Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດທີ່ມີສະເຕກສູງ, ເຄື່ອງອ່ານກາດຫນ່ວຍຄວາມຈໍາບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນເສີມທົ່ວໄປ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼືຕົວເລັ່ງການເຮັດວຽກທີ່ສໍາຄັນ. ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍອອກໄປໄກກວ່າການໂອນໄຟລ໌ແບບທຳມະດາໄປສູ່ພື້ນທີ່ຂອງການໂຫຼດຂໍ້ມູນຂະໜາດ terabyte. ນັກວິຊາການຮູບພາບດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄຫມປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອຍ້າຍໄຟລ໌ວິດີໂອດິບຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາແລະປອດໄພ. ການອີງໃສ່ຜູ້ອ່ານລະດັບຜູ້ບໍລິໂພກແນະນໍາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນການຜະລິດຂອງທ່ານ. ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຮ້າຍແຮງແລະການຂັດຂວາງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸກຮານຈົນເຖິງລົດເຂັນ DIT ທີ່ມີຄໍຄໍຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາເຟຣມຫຼຸດລົງຫຼືສູນເສຍ footage ໃນລະຫວ່າງການຫນໍ່ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍການຄ້າ. ການປະເມີນ ກ ເຄື່ອງອ່ານບັດ USB ແບບມືອາຊີບ ຕ້ອງການຊອກຫາຄວາມໄວສູງສຸດທາງທິດສະດີທີ່ໂຄສະນາຢູ່ໃນການຫຸ້ມຫໍ່. ແທນທີ່ຈະ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຮາດແວທີ່ເຫນືອກວ່າ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງວິທີການປະເມີນຊິບຄວບຄຸມ, ມາດຕະຖານການໂຕ້ຕອບ, ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນເພື່ອສ້າງທໍ່ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີລູກປືນ.
ນັກຖ່າຍວີດີໂອຈົວຫຼາຍຄົນສົມມຸດວ່າເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ສາມາດສຽບກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງໃສ່ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ. ວິທີນີ້ສ້າງບັນຫາຂອດຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບໂດຍກົງໂອນຄວາມໄວການຜະລິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຮາດແວທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ຮາດແວທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນ ແລະໄລຍະເວລາຂອງທ່ານ.
ການໂອນໄຟລ໌ໂດຍກົງຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວເບິ່ງຄືວ່າສະດວກໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການນີ້ປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫນ້າທໍາອິດ, tethering ລະບາຍຫມໍ້ໄຟກ້ອງຖ່າຍຮູບຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຫມໍ້ໄຟຈະເສຍຊີວິດໃນກາງການໂອນ, ເຊິ່ງມັກຈະທໍາລາຍປະລິມານສື່ທັງຫມົດ. ອັນທີສອງ, ການສຽບປລັກສຽບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ພອດ I/O ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ອ່ອນໂຍນລົງ. ການປ່ຽນແທນກະດານຫຼັກທີ່ເສຍຫາຍໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນໂຮງໜັງງ່າຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍພັນໂດລາ. ສຸດທ້າຍ, ການໂອນໂດຍກົງສ້າງເວລາຢຸດທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງຕິດຢູ່ກັບແລັບທັອບ, ມັນບໍ່ສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້. ໃນການຕັ້ງຄ່າແບບມືອາຊີບ, ການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບເບື້ອງຕົ້ນແບບອອບໄລນ໌ພຽງແຕ່ເພື່ອ offload ຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາການຜະລິດທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ທ່ານຄວນກໍານົດເວລາການໂອນຂໍ້ມູນເປັນຊົ່ວໂມງທີ່ບິນໄດ້. ໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງການຄິດໄລ່ ROI ຕົວຈິງ. ຈິນຕະນາການຊຸດທີ່ລູກເຮືອລໍຖ້າການໂຫຼດສື່ກ່ອນການຫໍ່ສໍາລັບມື້.
