{"id":478217,"date":"2023-08-09T09:29:19","date_gmt":"2023-08-09T09:29:19","guid":{"rendered":""},"modified":"2023-09-05T11:16:19","modified_gmt":"2023-09-05T11:16:19","slug":"non-volatile","status":"publish","type":"wiki","link":"https:\/\/oneproxy.pro\/pl\/wiki\/non-volatile\/","title":{"rendered":"Nielotny"},"content":{"rendered":"<p>Nieulotna to termin u\u017cywany do opisania typu pami\u0119ci, kt\u00f3ra zachowuje zapisane dane nawet po od\u0142\u0105czeniu zasilania. W przeciwie\u0144stwie do pami\u0119ci ulotnej, kt\u00f3ra traci dane w przypadku odci\u0119cia zasilania, pami\u0119\u0107 nieulotna zapewnia trwa\u0142o\u015b\u0107 danych, co czyni j\u0105 kluczow\u0105 dla r\u00f3\u017cnych zastosowa\u0144, w tym oblicze\u0144, przechowywania danych, a nawet technologii serwer\u00f3w proxy. W tym artykule w encyklopedii zag\u0142\u0119biamy si\u0119 w histori\u0119, typy, funkcje i przysz\u0142e perspektywy Non-Volatile, a tak\u017ce jego zwi\u0105zek z serwerami proxy.<\/p>\n<h2>Historia powstania substancji nielotnych i pierwsza wzmianka<\/h2>\n<p>Koncepcja pami\u0119ci nieulotnej si\u0119ga pocz\u0105tk\u00f3w informatyki. Najwcze\u015bniejsze wzmianki si\u0119gaj\u0105 pami\u0119ci z rdzeniem magnetycznym, kt\u00f3ra by\u0142a u\u017cywana we wczesnych komputerach w latach pi\u0119\u0107dziesi\u0105tych i sze\u015b\u0107dziesi\u0105tych XX wieku. Pami\u0119\u0107 z rdzeniem magnetycznym by\u0142a technologi\u0105 przechowywania nieulotnego, kt\u00f3ra wykorzystywa\u0142a rdzenie magnetyczne do przechowywania danych binarnych. Jednak\u017ce wraz z rozwojem technologii komputerowej opracowano bardziej wydajne i niezawodne rozwi\u0105zania w zakresie pami\u0119ci nieulotnej, co doprowadzi\u0142o do powstania r\u00f3\u017cnorodnej gamy dost\u0119pnych obecnie opcji.<\/p>\n<h2>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat substancji nielotnych<\/h2>\n<p>Pami\u0119\u0107 nieulotna zosta\u0142a zaprojektowana tak, aby zachowa\u0107 integralno\u015b\u0107 danych nawet w przypadku przerwy w zasilaniu. Ta cecha sprawia, \u017ce idealnie nadaje si\u0119 do zastosowa\u0144, w kt\u00f3rych trwa\u0142o\u015b\u0107 danych ma kluczowe znaczenie, na przyk\u0142ad w centrach danych, systemach wbudowanych i urz\u0105dzeniach przeno\u015bnych. Pami\u0119\u0107 nieulotn\u0105 mo\u017cna odczytywa\u0107, zapisywa\u0107 i kasowa\u0107 jak tradycyjn\u0105 pami\u0119\u0107 ulotn\u0105, ale jej kluczowa r\u00f3\u017cnica polega na zdolno\u015bci do przechowywania danych przez d\u0142u\u017cszy czas, bez potrzeby ci\u0105g\u0142ego \u017ar\u00f3d\u0142a zasilania.<\/p>\n<h2>Wewn\u0119trzna struktura substancji nielotnych i jak to dzia\u0142a<\/h2>\n<p>Wewn\u0119trzna struktura pami\u0119ci nieulotnej r\u00f3\u017cni si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od konkretnej zastosowanej technologii. Niekt\u00f3re typowe przyk\u0142ady technologii pami\u0119ci nieulotnej obejmuj\u0105:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Pami\u0119\u0107 flash<\/strong>: Pami\u0119\u0107 flash jest jedn\u0105 z najpowszechniej stosowanych technologii pami\u0119ci nieulotnej. Dzia\u0142a poprzez wychwytywanie \u0142adunk\u00f3w w izolowanej strukturze p\u0142ywaj\u0105cej bramki, reprezentuj\u0105cej dane binarne w postaci na\u0142adowanych elektrycznie ogniw. Pami\u0119\u0107 flash jest powszechnie stosowana w dyskach USB, dyskach p\u00f3\u0142przewodnikowych (SSD), kartach pami\u0119ci i smartfonach.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>EEPROM (elektrycznie kasowalna programowalna pami\u0119\u0107 tylko do odczytu)<\/strong>: EEPROM umo\u017cliwia elektryczne usuwanie i przeprogramowanie danych. Jest cz\u0119sto u\u017cywany w aplikacjach, w kt\u00f3rych dane wymagaj\u0105 cz\u0119stej aktualizacji lub modyfikacji, takich jak ustawienia BIOS-u i przechowywanie oprogramowania sprz\u0119towego.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>MRAM (magneto-rezystancyjna pami\u0119\u0107 o dost\u0119pie swobodnym)<\/strong>: MRAM wykorzystuje elementy magnetyczne do przechowywania danych. \u0141\u0105czy w sobie zalety pami\u0119ci ulotnej i nieulotnej, oferuj\u0105c szybki czas dost\u0119pu i trwa\u0142o\u015b\u0107 danych.