磁帶缺點的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

磁帶缺點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RobertC.Martin寫的 無瑕的程式碼 敏捷篇:還原敏捷真實的面貌 和(美)普勒斯頓•吉茲的 數據保護權威指南都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自博碩 和清華大學所出版 。

淡江大學 電機工程學系碩士班 紀俞任所指導 黃鈵翔的 平面與弧形之毫米波介質電磁帶隙設計 (2019),提出磁帶缺點關鍵因素是什麼,來自於5G、電磁帶隙(EBG)、毫米波天線、平面EBG、弧形EBG。

而第二篇論文國立中山大學 電機工程學系研究所 林根煌所指導 何翊瑋的 適用於毫米波段之小型化高增益八木天線 (2018),提出因為有 5 G (Fifth Generation)、寬頻、高增益天線、毫米波、60 GHz、八木天線、高指向性天線、小型化天線的重點而找出了 磁帶缺點的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了磁帶缺點,大家也想知道這些:

無瑕的程式碼 敏捷篇:還原敏捷真實的面貌

為了解決磁帶缺點的問題,作者RobertC.Martin 這樣論述:

  [名家名著] 000     做得好、做得對,才能做得快!   是時候該回歸正宗的敏捷了!   Uncle Bob帶領讀者進入時光隧道檢視永不褪色的敏捷初心   搞笑談軟工Teddy Chen專文推薦     獻給新世代的敏捷價值和原則     《敏捷宣言》發表近二十年後,世界級軟體開發傳奇大師Robert C. Martin(Uncle Bob)再次執筆,為新世代軟體從業人員重新講述敏捷的價值觀與原則,無論你是程式設計師或非程式設計師,都能從本書中得到啟發和反思。Uncle Bob著有《無瑕的程式碼》等極具影響力的軟體開發書籍,他也是敏捷最初的發起人之一。如今,在《無瑕的程式碼 敏捷

篇:還原敏捷真實的面貌》這本書中,他將澄清多年來人們對敏捷的誤用和誤解,重述敏捷的初心與願景。     Uncle Bob清楚說明了敏捷的本質:它是一個小小的紀律,協助小型的軟體團隊管理小型的專案……但它卻為整個產業帶來了巨大的影響,因為所有的大型專案都是由許多個小型專案組成的。他將細數自己五十年來的所見所聞及親身經歷,透過平易近人的文字還原敏捷的真實樣貌,並解讀敏捷如何協助軟體從業人員提升整體的專業水準。     你將從本書學會:   ✦還原敏捷真實的面貌:敏捷的過去、現狀,以及它永遠的堅持   ✦理解Scrum的起源,以及正確的實踐   ✦精通敏捷業務實踐的精髓,從小型發布到驗收測試,再到

完整團隊的溝通   ✦探索敏捷團隊成員之間的關係,以及他們與產品之間的關係   ✦重現不可或缺的敏捷技術實踐:TDD、重構、簡潔設計和結對程式設計   ✦理解敏捷價值與軟體工藝的重要性地位,以及它們如何讓敏捷團隊邁向成功   ✦來自Jerry Fitzpatrick、Tim Ottinger、Jeff Langr、Eric Crichlow、Damon Poole及Sandro Mancuso的專家級分享     如果你想要獲得敏捷的真正好處,你沒有任何捷徑可走:你必須把敏捷做「對」。無論你是開發人員、測試人員、專案經理或客戶,《無瑕的程式碼 敏捷篇:還原敏捷真實的面貌》都會告訴你如何把敏捷做

「好」。   Clean Agile 的名人讚譽     在讓一切成為敏捷的旅途中,Uncle Bob 老早就熟門熟路,不管什麼好的壞的都經歷過。在這本讀來愉悅的書中,有一部分是歷史,有一部分是個人的故事,整本書都是智慧的累積。如果你想了解敏捷是什麼,以及它是如何形成今日的敏捷,你一定要閱讀這本書。——Grady Booch     Uncle Bob 在書中的每一句話都塗上失望的色彩,但這完全是合情合理的。敏捷開發世界的現況,遠遠比不上它應該達到的模樣。Uncle Bob 在本書中分享了他的觀點,只要聚焦在某些事項上就能夠還原敏捷應該呈現的面貌。他是這方面的過來人,所以他的想法值得我們傾聽。