ໃນໄລຍະການຫນໍ່ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍສອງອາທິດ, ການຕັດເວລາການໂອນເຮັດໃຫ້ການປະຫຍັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນສໍາລັບຮາດແວ ingest ລະດັບສູງຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນທັນທີ. ການໂຫຼດທີ່ໄວຂຶ້ນໝາຍເຖິງເວລາຫໍ່ປະຈໍາວັນໄວຂຶ້ນ, ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະງົບປະມານເຮັດວຽກລ່ວງເວລາຕໍ່າກວ່າ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ວິດີໂອທີ່ເຂົາເຈົ້າຖ່າຍ. ໄຟລ໌ທີ່ເສຍຫາຍນຳສະເໜີສະຖານະການຝັນຮ້າຍ. ຜູ້ອ່ານທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ລົດເມທີ່ມີລາຄາຖືກ, ມັກຈະຂາດລະບຽບການພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມ. ເມື່ອພວກເຂົາດຶງພະລັງງານຈາກສູນ USB ທີ່ອ່ອນແອ, ແຮງດັນຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ. ແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການຂຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈະທໍາລາຍຕາຕະລາງການຈັດສັນໄຟລ໌ໃນກາດຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຜູ້ອ່ານມືອາຊີບລວມເອົາວົງຈອນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງແຮງດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງກັບບັດສື່ມວນຊົນ. ທ່ານປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍການລົງທຶນໃນຮາດແວທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນສູງສຸດ.
ການເລືອກເຄື່ອງມື ingest ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະພາຍໃນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຊື້ຂອງທ່ານຢ່າງດຽວກັບຊື່ຍີ່ຫໍ້. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນອົງປະກອບພາຍໃນທີ່ຂັບລົດການໂອນຂໍ້ມູນ.
ຊິບຄວບຄຸມພາຍໃນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫມອງຂອງຜູ້ອ່ານຂອງທ່ານ. ຜູ້ອ່ານຊ່ອງຄູ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ LUN (Logical Unit Number). ຕົວຄວບຄຸມ Single-LUN ບັງຄັບໃຫ້ສອງແຜ່ນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາທີ່ຈະແບ່ງປັນຊ່ອງຂໍ້ມູນດຽວ. ຖ້າທ່ານໃສ່ແຜ່ນ SD ແລະບັດ CFast ພ້ອມກັນ, ຜູ້ອ່ານຈະຕັດແບນວິດລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງ. ມັນອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ທ່ານໂອນໄຟລ໌ຫນຶ່ງບັດໃນເວລາຕາມລໍາດັບ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອຸປະກອນທີ່ເປັນມືອາຊີບທີ່ແທ້ຈິງໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມຫຼາຍ LUN. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Multi-LUN ສະຫນອງຊ່ອງທາງແບນວິດເອກະລາດສໍາລັບທຸກໆຊ່ອງດຽວ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານຕິດຕັ້ງທັງສອງສະລັອດຕິງພ້ອມໆກັນ. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການໂຫຼດເຕັມຄວາມໄວຈາກສອງບັດໃນເວລາດຽວກັນ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳຊ່ອງເອກະລາດນີ້ຕັດເວລາການຂັດແຍ້ງຂໍ້ມູນລົງເຄິ່ງໜຶ່ງສຳລັບການຖ່າຍຮູບກ້ອງຄູ່. ກວດສອບການຮອງຮັບ multi-LUN ສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະຊື້ຮາດແວສຳລັບລົດເຂັນ DIT.
ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ການໂຕ້ຕອບຜູ້ອ່ານຂອງທ່ານກັບສື່ສະເພາະທີ່ທ່ານຍິງ. ການຊື້ແບນວິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເງິນ. ແບນວິດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຈັດຫາຈະຂັດຂວາງຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
ຖ້າເຈົ້າຍິງໃສ່ບັດ CFexpress Type B, ເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມໄວຢ່າງໜ້ອຍ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps). ດີກວ່າ, ໃຊ້ USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) ຫຼື Thunderbolt protocols ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວໃນການອ່ານ 1700MB/s. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຍິງໃສ່ບັດ SD V90 ຕົ້ນຕໍ, Thunderbolt ນໍາສະເຫນີການ overkill ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ຈັດການກັບຄວາມໄວສູງສຸດ 300MB/s ຂອງສື່ SD.
ການຜະລິດທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະໃຊ້ການຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບປະສົມ. ກ້ອງໃນໂຮງໜັງຫຼັກອາດຈະຍິງພ້ອມກັບກ້ອງປະຕິບັດ ຫຼື drones ຫຼາຍອັນ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ການເຊື່ອມໂຍງຕົວ ອ່ານ USB C SD TF ພິສູດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ການຕັ້ງຄ່າຊ່ອງສຽບ SD ແລະ MicroSD (TF) ປະສົມປະສານອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດໂຫຼດວິດີໂອ drone ແລະສຽງ B-cam ພ້ອມກັນ. ນີ້ຈະລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາອະແດບເຕີ MicroSD ທີ່ສູນເສຍໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທາງກາຍະພາບຂອງບັດ SD ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບມາດຕະຖານ UHS-II. ບັດ UHS-I ເກົ່າມີແຖວດຽວຂອງ 9 pins ຢູ່ດ້ານຫຼັງ. ກ ເຄື່ອງອ່ານບັດ UHS-II ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັດທີ່ມີ pins ແຖວທີສອງ, ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນທັງຫມົດເປັນ 17 pins. ແຖວທີສອງນີ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນຂໍ້ມູນເຕັມສອງເທົ່າ, ເພີ່ມຄວາມໄວສູງສຸດສາມເທົ່າເຖິງ 312MB/s.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນຊື້ບັດ SD V90 UHS-II ມູນຄ່າ 150 ໂດລາຜິດພາດແຕ່ໃຊ້ຕົວອ່ານແບບເກົ່າ. ຜູ້ອ່ານຂາດ pins ຮາດແວເພື່ອອ່ານແຖວທີສອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັດລາຄາແພງຫຼຸດລົງກັບຄວາມໄວ UHS-I (ປະມານ 95MB/s). ການຈັບຄູ່ສື່ທີ່ໄວທີ່ສຸດກັບເຄື່ອງອ່ານແບບເກົ່າຈະສ້າງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັນ. ເຈົ້າເສຍເງິນທັງໝົດໃນສື່ກ້ອງຖ່າຍຮູບລະດັບສູງ.
| Card Standard | Pin Architecture | ຄວາມໄວທາງທິດສະດີສູງສຸດ | ທີ່ແນະນຳ Interface Reader |
|---|---|---|---|
| UHS-I SD | ແຖວດ່ຽວ (9 ເຂັມ) | 104 MB/ວິນາທີ | USB 3.0 (5Gbps) |
| UHS-II SD | ແຖວສອງ (17 ເຂັມ) | 312 MB/ວິນາທີ | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| CFexpress ປະເພດ A | ການໂຕ້ຕອບ PCIe | 1000 MB/ວິນາທີ | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
| CFexpress ປະເພດ B | ການໂຕ້ຕອບ PCIe | 2000 MB/ວິນາທີ | USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) / Thunderbolt |
ເອກະສານສະເພາະບໍ່ຄ່ອຍຈະບອກເລື່ອງທັງໝົດ. ວິທີທີ່ອຸປະກອນຈັດການກັບຄວາມເປັນຈິງທາງກາຍະພາບຂອງຊຸດຟິມແມ່ນສໍາຄັນເທົ່າກັບຊິບຊິລິຄອນຂອງມັນ. ຄວາມຮ້ອນ, ການສວມໃສ່, ແລະການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ຜູ້ຜະລິດມັກໂຄສະນາຄວາມໄວການຕະຫຼາດສູງສຸດ. ພວກມັນພິມ '1000MB/s' ເປັນຕົວໜັງສືໜາຢູ່ກ່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມໄວໃນການຂຽນແລະການອ່ານແບບຍືນຍົງກໍານົດປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ການເຄື່ອນຍ້າຍ 500GB ຂອງຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສ້າງຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງພາຍໃນຊິບຄວບຄຸມ. ຜູ້ອ່ານພາດສະຕິກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກກັບດັກຄວາມຮ້ອນນີ້. ເມື່ອອຸນຫະພູມພາຍໃນຮອດເກນສຳຄັນ, ຕົວຄວບຄຸມຈະເລັ່ງຄວາມໄວການໂອນຢ່າງໜັກເພື່ອປ້ອງກັນການລະລາຍ. ການໂອນຍ້າຍ 1000MB/s ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນເປັນ 150MB/s.
