WEBVTT

00:00.150 --> 00:01.020
Instructeur : Dans

00:01.020 --> 00:03.390
cette leçon, nous allons parler du stockage amovible.

00:03.390 --> 00:04.620
Le stockage amovible fait référence

00:04.620 --> 00:06.930
à tout type de périphérique de stockage qui peut être

00:06.930 --> 00:08.820
déplacé d'un ordinateur à l'autre sans que

00:08.820 --> 00:10.470
vous ayez à ouvrir le boîtier et à le retirer

00:10.470 --> 00:12.570
de l'intérieur.

00:12.570 --> 00:14.760
Il peut également s'agir de tout type de support de

00:14.760 --> 00:17.820
stockage dont vous pouvez retirer le support à l'intérieur du lecteur,

00:17.820 --> 00:19.470
par exemple si vous avez un lecteur de bande

00:19.470 --> 00:22.800
et que vous retirez la bande après avoir effectué vos sauvegardes.

00:22.800 --> 00:24.480
Au cours de cette leçon, nous allons

00:24.480 --> 00:27.750
donc parler des périphériques de stockage de masse amovibles, y compris

00:27.750 --> 00:30.180
des différentes fermetures qu'ils utilisent, des

00:30.180 --> 00:33.570
lecteurs flash, des cartes mémoire, des lecteurs de bandes, des lecteurs

00:33.570 --> 00:36.360
de disquettes et d'autres choses du même genre.

00:36.360 --> 00:39.330
Tout d'abord, nous devons parler de l'échange à chaud.

00:39.330 --> 00:40.410
Il est important de

00:40.410 --> 00:42.750
comprendre le terme "échange à chaud", surtout

00:42.750 --> 00:46.560
lorsqu'il s'agit de dispositifs de stockage amovibles.

00:46.560 --> 00:47.393
Par exemple, si vous

00:47.393 --> 00:49.380
avez déjà utilisé un disque dur externe dans

00:49.380 --> 00:50.910
votre ordinateur portable ou de bureau,

00:50.910 --> 00:52.920
que vous l'avez branché en USB et que le système

00:52.920 --> 00:55.050
a reconnu automatiquement le disque une fois que

00:55.050 --> 00:56.280
vous l'avez connecté, c'est

00:56.280 --> 00:59.610
parce qu'il y a une connexion remplaçable à chaud.

00:59.610 --> 01:02.850
Les interfaces de disques échangeables à chaud comprennent des éléments

01:02.850 --> 01:04.770
tels que USB, Thunderbolt et eSATA.

01:04.770 --> 01:07.961
Les trois peuvent prendre en charge cette fonction de remplacement à chaud.

01:07.961 --> 01:10.830
Cela signifie qu'à chaque fois que vous connectez un disque, votre

01:10.830 --> 01:11.790
système d'exploitation

01:11.790 --> 01:13.800
le reconnaît automatiquement.

01:13.800 --> 01:16.920
En outre, vous pouvez éjecter ce disque en toute sécurité

01:16.920 --> 01:19.500
en retirant le matériel et en le débranchant sans

01:19.500 --> 01:21.150
perdre vos données.

01:21.150 --> 01:23.640
Avec un disque dur traditionnel, c'est impossible.

01:23.640 --> 01:25.110
Vous ne pouvez pas débrancher

01:25.110 --> 01:27.360
votre connecteur SATA ou pay to à l'intérieur

01:27.360 --> 01:29.760
de votre boîtier sans éteindre l'ordinateur et

01:29.760 --> 01:31.590
le retirer en toute sécurité.

01:31.590 --> 01:33.870
L'échange à chaud est donc très important, surtout

01:33.870 --> 01:36.630
lorsqu'il s'agit de disques durs amovibles, car il nous donne

01:36.630 --> 01:38.100
la possibilité d'ajouter du stockage

01:38.100 --> 01:40.530
supplémentaire à notre système sans avoir à éteindre

01:40.530 --> 01:42.450
l'ordinateur tout entier, comme c'était

01:42.450 --> 01:44.430
le cas autrefois.

01:44.430 --> 01:45.930
En ce qui concerne le SATA,

01:45.930 --> 01:47.340
il est très important de comprendre

01:47.340 --> 01:49.440
qu'il prend en charge la permutation

01:49.440 --> 01:54.440
à chaud, mais uniquement si vous activez l'AHCI dans votre bios ou UEFI.

