と応答の受信を許可する接続、およびデータを転送するもう1つの接続を必要とします。まず、FTPクライアントはデータトラフィックを制御するためにポート21(または22からSFTP)を介してサーバーへの接続を確立します。これは、サーバーで行われる要求と応答を含むコマンドで構成される«control»接続です。 2番目の接続は«data»接続で、これはポート20を通して行われ、最初の制御接続で行われたコマンドに応答してクライアントとサーバー間でデータを転送します。クライアントからのコマンドを受信するために制御接続はアクティブなままですが、2番目の接続はサーバーへの要求が成功したときにのみ行われます。 FTPクライアントはサーバーとの間でファイルをダウンロードまたはアップロードすることができます。これは、サーバーがそれを防止するように構成されていない限り、接続によってクライアントがデータを双方向に転送できるためです。



______________________________________________________________________




ARABIC | عربى
شرح بروتوكول نقل الملفات (FTP)

بروتوكول نقل الملفات (FTP) هو بروتوكول لنقل الملفات في شبكة الكمبيوتر ، حيث يسمح عميل FTP الذي يعمل على جهاز الكمبيوتر للمستخدم بإرسال واستقبال الملفات من خادم FTP. لنقل البيانات بنجاح ، يتطلب بروتوكول FTP اتصالين بين العميل والخادم ، ووصلة تسمح بإرسال الأوامر وتلقي الردود ، واتصال آخر ينقل البيانات. أولاً ، ينشئ عميل FTP اتصالاً بالملقم عبر المنفذ 21 (أو 22 إلى SFTP) للتحكم في حركة مرور البيانات ، وهذا هو اتصال «التحكم» الذي يتكون من الأوامر مع الطلبات والإجابات التي تم إجراؤها مع الخادم. الاتصال الثاني هو اتصال «البيانات» ، الذي يتم من خلال المنفذ 20 ، والذي سينقل البيانات بين العميل والخادم ، استجابةً للأوامر التي تم إجراؤها على أول وصلة تحكم. يظل اتصال التحكم نشطًا لتلقي الأوامر التي تم إجراؤها بواسطة العميل ، ولكن يتم إجراء الاتصال الثاني فقط عند نجاح طلب الخادم. يمكن لعميل FTP تنزيل الملفات أو تحميلها بينه وبين الخادم ، لأن الاتصال يسمح للعميل بنقل البيانات في كلا الاتجاهين ، ما لم يتم تكوين الخادم لمنع ذلك من القيام بذلك.




______________________________________________________________________




KOREAN | 한국
파일 전송 프로토콜 (FTP) 설명

FTP (File Transfer Protocol)는 컴퓨터 네트워크에서 파일을 전송하는 프로토콜로, 컴퓨터에서 실행되는 FTP 클라이언트는 FTP 서버에서 파일을 보내고받을 수 있습니다. 성공적인 데이터 전송을 위해 FTP 프로토콜에는 클라이언트와 서버 사이에 두 개의 연결, 명령을 보내고 응답을 수신 할 수있는 연결 및 데이터를 전송하는 다른 연결이 필요합니다. 첫째, FTP 클라이언트는 데이터 트래픽을 제어하기 위해 포트 21 (또는 SFTP 22)을 통해 서버에 연결을 설정합니다. 이것은 서버와 관련된 요청 및 응답이있는 명령으로 구성된«제어»연결입니다. 두 번째 연결은 포트 20을 통해 이루어지고 클라이언트와 서버간에 데이터를 전송하는 첫 번째 제어 연결에서 수행 된 명령에 응답하는«데이터»연결입니다. 제어 연결은 클라이언트에 의해 작성된 명령을 수신하기 위해 활성 상태로 유지되지만 두 x 째 연결은 서 v에 대한 요청이 성공적 일 때만 이루어집니다. FTP 클라이언트는 클라이언트와 서버간에 파일을 다운로드하거나 업로드 할 수 있습니다. 서버가 그렇게하지 못하도록 구성된 경우가 아니면 연결을 통해 클라이언트가 양방향으로 데이터를 전송할 수 있기 때문입니다.



______________________________________________________________________




GREEK | Ελληνικά
Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP) εξήγησε

Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP) είναι ένα πρωτόκολλο για τη μεταφορά αρχείων σε ένα δίκτυο υπολογιστών, όπου ένας υπολογιστής-πελάτης FTP που εκτελείται σε έναν υπολογιστή επιτρέπει στο χρήστη να στέλνει και να λαμβάνει αρχεία από ένα διακομιστή FTP. Για μια επιτυχή μεταφορά δεδομένων, το πρωτόκολλο FTP απαιτεί δύο συνδέσεις μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή, μια σύνδεση που επιτρέπει την αποστολή εντολών και λήψη απαντήσεων και μια άλλη σύνδεση που μεταφέρει τα δεδομένα. Κατ 'αρχάς, ο πελάτης FTP δημιουργεί μια σύνδεση με τον διακομιστή μέσω της θύρας 21 (ή 22 έως SFTP) για τον έλεγχο της κυκλοφορίας δεδομένων, αυτή είναι η σύνδεση «ελέγχου» που αποτελείται από εντολές με αιτήσεις και απαντήσεις που γίνονται με το διακομιστή. Η δεύτερη σύνδεση είναι η σύνδεση «δεδομένων», η οποία γίνεται μέσω της θύρας 20 και η οποία θα μεταφέρει τα δεδομένα μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή, ανταποκρινόμενη στις εντολές που έγιναν στην πρώτη σύνδεση ελέγχου. Η σύνδεση ελέγχου παραμένει ενεργή για να λαμβάνει εντολές από τον πελάτη, αλλά η δεύτερη σύνδεση γίνεται μόνο όταν η αίτηση προς το διακομιστή είναι επιτυχής. Ο υπολογιστής-πελάτης FTP μπορεί να κατεβάσει ή να μεταφορτώσει τα αρχεία μεταξύ του και του διακομιστή, επειδή η σύνδεση επιτρέπει στον πελάτη να μεταφέρει δεδομένα και στις δύο κατευθύνσεις, εκτός εάν ο διακομιστής έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην το κάνει.



