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  1. 2009.03.03 MD(Mini Disc) / UMD(Univeral Media Disc)
  2. 2009.02.24 이미지 포맷별 차이점 8
  3. 2008.12.22 gray code
  4. 2008.12.19 불 대수(Boolean Algebra) 4
분류가 모호한 글2009. 3. 3. 14:54
MD나 UMD나 둘다 Sony의 제품이다.
개인적으로는 MD를 사용한적이 있고(친구에게 싸게 강매당했지만) UMD는 사용한적이 없지만,
외형이나 제조사를 봤을 때 비슷한 녀석들이 아닐까 라는 생각이 들었다.
막상 검색을 했을때 나오는게 없어서 조금 허탈하기까지 하지만 말이다..

sony로는 복제를 못하게 하려고 UMD라는 read-only 미디어만 팔고,
UMD용 RW 드라이브를 판매하지 않는 것으로 보이는데
이러한 폐쇄적인 정책이 얼마나 먹혀 들어 갈지는 조금은 회의적이다.

Media type Optical disc
Capacity 900 MB (single layer), 1.8 GB (dual layer)
Developed by Sony
Usage Games, movies, music


ECMA-365: Data Interchange on 60 mm Read-Only ODC – Capacity: 1.8 GB (UMD)

  • Dimensions: approx. 64 mm (diameter) × 4.2 mm (thickness)
  • Maximum capacity: 1.80 GB (dual layer), 900 MB (single-layer)
  • Laser wavelength: 660 nm (red laser)
  • Encryption: AES 128-bit

Despite Sony's efforts, the UMD format has been cracked. Using a combination of insecure firmware and reverse engineering, the Sony PSP will run a variety of homebrew games, and backup ISO images. Each disc uses a file system whose format follows the ISO 9660 standard. The ISO image can then be stored on a Memory Stick, and run via a special disc emulator program, such as Devhook, or launched in the XMB with a custom firmware.

[UMD : http://en.wikipedia.org/wiki/MiniDisc]

Media type Magneto-optical disc
Encoding ATRAC, linear PCM (with Hi-MD)
Capacity 80 min (standard MiniDisc), up to 45 hours of audio (1 GB capacity) (with Hi-MD)
Read mechanism 780 nm laser
Write mechanism Magnetic field modulation
Developed by Sony
Usage Audio storage, Data storage (with Hi-MD)


[MD : http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Media_Disc]

 

MD(좌) / UMD(우)

wiki에 적힌 내용을 바탕으로 하자면, 둘다 비슷한 파장의 레이저이고(검색하다 보니 blue laser아니냐는 말도 있었지만)
MD는 MO에 근접한 대신, UMD는 CD에 근접한 방식이다. 대충 보면 mini DVD가 저 크기라면 900M는 넣을 수 있지 않을까 라는 생각이 든다. DVD에서도 상당히 비싼 dual layer를 도입해서 크기 대비 용량을 늘리긴 했지만, 결과적으로는 DVD를 약간 수정한 버전이라고 생각이 된다. 그래도 조금 차이점이라면, DVD는 multi layer 시에 간섭으로 인해 용량이 2배가 되지 않는데, UMD는 2배가 된다는 점이 차이가 아닐까 싶다.(물론 영업포인트로 2배라고 부풀렸을 가능성도 배제 할 순 없다.)

Media type Optical disc
Capacity ~4.7 GB (single-sided single-layer),
~8.54 GB (single-sided double-layer)
~17.08 GB (double-sided double-layer - rare)
Read mechanism 650 nm laser, 10.5 Mbit/s (1×)
Write mechanism 10.5 Mbit/s (1×)
Usage Data storage, video, audio, games
[DVD : http://en.wikipedia.org/wiki/Dvd]

Physical size Single layer capacity Dual/Double layer capacity
12 cm, single sided 4.7 GB 8.5 GB
12 cm, double sided 9.4 GB 17 GB
8 cm, single sided 1.4 GB 2.66 GB
8 cm, double sided 2.8 GB 5.2 GB

[mini DVD : http://en.wikipedia.org/wiki/Mini_DVD]

mini DVD나 DVD와 비교를 해보면 사이즈 대비 용량이 거의 맞아 들어 간다.
8.0cm의 1.4기가(single layer) 인 mini DVD와
6.4cm의 900메가(single layer)인 UMD
동심원의 크기가 외각으로 갈수록 커지는 관계로 급속한 용량의 감소는 당연한 것으로, 결론적으로 DVD를 약간 변형한 것으로 생각되는 결정적 단서가 아닐까 생각이 된다. 아마 파장의 변경은 DVD의 multi layer시 간섭으로 용량이 줄어 드는 문제를 해결하기 위해서 특수한 도료와 다른 파장을 사용한 게 아닐까 생각이 된다.

