Custom Search
Tampilkan postingan dengan label Amikom. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Amikom. Tampilkan semua postingan
5/06/2013 06:34:00 AM

DAMPAK WIFI PADA KESEHATAN


Seiring dengan perkembangan zaman hampir semua orang khususnya di Indonesia tidak pernah lepas dengan yang namanya WiFi, dengan Wifi orang bisa mengakses jaringan internet dengan cepat dan mudah tanpa harus repot menyambungkan kabel internet. Tetapi apakah kita tahu di balik kemudahan wifi itu, ada beberapa pendapat orang yang menganggap Wifi berdampak negative  bagi kesehatan.
Akhir-akhir ini sering muncul kekhawatiran masyarakat akan bahaya radiasi Wifi (wireless fidelity) atau sering kita kenal dengan teknologi hotspot. Tahukah anda sebenarnya berapa batas aman gelombang elektromagnetik yang mampu diserap oleh tubuh manusia? Sejauh pengamatan penulis, untuk teknologi Wifi, belum ada aturan yang dikeluarkan seberapa besar ambang batas aman yang mampu diserap tubuh manusia. Mereka yang tidak setuju dengan kehadiran teknologi wifi ini beralasan radiasi elektro magnetic dari wifi dapat menyebabkan nyeri di kepala, gangguan tidur dan mual-mual, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap barang-barang elektronik atau sering di sebut juga dengan elktrosensitive. Meskipun berada di bawah ambang batas, pancaran radiasinya yang diterima tubuh secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang cukup lama dikhawatirkan mampu menimbulkan pengaruh terhadap kesehatan, seperti pusing-pusing, kelumpuhan, dan memicu aktifnya sel-sel kanker dalam tubuh.
Di kampus saya sendiri (Amikom) hampir semua gedung ada sinyal WiFi,  setiap gedung mempunyai 5 lantai termasuk basement. Bisa di bayangkan seberapa besar radiasi yang di terima oleh mahasiswa amikom setiap harinya. Mungkin dampaknya tidak akan berpengaruh untuk jangka pendek, tetapi apakah pihak amikom akan bertanggung jawab untuk jangka panjang? Di Yogyakarta hampir semua tempat, seperti sekolah, tempat kerja, tempat nongkrong memiliki layanan hotspot gratis atau sering di sebut “free hostspot”. Sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang merasa nyaman dengan tempat yang mempunyai fasilitas “free hotspot” karena bisa mengakses jaringan internet secara Cuma-Cuma atau secara gratis, tetapi apakah kita tahu berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk bahaya radiasi yang kita terima dengan WiFi? Mungkin ini akan lebih mahal dari pada membayar internet per bulannya. Di Indonesia sendiri memang belum ada penelitian resmi tentang bahaya radiasi WiFi, tetapi sudah seharusnya kita menyadari akan bahaya yang di timbulkan oleh radiasi WiFi.
Kenyataan ini tentu saja secara tidak langsung menyimpulkan bahwa pancaran radiasi yang ditimbulkan perangkat teknologi ini aman bagi tubuh manusia. Namun, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan intensitas dan jarak pengguna dengan titik akses (access point). Semakin sering kita bersentuhan dengan radiasi sinyal WiFi disertai dengan radiasi telefon seluler dan beberapa perangkat elektronika lainnya dengan intensitas yang cukup tinggi, radiasi elektromagnetic akan berimbas pada terganggunya keseimbangan tubuh.

5/26/2012 01:22:00 PM

Mekanisme Dasar Interupsi


Ketika CPU mendeteksibahwasebuahpengendalitelahmengirimkansebuahsinyalkeinterrupt trequest line (membangkitkansebuahinterupsi), CPU kemudianmenjawabinterupsitersebut (jugadisebutmenangkapinterupsi) denganmenyimpanbeberapainformasimengenaikeadaanterkiniCPU – contohnyanilaiinstruksi pointer, danmemanggilinterrupt handler agar handler tersebutdapatmelayanipengendaliataualat yang mengiriminterupsitersebut.

Langkah-langkahmekanismeinterupsi yang disebabkanperangkat M/K, yaitu:
1. Perangkat M/K mengirimsinyalinterupsi.
2. Prosesormenerimasinyalinterupsi.
3. Penyimpananinformasi proses yang sedangdieksekusi.
4. Prosesormengidentifikasipenyebabinterupsi.
5. Prosesormengeksekusiinterupsi routine sampai return.
6. Prosesormelanjutkan proses yang sebelumnyaditunda.