______________________________________________________________________




NETHERLANDS | NEDERLAND
File Transfer Protocol (FTP) uitgelegd

File Transfer Protocol (FTP) is een protocol voor het overbrengen van bestanden in een computernetwerk, waarbij een FTP-client op een computer de gebruiker toestaat om bestanden van een FTP-server te verzenden en ontvangen. Voor een succesvolle gegevensoverdracht vereist het FTP-protocol twee verbindingen tussen de client en de server, een verbinding die het verzenden van opdrachten en het ontvangen van antwoorden toestaat, en een andere verbinding die de gegevens overdraagt. Ten eerste brengt de FTP-cliënt een verbinding tot stand met de server via poort 21 (of 22 naar SFTP) om het dataverkeer te besturen, dit is de «controle» -verbinding die bestaat uit opdrachten met verzoeken en antwoorden die met de server zijn gemaakt. De tweede verbinding is de "data" -verbinding, die wordt gemaakt via de poort 20, en die de gegevens tussen de cliënt en de server zal overdragen, reagerend op de commando's gemaakt op de eerste besturingsverbinding. De besturingsverbinding blijft actief om opdrachten van de client te ontvangen, maar de tweede verbinding wordt alleen gemaakt wanneer het verzoek aan de server is gelukt. De FTP-client kan de bestanden tussen hem en de server downloaden of uploaden, omdat de verbinding ervoor zorgt dat de client gegevens in beide richtingen kan overbrengen, tenzij de server is geconfigureerd om dat te voorkomen.



______________________________________________________________________




ROMANIA | ROM NIA
Protocolul de transfer de fișiere (FTP) a fost explicat

Protocolul de transfer de fișiere (FTP) este un protocol pentru transferul fișierelor într-o rețea de calculatoare, unde un client FTP care rulează pe un computer permite utilizatorului să trimită și să primească fișiere de pe un server FTP. Pentru un transfer de date reușit, protocolul FTP necesită două conexiuni între client și server, o conexiune care permite trimiterea de comenzi și primirea de răspunsuri și o altă conexiune care transferă datele. În primul rând, clientul FTP stabilește o conexiune la server prin portul 21 (sau 22 la SFTP) pentru a controla traficul de date, aceasta este conexiunea "control" care constă din comenzi cu cereri și răspunsuri făcute cu serverul. A doua conexiune este conexiunea "data", care este realizată prin portul 20 și care va transfera datele între client și server, răspunzând comenzilor făcute la prima conexiune de control. Conexiunea de control rămâne activă pentru a primi comenzi făcute de client, dar a doua conexiune se face numai când cererea către server este reușită. Clientul FTP poate descărca sau încărca fișierele între el și server, deoarece conexiunea permite clientului să transfere date în ambele direcții, cu excepția cazului în care serverul este configurat pentru a împiedica acest lucru.

sexta-feira, 28 de setembro de 2018

O que é o Kernel do Sistema Operativo do computador | What is the Kernel of a Computer's Operating System

O Kernel do sistema operativo é o núcleo, é o que controla todos os processos do computador. Decide que programas acedem a que partes da memória, inicia e termina aplicações, e mostra os conteúdos no monitor. Quando uma aplicação necessita de escrever algo no disco, necessita de pedir ao kernel para o fazer, se duas aplicações ao mesmo tempo querem escrever no disco, é o kernel que decide quem e onde pode escrever, caso contrário várias aplicações podiam tentar escrever no mesmo sítio.

Um computador tem um número reduzido de processadores e um valor limitado de memória RAM disponível, e quando o computador necessita de processar alguma informação, é o kernel que envia cada uma das tarefas para o processador, alternando e continuando a enviar as tarefas até toda a informação estar processada. O kernel decide o envio destas tarefas através de “pre-emptive multitasking”, que permite que sejam processadas várias tarefas ao mesmo tempo, alternando que tarefas envia, sejam para um único processador ou para múltiplos processadores. Esta comutação é feita tão rapidamente, milhões de vezes por segundo (por exemplo, um CPU 3.5 Ghz executa 3 milhões e 500 mil processos por segundo), que parece que o computador está a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade cada processo é enviado individualmente pelo kernel para o processador.

É incorreto pensar que cada aplicação tem atribuído um pedaço de memória RAM do sistema, mas na verdade é o kernel que faz parecer isso. Por exemplo quando usado o Adobe Photoshop que necessita de 2 Gigabytes de memória, a aplicação não tem essa quantidade de e memória reservado, é o kernel que decide quais blocos de memória RAM guardam a informação da aplicação, e por vezes utilizando blocos do disco para guardar esses blocos de memória quando não são necessários nesse momento, voltando a colocar na memória RAM quando voltam a ser necessários rapidamente.