01:54.750 --> 01:56.640
Lorsque je parle d'AHCI, je parle de

01:56.640 --> 01:59.610
l'interface avancée de contrôleur d'hôte, et il s'agit

01:59.610 --> 02:01.080
d'une norme technique développée

02:01.080 --> 02:02.490
par Intel qui vous permet d'avoir

02:02.490 --> 02:05.280
cette capacité de permutation à chaud avec les périphériques

02:05.280 --> 02:07.410
SATA.

02:07.410 --> 02:11.220
Dans de nombreux systèmes, l'AHCI n'est pas activé par défaut, et donc

02:11.220 --> 02:14.760
par défaut, le SATA n'est généralement pas échangeable à chaud

02:14.760 --> 02:16.680
jusqu'à ce que vous activiez cette

02:16.680 --> 02:18.930
capacité dans votre bios ou UEFI.

02:18.930 --> 02:21.480
En effet, lorsque le SATA a été développé à l'origine,

02:21.480 --> 02:23.640
il a été développé pour remplacer le PATA

02:23.640 --> 02:26.250
et il a été conçu comme un connecteur interne, mais

02:26.250 --> 02:29.130
au fil du temps, une extension a été apportée au SATA, appelée

02:29.130 --> 02:30.480
eSATA.

02:30.480 --> 02:33.330
Et eSATA signifie simplement SATA externe.

02:33.330 --> 02:36.120
Il utilise donc exactement le même câble et le même connecteur,

02:36.120 --> 02:37.410
mais il y a en fait un en-tête qui

02:37.410 --> 02:39.900
vous donne un port SATA externe connu sous le nom d'eSATA à

02:39.900 --> 02:41.430
l'extérieur de votre boîtier.

02:41.430 --> 02:44.040
Il est donc possible de brancher un disque dur via eSATA et d'utiliser

02:44.040 --> 02:46.170
cette capacité de permutation à chaud une fois que

02:46.170 --> 02:49.830
l'AHCI est activé, ce qui explique pourquoi l'AHCI a été ajouté en tant que capacité

02:49.830 --> 02:52.950
supplémentaire pour la plupart des systèmes modernes.

02:52.950 --> 02:55.290
Maintenant, pourquoi voudriez-vous utiliser eSATA ?

02:55.290 --> 02:57.390
La vitesse est assez rapide, comparable

02:57.390 --> 03:00.060
à celle de l'USB 3. 0.

03:00.060 --> 03:01.620
Si vous utilisez l'USB 3. 0, vous pouvez obtenir

03:01.620 --> 03:05.070
environ cinq gigabits par seconde avec eSATA, si vous utilisez la version 2,

03:05.070 --> 03:06.450
vous pouvez obtenir trois gigabits

03:06.450 --> 03:08.220
par seconde, et si vous utilisez la version

03:08.220 --> 03:09.540
3, vous pouvez obtenir jusqu'à

03:09.540 --> 03:11.760
six gigabits par seconde.

03:11.760 --> 03:14.010
Pendant longtemps, il s'agissait donc d'un excellent

03:14.010 --> 03:17.157
moyen de fournir un stockage amovible à des vitesses très élevées.

03:17.157 --> 03:19.740
Mais avec les versions les plus récentes de l'USB,

03:19.740 --> 03:22.200
nous pouvons atteindre des vitesses de 10, 20 ou

03:22.200 --> 03:24.420
même 40 gigabits par seconde, ce qui fait que

03:24.420 --> 03:27.780
l'eSATA n'est plus aussi populaire qu'il l'était auparavant.

03:27.780 --> 03:30.120
Si vous avez déjà utilisé un disque dur portable

03:30.120 --> 03:31.500
ou un disque dur externe,

03:31.500 --> 03:34.500
vous vous demandez peut-être ce qu'il contient.

03:34.500 --> 03:35.700
Qu'est-ce qui fait sa spécificité ?

03:35.700 --> 03:37.710
En quoi est-il différent du disque dur

03:37.710 --> 03:39.240
normal de votre ordinateur ?

03:39.240 --> 03:42.210
La réponse est qu'il n'y a pas vraiment de différence.