Di bawahiniadalahpenjelasanlangkah-langkahmekanismeinterupsi yang disebutkan di atas.
1.      adatigakemungkinanpenyebabperangkat M/K mengirimkaninterupsi, yaitu:
a.   Input Ready. Umpamanyaketika buffer keyboard sudahterisi (terjadipengetikan), kendali keyboard akanmengiriminterupsiuntukmemberitahuprosesorbahwa input dari keyboard sudahtersedia.
b. Output Complete. Umpamaketikamencetakpada printer.Misalnya printer hanyamenerimasatubaristekspadasatuwaktu.Karenanyaprosesorharusmengirimsatubaristeks, menunggubaristersebutdicetak, kemudianmengirimbaristeksberikutnya.Saatmenunggusatubarisdicetak, prosesordapatmengerjakan proses lain. Setelah printer selesaimencetaksatubaris, kendali printer mengiriminterupsiuntukmemberitahuprosesorbahwa output (satubaristeks) sudah complete (selesaidicetak) sehingga printer siapmenerimasatubaristeksberikutnya.
c. Error. Jikaterjadierror padaperangkat M/K saatperangkattersebutsedangmelakukanoperasi M/K, kontrolerperangkattersebutakanmengiriminterupsiuntukmemberitahuprosesorbahwaterjadierror sehinggaoperasi M/K tidakbisadilanjutkan.Perangkat M/K mengiriminterupsimelalui bus kontrolprosesor yang disebutinterupsi-request line.
2.      Setiap kali selesaimengeksekusisebuahinstruksi, prosesorakanmemeriksainterupsi-request line untukmendeteksiterjadinyainterupsi. Pemeriksaaninitidaksamadenganmekanisme polling yang dijelaskansebelumnya (meskipunsecarakonsepmirip). Padamekanisme polling, prosesorakanmengeksekusibeberapabarisinstruksidalam loop, dimanainstruksi-instruksidalam loop tersebutberfungsiuntukmemeriksa status perangkat M/K. Dalampemeriksaanterjadinyainterupsi, prosesortidakmengeksekusiinstruksi-instruksisepertipada polling, melainkanhanyasemacamvalidasi bit padainterupsi-request line.
3.      Tujuandaripenyimpananinformasi proses adalah agar data dari proses yang akanditundainitidaktergangguoleheksekusiinterupsi routine. Contohinformasimengenai proses diantaranyaadalah: status proses, program counter, isi register prosesor, informasipenjadwalanprosesor, informasimanajemenmemori, dll. Proses yang akanditundainiakandiubahstatusnyadari running ke ready.
4.      Untukmengidentifikasipenyebabinterupsi, memori me-load rutinpenangananinterupsi (jikabelumada di memori). Kemudianprosesormengeksekusi routine tersebut.InterupsihandlerakanInterupsimemeriksasatu-persatuperangkat M/K untukmengetahuiperangkatmana yang mengiriminterupsi.
5.      Setelahperangkat M/K yang mengiriminterupsiditemukan, prosesormengeksekusiinterupsi routine yang sesuaidenganperangkatitu. interupsi routine akandieksekusisampai  return.
6.      Setelahinterupsi routine selesaidieksekusi, prosesorakankembalimengeksekusi proses yang sebelumnyaditunda.
Dalammekanismeinterupsiterdapatbeberapamasalah yang perluditangani, yaitu:
1. Interupsiterjadisaatprosesorsedangmengeksekusi critical section dari proses. Untukmengatasihaliniprosesormenyediakanduainterupsi-request line, yaitumaskabledan non-maskable.Interupsi yang terjadimelaluiinterupsi-request line yang maskableakandiabaikansementaraolehprosesor. Jikaeksekusi critical section sudahselesai, prosesorakanmelayaniinterupsitersebut. Untukinterupsi yang terjadimelaluiinterupsi-request line yang non-maskable, prosesorakanlangsungmenghentikan proses yang sedangdieksekusinyakemudianmenanganiinterupsitersebut.
2. Waktu yang dibutuhkanuntukmencaripenyebabinterupsimerupakanhal yang tidakefisien, karenaprosesorakanmemeriksasatu-persatuperangkat M/K yang terhubungkekomputer.Untukmengatasihalini, kitadapatmengatur agar perangkat yang mengiriminterupsijugamengirimkanalamat. Alamattersebutadalahnomor yang digunakanuntukmencariinterupsi routine di sebuahtabeldalammemori yang disebutinterupsivektor.Interuptvektorberisipasangan-pasanganalamat yang dikirimperangkat M/K danalamatinterupsi routine di memori.Padakenyataannyakomputersaatinimemilikibanyakperangkat M/K sehinggaakanmembutuhkantabel yang cukupbesaruntukmenyimpanalamat-alamattersebut.Untukmengatasihaltersebut, terdapatsebuahteknik yang disebutinterupsi chaining. Teknikinimengaturpenyusunaninterupsivektor.Cara penyusunannyayaitu, alamat yang dikirimolehperangkat M/K merupakansatuelemen yang menunjukke head dari list interupsi routine.Ketikaterjadiinterupsi, interupsi handler yang beradadalamsatu list (list dipilihberdasarkanalamat yang dikirimperangkat M/K) dipanggilsatu-persatusampaiditemukaninterupsi routine yangsesuai.Interupsi chaining merupakansolusi yang mempertemukanantarakebutuhanpenangananinterupsisecepatnyadenganpenggunaanmemori yang minimal untukpenyimpananinterupsivektor.
3. Beberapaperangkat M/K membutuhkanpelayanan yang secepatnyadandanharusdidahulukandariperangkat M/K yang lain(jikapadasaat yang samaterdapatlebihdarisatuperangkat M/Kyangmembutuhkanpelayananolehprosesor). Dalamsituasitersebutdibutuhkanprioritasuntukmemilihperangkat yang akandilayanilebihdulu. Setiapperangkat M/K memilikiprioritassendiri.Pengaturanprioritasdanpenangananperangkatberdasarkanprioritasnyadiaturolehprosesordaninterupsicontroler.
4. JikaInterupsi yang terjadimerupakanpermintaanuntukmelakukan transfer data yang besar (contohnyaantara disk dan main memori), dalamhalinipenggunaanmekanismeinterupsiadalahcara yang tidakefisien.Untukmengatasihalinidigunakan DMA yang akandijelaskansetelahpembahasaninterupsi.

Sistemoperasimenggunakanmekanismeinterupsiuntukbeberapahal, diantaranyayaitu:
1. Menanganiberbagaimacamexception. Exception bisadisebabkanolehhal-halsepertipembagiandengannol, pengaksesanmemori yang tidakeksis, pengaksesanmemoriolehpihak yang tidakberhak, danpengeksekusianinstruksi yang privileged melaluipengguna mode.
2. Mengatur virtual memori paging.
3. Menangani software interupsi.
4. Mengaturalurkontrol kernel.