Quando o computador inicia, a primeira coisa que faz é carregar um pedaço de código chamado “boot loader”, esse código é que carrega o kernel e a partir daí o kernel começa a fazer o seu trabalho. Em computadores pessoais passa despercebido pela maioria dos utilizadores, mas em servidores, o “boot loader” pode ser alterado pelo administrador para dar instruções específicas ao kernel para que o servidor funcione de uma maneira mais específica e eficaz para o trabalho que necessita desempenhar. Após o inicio do sistema e do kernel, são as aplicações que vão fazer pedidos ao kernel, seja para usar o processador, a memória RAM, ou escrever no disco. As aplicações não sabem se vão usar um processador da Intel ou AMD, qual tipo memória RAM ou fabricante, ou se o disco é rígido ou SSD, a aplicação faz o pedido ao kernel e é o kernel que conhece essa informação através da Application Programming Interface (API) que tem registo.



ENGLISH
What is a computer's kernel
The kernel of the operating system is the core, it is what controls all the processes of the computer. Decides which programs access what parts of the memory, starts and ends applications, and shows the contents of on the monitor. When an application needs to write something to the disk, it needs to ask the kernel to do it, if two applications at the same time want to write on the drive, it is the kernel that decides who and where it can write, otherwise several applications could try to write in the same place.
A computer has a reduced number of processors and a limited amount of available memory RAM, and when the computer needs to process some information, it is the kernel that sends each of the tasks to the processor, alternating and continuing to send the tasks throughout to be processed. The kernel decides to send these tasks by "pre-emptive multitasking", which allows multiple tasks to be processed at the same time, alternating which tasks it sends, whether for a single processor or for multiple processors. This switching is done so fast, millions of times per second (for exemple, a CPU 3.5 Ghz can do 3 million and 500 thousand processes per second), it seems that the computer is doing several things at the same time, but in fact each process is sent individually by the kernel to the processor.
It is incorrect to think that every application has assigned a part of system memory RAM, but in fact it is the kernel that makes it look like it. For example, when using Adobe Photoshop that requires 2 Gigabytes of memory, the application does not have that amount of memory reserved to it, but is the kernel that decides which blocks of RAM stores the application information, and sometimes using blocks from the disk to save those blocks of memory when they are not needed at that time, putting them back in RAM when they are needed again quickly.
When the computer starts, the first thing it does is load a piece of code called the "boot loader", this code loads the kernel and from there the kernel starts to do its job. On personal computers it goes unnoticed by most users, but on servers, the "boot loader" is normaly changed by the administrator to give specific instructions to the kernel so that the server works in a more specific and effective way for the work that needs to perform. After the system and kernel start, it is the applications that will be sending requests to the kernel, whether to use the processor, memory, or write to the disk. The applications do not know if the computer has an Intel or AMD processor, which type memory or manufacturer, or if the disk is hard drive or SSD, the application makes the request to the kernel and is the kernel that knows this information through the Application Programming Interface (API) that has registry.



FRENCH | FRANÇAIS
Quel est le noyau d'un ordinateur
Le noyau du système d'exploitation est le noyau, c'est ce qui contrôle tous les processus de l'ordinateur. Décide quels programmes accèdent à quelles parties de la mémoire, lance et termine les applications, et affiche le contenu du moniteur. Lorsqu'une application doit écrire quelque chose sur le disque, elle doit demander au noyau de le faire, si deux applications en même temps veulent écrire sur le disque, c'est le noyau qui décide qui et où il peut écrire, sinon plusieurs les applications pourraient essayer d'écrire au même endroit.
Un ordinateur a un nombre réduit de processeurs et une quantité limitée de mémoire vive, et lorsque l'ordinateur doit traiter certaines informations, c'est le noyau qui envoie chacune des tâches au processeur, en alternant et en continuant à envoyer les tâches à toutes les tâches. en traitement. Le noyau décide d'envoyer ces tâches par "multitâche préemptif", ce qui permet de traiter plusieurs tâches en même temps, en alternant les tâches qu'il envoie, que ce soit pour un seul processeur ou pour plusieurs processeurs. Cette commutation se fait si vite, des millions de fois par seconde (par exemple, un CPU de 3,5 GHz peut traiter 3 millions et 500 000 processus par seconde), il semble que l’ordinateur fasse plusieurs choses en même temps, mais en fait chaque processus est envoyé individuellement par le noyau au processeur.
Il est incorrect de penser que chaque application a assigné une partie de la mémoire RAM du système, mais en fait, c'est le noyau qui le fait ressembler. Par exemple, lors de l'utilisation d'Adobe Photoshop nécessitant 2 Go de mémoire, l'application ne dispose pas de la quantité de mémoire réservée, mais c'est le noyau qui décide quels blocs de mémoire RAM stockent les informations de l'application. enregistrer ces blocs de mémoire quand ils ne sont pas nécessaires à ce moment-là, les remettre dans la RAM quand ils sont à nouveau nécessaires rapidement.
Lorsque l'ordinateur démarre, la première chose qu'il fait est de charger un morceau de code appelé "boot loader", ce code charge le noyau et de là le noyau commence à faire son travail. Sur les ordinateurs personnels, il passe inaperçu par la plupart des utilisateurs, mais sur les serveurs, le "chargeur de démarrage" est normalement modifié par l'administrateur pour donner des instructions spécifiques au noyau afin que le serveur fonctionne de manière plus spécifique effectuer. Après le démarrage du système et du noyau, ce sont les applications qui enverront les requêtes au noyau, qu'il s'agisse d'utiliser le processeur, la mémoire ou d'écrire sur le disque. Les applications ne savent pas si l'ordinateur est équipé d'un processeur Intel ou AMD, qui saisit la mémoire ou le fabricant, ou si le disque est un disque dur ou SSD, l'application envoie la requête au noyau et connaît le noyau via l'application. Interface de programmation (API) avec registre.



