torsdag den 23. april 2015

Computerens Anatomi

Her ser vi alle de forskellige hardware dele, når computerens kabinet er blevet taget af:


Her ser vi grafikkortet, ved navn quarddron


Det her er harddisken, hvor vi har alle vores filer.


Det her er vores ram, vi have 2 af dem. 


Det her er vores køler til CPU'en, som vil komme bagefter.


Det her er vores CPU. Computerens hjerne.


Det her er vores CDROM drive, hvor vi kan lægge diske i.


Vores strømforsyning.


Vores motherboard.






Lær at kode Javascript med feltbokse

Denne her øvelse, ville give dig muligheden for, at lave spørgsmålbokse hvor hver svar, har forskellige outputs.


Vi vil først kigge på HTML koden og Javascript koden og derefter forklare skridt for skridt hvad der skal gøres

Her ser vi HTML koden.
Meget enkelt og simpelt. Vores text vil foregå i ID'et "main_content".
Så har vi vores JD lige for





Her ser vi JS koden.




1 del)


2 del)


3 del)


4 del)


del 5)


6 del)



fredag den 13. februar 2015

Web steder

Informative
Nyhedsformidling
Offentlige service websteder
Den lille interesseorganisation
http://ekstrabladet.dk/
http://www.su.dk/SU/minSU/Sider/default.aspx
http://www.bt.dk/
https://www.skat.dk/



Argumenterende
Globale kommercielle websted
Lokale kommercielle websted
Det ideologiske websted
Mellemfolkelige organisationer
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.moviatrafik.dk/omos/pages/omos.aspx
http://www.dsb.dk/
Underholdende
Det underholdningsorienterede websted
Det Private websted
http://www.reddit.com/
https://www.youtube.com/
http://viaplay.dk/
Kommunikative
Søgerobotter
Portaler
https://www.google.dk/
https://www.yahoo.com/

De forskellige variationer af netværks typer

Stjerne netværk




En stjerne netværk er en af de mest almindelige computer netværkstopologier. I sin enkleste form, en stjerne netværk består af en central kontakt, hub eller computer, der fungerer som en ledning til at sende meddelelser. Denne består af en central node, som alle andre knudepunkter er forbundet; dette centrale knudepunkt giver et fælles forbindelsespunkt for alle knuder gennem en hub. I stjerne topologi, er hver node (computer arbejdsstation eller anden perifer) forbundet til et centralt knudepunkt kaldes en hub eller switch. Kontakten er serveren og periferiudstyr er kunderne. Således hub og blade noder, og transmissionslinjer mellem dem, danner en graf med topologien af en stjerne. Hvis den centrale knudepunkt er passiv, skal noden oprindelse kunne tåle at modtage et ekko af sin egen transmission, forsinket af to-vejs transmission tid (dvs. til og fra det centrale knudepunkt) plus en forsinkelse genereres i det centrale knudepunkt . En aktiv stjerne netværk har en aktiv centralt knudepunkt, der normalt har midlerne til at forhindre ekko-relaterede problemer.
Stjernen topologi reducerer skader forårsaget af svigt ved at forbinde alle systemerne til et centralt knudepunkt. Når de anvendes til en bus-baseret netværk, dette centrale hub genudsender alle transmissioner modtaget fra enhver perifer node til alle ydre noder på netværket, til tider herunder node oprindelse. Alle perifere knuder kan således kommunikere med alle andre ved at sende til, og modtager fra, kun den centrale knude. Svigter en transmission linje, der forbinder nogen perifer node til den centrale knudepunkt vil resultere i isoleringen af det perifere node fra alle andre, men resten af systemerne vil være upåvirket.


Ring netværk




En ring er et netværk topologi, hvor hvert knudepunkt forbindes til nøjagtigt to andre knudepunkter, der danner en enkelt kontinuerlig vej for signaler gennem hvert knudepunkt - en ring. Dataene rejser fra knudepunkt til knudepunkt, med hvert knudepunkt undervejs håndtering hver pakke.
Fordi en ring topologi giver kun en vej mellem to knuder, kan ring netværk blive forstyrret af svigt af en enkelt link. [1] En node fejl eller kabelbrud kunne isolere hver node knyttet til ringen. Som svar nogle ring netværk tilføje et "modroterende ring" (C-Ring) til dannelse af en redundant topologi: i tilfælde af et brud, er data viklet tilbage på komplementær ring før de når enden af kablet, at opretholde en sti til hver node langs den resulterende C-Ring. Sådanne "dobbelt ring" netværk omfatter Spatial Genbrug protokol, Fiber Distributed data Interface (FDDI), og modstandsdygtige Packet Ring. 802,5 netværk - også kendt som IBM token ring netværk - undgå svagheden af en ring topologi helt: de faktisk bruger en startopology på det fysiske lag og en adgang media enhed (MAU) at efterligne en ring på datalink lag.