03:42.210 --> 03:44.670
Au lieu de cela, ils prennent un disque dur interne

03:44.670 --> 03:47.460
et le placent dans ce que l'on appelle un boîtier de disque,

03:47.460 --> 03:50.940
qui est soit en acier, soit en métal, soit en plastique.

03:50.940 --> 03:53.340
Ces boîtiers vous permettent simplement

03:53.340 --> 03:57.450
de prendre n'importe quel type de disque dur interne, tel qu'un disque

03:57.450 --> 04:00.300
dur de 7 200 tr/min, 3. 5 pouces, de huit téraoctets

04:00.300 --> 04:02.190
et l'insérer dans le boîtier.

04:02.190 --> 04:03.120
Sur le boîtier, il

04:03.120 --> 04:04.860
y a un connecteur à l'arrière,

04:04.860 --> 04:07.050
généralement SATA 3, avec des connecteurs

04:07.050 --> 04:09.330
de données et d'alimentation.

04:09.330 --> 04:11.070
À l'extérieur du boîtier, vous trouverez

04:11.070 --> 04:12.270
le connecteur que vous utiliserez

04:12.270 --> 04:13.830
pour connecter votre ordinateur,

04:13.830 --> 04:18.085
qui peut être eSATA, ou plus communément USB ou Thunderbolt.

04:18.085 --> 04:20.010
En utilisant ce boîtier, nous sommes en mesure

04:20.010 --> 04:21.270
de convertir les données de la

04:21.270 --> 04:22.530
connexion SATA à l'arrière du

04:22.530 --> 04:24.270
disque dur en quelque chose qui est plus

04:24.270 --> 04:26.790
couramment utilisé sur les ordinateurs portables, les ordinateurs

04:26.790 --> 04:29.880
de bureau et d'autres dispositifs tels que l'USB.

04:29.880 --> 04:31.230
Si vous allez dans un magasin et que

04:31.230 --> 04:33.390
vous regardez tous les disques durs externes, vous verrez

04:33.390 --> 04:36.240
qu'ils existent dans de nombreuses formes et tailles différentes.

04:36.240 --> 04:37.530
Il y en a de très grands qui utilisent le facteur

04:37.530 --> 04:39.750
de forme de trois pouces et demi à l'intérieur d'un boîtier de disque, tandis que

04:39.750 --> 04:41.430
d'autres utilisent le facteur de forme de 2 pouces et demi à l'intérieur

04:41.430 --> 04:43.800
d'un boîtier de disque. 5 pouces à l'intérieur

04:43.800 --> 04:47.400
de ces boîtiers de disques portables.

04:47.400 --> 04:48.450
En outre, ils en fabriquent

04:48.450 --> 04:50.970
également de plus petits aujourd'hui qui utilisent

04:50.970 --> 04:54.690
des disques SSD à l'intérieur de ces boîtiers amovibles.

04:54.690 --> 04:58.740
Par exemple, je possède personnellement un disque SSD portable d'un téraoctet qui

04:58.740 --> 05:01.830
se connecte à mon système à l'aide d'une connexion USBC et qui est

05:01.830 --> 05:04.710
placé à l'intérieur d'un boîtier de disque externe. Au lieu

05:04.710 --> 05:06.900
de me promener toute la journée avec cette carte

05:06.900 --> 05:08.610
de circuit imprimé contenant le disque

05:08.610 --> 05:10.530
SSD, j'ai ce joli boîtier qui le contient

05:10.530 --> 05:12.720
et qui est un boîtier de disque.

05:12.720 --> 05:14.790
Parlons maintenant des clés USB,

05:14.790 --> 05:17.250
que l'on appelle généralement clés à molette

05:17.250 --> 05:18.600
ou clés USB.

05:18.600 --> 05:20.580
La raison pour laquelle les gens appellent

05:20.580 --> 05:22.620
ces clés USB est qu'elles sont le plus souvent

05:22.620 --> 05:26.250
dotées d'une connexion USB, mais ce n'est pas toujours le cas.

05:26.250 --> 05:28.020
J'en ai vu qui utilisaient des connecteurs

05:28.020 --> 05:30.840
Thunderbolt, Lightning ou d'autres connecteurs de

05:30.840 --> 05:31.673
données, mais le

05:31.673 --> 05:35.190
plus courant est, de loin, le connecteur USB standard de type A à l'extrémité

05:35.190 --> 05:37.770
de l'une de ces clés USB.