——Kent Beck     閱讀Uncle Bob 對敏捷的看法是一件很享受的事。無論是初學者,或是經驗豐富的敏捷實踐者,你都應該閱讀本書。我幾乎同意書中的所有內容。只是有些地方會讓我意識到自己的缺點,真氣人。它讓我再次細心檢查我的程式碼覆蓋率(85.09%)。——Jon Kern     本書提供了一個歷史的回顧鏡頭,讓我們可以更全面、更準確地檢視敏捷開發。Uncle Bob 是我見過最聰明的人之一,他對程式設計有無限的熱情。如果有人能夠揭開敏捷開發的神秘面紗,那就是他了。——摘自Jerry Fitzpatrick 所寫的前言(Foreword)     本書重新提醒我們:「需要寫程式的

敏捷到底是什麼!」——搞笑談軟工Teddy Chen專文推薦     這是一本真正告訴你,什麼是「真正的敏捷」的書籍。由《敏捷宣言》參與者之一的Bob 大叔來告訴你,最純粹的「敏捷」是什麼?他們當年認為的「敏捷」真義是什麼?   《敏捷宣言》至今約二十年,在這期間,有許多打著敏捷旗號的人們做的並非敏捷的事,甚至還有某些技術號稱是敏捷的一種,但卻根本違反了「敏捷」的真義。這使得本書作者不得不出版本書,以正視聽。——博碩文化總編輯 陳錦輝

平面與弧形之毫米波介質電磁帶隙設計

為了解決磁帶缺點的問題,作者黃鈵翔 這樣論述:

論文摘要 : 介質EBG有非常多的好處,它可以配置成反射面,也可以配置為覆蓋層,這兩種配置皆可以提升天線的輻射特性,並且和金屬的EBG相比,可以有更低的歐姆損耗。根據EBG的結構配置可以分為三大類,即一維的柱狀排列,二維的平面式排列,及三維的立體狀結構。三維的立體狀結構有更多的好處以及更多的設計自由度,然而因為實作上的困難,使得其在微波上的研究及應用受到侷限。受惠於積層製造技術以及奈米科技的進步,複雜的3D陶瓷或介質結構已能被製作出來。考量EBG整體結構的整體尺寸以及對製程精度的要求,我們認為28GHz的毫米波頻段是個適合嘗試採用積層製造技術來製備天線元件的候選頻段。 在此論

文中,我們將先設計一個工作在28GHz的典型平面式woodpile EBG。EBG的各項設計參數將被仔細分析並且探討它們對天線性能上的影響。之後,此論文提出一個弧形的EBG設計。我們發現弧形的EBG可以改善天線的輻射場型,提供更好的指向性。散射參數及輻射場型等天線參數皆有提供以證明在偶極天線上,弧形狀的設計可以比平面式的設計提供更佳的性能。

數據保護權威指南

為了解決磁帶缺點的問題,作者(美)普勒斯頓•吉茲 這樣論述:

《資料保護權威指南》採用渾然一體的、基於業務的分析方法,全面討論資料安全保護體系的相關要素;完整展現資料全生命週期和SLA的所有相關細節。基於當前的資料安全態勢,將業界的成熟方案和更佳實踐通過綜合規劃和可度量方式有機結合在一起,在合理保護資料要素的同時,滿足所有業務運營需求。    《資料保護權威指南》旨在展示更多實用的關鍵資訊,以説明讀者保護資料,免受雲端的、企業內部的損失風險;解釋在高度虛擬化的資料中心和大資料技術中資料保護的巨大變化。本書還提供一個將資料保護流程與IT治理集成的融合模型,從而在組織範圍內,將業務經營實務和IT運營實踐結合在一起,真正實現資料安全保護的目標。    《資料保