SPANISH | ESPAÑOL
¿Qué es el kernel de una computadora?
El núcleo del sistema operativo es el núcleo, es lo que controla todos los procesos de la computadora. Decide qué programas acceden a qué partes de la memoria, inicia y finaliza las aplicaciones y muestra el contenido del monitor. Cuando una aplicación necesita escribir algo en el disco, necesita pedirle al kernel que lo haga, si dos aplicaciones al mismo tiempo desean escribir en la unidad, es el kernel el que decide quién y dónde puede escribir, de lo contrario varias las aplicaciones podrían intentar escribir en el mismo lugar.
Una computadora tiene un número reducido de procesadores y una cantidad limitada de memoria RAM disponible, y cuando la computadora necesita procesar cierta información, es el kernel el que envía cada una de las tareas al procesador, alternando y continuando enviando las tareas a todas partes para estar procesado. El kernel decide enviar estas tareas por "multitarea preventiva", que permite procesar múltiples tareas al mismo tiempo, alternando las tareas que envía, ya sea para un solo procesador o para múltiples procesadores. Este cambio se hace tan rápido, millones de veces por segundo (por ejemplo, una CPU de 3.5 Ghz puede hacer 3 millones y 500 mil procesos por segundo), parece que la computadora está haciendo varias cosas al mismo tiempo, pero de hecho cada El kernel envía el proceso individualmente al procesador.
Es incorrecto pensar que cada aplicación ha asignado una parte de la RAM de la memoria del sistema, pero de hecho es el kernel el que lo hace parecer. Por ejemplo, cuando se usa Adobe Photoshop que requiere 2 Gigabytes de memoria, la aplicación no tiene esa cantidad de memoria reservada, pero es el kernel el que decide qué bloques de RAM almacenan la información de la aplicación, y algunas veces usan bloques del disco para guarde esos bloques de memoria cuando no los necesite en ese momento y vuelva a colocarlos en la memoria RAM cuando los necesite de nuevo rápidamente.
Cuando la computadora arranca, lo primero que hace es cargar una pieza de código llamada "cargador de arranque", este código carga el kernel y desde allí el kernel comienza a hacer su trabajo. En las computadoras personales pasa desapercibido para la mayoría de los usuarios, pero en los servidores, el "administrador de arranque" es cambiado por el administrador para dar instrucciones específicas al kernel para que el servidor funcione de una manera más específica y efectiva para el trabajo que necesita realizar. Después de que el sistema y el núcleo se inician, son las aplicaciones las que envían las solicitudes al núcleo, ya sea para usar el procesador, la memoria o escribir en el disco. Las aplicaciones no saben si la computadora tiene un procesador Intel o AMD, que tipo memoria o fabricante, o si el disco es disco duro o SSD, la aplicación realiza la solicitud al núcleo y es el kernel que conoce esta información a través de la Aplicación Interfaz de programación (API) que tiene registro.



GERMAN | DEUTSCHE
Was ist der Kernel eines Computers?
Der Kern des Betriebssystems ist der Kern, es steuert alle Prozesse des Computers. Entscheidet, welche Programme auf welche Teile des Speichers zugreifen, startet und beendet Anwendungen und zeigt den Inhalt auf dem Monitor an. Wenn eine Anwendung etwas auf die Platte schreiben muss, muss sie den Kernel bitten, dies zu tun, wenn zwei Anwendungen gleichzeitig auf das Laufwerk schreiben wollen, ist es der Kernel, der entscheidet, wer und wo er schreiben kann, ansonsten mehrere Anwendungen könnten versuchen, an derselben Stelle zu schreiben.
Ein Computer hat eine reduzierte Anzahl von Prozessoren und eine begrenzte Menge an verfügbarem Speicher-RAM, und wenn der Computer einige Informationen verarbeiten muss, sendet der Kernel jede der Aufgaben abwechselnd an den Prozessor und sendet weiterhin die Aufgaben an den Prozessor wird verarbeitet. Der Kernel entscheidet, diese Aufgaben durch "präventives Multitasking" zu senden, wodurch mehrere Aufgaben gleichzeitig verarbeitet werden können, wobei abwechselnd die Aufgaben, die er sendet, für einen einzelnen Prozessor oder für mehrere Prozessoren abgearbeitet werden. Diese Umschaltung erfolgt so schnell, millionenmal pro Sekunde (zum Beispiel kann eine CPU 3,5 Ghz 3 Millionen und 500 Tausend Prozesse pro Sekunde ausführen), es scheint, dass der Computer mehrere Dinge zur gleichen Zeit macht, aber tatsächlich alle Prozess wird einzeln vom Kernel an den Prozessor gesendet.
Es ist falsch zu glauben, dass jede Anwendung einen Teil des Systemspeichers RAM zugewiesen hat, aber tatsächlich ist es der Kernel, der es so aussehen lässt. Wenn Sie beispielsweise Adobe Photoshop mit 2 Gigabyte Speicher verwenden, verfügt die Anwendung nicht über die erforderliche Speichermenge, sondern über den Kernel, der entscheidet, in welchen RAM-Blöcken die Anwendungsinformationen gespeichert werden, und verwendet manchmal Blöcke von der Festplatte speichern Sie diese Speicherblöcke, wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht benötigt werden, und speichern Sie sie im RAM, wenn sie schnell wieder benötigt werden.
Wenn der Computer startet, lädt er als erstes einen Code namens "Boot Loader", dieser Code lädt den Kernel und von dort startet der Kernel seine Arbeit. Auf Personal Computern bleibt es von den meisten Benutzern unbemerkt, aber auf Servern wird der "Boot-Loader" normalerweise vom Administrator geändert, um dem Kernel spezifische Anweisungen zu geben, so dass der Server für die erforderliche Arbeit spezifischer und effektiver arbeitet ausführen. Nach dem Start des Systems und des Kernels senden die Anwendungen Anfragen an den Kernel, ob sie den Prozessor, den Speicher oder das Schreiben auf den Datenträger verwenden. Die Anwendungen wissen nicht, ob der Computer einen Intel- oder AMD-Prozessor hat, der Speicher oder Hersteller eingibt, oder wenn die Festplatte eine Festplatte oder SSD ist, stellt die Anwendung die Anfrage an den Kernel und ist der Kernel, der diese Information durch die Anwendung kennt Programmierschnittstelle (API), die eine Registrierung hat.



