वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ

Feedfetcher tiene una ventaja especial: como es el agente de varios usuarios, puede hacer las solicitudes de feeds comunes una única vez para todos los usuarios, de modo que mantiene el ancho de banda.
Mac बैंडविड्थ उपयोग और इसे कैसे नियंत्रित करें!
मैक बैंडविड्थ उपयोग की परेशानियां कम हो गई हैं? ठीक है, बैंडविड्थ में कटौती करने और अपने डेटा प्लान पर अपने उपयोग को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं। जब आप समझते हैं कि बैंडविड्थ का उपयोग कैसे किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ता के रूप में आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। बैंडविड्थ सूचना की वह मात्रा है जो आपके कंप्यूटर से नेटवर्क पर किसी अन्य कंप्यूटर के कनेक्शन पर जाती है। कुछ ऐसा है जैसे आप अपने सेल फोन का उपयोग कैसे करते हैं। प्रत्येक टिप को क्रियाओं के साथ जोड़कर, आप ऐसा बना सकते हैं जिससे आपको दैनिक आधार पर अपने बैंडविड्थ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, इसलिए, आपको अपनी योजना की सीमाओं के भीतर रखने में मदद मिलेगी।
अपना Mac अपडेट करें
- सुनिश्चित करें कि आपके macOS में नवीनतम और महानतम OS 10.13.4 है।
- यह सुनिश्चित करके कि वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ आपके पास नवीनतम अपडेट है, आप अपने मैक की सुरक्षा कर रहे हैं और आपके मैक पर सभी पैच ठीक से काम कर रहे हैं।
नेटवर्क क्षमता (Network capacity) :
Bandwidth शब्द कभी-कभी net bit rate ‘peak bit rate’, ‘सूचना दर (information rate)’ या भौतिक परत ‘उपयोगी बिट दर (useful bit rate)’, चैनल क्षमता, या वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ डिजिटल संचार प्रणाली में तार्किक या भौतिक संचार पथ के अधिकतम throughput को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, बैंडविड्थ परीक्षण कंप्यूटर नेटवर्क के अधिकतम throughput को मापते हैं। एक लिंक पर कायम रहने की अधिकतम दर इन संचार प्रणालियों के लिए Shannon–Hartley channel क्षमता द्वारा सीमित है, जो hertz में बैंडविड्थ और चैनल पर शोर पर निर्भर है।
bit/s में खपत की गई bandwidth, received throughput या goodput से मेल खाती है, यानी संचार पथ के माध्यम से सफल डेटा स्थानांतरण की औसत दर। खपत की गई bandwidth आकार देने, bandwidth प्रबंधन, bandwidth throttling, bandwidth caps, bandwidth आवंटन (उदाहरण के लिए बैंडविड्थ आवंटन protocols और गतिशील बैंडविड्थ आवंटन), आदि जैसी तकनीकों से प्रभावित हो सकती है। एक बिट स्ट्रीम की बैंडविड्थ औसत खपत सिग्नल बैंडविड्थ के समानुपाती होती है। अध्ययन किए गए समय अंतराल के दौरान hertz में (bit stream का प्रतिनिधित्व करने वाले analog signal की औसत वर्णक्रमीय (spectral) बैंडविड्थ)।
अधिकतम प्रवाह क्षमता (Maximum throughput) :
एक नेटवर्क के लिए asymptotic bandwidth (औपचारिक रूप asymptotic throughput से ) एक लालची स्रोत के लिए अधिकतम थ्रूपुट का माप है, उदाहरण के लिए जब संदेश का आकार (एक स्रोत से प्रति सेकंड पैकेट की संख्या) अधिकतम राशि के करीब पहुंचता है।
Asymptotic bandwidth का अनुमान आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से बहुत बड़े संदेश भेजकर, end-to-end throughput को मापने के द्वारा लगाया जाता है। अन्य बैंडविड्थ की तरह, स्पर्शोन्मुख बैंडविड्थ (asymptotic bandwidth) को बिट्स प्रति सेकंड के गुणकों में मापा जाता है। चूंकि bandwidth spikes माप को तिरछा कर सकते हैं, वाहक अक्सर 95 th percent विधि का उपयोग करते हैं। यह विधि लगातार बैंडविड्थ उपयोग को मापती है और फिर शीर्ष 5 percent को हटा देती है।
Multimedia :
Digital bandwidth का भी उल्लेख हो सकता है: मल्टीमीडिया डेटा संपीड़न (source coding) के बाद मल्टीमीडिया बिट दर या औसत बिटरेट, playback time से विभाजित डेटा की कुल मात्रा के रूप में परिभाषित।