護權威指南》編排合理,由淺入深地講解資料安全保護的概念、技術、架構、運維、審計以及法律合規等要點,全面系統地闡述規劃和實施資料保護各個階段的具體事項。雖然書中多個章節討論了與資料保護相關的技術,但作者並非單純講解枯燥的技術細節,而是結合業務應用場景比較各種技術的區別,探討優缺點,力求幫助讀者找到適合自己的解決方案。 普勒斯頓•吉茲(Preston de Guise)自從踏入職場,一直在資料恢復領域摸爬滾打,負責為政府、大學和各類規模的企業(小至微型企業,大至《財富》500強公司)設計和實施方案並提供技術支援;在長期的實踐中,他不僅精通了各項資料恢復的技術要求,還對管理和流程方

面有著深刻獨到的見解。   譯 者 簡 介   欒浩,獲得美國天普大學IT審計與網路安全專業理學碩士學位,持有CISSP、CISA、CCSK、TOGAF 9、ISO27001LA和BS25999LA等認證。現任融天下互聯網科技(上海)有限公司CTO&CISO職務,負責金融科技研發、資料安全、雲計算安全、區塊鏈安全和風控審計等工作。擔任2015—2020年度(ISC)2上海分會理事。欒浩先生擔任《資料保護權威指南》翻譯工作的總技術負責人,負責統籌全書各項工作事務,並承擔第1~23章的翻譯工作,以及全書的校對和定稿工作。   王向宇,獲得安徽科技學院網路工程專業工學學士學位,持有CISP、CISP

-A、CCSK和軟體發展安全師等認證。現任京東集團企業資訊化部高級安全工程師,負責安全事件處置與應急、資料安全治理、安全監控平臺開發與運營、雲平臺安全和軟體發展安全等工作。王向宇先生負責《資料保護權威指南》第24章及同步材料的翻譯工作,以及全書的校對和定稿工作,同時擔任《資料保護權威指南》翻譯工作的專案經理。   呂麗,獲得吉林大學文學院文秘專業文學學士學位,持有CISSP、CISA、CISM和CISP-PTE等認證。現任中國銀行股份有限公司吉林省分行安全與資源管理團隊負責人職務,負責資訊科技風險管理、網路安全技術評估、資訊安全體系制度管理、業務連續性及災難恢復體系管理、安全合規與審計等工作。

呂麗女士負責《資料保護權威指南》第25章及同步材料的翻譯工作,以及全書校對和定稿工作,並撰寫了譯者序。   姚凱,獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位,持有CISA、CISM、CGEIT、CRISC、CISSP、CCSP、CSSLP、CEH、CIPT、CIPM、CIPP/US和EXIN DPO等認證。現任歐喜投資(中國)有限公司IT總監職務,負責IT戰略規劃、政策程式制定、IT架構設計及應用部署、系統取證和應急回應、資料安全備份策略規劃制定、資料保護日常維護和管理、災難恢復演練及複盤等工作。姚凱先生負責全書校對和定稿工作。   齊力群,獲得北京聯合大學機械設計及自動化專業工學學士學位,持有CI

SA、CIA、CISP-A等認證。現任北京永拓工程諮詢股份有限公司CIO,負責內部IT管理、資料保護、資訊技術風險管理,還負責為外部合作夥伴提供資訊技術風險控制諮詢和資訊系統審計服務。擔任2020年度北京軟體造價評估技術創新聯盟理事。齊力群先生負責《資料保護權威指南》的部分校對工作。   吳瀟,獲得中國科學技術大學資訊安全專業碩士學位,持有CISSP、CISA、PMP、ITIL和ISO27001等認證。現任北京天融信網路安全技術有限公司專家級安全顧問,負責資訊安全規劃、資料安全、雲安全、等級保護和法律合規等領域工作。吳瀟女士負責部分章節的校對和定稿工作。   李繼君,獲得北京師範大學心理學專業

學士學位,持有CCIE-Routing、CCIE-SP、CCIE-Voice、ITIL、CISP、CISA和CCSK等認證。現任京東集團高級架構師,負責京東集團網路系統及網路安全的規劃、設計及建設等工作。李繼君先生擔任《資料保護權威指南》的部分校對工作。   呂毅,獲得中國人民大學碩士學位,持有CISSP、CISM、CISA和CISP等認證。現就任于中國人民銀行金融科技研究院,負責銀行業資訊系統及網路安全的規劃、建設、管理和運維等工作。呂毅先生擔任《資料保護權威指南》的部分校對工作。   趙欣,獲得美國天普大學IT審計與網路安全專業理學碩士學位,持有CISP和CISA等認證。負責資訊系統審計專