ITALIAN | ITALIANO
Cos'è il kernel di un computer
Il kernel del sistema operativo è il core, è ciò che controlla tutti i processi del computer. Decide quali programmi accedono a quali parti della memoria, avvia e termina le applicazioni e mostra i contenuti sul monitor. Quando un'applicazione deve scrivere qualcosa sul disco, deve chiedere al kernel di farlo, se due applicazioni allo stesso tempo vogliono scrivere sul disco, è il kernel che decide chi e dove può scrivere, altrimenti diversi le applicazioni potrebbero provare a scrivere nello stesso posto.
Un computer ha un numero ridotto di processori e una quantità limitata di memoria RAM disponibile, e quando il computer ha bisogno di elaborare alcune informazioni, è il kernel che invia ciascuna delle attività al processore, alternando e continuando a inviare le attività a essere elaborato Il kernel decide di inviare queste attività con "pre-emptive multitasking", che consente di elaborare più attività contemporaneamente, alternando le attività che invia, sia per un singolo processore che per più processori. Questo passaggio è fatto così velocemente, milioni di volte al secondo (ad esempio, una CPU da 3,5 Ghz può fare 3 milioni e 500 mila processi al secondo), sembra che il computer stia facendo diverse cose contemporaneamente, ma in realtà ciascuna il processo viene inviato individualmente dal kernel al processore.
Non è corretto pensare che ogni applicazione abbia assegnato una parte della memoria RAM del sistema, ma in effetti è il kernel a renderlo simile. Ad esempio, quando si usa Adobe Photoshop che richiede 2 gigabyte di memoria, l'applicazione non ha quella quantità di memoria riservata ad essa, ma è il kernel che decide quali blocchi di RAM memorizzano le informazioni dell'applicazione, e a volte usando i blocchi dal disco a salva quei blocchi di memoria quando non sono necessari in quel momento, rimettendoli nella RAM quando sono necessari di nuovo rapidamente.
Quando il computer si avvia, la prima cosa che fa è caricare un pezzo di codice chiamato "boot loader", questo codice carica il kernel e da lì il kernel inizia a fare il suo lavoro. Sui personal computer passa inosservato dalla maggior parte degli utenti, ma sui server, il "boot loader" viene normalmente modificato dall'amministratore per dare istruzioni specifiche al kernel in modo che il server lavori in un modo più specifico ed efficace per il lavoro che deve eseguire. Dopo l'avvio del sistema e del kernel, sono le applicazioni che invieranno richieste al kernel, se utilizzare il processore, la memoria o scrivere sul disco. Le applicazioni non sanno se il computer ha un processore Intel o AMD, che digita memoria o produttore, o se il disco è un disco rigido o SSD, l'applicazione effettua la richiesta al kernel ed è il kernel che conosce queste informazioni attraverso l'applicazione Programming Interface (API) con registro.



RUSSIAN | РУССКИЙ
Что такое компьютерное ядро
Ядром операционной системы является ядро, это то, что контролирует все процессы компьютера. Решает, какие программы получают доступ к тем частям памяти, запускает и завершает работу приложений, а также показывает содержимое на мониторе. Когда приложение должно что-то записать на диск, оно должно попросить ядро сделать это, если два приложения в то же время хотят записать на диск, именно ядро решает, кто и где он может писать, в противном случае несколько приложения могут пытаться писать в одном месте.
Компьютер имеет сокращенное количество процессоров и ограниченное количество оперативной памяти, а когда компьютеру необходимо обработать некоторую информацию, ядро отправляет каждую из задач в процессор, чередуя и продолжая отправлять задачи на все обрабатываться. Ядро решает отправить эти задачи с помощью «упреждающей многозадачности», которая позволяет одновременно обрабатывать несколько задач, чередуя задачи, которые он отправляет, как для одного процессора, так и для нескольких процессоров. Это переключение выполняется так быстро, что миллионы раз в секунду (например, CPU 3.5 Ghz может делать 3 миллиона и 500 тысяч процессов в секунду), кажется, что компьютер делает несколько вещей одновременно, но на самом деле каждый процесс отправляется отдельно ядром в процессор.
Неправильно думать, что каждое приложение назначает часть ОЗУ оперативной памяти, но на самом деле именно ядро делает его похожим на него. Например, при использовании Adobe Photoshop, для которого требуется 2 гигабайта памяти, приложение не имеет зарезервированного для него объема памяти, но является ядром, которое определяет, какие блоки ОЗУ хранят информацию о приложении, а иногда используют блоки с диска на сохраняйте эти блоки памяти, когда они не нужны в это время, возвращая их обратно в ОЗУ, когда они понадобятся снова быстро.
Когда компьютер запускается, первое, что он делает, это загрузить кусок кода под названием «загрузчик», этот код загружает ядро, и оттуда ядро начинает выполнять свою работу. На персональных компьютерах это остается незамеченным большинством пользователей, но на серверах «загрузчик» нормализуется администратором, чтобы дать конкретные инструкции ядру, чтобы сервер работал более конкретным и эффективным способом для работы, которая должна выполнять. После запуска системы и ядра приложения будут отправлять запросы в ядро, использовать процессор, память или записать на диск. Приложения не знают, имеет ли компьютер процессор Intel или AMD, который использует память или производитель, или диск на жестком диске или SSD, приложение делает запрос к ядру и является ядром, которое знает эту информацию через приложение Интерфейс программирования (API) с реестром.