uncompressed digital media की अव्यावहारिक (impracticible) रूप से उच्च बैंडविड्थ आवश्यकताओं के कारण, आवश्यक मल्टीमीडिया बैंडविड्थ को डेटा संपीड़न के साथ काफी कम किया जा सकता है। Media bandwidth में कमी के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली data compression वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ तकनीक असतत (Discrete) Cosine Transform (DCT) है, जिसे पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में Nasser Ahmed द्वारा प्रस्तावित किया गया था। DCT compression significantly reduces संकेतों के लिए आवश्यक मेमोरी और बैंडविड्थ की मात्रा को वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ काफी कम कर देता है, जो असम्पीडित मीडिया (uncompressed media) की तुलना में 100:1 तक के डेटा संपीड़न अनुपात को प्राप्त करने में सक्षम है।
Web hosting :
web hosting सेवा में, bandwidth शब्द का प्रयोग अक्सर एक निर्धारित अवधि के भीतर वेबसाइट या सर्वर से स्थानांतरित (transferred) डेटा की मात्रा का वर्णन करने के लिए गलत तरीके से किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रति माह gigabytes में मापा गया एक महीने में संचित बैंडविड्थ खपत। हर महीने या दी गई अवधि में अधिकतम data transfer के इस अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अधिक सटीक वाक्यांश मासिक data transfer है।
अंत उपयोगकर्ता (end-user) ISPs के लिए भी इसी तरह की स्थिति हो सकती है, खासकर जहां नेटवर्क क्षमता सीमित है (उदाहरण के लिए अविकसित (underdeveloped) Internet connectivity वाले क्षेत्रों में और wireless networks पर)।
एचडीएमआई की संरचना (structure of hdmi cable in hindi)
यह एक 19 पिनो वाला केबल है जो 3 तरह का हो सकता है।
टाइप A एचडीएमआई – 13.9 mm × 4.45 mm
टाइप C एचडीएमआई – 10.42 mm × 2.42 mm
टाइप D एचडीएमआई – 6.85 mm × 1.8 mm
एचडीएमआई के प्रकार (types of hdmi cable in hindi)
एचडीएमआई (HDMI) केबल को सिर्फ दो प्रकार से बांटा जा सकता है। इनके प्रकार सिर्फ इनकी स्पीड के आधार पर रखे गए है.
स्टैण्डर्ड वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ केबल : इस केबल को कॉमन केबल भी कहते है। इसकी पिक्सेल स्पीड 75 Mhz है और इसकी बैंडविड्थ 2.23Gbps है। इस प्रकार की केबल में आप 1080i सिग्नल बिना किसी परेशानी के ट्रांसफर कर सकते वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ है।
हाई स्पीड केबल : यह एक हाई स्पीड केबल होती है। इस प्रकार केबल की पिक्सेल स्पीड 340 Mhz और बैंडविड्थ 10.2Gbps होती है. इस केबल से आप 1440p और WQXGA रेसोलुशन के सिग्नल बिना किसी परेशानी के ट्रांसफर कर सकते है।
एचडीएमआई और युएसबी में अंतर (difference between hdmi and usb in hindi)
एचडीएमआई और USB के पोर्ट देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, पर इनमे काफी अंतर होता है। दोनों का वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ ही काम अलग अलग है। अब इस अंतर को अच्छे से समझने के लिए आपको युएसबी के बारे में जाने लेना भी जरुरी है।
युएसबी एक शार्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो की एक प्लग एंड प्ले इंटरफ़ेस होता है। इसी की सहायता से कंप्यूटर और डेविसेस आपस में जुड़ पाते है जैसे, माउस ,सीपीयू, कीबोर्ड और स्पीकर इत्यादि।
जबकि एचडीएमआई का काम इससे अलग है यह ऑडियो और विसुअल एलिमेंट को डाटा की फॉर्म में हाई स्पीड रेट से मॉनिटर को ट्रांसफर करता है।
बैंडविड्थ в испанский
अगर आपको "खाता, पीओपी (POP) निर्देश या बैंडविड्थ सीमाओं के पार हुआ गड़बड़ी" दिखाई देती है, तो आमतौर वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पीओपी (POP) क्लाइंट आपके Gmail खाते को बार-बार एक्सेस करते हैं.
Si ves el error "La cuenta excedió los límites de comando o ancho de banda de POP", generalmente la razón es que tus clientes POP han estado accediendo a tu cuenta de Gmail con demasiada frecuencia.
हालांकि, 4G के लिए बैंडविड्थ आवश्यकताओं की कमी के कारण (जो स्थिर के लिए 1 Gbit/s और मोबाइल ओपरेशन के लिए 100 Gbit/s है), ये मानक 3.9G या पूर्व-4G के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।
Sin embargo, por debajo de los requisitos de ancho de banda para 4G (que es 1 Gbit/s para estacionario y 100 Mbit/s para operación móvil), estas normas se clasifican como 3.9G o pre-4G.