案實施、風險管理和內部審計等工作。趙欣女士負責《資料保護權威指南》的部分校對工作。   第1章 簡介 1 1.1 背景 2 1.2 消失的假期? 2 1.3 資料中心的變化 3 1.4 什麼是資料保護? 4 1.5 主要挑戰 6 1.6 資料保護簡史 10 1.7 “吝嗇的”數據囤積者 14 第2章 資料保護概論 17 2.1 簡介 17 2.2 數據分級 18 2.3 資料保護方法論 23 2.4 資料保護與再生 24 2.5 組織結構的變更 25 2.6 本章小結 25 第3章 資料生命週期 27 3.1 簡介 27 3.2 歸檔和刪除 29 3.3 本章小結 36

第4章 資料保護體系諸項要素 37 4.1 簡介 37 4.2 人員 37 4.3 培訓 40 4.4 文檔和流程 41 4.4.1 規劃與設計 42 4.4.2 實施 43 4.5 測試 48 4.6 服務水準協定 55 4.7 技術 56 4.8 本章小結 57 第5章 IT治理和資料保護 59 5.1 簡介 59 5.2 架構 59 5.3 服務交付 64 5.4 變更管理 66 5.5 本章小結 67 第6章 持續監測和報告 69 6.1 簡介 69 6.2 持續監測 71 6.3 報告 77 6.4 SLA遵從性的持續監測和報告 82 6.5 本章小結 82 第7章 業務連

續性 85 7.1 簡介 85 7.2 業務與IT職能 85 7.3 風險與成本 86 7.4 規劃資料保護策略和服務水準目標 88 7.5 本章小結 91 第8章 資料識別 93 8.1 簡介 93 8.2 什麼將受到保護? 94 8.3 數據盲區 96 8.4 索引 97 8.5 本章小結 98 第9章 持續可用性和複製技術 99 9.1 簡介 99 9.2 持續可用性 102 9.3 複製技術 107 9.3.1 同步複製 109 9.3.2 非同步複製 110 9.4 本章小結 112 第10章 快照技術 113 10.1 簡介 113 10.2 快照技術 113 10.2.1

首次寫入時複製(COFW) 113 10.2.2 首次訪問時複製(COFA) 115 10.2.3 寫入時重定向 117 10.3 崩潰一致性與應用程式一致性快照 119 10.4 唯讀與可讀/寫快照 121 10.5 資料保護中的集成點 122 10.6 本章小結 125 第11章 備份和恢復技術 127 11.1 簡介 127 11.2 備份和恢復的概念 128 11.3 恢復策略 153 11.4 客戶影響 159 11.5 資料庫備份 161 11.6 備份啟動方法 164 11.7 併發作業 165 11.7.1 伺服器併發 166 11.7.2 用戶端併發 167 11.7.3

設備併發 168 11.8 網路資料管理協定 168 11.9 其他企業級功能 171 11.10 備份和恢復的未來 178 第12章 雲計算技術 179 12.1 簡介 179 12.2 影子IT的崛起 181 12.3 公有雲和可用性 181 12.4 雲原生數據的資料保護 185 12.5 雲內基礎架構的資料保護 188 12.6 私有雲和混合雲 192 12.6.1 私有雲 192 12.6.2 混合雲 197 12.7 將資料保護擴展到雲端 198 12.8 備份即服務 200 12.9 雲服務提供者的架構考慮 201 12.10 本章小結 205 第13章 重復資料刪除技術 2