5/26/2012 01:18:00 PM

MANAJEMEN MEMORY PADA PENTIUM


Sejak diperkenalkannya dari arsitektur 32-bit, mikroprosesor telah berevolusi skema manajemen memori canggih yang membangun pembelajaran dengan sistem menengah dan skala besar. Dalam banyak kasus, versi mikroprosesor lebih unggul dengan yang lebih besar-sistem mereka pendahulunya. Karena skema tersebut dikembangkan oleh vendor perangkat keras mikroprosesor dan dapat digunakan dengan berbagai sistem operasi, mereka cenderung menjadi cukup umum purpose. Sebagai contoh yang representatif adalah skema yang digunakan pada perangkat keras II. Pentium II manajemen memori pada dasarnya adalah sama seperti yang digunakan dalam Intel 80386 dan 80486 prosesor, dengan beberapa perbaikan.
Alamat Spasi
Pentium II mencakup perangkat keras untuk kedua segmentasi dan paging. Kedua mekanisme dapat dinonaktifkan, memungkinkan pengguna untuk memilih dari empat pandangan yang berbeda dari memori:
• Memori Unpaged Unsegmented: Dalam hal ini, alamat virtual adalah sama dengan alamat fisik. Hal ini berguna, misalnya, dalam kompleksitas rendah, highperformance aplikasi kontroler.
• Memori Paged Unsegmented: Berikut memori dipandang sebagai ruang alamat linier paged. Perlindungan dan manajemen memori dilakukan melalui paging. Ini disukai oleh beberapa sistem operasi (misalnya, Berkeley UNIX).
• Memori Unpaged Tersegmentasi: Berikut memori dipandang sebagai kumpulan dari ruang alamat logis. Keuntungan dari pandangan ini melalui pendekatan paged adalah bahwa hal ini memberikan perlindungan ke tingkat byte tunggal, jika perlu. Selanjutnya, tidak seperti paging, ia menjamin bahwa tabel terjemahan yang diperlukan (tabel segmen) yang on-chip ketika segmen tersebut dalam memori. Oleh karena itu, hasil memori tersegmentasi unpaged di waktu akses diprediksi.
• Segmented paged memori: Segmentasi digunakan untuk menentukan partisi memori logis tunduk pada kontrol akses, dan paging digunakan untuk mengelola alokasi memori dalam partisi.Sistem operasi seperti UNIX System V mendukung pandangan ini.
Segmentasi
Ketika segmentasi digunakan, masing-masing alamat virtual (disebut alamat logis di Pentium II dokumentasi) terdiri dari referensi segmen 16-bit dan 32-bit offset. Dua bit dari kesepakatan referensi segmen dengan mekanisme perlindungan, meninggalkan 14 bit untuk menentukan segmen tertentu. Jadi, dengan memori unsegmented, memori virtual pengguna adalah 232 = 4 GBytes. Dengan memori tersegmentasi, ruang total memori virtual sebagai terlihat oleh pengguna adalah 246 = 64 terabyte (TBytes). Ruang alamat fisik menggunakan alamat 32-bit untuk maksimal 4 GBytes.
Jumlah memori virtual sebenarnya dapat lebih besar dari 64 TBytes. Hal ini karena penafsiran prosesor dari alamat virtual tergantung pada proses yang sedang aktif. Ruang alamat virtual dibagi menjadi dua bagian. Satu-setengah dari ruang alamat virtual (8K segment x 4 GBytes) adalah global, bersama dengan semua proses, sisanya adalah lokal dan berbeda untuk setiap proses.
Terkait dengan segmen masing-masing dua bentuk perlindungan: hak istimewa tingkat dan atribut akses. Ada empat tingkat hak istimewa, dari yang paling dilindungi (tingkat 0) untuk paling tidak dilindungi (tingkat 3). Tingkat hak istimewa yang terkait dengan segmen data adalah “klasifikasi” nya, tingkat hak istimewa yang terkait dengan segmen program yang mengeksekusi Sebuah program hanya dapat mengakses segmen data untuk tingkat peluruhan yang lebih rendah dari (lebih istimewa) atau sama “izin.” untuk (hak istimewa yang sama) tingkat hak istimewa segmen data.
Hardware tidak menentukan bagaimana tingkat hak istimewa yang akan digunakan; ini tergantung pada desain OS dan implementasi. Hal ini dimaksudkan bahwa hak istimewa tingkat 1 akan digunakan untuk sebagian besar OS, dan tingkat 0 akan digunakan untuk itu sebagian kecil dari OS ditujukan untuk manajemen memori, perlindungan, dan kontrol akses. Hal ini meninggalkan dua tingkat untuk aplikasi. Dalam banyak sistem, aplikasi akan berada di tingkat 3, dengan tingkat 2 yang tidak terpakai. Subsistem aplikasi khusus yang harus dilindungi karena mereka menerapkan mekanisme keamanan mereka sendiri adalah kandidat yang baik untuk tingkat 2. Beberapa contoh adalah sistem manajemen database, sistem otomatisasi kantor, dan lingkungan rekayasa perangkat lunak.
Selain akses mengatur ke segmen data, mekanisme hak membatasi penggunaan instruksi tertentu. Beberapa instruksi, seperti yang berhubungan dengan manajemen memori register, hanya dapat dilaksanakan di tingkat 0. Instruksi I / O hanya dapat dieksekusi sampai ke tingkat tertentu yang ditunjuk oleh OS, biasanya, ini akan menjadi level 1. Atribut akses data segmen menentukan apakah membaca / menulis atau baca akses yang diizinkan. Untuk segmen program, menentukan atribut akses membaca / mengeksekusi atau membaca-hanya akses.
Terjemahan alamat mekanisme untuk segmentasi melibatkan pemetaan alamat virtual ke dalam apa yang disebut sebagai alamat linier.
Sebuah alamat maya terdiri dari 32-bit offset dan 16-bit segmen pemilih. Segmen pemilih terdiri dari bidang-bidang berikut:
• Tabel Indikator (TI): Menunjukkan apakah tabel segmen global atau tabel segmen lokal harus digunakan untuk terjemahan.
• Segmen Number: Jumlah segmen. Ini berfungsi sebagai indeks ke dalam tabel segmen.
• Requested Privilege Level (RPL): Tingkat diminta untuk hak akses ini.
Setiap entri dalam tabel segmen terdiri dari 64 bit.
Paging
Segmentasi merupakan fitur opsional dan dapat dinonaktifkan. Ketika segmentasi digunakan, alamat yang digunakan dalam program adalah alamat virtual dan dikonversi menjadi alamat linier, seperti yang baru saja dijelaskan. Ketika segmentasi tidak digunakan, alamat linier yang digunakan dalam program. Dalam kedua kasus, langkah berikut adalah untuk mengkonversi alamat linier ke alamat 32-bit nyata.
Untuk memahami struktur dari alamat linier, Anda perlu tahu bahwa mekanisme Pentium II sebenarnya paging dua tingkat tabel operasi pencarian. Tingkat pertama adalah direktori halaman, yang berisi hingga 1024 entri. Ini membagi ruang memori 4-GByte linier menjadi 1024 kelompok halaman, masing-masing dengan tabel halaman sendiri, dan masing-masing 4 MBytes panjang. Setiap tabel halaman berisi hingga 1024 entri; setiap entri sesuai ke halaman 4-KByte tunggal. Manajemen memori memiliki pilihan untuk menggunakan salah satu direktori halaman untuk semua proses, salah satu direktori halaman untuk setiap proses, atau beberapa kombinasi dari keduanya.Direktori halaman untuk tugas saat ini selalu dalam memori utama. Tabel halaman mungkin dalam memori virtual.
Pentium II juga membuat penggunaan buffer melihat sisi terjemahan. Buffer dapat menyimpan entri tabel halaman 32.Setiap kali bahwa direktori halaman berubah, buffer akan dihapus.
 Untuk kejelasan, melihat sisi terjemahan buffer dan mekanisme memori cache tidak ditampilkan.
Akhirnya, Pentium II termasuk ekstensi baru tidak ditemukan pada 80386 atau 80486, penyisihan untuk dua ukuran halaman.Jika PSE (ekstensi halaman ukuran) bit dalam kontrol mendaftar 4 adalah set ke 1, maka unit paging memungkinkan programmer OS untuk mendefinisikan sebuah halaman baik sebagai KByte 4 atau 4 MByte dalam ukuran.
Ketika 4-MByte halaman yang digunakan, hanya ada satu tingkat tabel lookup untuk halaman. Ketika hardware mengakses direktori halaman, direktori halaman masuk memiliki set bit ke 1 PS. Dalam hal ini, bit 9 sampai 21 bit diabaikan dan 22 sampai 31 menentukan alamat dasar untuk halaman 4-MByte dalam memori. Jadi, ada tabel halaman.
Segmen Descriptor (Segmen Entri Tabel)
Base
Mendefinisikan alamat awal segmen dalam ruang alamat 4-GByte linier.
D/B bit
Dalam sebuah segmen kode, ini adalah sedikit D dan menunjukkan apakah operand dan mode pengalamatan yang 16 atau 32 bit.
Descriptor Privilege Level (DPL)
Menentukan tingkat hak istimewa dari segmen disebut oleh deskriptor segmen.
Granularity bit (G)
Menunjukkan apakah bidang Batas harus ditafsirkan dalam unit dengan satu byte atau 4 KByte.
Limit
Mendefinisikan ukuran segmen. Prosesor menafsirkan bidang batas dalam salah satu dari dua cara, tergantung pada bit rincian: dalam satuan satu byte, hingga batas segmen berukuran 1 MByte, atau dalam satuan 4 KByte, hingga batas ukuran segmen 4 GBytes .
S bit
Menentukan apakah segmen yang diberikan adalah sistem atau segmen segmen kode atau data.
Segment Present bit (P)
Digunakan untuk sistem nonpaged. Hal ini menunjukkan apakah segmen hadir dalam memori utama. Untuk paged sistem, bit ini selalu diset ke 1.
Type
Membedakan antara berbagai macam segmen dan menunjukkan atribut akses.
Page Directory Entry and Page Table Entry
Accessed bit (A)
Bit ini diset ke 1 oleh prosesor dalam kedua tingkat tabel halaman saat membaca atau menulis operasi untuk halaman yang sesuai terjadi.