05:37.770 --> 05:39.570
Lorsque vous utilisez l'une de ces clés USB,

05:39.570 --> 05:42.690
il s'agit essentiellement d'un boîtier en plastique avec un connecteur

05:42.690 --> 05:44.280
USB, et à l'intérieur de ce boîtier,

05:44.280 --> 05:46.650
vous trouverez ces circuits ou puces qui sont essentiellement

05:46.650 --> 05:48.690
comme les disques durs SSD que nous utilisons

05:48.690 --> 05:50.940
dans les disques modernes.

05:50.940 --> 05:52.980
En général, je trouve que ces disques durs utilisent

05:52.980 --> 05:56.070
une qualité inférieure à celle d'un disque SSD standard, ce qui leur confère

05:56.070 --> 05:57.630
des performances moindres.

05:57.630 --> 05:59.700
Mais dans l'ensemble, ils restent assez rapides

05:59.700 --> 06:01.320
et fonctionnent très bien.

06:01.320 --> 06:03.570
L'avantage de ces clés USB ou clés à pouce, comme nous aimons

06:03.570 --> 06:06.480
les appeler, est qu'elles sont petites et portables et qu'elles existent

06:06.480 --> 06:09.060
dans un grand nombre de formes et de tailles différentes.

06:09.060 --> 06:11.580
Par exemple, j'en avais un sur mon porte-clés

06:11.580 --> 06:13.410
qui était juste un peu plus grand

06:13.410 --> 06:15.810
qu'un port USB type A standard.

06:15.810 --> 06:17.460
Ce disque était extrêmement petit

06:17.460 --> 06:19.860
et pouvait néanmoins contenir 64 gigaoctets

06:19.860 --> 06:22.410
de données, ce qui le rendait très petit et portable

06:22.410 --> 06:25.200
pour l'emporter partout avec moi.

06:25.200 --> 06:27.510
Le grand avantage de ces clés USB est qu'elles

06:27.510 --> 06:29.400
peuvent être emportées partout avec

06:29.400 --> 06:33.210
soi, car elles sont si petites et peuvent contenir beaucoup de données.

06:33.210 --> 06:35.730
La prochaine chose dont nous devons parler est la carte mémoire.

06:35.730 --> 06:38.370
Aujourd'hui, les cartes mémoire sont simplement un facteur

06:38.370 --> 06:40.920
de forme différent qui sera utilisé dans différents types

06:40.920 --> 06:44.640
de produits, tels que les caméras vidéo, les appareils photo numériques, les smartphones,

06:44.640 --> 06:48.120
les tablettes, les wearables et les appareils IoT.

06:48.120 --> 06:50.940
Il existe de nombreux formats de cartes mémoire,

06:50.940 --> 06:55.940
mais les plus courants sont SD, MiniSD, MicroSD, CompactFlash et Memory

06:56.190 --> 06:57.540
Stick.

06:57.540 --> 06:59.790
Le Memory Stick est un protocole propriétaire utilisé

06:59.790 --> 07:01.440
sur les appareils Sony, tandis que

07:01.440 --> 07:03.000
les autres protocoles sont tous utilisés

07:03.000 --> 07:05.942
par différents fabricants sur le terrain.

07:05.942 --> 07:08.400
Pour lire ou écrire sur une carte mémoire, vous devez

07:08.400 --> 07:11.580
disposer d'un lecteur de carte mémoire sur votre système.

07:11.580 --> 07:12.690
Certains ordinateurs les

07:12.690 --> 07:14.430
intègrent à l'avant de leur boîtier, tandis

07:14.430 --> 07:16.920
que d'autres utilisent un lecteur de carte mémoire externe

07:16.920 --> 07:19.350
qui se connecte à votre système via USB.

07:19.350 --> 07:21.390
Par exemple, mon ordinateur portable

07:21.390 --> 07:24.900
est équipé d'un lecteur de carte SD intégré au système.

07:24.900 --> 07:26.340
Mais si je voulais lire quelque

07:26.340 --> 07:29.670
chose comme une clé USB de Sony ou une carte Compact Flash,

07:29.670 --> 07:31.350
je devrais utiliser un lecteur

07:31.350 --> 07:34.170
externe connecté par USB ou USBC.

07:34.170 --> 07:35.003
Aujourd'hui,

07:35.003 --> 07:38.040
vous trouverez des cartes mémoire de toutes tailles.