TURKISH | TÜRK
Bir bilgisayarın çekirdeği nedir
İşletim sisteminin çekirdeği çekirdek, bilgisayarın tüm süreçlerini kontrol eden şeydir. Hangi programların belleğin hangi bölümlerine eriştiğine karar verir, uygulamaları başlatır ve sonlandırır ve ekranın içeriğini gösterir. Bir uygulamanın diske bir şey yazması gerektiğinde, çekirdeğin bunu yapmasını istemek zorundadır, eğer iki uygulama aynı anda sürücüye yazmak istiyorsa, kimin ve nerede yazabileceğine karar veren çekirdektir. uygulamalar aynı yerde yazmayı deneyebilir.
Bilgisayarda daha az sayıda işlemci ve sınırlı miktarda kullanılabilir RAM bulunur ve bilgisayar bazı bilgileri işlemeye ihtiyaç duyduğunda, görevlerin her birini işlemciye gönderen ve dönüşümlü olarak tüm görevleri göndermeye devam eden çekirdektir. işlendi. Çekirdek, bu görevleri birden fazla görevin aynı anda işlenmesine izin veren "ön-boşaltma çoklu görev" ile göndermeye, hangi görevlerin gönderileceğini, tek bir işlemci için mi yoksa birden fazla işlemci için mi değiştirmeye karar verir. Bu anahtarlama, saniyede milyonlarca kez çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor (örnek olarak, 3.5 Ghz işlemci, saniyede 3 milyon ve 500 bin işlem yapabilir), bilgisayarın aynı anda birçok şey yapması gibi görünüyor. İşlem çekirdek tarafından işlemciye ayrı ayrı gönderilir.
Her uygulamanın bir sistem belleği RAM'inin bir parçasını verdiğini düşünmek yanlıştır, ancak gerçekte bunun görünmesini sağlayan çekirdektir. Örneğin, 2 Gigabayt bellek gerektiren Adobe Photoshop kullanıldığında, uygulamada bu bellek miktarı saklanmaz, ancak hangi RAM bloklarının uygulama bilgilerini sakladığına karar veren çekirdek ve bazen diskten bloklar kullanılır. o anda ihtiyaç duyulmadıklarında bu bellek bloklarını saklayın ve tekrar ihtiyaç duyulduğunda tekrar RAM'e koyun.
Bilgisayar başladığında, yaptığı ilk şey "önyükleyici" denen bir kod parçasını yüklemek, bu kod çekirdeği yükler ve oradan çekirdek işini yapmaya başlar. Kişisel bilgisayarlarda çoğu kullanıcı tarafından fark edilmez, ancak sunucularda, "önyükleme yükleyicisi" normal olarak yönetici tarafından çekirdeğe özel yönergeler vermek için değiştirilir ve böylece sunucunun ihtiyaç duyduğu iş için daha özel ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. gerçekleştirin. Sistem ve çekirdek başladıktan sonra, işlemci, bellek ya da diske yazıp kullanmama, çekirdeğe istek gönderecek olan uygulamalardır. Uygulamalar, bilgisayarın Intel veya AMD işlemciye sahip olup olmadığını, hangi tür bellek veya üreticinin varsa, ya da disk sabit sürücü ya da SSD ise, uygulama çekirdeğe istekte bulunur ve bu bilgiyi Uygulama aracılığıyla bilen çekirdektir. Kayıtlı Programlama Arabirimi (API).