Dirty bit (D)
Bit ini diset ke 1 oleh prosesor ketika operasi menulis ke halaman yang sesuai terjadi.

Page Frame Address
Menyediakan alamat fisik dari halaman dalam memori jika bit ini diatur. Karena frame halaman yang sejajar pada batas-batas 4K, 12 bit bawah adalah 0, dan hanya bagian atas 20 bit termasuk dalam entri. Dalam direktori halaman, alamat adalah bahwa dari sebuah tabel halaman.

Page Cache Disable bit (PCD)
Menunjukkan apakah data dari halaman mungkin cache.

Page Size bit (PS)
Menunjukkan apakah ukuran halaman adalah 4 KByte atau 4 MByte.

Halaman Menulis Melalui bit (PWT)
Menunjukkan apakah write-through atau menulis-kembali kebijakan caching akan digunakan untuk data di halaman yang sesuai.

Present bit (P)
Menunjukkan apakah tabel halaman atau halaman dalam memori utama.

Read/Write bit (RW)
Untuk pengguna-tingkat halaman, menunjukkan apakah halaman akses read-only atau membaca / menulis akses untuk user-level program.

User/Supervisor bit (US)
Menunjukkan apakah halaman yang tersedia hanya untuk sistem operasi (tingkat pengawas) atau tersedia untuk kedua sistem operasi dan aplikasi (tingkat pengguna).
Penggunaan 4-MByte halaman mengurangi persyaratan penyimpanan memori-manajemen untuk kenangan utama besar.Dengan 4-KByte halaman, memori 4-GByte penuh utama membutuhkan sekitar 4 MBytes memori hanya untuk tabel halaman. Dengan 4-MByte halaman, tabel tunggal, 4 KByte panjang, sudah cukup untuk manajemen halaman memori.

MANAJEMEN MEMORY ARM
ARM menyediakan arsitektur sistem memori virtual yang serbaguna dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari desainer sistem embedded.
Sistem memori Organisasi

Hardware memori virtual terjemahan menggunakan satu atau dua tingkat tabel untuk terjemahan dari virtual ke alamat fisik, seperti yang dijelaskan selanjutnya. Para melihat sisi terjemahan buffer (TLB) adalah cache dari entri tabel halaman terakhir. Jika entri tersedia dalam TLB, maka TLB langsung mengirim alamat fisik ke memori utama untuk operasi membaca atau menulis. Data yang dipertukarkan antara prosesor dan memori utama melalui cache. Jika sebuah organisasi cache yang logis digunakan, maka persediaan ARM bahwa alamat langsung ke cache serta memasok ke TLB saat terjadi cache miss. Jika sebuah organisasi cache yang fisik digunakan, maka TLB harus memberikan alamat fisik ke cache. Entri dalam tabel penerjemahan juga termasuk bit kontrol akses, yang menentukan apakah suatu proses dapat mengakses bagian tertentu memori. Jika akses ditolak, akses kontrol hardware pasokan sinyal membatalkan ke prosesor ARM.
Virtual Memory Address Translation
ARM mendukung akses memori didasarkan pada baik bagian atau halaman:
• Supersections (opsional): Terdiri dari 16-MB blok memori utama
• Sections : Terdiri dari 1-MB blok memori utama
• Large pages : Terdiri dari 64-KB blok memori utama
• Small pages : Terdiri dari 4-KB blok memori utama
Bagian dan supersections didukung untuk memungkinkan pemetaan wilayah besar memori sementara hanya menggunakan satu entri dalam TLB. Mekanisme akses kontrol tambahan diperpanjang dalam halaman kecil untuk Subpages 1KB, dan dalam halaman besar untuk 16KB Subpages. Tabel terjemahan diselenggarakan di memori utama memiliki dua tingkat:
• First-level table : Gelar terjemahan bagian dan supersection, dan pointer ke tingkat kedua tabel
• Second-level tables : Pegang baik terjemahan halaman besar dan kecil
Unit memori-manajemen (MMU) menerjemahkan alamat virtual yang dihasilkan oleh prosesor ke alamat fisik untuk mengakses memori utama, dan juga berasal dan memeriksa izin akses.Terjemahan terjadi sebagai akibat dari miss TLB, dan mulai dengan mengambil tingkat pertama. Sebuah mengakses seksi-dipetakan hanya membutuhkan tingkat pertama mengambil, sedangkan mengakses halaman-dipetakan juga membutuhkan tingkat kedua-fetch.
Sebuah prosedur dua halaman pencarian yang serupa digunakan untuk halaman yang besar. Untuk bagian dan supersection, hanya halaman L1 tabel lookup diperlukan.
Manajemen Format Memori
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari skema manajemen memori ARM, kita mempertimbangkan format kunci.
• Bit [01:00] = 01 dan bit 19 = 0: entri ini adalah bagian untuk alamat deskriptor terkait virtual.
• Bit [01:00] = 01 dan bit 19 = 1: entri ini adalah deskriptor supersection untuk alamat terkait virtual.
Entri dengan bit [01:00] = 11 disediakan.
Untuk memori terstruktur ke halaman, dua-tingkat halaman akses tabel diperlukan. Bit [31:10] dari halaman masuk L1 berisi pointer ke tabel halaman L1. Untuk halaman kecil, entri L2 berisi pointer 20-bit untuk alamat dasar halaman 4-KB di memori utama.
Parameter Manajemen Memori ARM
Access Permission (AP), Access Permission Extension (APX)
Bit-bit kontrol akses ke wilayah memori yang sesuai. Jika mengakses dibuat untuk area memori tanpa izin diperlukan, Patahan Izin dinaikkan.
Bufferable (B) bit
Menentukan, dengan bit TEX, bagaimana menulis buffer digunakan untuk memori cacheable.