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Pami\u0119\u0107 ze zmian\u0105 fazy (PCM)<\/strong>: PCM wykorzystuje odwracaln\u0105 zmian\u0119 fazow\u0105 niekt\u00f3rych materia\u0142\u00f3w ze stanu amorficznego do krystalicznego do przechowywania danych. PCM ma potencjalne zastosowania w szybkich systemach przechowywania i pami\u0119ci.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>FRAM (ferroelektryczna pami\u0119\u0107 o dost\u0119pie swobodnym)<\/strong>: FRAM wykorzystuje unikalne w\u0142a\u015bciwo\u015bci materia\u0142\u00f3w ferroelektrycznych do przechowywania danych. Oferuje niski pob\u00f3r mocy i wysok\u0105 trwa\u0142o\u015b\u0107 w por\u00f3wnaniu do innych technologii pami\u0119ci nieulotnej.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Analiza kluczowych cech substancji nielotnych<\/h2>\n<p>Pami\u0119\u0107 nieulotna posiada kilka kluczowych cech, kt\u00f3re czyni\u0105 j\u0105 istotnym elementem nowoczesnego przetwarzania i przechowywania danych:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Trwa\u0142o\u015b\u0107 danych<\/strong>: Mo\u017cliwo\u015b\u0107 przechowywania danych bez ci\u0105g\u0142ego zasilania zapewnia zachowanie cennych informacji nawet w przypadku nieoczekiwanych przerw w dostawie pr\u0105du lub awarii systemu.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Szybki czas odczytu i zapisu<\/strong>: Technologie pami\u0119ci nieulotnej ewoluowa\u0142y, oferuj\u0105c wi\u0119ksze pr\u0119dko\u015bci odczytu i zapisu, konkuruj\u0105c z tradycyjnymi rozwi\u0105zaniami pami\u0119ci ulotnej.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Trwa\u0142o\u015b\u0107<\/strong>: Pami\u0119\u0107 nieulotna jest mniej podatna na uszkodzenia fizyczne spowodowane uderzeniami, co zwi\u0119ksza jej trwa\u0142o\u015b\u0107 w r\u00f3\u017cnych zastosowaniach.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Efektywno\u015b\u0107 energetyczna<\/strong>: Wiele technologii pami\u0119ci nieulotnej zu\u017cywa mniej energii, przyczyniaj\u0105c si\u0119 do energooszcz\u0119dnego przetwarzania danych i d\u0142u\u017cszej \u017cywotno\u015bci baterii w urz\u0105dzeniach przeno\u015bnych.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Rodzaje pami\u0119ci nieulotnej<\/h2>\n<p>Pami\u0119\u0107 nieulotna obejmuje kilka typ\u00f3w, z kt\u00f3rych ka\u017cdy ma swoje unikalne zalety i zastosowania. Poni\u017csza tabela przedstawia niekt\u00f3re popularne typy pami\u0119ci nieulotnej i ich charakterystyk\u0119:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Typ<\/th>\n<th>Charakterystyka<\/th>\n<th>Aplikacje<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Pami\u0119\u0107 flash<\/td>\n<td>Szybki czas dost\u0119pu, pami\u0119\u0107 o du\u017cej g\u0119sto\u015bci, stosowana w dyskach USB, dyskach SSD, kartach pami\u0119ci i smartfonach.<\/td>\n<td>Przechowywanie danych, urz\u0105dzenia przeno\u015bne.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>EEPROM<\/td>\n<td>Elektrycznie kasowalne i przeprogramowalne, u\u017cywane w ustawieniach BIOS-u, przechowywaniu oprogramowania sprz\u0119towego i mikrokontrolerach.<\/td>\n<td>Systemy wbudowane, przechowywanie oprogramowania sprz\u0119towego.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>MRAM<\/td>\n<td>Szybki czas odczytu i zapisu, wysoka wytrzyma\u0142o\u015b\u0107, nieulotna natura, stosowana w pami\u0119ci podr\u0119cznej i szybkiej pami\u0119ci masowej.<\/td>\n<td>Pami\u0119\u0107 podr\u0119czna, szybka pami\u0119\u0107 masowa.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pami\u0119\u0107 zmiany fazy<\/td>\n<td>Wysoka g\u0119sto\u015b\u0107 danych, potencja\u0142 dla szybkich system\u00f3w przechowywania i pami\u0119ci, mniejsze zu\u017cycie energii.<\/td>\n<td>Szybkie przechowywanie, systemy pami\u0119ci.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>RAMKA<\/td>\n<td>Niski pob\u00f3r mocy, wysoka wytrzyma\u0142o\u015b\u0107, du\u017ce pr\u0119dko\u015bci odczytu i zapisu, stosowane w kartach inteligentnych i urz\u0105dzeniach rejestruj\u0105cych dane.<\/td>\n<td>Karty inteligentne, urz\u0105dzenia rejestruj\u0105ce dane.