07:38.040 --> 07:41.730
Autrefois, les cartes SD (Secure Digital) avaient une capacité

07:41.730 --> 07:45.210
maximale d'environ deux gigaoctets.

07:45.210 --> 07:46.230
Mais aujourd'hui, vous

07:46.230 --> 07:49.770
pouvez obtenir une carte SDHC d'une capacité maximale de 32 gigaoctets

07:49.770 --> 07:53.580
ou une carte SDXC d'une capacité maximale de deux téraoctets.

07:53.580 --> 07:57.420
Actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'utilise un

07:57.420 --> 08:00.900
SDXE, une carte numérique sécurisée de 256 gigaoctets qui stocke

08:00.900 --> 08:02.970
l'enregistrement pour moi.

08:02.970 --> 08:04.560
Ces cartes peuvent fonctionner

08:04.560 --> 08:06.930
à des vitesses très différentes.

08:06.930 --> 08:08.820
Il est donc important de tenir compte de l'indice

08:08.820 --> 08:10.470
de vitesse lors de l'achat d'une carte.

08:10.470 --> 08:13.050
Ils peuvent atteindre 25 mégaoctets par

08:13.050 --> 08:14.820
seconde avec la spécification

08:14.820 --> 08:18.360
d'origine ou 108 mégaoctets par seconde avec la norme UHS.

08:18.360 --> 08:19.980
Si vous utilisez la norme UHS-2,

08:19.980 --> 08:23.190
la vitesse peut atteindre 312 mégaoctets par seconde,

08:23.190 --> 08:26.400
et si vous utilisez la norme UHS-3, la vitesse peut atteindre

08:26.400 --> 08:30.060
624 mégaoctets par seconde.

08:30.060 --> 08:33.660
Ainsi, en fonction de votre application, vous pouvez avoir besoin d'une carte plus

08:33.660 --> 08:35.880
rapide pour pouvoir traiter cette application.

08:35.880 --> 08:38.730
Par exemple, si vous enregistrez des vidéos 4K sur une

08:38.730 --> 08:40.530
caméra vidéo, vous aurez probablement

08:40.530 --> 08:41.580
besoin d'une spécification

08:41.580 --> 08:43.920
UHS-3, qui fonctionne jusqu'à 624 mégaoctets

08:43.920 --> 08:47.220
par seconde, car vous essayez de stocker une grande quantité

08:47.220 --> 08:50.310
de données en même temps.

08:50.310 --> 08:51.300
En revanche, si vous

08:51.300 --> 08:53.520
utilisez un simple enregistreur vocal, vous

08:53.520 --> 08:54.353
pouvez vous en sortir

08:54.353 --> 08:57.720
avec la spécification originale de 25 mégaoctets par seconde, car

08:57.720 --> 08:59.370
la plupart des enregistrements

08:59.370 --> 09:02.460
vocaux ne fonctionnent qu'à environ un demi-mégaoctet par seconde,

09:02.460 --> 09:04.740
et 25 mégaoctets par seconde sont donc suffisants

09:04.740 --> 09:07.380
pour ce cas d'utilisation.

09:07.380 --> 09:09.990
Nous allons maintenant parler des lecteurs de bandes.

09:09.990 --> 09:12.300
La plupart d'entre vous n'utiliseront pas de lecteurs de bandes

09:12.300 --> 09:15.570
dans leur environnement domestique, mais si vous travaillez dans une entreprise et

09:15.570 --> 09:16.950
que vous travaillez sur des serveurs,

09:16.950 --> 09:19.290
la plupart d'entre eux utiliseront des lecteurs de bandes, et

09:19.290 --> 09:21.060
les lecteurs de bandes sont un excellent exemple

09:21.060 --> 09:23.160
de périphérique de stockage amovible.

09:23.160 --> 09:24.210
Depuis quelques années,

09:24.210 --> 09:27.540
les lecteurs de bandes perdent de leur popularité au profit des sauvegardes

09:27.540 --> 09:28.980
basées sur le cloud, mais on les retrouve

09:28.980 --> 09:32.580
encore dans une grande variété d'applications sur le terrain.