Træ netværk




Træet som datastruktur bruges i mange sammenhænge. De bruges både i forbindelse med opbevaring af data og i forbindelse med sortering. Fordelen ved en træstruktur er, at den er fleksibel og kan bruges forholdsvis effektivt både til sekventiel gennemlæsning af data og til direkte opslag. Et træ vises som regel med roden øverst og med grene, der vokser ned ad.
Filsystemer er ofte lavet så filerne kan tilgås i en træstruktur hvor mapper kan have undermapper.
Alle træer er acykliske grafer, selvom alle acykliske grafer ikke er træer.
Der bruges en række ord med specielle betydninger, når det drejer sig om træstrukturer.
  • En knude indeholder information og referencer til andre knuder.
  • Roden er den knude som er udgangspunktet for træet. Den er rød på figuren.
  • En gren, eller kant, forbinder to knuder.
  • Et blad eller en bladknude er en knude, der ikke refererer til knuder længere nede i træet. De er vist som grønne på figuren.
  • Et undertræ består af en knude og alle knuder, der er referencer til herfra. Det gælder både direkte og indirekte referencer.
  • Højden for et træ/undertræ er det maksimale antal knuder, man kan tælle fra træets/undertræets rod i retning af bladknuderne.

torsdag den 12. februar 2015

Video



/*Mute gør sådan, at der ingen lyd er når man starter den*/
/*Autoplay gør sådan, at den spiller videon når browseren bliver åbnet*/
/*controls er selve video baren, hvor man kan trykke play, fuld skærm og skrue ned for selve lyden (kontrolpanel)*/
/*Loop er hvor den hoppe tilbage fra start når slutpunktet er nået*/

onsdag den 11. februar 2015

Sikkerheden på nettet omkring privatliv

Hvad er Cookies



En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, tablet eller lignende, med det formål at indhente data om brugeren.



Cookies er ikke i sig selv ulovlige. De bruges bl.a. til at lagre oplysninger om brugerens adfærd på en hjemmeside og er nødvendige for mange online ydelser. Fx til indkøbskurven på webbutikker, som husker varerne i indkøbskurven ved hjælp af cookies.
Cookies kan endvidere bruges til at personalisere hjemmesider, til statistik om brugernes adfærd, målrettet markedsføring, udvikling af mere brugervenlige tjenester m.m. Afhængig af brugerens holdning kan det opleves som en fordel at blive identificeret og få målrettet information - eller det modsatte. Det er derfor væsentligt at give brugeren mulighed for selv at tage stilling til, om der må lagres cookies på vedkommendes pc, smartphone og tablet.
Det er vigtigt at understrege, at cookiereglerne ikke er begrænset til cookies, men også omfatter andre teknologier til lagring af eller tilgang til allerede lagrede oplysninger i en brugers terminaludstyr.
For praktisk at kunne vurdere opfyldelsen af, om der er givet et behørigt informeret samtykke, som omfatter samtlige formål og identificerer, hvem der har placeret cookien, kan cookies evt. inddeles i kategorier.
Fx:
  1. Nødvendige cookies
  2. Præference-cookies
  3. Drifts- og optimeringscookies
  4. Marketing - anonym tracking på tværs af websites
  5. Marketing - målrettet annoncering
1. Nødvendige cookies
Disse cookies er helt nødvendige for funktionalitet på websitet, som brugeren eksplicit beder om. Det kan f.eks. være cookies påkrævet for at en indkøbskurv kan fungere.

2. Præference-cookies

Disse cookies bruges til at understøtte indstillinger, som brugeren har lavet. Eksempler er visningsindstillinger og indstillinger for log-in områder.

3. Drifts- og optimeringscookies.

Disse cookies bruges til at styre webtjenesten og f.eks. tilføje kundefeedback og indsamle data til brug for webanalyse. Enhver form for cookie der har potentiale til at kunne blive brugt til at følge en brugers færden, søgninger, adgangssider eller exit-sider hører ikke til i denne kategori.

4. Marketing - anonym tracking på tværs af websites

Disse cookies bruges til at følge besøgende hen over flere webtjenester. De kan bruges til at opbygge en profil over søge- og/eller browsing mønstre for enhver eller nogle besøgende.

5. Marketing - målrettet annoncering

Disse cookies bruges til at følge en brugers browsing vaner og aktivitet. Den information der indsamles kan anvendes til at vise individuelt tilpasset indhold. Disse cookies kan bruges til at indsamle personhenførbar information og/eller sælge data til 3. part.
Kategorien omfatter også enhver cookie eller grupper af cookies, der kan anvendes til at påvirke udbuddet af produkter eller services, der gøres tilgængelige for en besøgende på webtjenesten (enten direkte eller indirekte) eller som kan bruges til at påvirke den pris, som en bruger vil blive præsenteret for. Enhver cookie der kan anvendes således skal identificeres klart og entydigt og dens formål angives som "prissætning".







Communication Theory

Lasswell’s model


Harold Dwight Lasswell (February 13, 1902 — December 18, 1978)



Harold Dwight Lasswell, the American political scientist states that a convenient way to describe an act of communication is to answer the following questions
  • Who
  • Says What
  • In Which Channel
  • To Whom
  • With what effect?
Lasswell Model of Communication
This model is about process of communication and its function to society, According to Lasswell there are three functions for communication:
  1. Surveillance of the environment
  2. Correlation of components of society
  3. Cultural transmission between generation
Lasswell model suggests the message flow in a multicultural society with multiple audiences. The flow of message is through various channels. And also this communication model is similar to Aristotle’s communication model.
In this model, the communication component who refers the research area called “Control Analysis”,
Says what is refers to “Content Analysis”,
In which channel is refers to “Media Analysis”,
To Whom is refers to “Audience Analysis”
With What Effect is refers to “Effect Analysis”
Example:
CNN NEWS – A water leak from Japan’s tsunami-crippled nuclear power station resulted in about 100 times the permitted level of radioactive material flowing into the sea, operator Tokyo Electric Power Co said on Saturday.
Who – TEPC Operator
What – Radioactive material flowing into sea
Channel – CNN NEWS (Television medium)
Whom – Public
Effect – Alert the people of japan from the radiation.
Advantage of lasswell model:
  • It is Easy and Simple
  • It suits for almost all types of communication
  • The concept of effect
Disadvantage of lasswell model:
  • Feedback not mentioned
  • Noise not mentioned
  • Linear Model