群符号化記録とは? わかりやすく解説

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群符号化記録

(group-coded recording から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/16 12:00 UTC 版)

計算機科学において、群符号化記録(英: group coded recording)または群符号記録(: group code recording, GCR)とは、磁気メディア上のデータを表現するための、別個ではあるが関連するいくつかの符号化方法を指す。1つ目は、1973年以来6250 bpi磁気テープで使用されている、ランレングス制限 (RLL) 符号化方式と組み合わせられた誤り訂正符号であり、変調符号英語版のグループに属する[1]。もう1つは、1980年代後半まで一部のマイクロコンピュータで使用されていた、メインフレームハードディスクフロッピーディスクの異なるエンコード方式である。GCRはNRZI符号の修正形式であるが、必然的に遷移密度は高くなる[2]


  1. ^ The product flyer for the Durango 800 series documents a formatted "on-line capacity" of 1.892 MB for the diskette drives. The system, however, was equipped with two 5¼-inch Micropolis 100 tpi 77-track floppy drives by default, and 1.892 MB is about twice as large as the physical drive capacity documented in various other sources (480 KB per side), therefore, by "on-line capacity" they must have meant the available storage capacity available to users for the combination of two drives.
  2. ^ The sources give slightly contradicting parameters regarding the Brother diskette formats. 12 sectors á 256 bytes would give 120 KB per side on a 40-track drive, but one source claims the drives were 38-track only.
  3. ^ The following Brother models are known to support a 120 KB diskette format (incomplete list): WP-1 (1985/1987), WP-5 (1987/1989), WP-6 (1989), WP-55 (1987/1989), WP-500 (1987/1989). The following models are known to support a 240 KB format (incomplete list): WP-70, WP-75 (1989), WP-80 (1985/1989), WP-3400, WP-3410, WP-3550, WP-3650D, WP-760D, WP-760D+, LW-1 (1989), LW-20, LW-30, LW-100, LW-400.
  4. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「NB_Brother_formats2」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
  1. ^ “5. Signal and Error-Control Coding”. Magnetic Recording. II: Computer Data Storage (1st ed.). McGraw-Hill Book Company. (1988). ISBN 0-07-041272-3 
  2. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「Patel_1988_MR2」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
  3. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「Patel_1988_MR3」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
  4. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「CW_1973_IBM3」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
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  8. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「CW_1973_IBM2」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
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  28. ^ Micropolis Maintenance Manual Floppy Disk Subsystem (revision 1, 1st ed.). Micropolis Corporation. (February 1979). 1082-04. オリジナルの2017-06-12時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20170612210907/http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/micropolis/metafloppy/1084-02_Micropolis_Floppy_Disk_Subsystem_Maintenance_Manual_Feb79.pdf 2017年6月12日閲覧。  (NB. Micropolis 100163-51-8 and 100163-52-6 are GCR-based.)
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  30. ^ Multi-platform distribution format”. Sydex (2015年9月20日). 2017年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月14日閲覧。 “[…] At the same time Micropolis was working a 5.25" drive that could hold about as much as an 8", using some tricks. The Micropolis drive was 100 tpi, 77 track and, by using GCR, could hold 12 512-byte sectors per track. That's 462 KiB. This was about 1977-78. […] The […] drive and controller implementation (ours was done by a guy we'd recruited from Sperry ISS) was […] complex and expensive […] Brother WP disks […] are 38 track, single-sided, Brother-encoded GCR that hold […] 120K on 2D floppies. […]”
  31. ^ “A Minifloppy Interface”. BYTE (Kansas City, USA) 3 (2): 114, 116–118, 120, 122, 134–125. (February 1978). オリジナルの2017-06-14時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20170614002927/http://www.rsp-italy.it/IT/Magazines/Byte/_contents/BYTE%20Vol%2003-02%201978-Feb%20-%20Hardware%20Projects.pdf 2017年6月14日閲覧. "[…] Of the alternative codes used to achieve double density, GCR (Group Coded Recording) looks quite attractive. Micro Peripherals Inc has implemented double density using GCR in a full size floppy disk and controller system currently being marketed. […] GCR is nothing more than the old standby NRZ with its attendant advantages, but, since ordinary NRZ has no clocking information and a potentially high DC content during long strings of ones or zeros, the data is reformatted to eliminate the long strings. The reformatting converts each four bit group of original data into five bits of group coded data; the five bits in the encoded version will always have a mix of ones and zeros, even if the real data is all in one state. Reformatting in GCR can be accomplished in software, as opposed to MFM, etc, which almost unavoidably must be encoded and decoded in hardware. Thus, GCR has good possibilities as a low cost, high reliability scheme for achieving double density. […]" [1]
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