अधिक बैंडविड्थ का मतलब कम विलंबता नहीं है
हम एक प्रोसेसिंग यूनिट और उससे जुड़ी मेमोरी के बीच विलंबता के रूप में समझते हैं, एक अनुरोधित जानकारी प्राप्त करने में लगने वाला समय या यह संकेत प्राप्त करने के लिए कि मेमोरी में बदलाव किया गया है। तो विलंबता वास्तव में समय मापने का एक तरीका है।
बैंडविड्थ इसके बजाय प्रत्येक सेकंड वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ में प्रसारित होने वाले डेटा की मात्रा है, इसलिए यह गति की दर है। तो प्रत्यक्ष तर्क से हम यह सोच सकते हैं कि उच्च गति पर जब हम डेटा की तलाश कर रहे होते हैं, तो कम समय में सी पी यू, GPU या किसी अन्य प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा मिलेगा।
वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं है, इसके अलावा, एक ख़ासियत यह है कि एक मेमोरी में जितनी अधिक बैंडविड्थ होती है, वह आमतौर पर दूसरों की तुलना में अधिक विलंबता होती है। इस घटना की एक व्याख्या है, जिसे हम आपको इस लेख के निम्नलिखित अनुभागों में समझाने जा रहे हैं।
डेटा खोजना विलंबता जोड़ता है
आज लगभग सभी प्रसंस्करण इकाइयों में कैश का एक पदानुक्रम होता है, जिसमें प्रोसेसर रैम तक पहुँचने से पहले उनमें से प्रत्येक से पहले पूछेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोसेसर और रैम के बीच सीधा विलंबता आदर्श प्रोसेसर पर प्रदर्शन के नुकसान के परिणामस्वरूप काफी बड़ा है।
कल्पना कीजिए कि आप एक विशिष्ट उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, पहली चीज जो आप करते हैं वह है स्थानीय स्टोर में, फिर थोड़े बड़े स्टोर में और अंत में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। प्रत्येक प्रतिष्ठान का दौरा तुरंत नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए यात्रा के समय की आवश्यकता होती है। कैश पदानुक्रम में भी यही होता है, इसे "कैश मिस" कहा जाता है, इसलिए हम समय को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं:
विलंबता बैंडविड्थ को कैसे प्रभावित करती है?
- लगातार क्षेत्र: निरंतर बैंडविड्थ के 40% पर विलंबता स्थिर रहती है।
- रैखिक क्षेत्र: निरंतर बैंडविड्थ के 40 और 80% के बीच, विलंबता रैखिक रूप से बढ़ती है। यह इस तथ्य के कारण होता है कि स्मृति के अनुरोधों की अधिकता है जो विवाद के कारण अंत में जमा हो गए हैं।
- घातीय क्षेत्र: बैंडविड्थ खंड के अंतिम 20% में, डेटा विलंबता तेजी से बढ़ती है, सभी मेमोरी अनुरोध जो पिछली वोलेटाइलिटी और बैंडविड्थ अवधि में हल नहीं किए जा सके, इस भाग में जमा होते हैं, उनके बीच विवाद पैदा करते हैं।
इस घटना की एक बहुत ही सरल व्याख्या है, स्मृति के पहले अनुरोध जो उत्तर दिए गए हैं वे पहले पाए जाते हैं, उनमें से अधिकांश कैश में होते हैं जब इसकी एक प्रति होती है, लेकिन जो कैश में नहीं होते हैं वे जमा हो जाते हैं। कैश और रैम के बीच अंतर में से एक यह है कि पूर्व एक साथ कई एक्सेस का समर्थन कर सकता है, लेकिन जब डेटा की खोज रैम में होती है तो विलंबता बहुत अधिक होती है।
विलंबता को कम करने के तरीके
एक बार जब हम जानते हैं कि डेटा तक पहुंच में विवाद विलंबता पैदा करता है और यह बैंडविड्थ को प्रभावित करता है, तो हमें समाधान के बारे में सोचना होगा। इसका सबसे स्पष्ट तथ्य रैम के साथ मेमोरी चैनलों की संख्या में वृद्धि का तथ्य है, ठीक यह उन चाबियों में से एक है जिसके द्वारा HBM मेमोरी में GDDR6 की तुलना में कम एक्सेस लेटेंसी है, क्योंकि 8 मेमोरी चैनल GDDR2 के 6 चैनलों की तुलना में कम विवाद की अनुमति देते हैं।
विलंबता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका कैश के रूप में प्रोसेसर के करीब मेमोरी बनाना होगा, लेकिन पूरी तरह कार्यात्मक होने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता वाली रैम बनाना असंभव है। हम एक मेमोरी चिप लगा सकते हैं और इसे TSV के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेमोरी थर्मल डूबने से बचने के लिए बहुत करीब है और इसके साथ प्रभावी बैंडविड्थ है।