UKRAINIAN | УКРАЇНСЬКИЙ
Що таке ядро комп'ютера?
Ядро операційної системи є ядром, саме це керує всіма процесами комп'ютера. Визначає, які програми мати доступ до того, які частини пам'яті, запускає та закінчує додатки, а також відображає вміст на моніторі. Коли програмі потрібно щось записати на диск, вона повинна запитати ядро, щоб це зробити, якщо одночасно хочеться записати на привід два програми, це ядро, яке вирішує, хто і де він може написати, в іншому випадку кілька додатки можуть намагатися писати в тому ж місці.
Комп'ютер має зменшену кількість процесорів і обмежений об'єм вільної пам'яті, і коли комп'ютер повинен обробляти певну інформацію, це ядро, яке надсилає кожному з завдань процесору, чергуючи та продовжуючи надсилати завдання на всі буде оброблено Ядро вирішує надіслати ці завдання за допомогою "попереджувального багатозадачності", що дозволяє одночасно обробляти кілька завдань, змінюючи завдання, які він надсилає, як для одного процесора, так і для декількох процесорів. Це перемикання відбувається так швидко, мільйони разів на секунду (наприклад, процесор 3,5 ГГц може робити 3 мільйони і 500 тисяч процесів в секунду), здається, що комп'ютер одночасно виконує кілька речей, але насправді кожен процес відправляється індивідуально ядром процесору.
Неправильно думати, що кожна програма призначила частину оперативної пам'яті оперативної пам'яті, але насправді це ядро, яке робить його таким, як він виглядає. Наприклад, при використанні Adobe Photoshop, що вимагає 2 гігабайти пам'яті, програма не має такої кількості пам'яті, яка зарезервована для нього, але являє собою ядро, яке визначає, які блоки оперативної пам'яті зберігають інформацію про програму, а іноді і використовують блоки з диска зберігати ці блоки пам'яті, коли вони не потрібні в той час, повертаючи їх назад у оперативну пам'ять, коли вони знову потрібні швидко.
Коли комп'ютер запускається, перше, що він робить, це завантаження фрагмента коду, який називається "завантажувач", цей код завантажує ядро, а звідти ядро починає виконувати свою роботу. На персональних комп'ютерах він залишається непоміченим більшістю користувачів, але на серверах адміністратор нормально змінює "завантажувач", щоб давати конкретні вказівки ядру, щоб сервер працював більш точно та ефективно для роботи, яка потребує виконувати Після запуску системи та ядра програми, які будуть надсилати запити до ядра, використовують процесор, пам'ять або запис на диск. Програми не знають, чи комп'ютер має процесор Intel або AMD, тип якого - пам'ять або виробник, або якщо диск є жорстким диском або SSD, програма робить запит до ядра, а це ядро, яке знає цю інформацію через додаток Інтерфейс програмування (API) з реєстром.



CHINESE | 中文
什么是计算机的内核
操作系统的核心是核心,它控制着计算机的所有进程。确定哪些程序访问内存的哪些部分,启动和结束应用程序,以及显示监视器上的内容。当应用程序需要向磁盘写入内容时,它需要请求内核执行此操作,如果两个应用程序同时想要在驱动器上写入,则由内核决定它可以写入的位置和位置,否则会有几个应用程序可能会尝试在同一个地方写入。
计算机具有减少数量的处理器和有限数量的可用内存RAM,并且当计算机需要处理某些信息时,内核将每个任务发送到处理器,交替并继续将任务发送到被处理。内核决定通过“抢占式多任务”发送这些任务,这允许同时处理多个任务,交替发送哪些任务,无论是单个处理器还是多个处理器。这种切换速度非常快,每秒数百万次(例如,CPU 3.5 Ghz每秒可以完成300万次和50万次进程),似乎计算机同时做了几件事,但实际上每台进程由内核单独发送给处理器。
认为每个应用程序都分配了系统内存RAM的一部分是不正确的,但实际上它是内核使它看起来像它。例如,当使用需要2 GB内存的Adobe Photoshop时,应用程序没有为其保留该内存量,但内核决定哪些RAM存储应用程序信息,有时使用磁盘中的块来当那些不需要的时候保存那些内存块,当它们再次需要时将它们放回RAM中。
当计算机启动时,它首先要做的是加载一段称为“引导加载程序”的代码,这段代码加载内核,然后内核开始完成它的工作。在个人计算机上,大多数用户都不会注意到它,但是在服务器上,管理员正常更改“引导加载程序”以向内核提供特定指令,以便服务器以更具体和有效的方式工作,以满足需要的工作。执行。在系统和内核启动之后,应用程序将向内核发送请求,无论是使用处理器,内存还是写入磁盘。应用程序不知道计算机是否具有Intel或AMD处理器,类型是内存或制造商,或者如果磁盘是硬盘驱动器或SSD,则应用程序向内核发出请求,并且是通过应用程序知道此信息的内核具有注册表的编程接口(API)。



JAPANESE | 日本語
コンピュータのカーネルとは
オペレーティングシステムのカーネルはコアであり、コンピュータのすべてのプロセスを制御するものです。どのプログラムがメモリのどの部分にアクセスし、アプリケーションを開始し、終了し、その内容をモニタに表示するかを決定します。アプリケーションがディスクに何かを書き込む必要があるときに、カーネルにそれを要求する必要があります。同時に2つのアプリケーションがドライブに書き込もうとしている場合は、書き込み可能な人と場所を決定するカーネルです。アプリケーションは同じ場所に書き込もうとする可能性があります。
コンピュータのプロセッサ数と使用可能なメモリRAMの量は限られています。コンピュータが情報を処理する必要がある場合、カーネルは各タスクをプロセッサに送信し、交互にタスクを送信します。処理される。カーネルは、複数のタスクを同時に処理することができる「先制マルチタスク」によってこれらのタスクを送信することを決定します。この切り替えは非常に速く、毎秒何百回も実行されます(たとえば、CPU 3.5Ghzは毎秒300万回と50万回の処理を実行できます)。コンピュータは同時にいくつかのことを行っているようですが、実際にはそれぞれプロセスはカーネルによって個々にプロセッサに送られる。
すべてのアプリケーションがシステムメモリRAMの一部を割り当てていると考えるのは間違いですが、実際にはそれをそのように見せるのはカーネルです。たとえば、2GBのメモリが必要なAdobe Photoshopを使用している場合、アプリケーションには予約されている量のメモリはありませんが、RAMのどのブロックにアプリケーション情報が格納されているかを判断するカーネルがあります。その時点で必要とされていないときにそれらのメモリブロックを保存し、それらが迅速に必要になったときにRAMに戻すことができます。
コンピュータが起動すると、最初に「ブートローダ」と呼ばれるコードがロードされ、このコードがカーネルをロードし、そこからカーネルがジョブを開始します。パーソナルコンピュータ上ではほとんどのユーザは気付かないが、サーバ上では、ブートローダは通常、管理者がカーネルに特定の指示を与えるように変更されるため、サーバは必要な作業のためにより具体的かつ効果的な方法で動作する。実行する。システムとカーネルの起動後、プロセッサ、メモリ、ディスクへの書き込みのいずれを使用するかは、カーネルに要求を送信するアプリケーションです。アプリケーションには、コンピュータにIntelまたはAMDプロセッサが搭載されているかどうかがわかりません。そのメモリまたは製造元の種類、またはディスクがハードドライブまたはSSDの場合、アプリケーションはカーネルに要求し、アプリケーションを通じてこの情報を知っているカーネルですレジストリを持つプログラミングインターフェイス(API)。