07 13.1 簡介 207 13.2 重復資料刪除能做什麼,不能做什麼? 212 13.3 成本因素考慮 213 13.4 主存儲中資料保護的重復資料刪除注意事項 214 13.5 備份和恢復系統中資料保護的重復資料刪除注意事項 216 13.6 本章小結 224 第14章 保護虛擬基礎架構 225 14.1 簡介 225 14.2 快照技術 225 14.3 複製技術 228 14.4 備份和恢復技術 229 14.5 本章小結 238 第15章 大數據 239 15.1 簡介 239 15.2 大資料環境中的資料保護 242 15.3 不是大資料的大資料 245 15.4 為大資料環

境使用資料保護存儲 246 15.5 本章小結 250 第16章 資料存儲保護技術 251 16.1 簡介 251 16.2 傳統RAID技術 251 16.3 嵌套RAID技術 256 16.4 子驅動器RAID 258 16.5 物件保護存儲 261 16.6 本章小結 264 第17章 磁帶技術 267 17.3 備份與恢復 269 17.4 磁帶市場的萎縮 277 17.5 未有效管理的磁帶還可以提供保護嗎? 280 17.6 磁帶的未來 281 第18章 融合基礎架構 283 18.1 簡介 283 18.2 防護融合基礎架構系統 284 18.3 再論“什麼將受到保護?” 2

85 18.4 融合人員 286 18.5 本章小結 286 第19章 資料保護服務目錄 289 19.1 簡介 289 19.2 服務目錄的關鍵要求 290 19.3 服務目錄等級和選項 292 19.4 覆蓋保留期 296 19.5 在服務目錄中包括服務水準協定 297 19.6 建立資料保護服務目錄 298 19.7 本章小結 300 第20章 整體資料保護策略 301 20.1 簡介 301 20.2 整體資料保護策略示例 301 20.3 規劃整體資料保護策略 314 20.4 本章小結 315 第21章 資料恢復技術 317 21.1 簡介 317 21.2 資料恢復與服務復

原 317 21.3 恢復人員角色 318 21.4 設計恢復 319 21.5 恢復基礎架構 320 21.6 恢復步驟和建議 324 21.7 災難恢復的考慮事項 331 21.8 對保護環境的保護 334 21.9 歷史因素和資料移轉 335 21.10 隔離恢復網站 336 21.11 本章小結 339 第22章 選擇資料保護基礎架構 341 22.1 簡介 341 22.2 資料保護從來都不僅與技術相關 341 22.3 資料保護從來都與技術相關 342 22.4 選擇過程中需要考慮的範圍 343 22.5 本章小結 349 第23章 快閃記憶體對資料保護的影響 351 第24

章 結束語 355 附錄A 術語和縮略語詞彙表 357  

適用於毫米波段之小型化高增益八木天線

為了解決磁帶缺點的問題,作者何翊瑋 這樣論述:

隨著無線網路通訊的快速發展,造成原本的2.4 GHz和5 GHz的無線區域網路頻帶已不敷使用,無法應付如此龐大傳輸率所需的頻寬,各國開始致力於更高頻率的研究,美國聯邦通信委員會(Federal Communications Commission, FCC)制定了57 GHz ~ 64 GHz的頻帶,作為不需要申請執照(Unlicensed)的無線通訊應用,IEEE制定802.11 ad 為新一代的無線網路通訊技術,也就是毫米波通訊系統。 60 GHz毫米波在空氣中傳輸損耗 20 dB/km,由於損耗過大,毫米波適用於短距離的傳輸,為了克服損耗過大的缺點,在天線設計上必須透過高增益、高指

向性的天線傳輸,作為補償。 本論文的天線製作,將八木宇田天線(Yagi-Uda)製作於長x寬僅4x7mm^2的ROGERS4003C板材中,利用Yagi天線本身的高增益、高指向性的特性,設計適用於毫米波57 GHz ~ 64 GHz的頻率範圍,在設計天線上,將八木天線的基本三元素驅動器(Driver)、引向器(Director)、反射器(Reflector)都做結構設計上的變化,改變電流路徑,產生更寬的頻寬與更高的增益表現。天線模擬時的頻寬百分比(∆f/f_0)為13.4%,量測時的頻寬百分比為11.4%,皆在毫米波所需的頻寬百分比10%以上。天線增益模擬為8.5 dBi,設計成可量測方

式之結構的量測增益為8.91 dBi。