ຫນ່ວຍງານ ingest ມືອາຊີບນໍາໃຊ້ enclosures ອາລູມິນຽມ extruded ແລະ pads ຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ. ແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນໂອນຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຕົວຄວບຄຸມໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຕົວເຄື່ອງອາລູມິນຽມ. ຮ່າງກາຍໂລຫະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຍັກ, ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ອາກາດລ້ອມຮອບ. ວິສະວະກໍານີ້ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງຕົວຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການໂອນ 500GB+ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນຮັບປະກັນການໂຫຼດຂອງເຈົ້າສຳເລັດໄວເທົ່າທີ່ມັນເລີ່ມຕົ້ນ.
ຊຸດຮູບເງົາລົງໂທດຮາດແວ. ເຈົ້າຕີສາຍໄຟຢູ່ສະເໝີ. ທ່ານຫຸ້ມຫໍ່ແລະ unpack ເຄື່ອງມືໃນ Rush. ເຄື່ອງມື ingest ມືອາຊີບຕ້ອງການພອດ recessed ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນຈາກຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຂົາໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ-C ທີ່ມີວົງຈອນການແຊກສູງທີ່ມີການຈັດອັນດັບສໍາລັບ 10,000+ ການນໍາໃຊ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼີກເວັ້ນການຫົວຫນ່ວຍທີ່ມີສາຍໃນຕົວ, ບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້. ຖ້າໝາແລ່ນຂ້າມສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຕິດມາ ແລະ ຈີກມັນ, ຜູ້ອ່ານທັງໝົດຈະເຂົ້າໄປໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ. ຫນ່ວຍງານມືອາຊີບໃຊ້ສາຍທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ປ້ອງກັນຢ່າງຫນາແຫນ້ນ. ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເສຍຫາຍພຽງແຕ່ຖືກຖອດອອກເປັນສາຍໃໝ່. ການປ້ອງກັນຢ່າງໜັກຍັງປ້ອງກັນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸນລະພາກໂດຍບັງເອີນທີ່ເກີດຈາກການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກເຄື່ອງສົ່ງວິດີໂອໄຮ້ສາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ການຄຸ້ມຄອງສະຕູດິໂອຫຼັງການຜະລິດຫຼາຍສະຖານີແນະນໍາການທ້າທາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ຈັດການ IT ບໍ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນສິບຍີ່ຫໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຜູ້ອ່ານໃນທົ່ວຫ້າສິບຊ່ອງຫວ່າງການແກ້ໄຂ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມສາມັກຄີ ວິທີແກ້ໄຂເຄື່ອງ ອ່ານບັດ OEM .
ໃນເວລາທີ່ທ່ານຊື້ການແກ້ໄຂ OEM ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ທ່ານຮັບປະກັນ chipsets ພາຍໃນດຽວກັນໃນທົ່ວເຮືອທັງຫມົດ. ມາດຕະຖານນີ້ພິສູດວ່າບໍ່ມີຄ່າ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ OS ທີ່ເປັນເອກະພາບ, ປ້ອງກັນສະຖານະການທີ່ໄດເວີ crash ຢູ່ໃນເຄື່ອງ Mac ຫຼື Windows ສະເພາະ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຊິບເຊັດມາດຕະຖານສ້າງຄວາມໄວການດູດຊຶມທີ່ຄາດເດົາໄດ້ສູງໃນທົ່ວສະຖານທີ່ແກ້ໄຂທັງຫມົດ. ຜູ້ຊ່ວຍບັນນາທິການຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າການກິນຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການດັດແກ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຄອບຄອງໃນມື້ນີ້. ຮາດແວທີ່ສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.
ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕ້ອງການວິທີການທີ່ເປັນລະບົບ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບເຄື່ອງມືປະຈຸບັນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການຊື້. ປະຕິບັດຕາມກອບທີ່ມີເຫດຜົນນີ້ເພື່ອລາຍຊື່ຮາດແວທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຖົງການຜະລິດຂອງທ່ານ.
ທໍາອິດ, ປະເມີນຄວາມໄວການອ່ານສູງສຸດຂອງຫ້ອງສະຫມຸດສື່ທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ. ກົດລະບຽບທາງເລືອກ overkill ທັນທີ. ຢ່າຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ Thunderbolt ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ຍິງໃສ່ບັດ SD V90 ເທົ່ານັ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດສັນ. ຢ່າປ່ຽນເສັ້ນທາງວິດີໂອ CFexpress ທີ່ມີອັດຕາບິດສູງຜ່ານສູນ USB 2.0 ຫຼື 5Gbps ລາຄາຖືກ. ຈັບຄູ່ເພດານແບນວິດທາງທິດສະດີຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໂຮດຂອງທ່ານກັບປະເພດສື່.
ຢ່າສົມມຸດວ່າອຸປະກອນສະລັອດຕິງຄູ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນສອງຊ່ອງໄດ້. ຂຸດເຂົ້າໄປໃນຫນ້າສະເພາະດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຊອກຫາການຢືນຢັນຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ LUN ຫຼາຍ. ເອກະສານສະເປັກຕ້ອງລະບຸວ່າມັນຮອງຮັບອັດຕາການໂອນບັດສອງບັດພ້ອມກັນ. ຖ້າແບບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການໂອນເງິນພ້ອມໆກັນ, ໃຫ້ສົມມຸດວ່າມັນໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ LUN ດຽວທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ.
ພິຈາລະນາຮູບແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ເຈົ້າຈະເອົາອຸປະກອນໃສ່ລົດເຂັນ DIT ມືຖືບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮາບພຽງ, ດ້ານໂລຫະ. ເຈົ້າຈະເອົາມັນເຂົ້າໄປໃນສູນການເຮັດວຽກທີ່ຕິດຢູ່ກັບ rack ບໍ? ທ່ານຕ້ອງວັດແທກຂະຫນາດຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຖ້າເຈົ້າເອົາກະເປົາເປ້ໃສ່ໃນກະເປົາເປັນຫຼັກ, ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຈະຫຸ້ມໃສ່ກະເປົາເດີນທາງຢ່າງແໜ້ນໜາ ໂດຍບໍ່ມີສາຍເຄເບີ້ນພາຍໃນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ປັດໄຈແບບຟອມກໍານົດການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນ.
ກວດສອບເວລາທີ່ກິນໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້. ໃຊ້ໂມງຈັບເວລາເພື່ອກໍານົດເວລາການໂຫຼດຂໍ້ມູນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ກໍານົດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຊ້າທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄໍຂອດແມ່ນບັດມີເດຍ, ສາຍ, ເຄື່ອງອ່ານ, ຫຼືຮາດດິດປາຍທາງບໍ? ເມື່ອທ່ານຊີ້ຈຸດຄໍຂວດແລ້ວ, ໃຫ້ຈັບຄູ່ຄວາມໄວການອ່ານສູງສຸດຂອງບັດຂອງທ່ານກັບສ່ວນຕິດຕໍ່ຕົວອ່ານທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ແລະອັບເກຣດທັນທີ.