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Posted by 구차니
분류가 모호한 글2009. 2. 24. 14:13
일반적으로 많이 사용하는 포맷을 사용하여 비교해 봅시다~!


24bit 9478 byte / GIF 1971 byte

   jpeg 1508 byte / PNG 4270 byte

그림이 작아서 티가 안나는군요 -ㅁ-
그래도 자세히 보면 GIF는 색상이 깨져서 보기가 싫습니다.

그럼 16배 확대를 해보도록 하겠습니다
(웹 브라우저 자체 기능으로 늘렸기에 브라우저 마다 차이가 있을 수도 있습니다.)



24bit 9478 byte / GIF 1971 byte


   jpeg 1508 byte / PNG 4270 byte


원본 사이즈 가로 50px 를 가로 4배 확대하여 총 16x 한 이미지 입니다.
bmp의 경우 아마도 티스토리에서 업로드 시 bmp면 자동으로 jpeg으로 변환하기 때문에
이미지가 jpeg 처럼 일그러 지는 현상이 발생을 합니다.
jpg의 경우 경계가 심하게 뭉게지며, GIF는 컬러 부분이 디더링으로 인해 보기가 싫어집니다.
가장 무난한 선택은 png로 보이며 TIFF의 경우 티스토리에서 지원하지 않아 제외 되었습니다.

jpg의 경우 일반적인 사진(글씨가 없는)에 적합하며
GIF는 움직이고 투명하게 할 수 있다는 점을 제외하면 특별한 장점이 없습니다

저의 경우에는 사진들 보다는 컴퓨터 자체의 이미지를 사용하기 때문에
jpg는 적합하지 않기 때문에(라인이 뭉개져서 글씨의 경우 알아 보기 힘듦)
png 를 주로 사용하여 업로드하고 있습니다.


추가적으로 IE와 FireFox 에서의 차이점을 보여 드리자면 다음과 같습니다.
FireFox는 후처리를 통해서 약간은 뿌연듯한 느낌이 듭니다.
 

FF에서 출력한 것을 PNG로 저장 / IE에서 출력한 것을 PNG로 저장

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Posted by 구차니
분류가 모호한 글2008. 12. 22. 22:55
Here is a much faster algorithm in C/Java language :

    long bin2gray(long n)
    {
        long idiv;
        idiv = n >> 1;
        n ^= idiv;
        return n;
    }


 2-bit Gray code

00
01
11
10

3-bit Gray code

000
001
011
010
110
111
101
100
 4-bit Gray code

0000
0001
0011
0010
110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000


[출처 : http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_code]


BCD -> Gray code

0011
0    - 첫자리는 그대로
 0   - 현재 자리의 앞자리와 XOR
  1  - 현재 자리의 앞자리와 XOR
   0 - 현재 자리의 앞자리와 XOR

[출처 : http://iitech.shingu.ac.kr/~nsbaek/from_ns/comp/gray.htm]

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분류가 모호한 글2008. 12. 19. 09:56
무선설비기사 자격증 공부 하는데 머이리 잡다하게 많이 알아야 볼 수 있는지 ㄱ-

아무튼 불 대수는 우리가 사용하는 10진수에서 적용되는 대수와는 조금 다르다



연산자

AND / OR / XOR / NOT / NAND / NOR / NXOR 이 있으며 아래와 같은 진리표를 가진다.

AND

A

B

O

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

OR

A

B

O

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

XOR

A

B

O

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

NOT

A

O

0

1

1

0

NAND

A

B

O

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

NOR

A

B

O

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

NXOR

A

B

O

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

표 모양은.. 티스토리에게 항의를 하도록.. OTL


표기법
A AND B = AB = A·B
A OR B = A + B
NOT A = A' = Ā

공리
A+0=A
A+1=1
A·0=0
A·1=A
A+A'=1
A·A'=0
 A+AB=A
->  A(1+B)
->  A(1)
->  A

 X+X'Y=X+Y
->  X'(X'Y)'             <- 드 모르간 법칙 X'Y를 묶어서 적용
->  X'(X+Y')
->  X'X+X'Y'
->  0+X'Y'               <- 드 모르간 법칙 적용
->  X'Y'                  <- 드 모르간 법칙 적용
->  X+Y


교환법칙
A+B=B+A
AB=BA

분배법칙
A(B+C)=AB+AC

드 모르간 법칙
A+B = (AB)'
(AB) = (A+B)'

연산자 우선 순위
() > NOT > AND > OR


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