09:32.580 --> 09:33.990
Un lecteur de bande utilise une

09:33.990 --> 09:36.750
bande magnétique à l'intérieur d'un boîtier en plastique

09:36.750 --> 09:38.310
que l'on place dans un lecteur et

09:38.310 --> 09:40.170
qui permet de copier une sauvegarde des

09:40.170 --> 09:42.960
données de votre système sur cette bande.

09:42.960 --> 09:45.390
L'avantage de ces bandes est qu'elles peuvent

09:45.390 --> 09:47.610
être expédiées vers un autre site, ce

09:47.610 --> 09:50.940
qui permet de sauvegarder les données hors site.

09:50.940 --> 09:53.430
Par exemple, j'étais directeur informatique d'un

09:53.430 --> 09:56.160
grand réseau et d'un centre d'opérations de sécurité, et

09:56.160 --> 09:57.180
tous les soirs nous faisions

09:57.180 --> 09:59.910
une sauvegarde de nos systèmes sur une bande.

09:59.910 --> 10:02.550
À la fin de la semaine, nous prenions toutes les bandes et

10:02.550 --> 10:04.650
les expédiions à notre site de sauvegarde. Ainsi,

10:04.650 --> 10:07.050
si notre site principal brûlait ou était victime d'une

10:07.050 --> 10:08.400
catastrophe, nous aurions toujours

10:08.400 --> 10:10.470
toutes nos données en sécurité sur l'autre

10:10.470 --> 10:11.940
site.

10:11.940 --> 10:13.770
Comme je l'ai dit, de nombreuses entreprises ont remplacé

10:13.770 --> 10:16.260
les bandes magnétiques par le cloud pour leurs sauvegardes, mais les sauvegardes

10:16.260 --> 10:19.110
sur bandes magnétiques sont encore largement utilisées par les organisations

10:19.110 --> 10:21.090
gouvernementales et militaires.

10:21.090 --> 10:22.980
Je tenais donc à ce que vous en soyez informés.

10:22.980 --> 10:24.360
Chaque bande peut stocker

10:24.360 --> 10:26.880
une certaine quantité de données.

10:26.880 --> 10:28.290
Si vous utilisez une bande standard,

10:28.290 --> 10:31.590
elles contiennent généralement environ 140 gigaoctets de données.

10:31.590 --> 10:33.690
Les bandes LTO Ultrium peuvent contenir

10:33.690 --> 10:36.720
jusqu'à trois téraoctets sur une seule bande.

10:36.720 --> 10:38.550
Cette capacité est généralement suffisante

10:38.550 --> 10:41.310
pour sauvegarder la plupart des systèmes, mais si ce n'est pas le

10:41.310 --> 10:43.500
cas, votre système peut s'étendre sur plusieurs bandes

10:43.500 --> 10:46.530
et vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous ayez effectué la sauvegarde

10:46.530 --> 10:50.430
complète, même si cela nécessite un ensemble de trois, cinq ou même 50 bandes pour obtenir

10:50.430 --> 10:52.170
une sauvegarde complète.

10:52.170 --> 10:54.750
Le dernier type de périphérique de stockage amovible dont je veux

10:54.750 --> 10:57.090
parler dans cette leçon est le lecteur de disquettes.

10:57.090 --> 10:59.430
Les lecteurs de disquettes sont un moyen

10:59.430 --> 11:01.560
très ancien de stocker les données que

11:01.560 --> 11:03.570
vous retirez de votre système.

11:03.570 --> 11:06.000
C'était le cas avant l'apparition

11:06.000 --> 11:08.220
des clés USB, avant l'apparition

11:08.220 --> 11:12.030
des disques SSD, dans les années 1970, 1980 et 1990.

11:12.030 --> 11:13.530
Et honnêtement, la plupart des gens

11:13.530 --> 11:15.510
aujourd'hui n'utiliseront pas de lecteur de disquette

11:15.510 --> 11:17.670
à moins de travailler sur un système spécifique dans

11:17.670 --> 11:19.320
un environnement ancien.

11:19.320 --> 11:20.790
Par exemple, si vous travaillez

11:20.790 --> 11:22.770
avec des systèmes ICS et SCADA ou avec du matériel

11:22.770 --> 11:24.870
militaire, certains d'entre eux utilisent

11:24.870 --> 11:28.020
encore des disquettes pour obtenir leurs données.

11:28.020 --> 11:29.970
Je tenais donc à vous en informer.