Cacheable (C) bit
Menentukan apakah wilayah ini memori dapat dipetakan melalui cache.

Domain
Koleksi kontrol memori regions.Access dapat diterapkan berdasarkan domain.

not Global (nG)
Menentukan apakah terjemahan harus ditandai sebagai global (0), atau spesifik proses (1).

Shared (S)
Menentukan apakah terjemahan ini karena tidak-berbagi memori (1) (0), atau berbagi.

SBZ
Should be zero.

Type Extension (TEX)
Bit ini, bersama dengan bit B dan C, kontrol akses ke cache, bagaimana menulis buffer digunakan, dan jika wilayah memori dibagikan dan oleh karena itu harus disimpan koheren.

Execute Never (XN)
Menentukan apakah wilayah ini dieksekusi (0) atau tidak dieksekusi (1).
Kisaran ruang alamat fisik dapat diperluas hingga delapan bit alamat tambahan (bit [23:20] dan [8:05]). Jumlah bit tambahan bit dependent. Implementasi tambahan dapat diartikan sebagai memperluas ukuran dari memori fisik sebanyak faktor demikian, memori fisik mungkin sebenarnya sebanyak 256 kali lebih besar ruang memori yang tersedia untuk setiap proses individu.
Access Control
AP bit kontrol akses dalam setiap akses entri tabel kontrol ke wilayah memori dengan suatu wilayah tertentu process.A memori dapat ditunjuk sebagai tidak ada akses, read only, atau membaca-menulis. Selanjutnya, wilayah ini dapat ditunjuk sebagai akses istimewa saja, dicadangkan untuk digunakan oleh OS dan bukan oleh aplikasi.
ARM juga mempekerjakan konsep dari sebuah domain, yang merupakan kumpulan bagian dan / atau halaman yang memiliki izin akses tertentu. Mendukung arsitektur ARM 16 domain. Fitur domain memungkinkan beberapa proses untuk menggunakan tabel terjemahan yang sama tetap menjaga beberapa perlindungan dari satu sama lain.
Setiap entri tabel halaman dan masuk BIS berisi field yang menentukan entri yang domain yang masuk Sebuah medan 2-bit dalam Access Control Domain mengontrol akses ke setiap domain. Setiap bidang memungkinkan akses ke seluruh domain akan diaktifkan dan dinonaktifkan dengan sangat cepat, sehingga daerah seluruh memori dapat ditukarkan dalam dan keluar dari memori virtual yang sangat efisien. Dua jenis akses domain yang didukung:
• Clients: Pengguna domain (mengeksekusi program dan data akses) yang harus memperhatikan hak akses dari bagian individu dan / atau halaman yang membentuk domain tersebut.
• Managers: Kontrol perilaku dari domain (bagian saat ini dan halaman dalam domain, dan akses domain), dan memotong hak akses untuk entri tabel dalam domain tersebut
Salah satu program dapat menjadi klien dari beberapa domain, dan manajer dari beberapa domain lainnya, dan tidak memiliki akses ke domain yang tersisa. Hal ini memungkinkan perlindungan memori yang sangat fleksibel untuk program yang mengakses sumber daya memori yang berbeda.

5/26/2012 01:16:00 PM

Nand Flash Memory


TUGAS ORGANISASI & ARSITEKTUR KOMPUTER
S1_TI_05
Dosen        : Naskan, S.Kom






Di Susun Oleh:
Yoga Dainis Awuy (10.11.3970)
Estu Priyanggo Aji (10.11. 3920)
Rizwan (10.11. 3921)