ARABIC | عربى
ما هو نواة الكمبيوتر
نواة نظام التشغيل هي جوهر ، وهو ما يتحكم في جميع عمليات الكمبيوتر. يقرر البرامج التي تصل إلى أجزاء الذاكرة ، ويبدأ وينتهي التطبيقات ، ويعرض محتويات على الشاشة. عندما يحتاج أحد التطبيقات إلى كتابة شيء ما على القرص ، يجب عليه أن يطلب من النواة القيام بذلك ، إذا أراد تطبيقان في الوقت نفسه الكتابة على محرك الأقراص ، فإن النواة هي التي تقرر من وأين يمكن أن يكتب ، وإلا يمكن أن تحاول التطبيقات الكتابة في نفس المكان.
يحتوي الكمبيوتر على عدد أقل من المعالجات ومقدار محدود من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتاحة للذاكرة ، وعندما يحتاج الكمبيوتر إلى معالجة بعض المعلومات ، يكون النواة هي التي ترسل كل مهمة إلى المعالج ، مع تبديلها واستمرارها في إرسال المهام إلى تتم معالجتها. تقرر النواة إرسال هذه المهام عن طريق "تعدد المهام الوقائي" ، والذي يسمح بمعالجة العديد من المهام في نفس الوقت ، بالتناوب مع المهام التي يرسلها ، سواء بالنسبة إلى معالج واحد أو معالجات متعددة. هذا التحويل يتم بسرعة كبيرة ، ملايين المرات في الثانية (للإعجاب ، وحدة المعالجة المركزية 3.5 غيغاهرتز يمكن أن تقوم بـ 3 ملايين و 500 ألف عملية في الثانية) ، يبدو أن الكمبيوتر يقوم بأشياء عديدة في نفس الوقت ، ولكن في الواقع يتم إرسال العملية بشكل فردي بواسطة النواة إلى المعالج.
من الخطأ الاعتقاد بأن كل تطبيق قد خصص جزءًا من ذاكرة نظام ذاكرة الوصول العشوائي ، ولكن في الحقيقة هو النواة التي تجعله يبدو كما لو كان. على سبيل المثال ، عند استخدام Adobe Photoshop الذي يتطلب 2 غيغابايت من الذاكرة ، لا يحتوي التطبيق على هذا المقدار من الذاكرة المحجوزة ، لكن النواة هي التي تقرر أي كتل ذاكرة الوصول العشوائي تقوم بتخزين معلومات التطبيق ، وأحيانًا باستخدام الكتل من القرص إلى حفظ هذه الكتل من الذاكرة عندما لا تكون هناك حاجة في ذلك الوقت ، وضعها مرة أخرى في ذاكرة الوصول العشوائي عند الحاجة إليها مرة أخرى بسرعة.
عند بدء تشغيل الكمبيوتر ، فإن أول شيء يقوم به هو تحميل جزء من الكود يسمى "boot loader" ، يقوم هذا الكود بتحميل النواة ومن هناك تبدأ النواة في القيام بمهمتها. على أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا يلاحظها معظم المستخدمين ، ولكن على الخوادم ، يتم تغيير "المحمل" بشكل طبيعي من قبل المسؤول لإعطاء تعليمات محددة للنواة بحيث يعمل الخادم بطريقة أكثر تحديدا وفعالية للعمل الذي يحتاج إلى نفذ. بعد بدء تشغيل النظام و kernel ، ستكون التطبيقات التي سترسل الطلبات إلى kernel ، سواء كان استخدام المعالج أو الذاكرة أو الكتابة إلى القرص. لا تعرف التطبيقات ما إذا كان الكمبيوتر يحتوي على معالج Intel أو AMD ، الذي يقوم بإدخال الذاكرة أو الشركة المصنّعة ، أو إذا كان القرص محرك أقراص ثابتة أو SSD ، فإن التطبيق يجعل الطلب إلى kernel وهو kernel الذي يعرف هذه المعلومات من خلال التطبيق واجهة برمجة (API) لديها سجل.


PT: O que é o Kernel de um computador
EN: What is a computer's kernel
FR: Quel est le noyau d'un ordinateur
ES: ¿Qué es el kernel de una computadora?
DE: Was ist der Kernel eines Computers?
IT: Cos'è il kernel di un computer
RU: Что такое компьютерное ядро
TR: Bir bilgisayarın çekirdeği nedir
UK: Що таке ядро комп'ютера?
CN: 什么是计算机的内核
JA: コンピュータのカーネルとは
AR:ما هو نواة الكمبيوتر