11:29.970 --> 11:33.060
Si vous regardez l'icône de sauvegarde dans n'importe quelle application de nos

11:33.060 --> 11:34.530
jours, il s'agit d'une disquette, et techniquement,

11:34.530 --> 11:38.220
c'est ce qu'on appelle un 3. Disquette de 5 pouces.

11:38.220 --> 11:39.270
C'est sur ce support que

11:39.270 --> 11:41.070
nous sauvegardions tous nos documents à

11:41.070 --> 11:42.930
l'école et nous pouvions l'emporter à la maison

11:42.930 --> 11:45.990
au lieu d'utiliser une clé USB comme c'est le cas aujourd'hui.

11:45.990 --> 11:48.390
Aujourd'hui, ces disques ne peuvent plus contenir beaucoup de données.

11:48.390 --> 11:51.390
En fait, une disquette standard ne peut

11:51.390 --> 11:55.440
prendre en charge que 1. 44 mégaoctets de données, ce qui ne représente

11:55.440 --> 11:58.230
même pas une seule photo prise aujourd'hui par votre iPhone.

11:58.230 --> 12:00.780
Il ne pourra donc pas contenir beaucoup de données

12:00.780 --> 12:01.613
mais, comme je l'ai

12:01.613 --> 12:04.800
dit, il est utilisé dans certains de ces anciens systèmes.

12:04.800 --> 12:06.420
Si vous travaillez avec un système ancien

12:06.420 --> 12:08.850
et que vous devez pouvoir accéder à un lecteur de disquettes

12:08.850 --> 12:10.560
et que votre ordinateur n'en possède pas,

12:10.560 --> 12:12.780
vous pouvez acheter des lecteurs de disquettes externes

12:12.780 --> 12:14.280
utilisant une connexion USB pour pouvoir

12:14.280 --> 12:16.200
les connecter à un système moderne, car les lecteurs

12:16.200 --> 12:18.150
de disquettes d'origine se connectaient en fait

12:18.150 --> 12:22.410
avec un câble IDE ou PATA interne de 34 bits et nécessitaient un câble d'alimentation Berg pour s'y

12:22.410 --> 12:25.920
connecter et l'alimenter en électricité.

12:25.920 --> 12:28.410
Le problème est que je n'ai pas vu de carte mère moderne depuis

12:28.410 --> 12:29.850
au moins les 10 dernières années

12:29.850 --> 12:32.340
qui offrait ce type de connexion à la carte mère.

12:32.340 --> 12:33.690
C'est pourquoi des lecteurs

12:33.690 --> 12:36.420
de disquettes USB externes sont disponibles à la

12:36.420 --> 12:38.010
vente si vous devez utiliser

12:38.010 --> 12:40.200
une disquette dans l'un de ces cas.

12:40.200 --> 12:42.420
D'abord, lorsqu'il s'agit de dispositifs

12:42.420 --> 12:44.190
de stockage de masse amovibles,

12:44.190 --> 12:46.680
il s'agit de tout type de dispositif

12:46.680 --> 12:51.720
sur lequel vous pouvez placer des données et que vous pouvez emporter

12:51.720 --> 12:54.210
avec vous.

12:54.210 --> 12:56.700
Il s'agit de disques durs externes, de clés

12:56.700 --> 12:59.640
USB, de cartes mémoire, de bandes de sauvegarde

12:59.640 --> 13:00.990
et de disquettes.

13:00.990 --> 13:04.077
Outre les disques optiques comme les CD, les DVD et les disques

13:04.077 --> 13:05.340
Blueray, nous aborderons

13:05.340 --> 13:07.830
ces derniers dans leur propre leçon.

13:07.830 --> 13:08.940
L'autre chose à retenir est

13:08.940 --> 13:12.030
que si vous utilisez un disque dur externe ou un disque SSD, ce sont les

13:12.030 --> 13:13.590
mêmes types de disques qui seront utilisés

13:13.590 --> 13:15.540
à l'intérieur de votre système.

13:15.540 --> 13:18.120
La seule différence est qu'ils sont placés dans

13:18.120 --> 13:19.770
un boîtier de disque qui convertit

13:19.770 --> 13:22.170
leur port de données en une interface externe

13:22.170 --> 13:25.200
utilisable à chaud, comme une connexion USB, Thunderbolt

13:25.200 --> 13:26.763
ou eSATA.