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2010/2011


NAND Flash Memory
NAND Flash adalah salah satu arsitektur dari dua teknologi flash (yang lainnya adalah NOR) yang digunakan dalam kartu memori seperti kartu CompactFlash. Hal ini juga digunakan dalam USB Flash drive, MP3 player, dan menyediakan penyimpanan gambar untuk kamera digital. NAND paling cocok untuk perangkat flash yang membutuhkan penyimpanan data berkapasitas tinggi. Perangkat flash NAND lebih cepat menghapus, menulis, dan kemampuan membaca lebih dari NOR, memori flash NAND memberikan kepadatan tinggi dan relatif cepat menghapus dan menulis. Namun, memori flash NAND tidak mengatur sendiri untuk aplikasi XIP karena akses yang arsitektur berurutan dan panjang. Selain itu, memori flash NAND tersedia dalam penyimpanan lebih tinggi dan pada biaya yang jauh lebih rendah daripada NOR flash. Sifat-sifat ini, digabungkan dengan operasi menghapus dengan kecepatan yang lebih tinggi,membuatnya lebih baik daripada NOR flash untuk digunakan dalam perangkat mass storage, di mana bit-addressability dari flash NOR adalah tidak ada keuntungan khusus.
Arsitektur Media Penyimpanan
Chip memori flash NAND mempunyai dua tingkat struktur hirarkis. Pada tingkat terendah, bit disusun ke dalam halaman, biasanya masing-masing 2 KB. Pages/halaman adalah unit dari read and write dalam NAND flash. Dalam rangka untuk memulai sebuah operasi I/O, sebuah perintah menetapkan pages ID dikirim ke memori flash controller, yang menetapkan waktu setup tetap terlepas dari jumlah bit harus dibaca atau ditulis. Dengan demikian, bit berikutnya dalam halaman yang dipilih saat ini dapat dibaca atau ditulis jauh lebih efisien daripada bit dari halaman yang berbeda.
Tidak seperti seperti dalam sebuah disk, kesalahan untuk memulai sebuah operasi I/O pada halaman adalah konstan, bukan fungsi dari operasi I/O sebelumnya (tidak ada keuntungan untuk halaman membaca secara berurutan). Pages dikelompokkan ke dalam struktur tingkat yang lebih tinggi yang disebut menghapus blok, yang terdiri dari masing-masing ~64 halaman. Sementara halaman adalah unit read dan write, erase block adalah unit penghapusan (erasure). Seperti dijelaskan di atas, menulis ke halaman hanya dapat menghapus bit (membuat mereka nol), tidak mengesetnya.
Sistem Kerja (proses baca dan tulis) Media Penyimpanan
NAND Flash memiliki protokol khusus untuk penulisan dan pembacaan data. Berbeda dengan DRAM, NAND memory harus diakses dengan satuan diskrit. Satuan kecil penulisan dan pembacaan data adalah page. Page yang telah terisi data tidak bisa langsung ditumpuki dengan
data baru, namun harus dihapus terlebih dahulu. Sedangkan satuan terkecil penghapusan data adalah block, yang biasanya terdiri dari 64 atau 128 page. Hal penting lainnya untuk media yang yang menggunakan NAND flash adalah pengaturan ukuran baca dengan tulis yang tidak simetris.
NT
Penulisan ke page 8 kali lebih lambat daripada pembacaan page. Penghapusan block, yang jarang dilakukan, tetapi termasuk bagian dari penulisan/pemrograman NAND, tujuh kali lebih lambat bila dibandingkan dengan penulisan page. Walaupun perbedaan waktu eksekusi yang cukup besar ini berusaha ditangani, adalah penyebab semua media penyimpanan yang menggunakan NAND, misalkan USB drive atau solid state drive memiliki performansi baca yang lebih baik bila dibandingkan dengan performansi tulis.

SSD (Solid State Disk)
SSD atau solid state drive adalah media penyimpanan data berbasis memori non-volatile (data tidak hilang bila memori tidak dialiri arus listrik), memori yang digunakan adalah memori flash/solid-state memory,biasaya NAND flash, yang lebih di kenal digunakan di sebagai memori di USB flash, SDD ini menjadi alternative media penyimpanan selain harddisk yang sudah lama kita kenal, karena kemudahannya. Solid disk drive dapat menggantikan hard disk drive tradisional, sehingga sering disebut solid state disk drive atau solid state disk, meskipun secara teknis bukanlah sebuah disk. Bentuk dan dimensi SSD juga sama dengan hard drive, sehingga dapat diletakkan pada slot standar yang terdapat dalam komputer. SSD juga menggunakan interface SATA atau IDE yang sama dengan hard disk, sehingga fungsionalitasnya pun sama.

Arsitektur Media Penyimpanan
Sebuah SSD menggunakan SRAM dan DRAM, bukan flash memory. Sering disebut sebagai RAM-drive (tidak sama dengan RAM disk). Akhir-akhir ini, chip yang digunakan pada SSD sebagian besar berdasarkan memori flash NAND. Chip pada memori berjenis NAND Flash ini mirip bentuknya dengan chip pada memori DDRAM, namun pada NAND bersifat non-volatile artinya tidak memerlukan arus listrik untuk menyimpan data. Komponennya :
1. Cache : flash SSD yang menggunakan sejumlah kecil DRAM sebagai cache. Ini mirip dengan cache pada Hard disk Drive. Sebuah direktori pada blok penempatan dan pemakaian data juga disimpan dalam cache sementara drive beroperasi.
2. Energi penyimpanan : komponen lain SSD berkinerja tinggi adalah kapasitor atau beberapa baterai. Ini diperlukan untuk menjaga integritas data sehingga data dalam cache dapat tersimpan ke drive ketika daya drop; beberapa mungkin memiliki daya yang cukup lama untuk mempertahankan data dalam cache daya.
Sistem Kerja (proses baca dan tulis) Media Penyimpanan
Prinsip dibalik solid state drive adalah tidak ada bagian yang bergerak, tidak platter yang berputar, tidak ada head yang berpindah-pindah. Data dibagi dalam ukuran word dan disimpan dalam memori. Data kemudian diakses dengan cepat menggunakan metode pengalamatan yang unik pada seluruh sistem. Teknologi ini telah digunakan untuk RAM selama bertahun-tahun, tetapi tidak digunakan untuk hard disk drive karena terlalu mahal untuk diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk menggantikan hard disk.
Pada umumnya, kecepatan pembacaan dan akses secara acak yang lebih cepat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya head untuk membaca/manulis untuk digerakan (RAM & Flash).  Latency time yang sangat rendah, karena seek-time SSD yang jauh lebih baik dibandingkan hard disk drive yang terbaik. Pada aplikasi-aplikasi dimana seek time hard disk adalah faktor yang membatasi, hal ini akan berdampak pada proses booting yang lebih cepat dan mempercepat start up aplikasi. (RAM & Flash). Kemampuan tulis (hapus) yang terbatas – cell cell flash-memory akan aus setelah 1.000 hingga 10.000 penulisan untuk MLS dan hingga 100.000 penulisan untuk SLC. Meskipun cell-cell dengan daya tahan tinggi dapat tahan hingga 1-5 juta penulisan (kebanyakan log file, file allocation table dan bagian-bagian yang sering digunakan pada file system melebihi jumlah ini pada masa hidup komputer).
File system khusus atau desain firmware dapat memitigasi masalah ini dengan menyebar penulisan ke seluruh device (disebut dengan wead leveling). SSD berbasis DRAM tidak mengalami permasalahan dengan batasan penulisan ini. Kecepatan penulisan yang lebih lambat. Karena erase block dan sebuah SSD berbasis flash umumnya cukup besar (0,5 – 1 megabyte), hal ini akan menyebahkan kecepatan penulisan acak yang lebih lambat dibandingkan hard disk konvensional dan karenanya rentan terhadap fragmentasi penulisan. SSD berbasis DRAM tidak mengalami permasalahan ini. Kepadatan penyimpanan yang lebih rendah. Hard disk dapat menyimpan lebih banyak data per unit volume dibandingkan DRAM adalah Flash SSD, kecuali untuk kapasitas yang sangat kecil atau perangkat kecil.