ເຄື່ອງອ່ານກາດຫນ່ວຍຄວາມຈໍາເປັນຕົວແທນຂອງຂົວທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງມູນຄ່າສິລະປະທີ່ຖືກຈັບໄດ້ແລະການເກັບຮັກສາດິຈິຕອນທີ່ປອດໄພ. ເຈົ້າໃຊ້ເງິນຫຼາຍພັນໂດລາໃສ່ເລນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະແສງເພື່ອບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ສົມບູນແບບ. ການມອບໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃຫ້ກັບເຄື່ອງມືຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ອ່ອນເພຍ ເຊີນໄພພິບັດເຂົ້າມາສູ່ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ການຍົກລະດັບເປັນພິເສດ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນ ເຄື່ອງອ່ານບັດ USB ແບບມືອາຊີບ ຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນການລົງທຶນຕ່ຳສຸດ, ROI ທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວຄວບຄຸມຫຼາຍ LUN, ການຈັບຄູ່ມາດຕະຖານການໂຕ້ຕອບຂອງທ່ານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນຂອງອາລູມິນຽມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ທ່ານຈະສ້າງທໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່. ທ່ານກໍາຈັດການຢຸດພັກທີ່ມີລາຄາແພງ, ປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງໄຟລ໌, ແລະສຸດທ້າຍສົ່ງໂຄງການໄວຂຶ້ນ. ຢຸດການປິ່ນປົວການປ້ອນຂໍ້ມູນເປັນການຄິດຫຼັງ. ຮັກສາມັນເປັນໄລຍະການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນມັນແມ່ນແທ້ໆ.
A: ມັນຈະບໍ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດທາງກາຍະພາບຂອງບັດ UHS-I, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມໄວປະມານ 104MB/s. ຜູ້ອ່ານບໍ່ສາມາດເພີ່ມ pins ໃສ່ບັດເກົ່າໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ອ່ານລະດັບສູງມີຊິບຄວບຄຸມທີ່ດີກວ່າແລະການອອກແບບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ. ມັນສາມາດເພີ່ມອັດຕາການໂອນເງິນແບບຍືນຍົງຂອງບັດ UHS-I ສູງສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມັນໃກ້ຊິດກັບຂອບເຂດຈໍາກັດສູງສຸດຂອງມັນດົນກວ່າລາຄາຖືກ, ຜູ້ອ່ານທີ່ປັບປຸງບໍ່ດີ.
A: ທ່ານອາດຈະປະສົບກັບບັນຫາທໍ່ທໍ່ສົ່ງ. ບັນຫາທົ່ວໄປລວມມີການປິດຄວາມຮ້ອນເນື່ອງຈາກທໍ່ພາດສະຕິກລາຄາຖືກຕິດຄວາມຮ້ອນ. ເຈົ້າອາດຈະໃຊ້ສາຍເຄເບິລລະດັບ 5Gbps ທີ່ສຽບໃສ່ພອດ 10Gbps. ສຸດທ້າຍ, ຢືນຢັນການຂັບລົດປາຍທາງຂອງທ່ານ. ການຂຽນຂໍ້ມູນໃສ່ HDD ທີ່ໝູນຊ້າຈະຈຳກັດຄວາມໄວໃນການໂອນ, ບໍ່ວ່າຜູ້ອ່ານຂອງທ່ານຈະຍູ້ຂໍ້ມູນໄວເທົ່າໃດ.
A: ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນຈະແຈ້ງ: ການໃຊ້ເຄື່ອງອ່ານບັດສະເພາະແມ່ນປອດໄພກວ່າຫຼາຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກ້ອງຂອງເຈົ້າໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ໃນກະດານ I/O ທີ່ມີລາຄາແພງ, ຍາກທີ່ຈະປ່ຽນແທນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນແນະນໍາຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຂອງແບດເຕີລີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຈະເສຍຊີວິດໃນກາງການໂອນ. ຜູ້ອ່ານທີ່ອຸທິດຕົນດຶງພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງຈາກເຄື່ອງໂຮດ, ປົກປ້ອງໂຄງສ້າງໄຟລ໌.
A: ສຸມໃສ່ການຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ chipset ໃນທົ່ວການຜະລິດທັງຫມົດ. ທ່ານຕ້ອງການປະສິດທິພາບໄດເວີມາດຕະຖານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຜະລິດສະຫນອງການອັບເດດເຟີມແວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ OS ໃນອະນາຄົດ. ສະເຫມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍ LUN ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດພ້ອມໆກັນ, ມາດຕະຖານໃນທົ່ວທຸກຊ່ອງແກ້ໄຂແລະສະຖານີ ingest.