NVRAM
NVRAM (Non-Violate Random Access Memory) adalah nama umum yang digunakan untuk menggambarkan setiap jenis random access memory yang tidak kehilangan informasi ketika power dimatikan. Hal ini kontras dengan bentuk paling umum random access memory hari ini, DRAM dan SRAM, yang keduanya membutuhkan kekuatan yang terus-menerus untuk mempertahankan data mereka. NVRAM adalah subkelompok dari kelas yang lebih umum non-volatile memory, perbedaan adalah bahwa perangkat NVRAM menawarkan banyak Random Access, tidak seperti Hardisk.

Arsitektur Media Penyimpanan
Awal komputer menggunakan berbagai sistem memori, beberapa yang kebetulan non-volatile, meskipun tidak biasanya dengan desain tetapi hanya sebagai efek samping dari pembangunan mereka.Bentuk yang paling umum dari memori melalui 1960-an adalah memori inti magnetis, yang disimpan data dalam polaritas magnet kecil. Karena magnet yang diselenggarakan negara mereka bahkan dengan kekuatan dihapus, memori inti juga non-volatile. Kemajuan pesat dalam fabrikasi se mikonduktor pada 1970-an menyebabkan generasi baru keadaan padat inti kenangan yang tak bisa bersaing dengan. Kekuatan pasar tanpa henti telah meningkatkan perangkat ini selama bertahun-tahun, dan hari ini biaya rendah dan performa tinggi DRAM membentuk sebagian besar komputer khas memori utama. 
Namun, ada banyak peran dimana non-volatilitas adalah penting, baik dalam kasus di mana kekuatan akan dihapus untuk periode waktu, atau secara bergantian di mana kebutuhan daya konstan DRAM konflik dengan perangkat daya rendah. Selama bertahun-tahun tidak ada RAM praktis seperti perangkat untuk mengisi ceruk ini, dan banyak sistem menggunakan kombinasi dari RAM dan beberapa bentuk ROM untuk peran-peran ini. Custom ROM (Read Only Memory) adalah solusi awal, tetapi memiliki kelemahan yang dapat ditulis untuk hanya sekali, ketika chip awalnya dirancang. ROM terdiri dari rangkaian dioda kabel secara permanen diperlukan untuk mengembalikan data, dioda sedang dibangun di konfigurasi ini ketika mereka sedang bohong.
PROM meningkat pada desain ini, memungkinkan chip yang akan ditulis ke listrik oleh pengguna akhir. PROM terdiri dari serangkaian dioda yang awalnya semua set ke nilai tunggal, “1″ sebagai contoh.Dengan menerapkan daya yang lebih tinggi dari biasanya, dioda yang dipilih dapat “terbakar habis” (seperti sekering), sehingga secara permanen pengaturan yang sedikit untuk “0″. PROM adalah anugerah kepada perusahaan-perusahaan yang ingin memperbarui isi dengan revisi baru, atau secara bergantian menghasilkan sejumlah produk yang berbeda menggunakan chip yang sama. Misalnya, PROM secara luas digunakan untuk konsol permainan peluru pada 1980-an.
Bagi mereka yang membutuhkan RAM nyata-seperti kinerja dan non-volatilitas biasanya harus menggunakan perangkat RAM konvensional dan baterai cadangan. Ini adalah solusi yang umum dalam sistem komputer sebelumnya seperti aslinya Apple Macintosh, yang menggunakan sejumlah kecil memori diaktifkan oleh menonton ”tombol” battery untuk menyimpan informasi konfigurasi dasar seperti boot volume yang dipilih. Banyak kenangan yang didukung baterai yang lebih besar masih digunakan sekarang sebagai cache berkecepatan tinggi database, membutuhkan tingkat kinerja yang lebih baru perangkat NVRAM belum berhasil bertemu.
RAID System
RAID, singkatan dari Redundant Array of Independent Disks merujuk kepada sebuah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer (utamanya adalah hard disk) dengan menggunakan cara redundansi (penumpukan) data, baik itu dengan menggunakan perangkat lunak, maupun unit perangkat keras RAID terpisah. Kata “RAID” juga memiliki beberapa singkatan Redundant Array of Inexpensive Disks, Redundant Array of Independent Drives, dan juga Redundant Array of Inexpensive Drives.

Teknologi ini membagi atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah. RAID didesain untuk meningkatkan keandalan data dan/atau meningkatkan kinerja I/O dari hard disk. Sejak pertama kali diperkenalkan, RAID dibagi ke dalam beberapa skema, yang disebut dengan “RAID Level”. Pada awalnya, ada lima buah RAID level yang pertama kali dikonsepkan, tetapi seiring dengan waktu, level-level tersebut berevolusi, yakni dengan menggabungkan beberapa level yang berbeda dan juga mengimplementasikan beberapa level proprietary yang tidak menjadi standar RAID. RAID menggabungkan beberapa hard disk fisik ke dalam sebuah unit logis penyimpanan, dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus. Solusi perangkat keras umumnya didesain untuk mendukung penggunaan beberapa hard disk secara sekaligus, dan sistem operasi tidak perlu mengetahui bagaimana cara kerja skema RAID tersebut. Sementara itu, solusi perangkat lunak umumnya diimplementasikan di dalam level sistem operasi, dan tentu saja menjadikan beberapa hard disk menjadi sebuah kesatuan logis yang digunakan untuk melakukan penyimpanan.

Hampir semua motherboard server memiliki konfigurasi RAID terintegrasi didalamnya, termasuk yang berbasiskan Intel platform. Minimal motherboard tersebut memiliki fungsi RAID yang paling standar, yaitu RAID 0 dan 1. RAID sendiri memiliki berbagai level seperti RAID 2, 3, 4, 5, 10 dan 50. Tapi yang paling familier digunakan pada server adalah RAID 0, 1, 5, 10 dan 50 saja. Ada dua macam controller RAID didalam sistem server, yaitu yang bersifat on-board (terintegrasi dengan chipset utama) dan Add-in Card (modul card tambahan).

Arsitektur Media Penyimpanan
RAID merupakan teknologi yang memberikan solusi terhadap masalah ketersediaan ukuran, reliablitias data, dan performa I/O media penyimpanan. Secara konsep masing-masing RAID memiliki kelebihan dan kekurangan yang merupakan trade-off dari kecepatan, kualitas, dan harga. Pemilihan dan penggunaan RAID sebaiknya disesuaikan dengan performa yang ingin diperoleh.

NOR Flash Memory
NOR Flash NOR Flash MemoryMemory
NOR Flash merupakan teknologi lama yang memungkinkan data diakses secara acak (random) dari tempatnya. NOR juga mengakses data dalam potongan kecil (byte-per-byte). NOR Flash umumnya digunakan sebagai chip internal memory Handphone, PDA, BIOS Motherboard atau Memory Networking.D

Arsitektur Media Penyimpanan
NOR flash adalah flash dasar yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghapus dan menulis, tetapi menyediakan alamat penuh dan jalur data,memberikan akses secara acak terhadap semua lokasi memori. Tetapi sangat bagusuntuk menggantikan ROM model lama, dimana memungkinkan untuk mengupdatekode program yang tersimpan. Contoh adalah BIOSFlash Me NAND Flash Memo

5/26/2012 01:07:00 PM

Kuliah Pancasila

TUGAS AKHIR KULIAH PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A 2010/2011


KEMAJUAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PERADABAN MANUSIA DAN SOLUSINYA

Di susun oleh  :  Yoga Dainis Awuy
NIM     : 10.11.3970






STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Sekolah Tinggi Manajemen Innformatika dan Komputer
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang           
Kita ketahui bahwa sebenarnya sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.
Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis, Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktifitas manusia. Ringkas kata kemajuan IPTEK yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Sumbangan IPTEK terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Kalaupun teknologi mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti teknologi sinonim dengan kebenaran. Sebab iptek hanya mampu menampilkan kenyataan . Kebenaran yang manusiawi haruslah lebih dari sekedar kenyataan obyektif. Kebenaran harus mencakup pula unsur keadilan. Tentu saja iptek tidak mengenal moral kemanusiaan, oleh karena iptek tidak pernah bisa menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah manusia.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah: Kemajuan Teknologi Untuk Meningkatkan Peradaban Manusia dan Solusinya.

BAB II
URAIAN
Istilah “teknologi” berasal dari “techne “ atau cara dan  “logos” atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, pancaindra dan otak manusia.
Menurut Jaques Ellul (1967: 1967 xxv) memberi arti teknologi sebagai ”keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia.” Pengertian teknologi secara umum adalah:
  • Proses yang meningkatkan nilai tambah
  • Produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja
  • Struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembamngkan dan digunakan
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuanm ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Karena itu pada makalah ini kami membuat kemajuan teknologi untuk meningkatkan peradaban manusia dan solusinya.

BAB III
PEMBAHASAN
Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan.
Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.
Bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu religion. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan  membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan dan imortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh diskusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Kalaupun iptek mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti iptek sinonim dengan kebenaran. Sebab iptek hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenaran yang manusiawi haruslah lebih dari sekedar kenyataan obyektif. Kebenaran harus mencakup pula unsur keadilan.
Perkembangan teknologi di lihat dar berbagai bidang:
1. Bidang Informasi dan komunikasi
Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positipnya antara lain:
a. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui  internet
b. Kita dapat berkomunikasi dengan teman, maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone
c. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Dan lain-lain
Disamping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh ternyata kemajuan kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif, antara lain:
a. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris (Kompas)
b. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalah gunakan fihak tertentu untuk tujuan tertentu
c. Kerahasiaan alat tes semakin terancam Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi, dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet.
d. Kecemasan teknologi      Selain itu ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer inilah beberapa contoh stres yang terjadi karena teknologi. Rusaknya modem internet karena disambar petir.
2.   Bidang Ekonomi dan Industri
Dalam bidang ekonomi teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya antara lain:
a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi
b. Terjadinya industrialisasi
c. Produktifitas dunia industri semakin meningkat
Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi, dan yang lebih penting konsumen tidak perlu pergi ke toko.
d. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi, akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut.
e. Di bidang kedokteran dan kemajauan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi Meskipun demikian ada pula dampak negatifnya antara lain;1.   terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan2.   Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan: konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas yang bermental “instant”.

3.   Bidang Sosial dan Budaya
Akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat
a. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelumnya merupakan pekerjaan pria semakin menonjol.Data yang tertulis dalam buku Megatrend for Women:From Liberation to Leadership yang ditulis oleh Patricia Aburdene & John Naisbitt (1993) menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik, sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya.
b. Meningkatnya rasa percaya diriKemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri  sebagai suatu  bangsa  akan  semakin  kokoh.  Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia.
c. Tekanan, kompetisi yang tajam di pelbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi, akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan pekerja keras Meskipun demikian kemajuan teknologi akan berpengaruh negatip pada aspek budaya:
· Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani”.
· Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat lanjut bisa dilihat bersama, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, corat-coret, pelanggaran lalu lintas sampai tindak kejahatan.
· Pola interaksi antar manusia yang berubah      Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Program internet relay chatting (IRC), internet, dan e-mail telah membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Selain itu tersedianya berbagai warung internet (warnet) telah memberi peluang kepada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Melalui program internet relay chatting (IRC) anak-anak bisa asyik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja.
4.   Bidang Pendidikan
Teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan antara lain:
a. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
b. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak.
c. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka
Dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain.Disamping itu juga muncul dampak negatif dalam proses  pendidikan antara lain:
· Kerahasiaan alat tes semakin terancam Program tes inteligensi seperti tes Raven, Differential Aptitudes Test dapat diakses melalui compact disk.. Implikasi dari permasalahan ini adalah, tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut.
· Penyalah gunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal.      Kita tahu bahwa kemajuan di badang pendidikan juga mencetak generasi yang berepngetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contonya dengan ilmu komputer yang tingi maka orang akan berusaha menerobos sistem perbangkan dan lain-lain.
5.   Bidang politik
a. Timbulnya kelas menengah baru Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negera Barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar.
b. Proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental.
c. Di bidang politik internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru.
Solusi
Manfaatkan lah teknologi ini untuk peradaban manusia menjadi lebih maju kedepan, serta buat lah peratuaran dalam penggunaan teknologi agar tidak terjadi seperti yang diatas, dan peraturan ini hendaknya di sepakati oleh bersama agar tidak ada yang melanggar.

BAB IV
KESIMPULAN
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bentu/ekstensi kemampuan diri manusia. Dewasa ini, telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru ‘membelenggu’ perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh system-sistem sosial yang kuat, dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia. Masyarakat yang rendah kemampuan teknologinya cenderung tergantung dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi.
Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun manusia tiudak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia.
Oleh karena itu untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi.




















Daftar pustaka
http://www.google.co.id/
http://kaltarabloggers.aimoo.com/Artikel-Paper-Karya-Ilmiah-Makalah-Tugas-Akhir-TA%20Skripsi-Tesis/DAMPAK-TEKNOLOGI-TERHADAP-KEHIDUPAN-MANUSIA-1%201221860.html


IPv6 Certification Badge for yogaawuy
.