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Sposoby korzystania z materia\u0142\u00f3w nieulotnych, problem\u00f3w i rozwi\u0105za\u0144<\/h2>\n<p>Wszechstronno\u015b\u0107 pami\u0119ci nieulotnej pozwala na jej wykorzystanie w r\u00f3\u017cnych zastosowaniach, w tym:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Przechowywanie danych<\/strong>: Pami\u0119\u0107 nieulotna jest podstawowym sk\u0142adnikiem rozwi\u0105za\u0144 do przechowywania danych, w tym dysk\u00f3w p\u00f3\u0142przewodnikowych i kart pami\u0119ci.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Systemy wbudowane<\/strong>: Pami\u0119\u0107 nieulotna jest powszechnie u\u017cywana w systemach wbudowanych do przechowywania krytycznego oprogramowania sprz\u0119towego i ustawie\u0144.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Urz\u0105dzenia przeno\u015bne<\/strong>: Smartfony, tablety i inne urz\u0105dzenia przeno\u015bne korzystaj\u0105 z pami\u0119ci nieulotnej do przechowywania danych.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Wyzwania zwi\u0105zane z pami\u0119ci\u0105 nieulotn\u0105 mog\u0105 obejmowa\u0107:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Wytrzyma\u0142o\u015b\u0107<\/strong>: Niekt\u00f3re technologie pami\u0119ci nieulotnej maj\u0105 ograniczon\u0105 trwa\u0142o\u015b\u0107 zapisu, co oznacza, \u017ce mog\u0105 wytrzyma\u0107 tylko okre\u015blon\u0105 liczb\u0119 cykli zapisu, zanim nast\u0105pi pogorszenie.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Koszt<\/strong>: Niekt\u00f3re technologie pami\u0119ci nieulotnej mog\u0105 by\u0107 dro\u017csze w produkcji ni\u017c tradycyjna pami\u0119\u0107 ulotna.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Rozwi\u0105zania tych wyzwa\u0144 obejmuj\u0105 ci\u0105g\u0142e badania i rozw\u00f3j maj\u0105ce na celu udoskonalenie technologii pami\u0119ci i badanie nowatorskich materia\u0142\u00f3w w celu uzyskania solidniejszych i op\u0142acalnych rozwi\u0105za\u0144 pami\u0119ci nieulotnej.<\/p>\n<h2>G\u0142\u00f3wna charakterystyka i por\u00f3wnania z podobnymi terminami<\/h2>\n<p>Oto por\u00f3wnanie pami\u0119ci nieulotnej z podobnymi terminami:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Termin<\/th>\n<th>Charakterystyka<\/th>\n<th>Odr\u00f3\u017cnienie od nielotnego<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Pami\u0119\u0107 ulotna<\/td>\n<td>Wymaga ci\u0105g\u0142ego zasilania do przechowywania danych.<\/td>\n<td>Utrata danych w przypadku odci\u0119cia zasilania.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>RAM (pami\u0119\u0107 o dost\u0119pie swobodnym)<\/td>\n<td>Kr\u00f3tkie czasy dost\u0119pu, wykorzystywane do tymczasowego przechowywania danych.<\/td>\n<td>Zmienna natura, traci dane bez zasilania.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NVRAM (nieulotna pami\u0119\u0107 o dost\u0119pie swobodnym)<\/td>\n<td>Nieulotne i szybkie czasy dost\u0119pu.<\/td>\n<td>Pokrywa si\u0119 z niekt\u00f3rymi technologiami pami\u0119ci nieulotnej.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Perspektywy i przysz\u0142e technologie zwi\u0105zane z substancjami nielotnymi<\/h2>\n<p>Przysz\u0142o\u015b\u0107 pami\u0119ci nieulotnej kryje w sobie ekscytuj\u0105ce mo\u017cliwo\u015bci, takie jak:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<p><strong>Wy\u017csza g\u0119sto\u015b\u0107<\/strong>: Ci\u0105g\u0142y post\u0119p mo\u017ce prowadzi\u0107 do jeszcze wi\u0119kszej g\u0119sto\u015bci przechowywania, umo\u017cliwiaj\u0105c przechowywanie wi\u0119kszych ilo\u015bci danych w mniejszych obudowach.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Poprawiona wytrzyma\u0142o\u015b\u0107<\/strong>: Badania nad nowymi materia\u0142ami i architekturami pami\u0119ci maj\u0105 na celu zwi\u0119kszenie wytrzyma\u0142o\u015bci technologii pami\u0119ci nieulotnej.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Pojawiaj\u0105ce si\u0119 technologie<\/strong>: Nowatorskie technologie pami\u0119ci nieulotnej, takie jak rezystancyjna pami\u0119\u0107 RAM (ReRAM) i pami\u0119\u0107 RAM z przenoszeniem momentu obrotowego (STT-RAM), mog\u0105 zapewnia\u0107 lepsz\u0105 wydajno\u015b\u0107 i efektywno\u015b\u0107.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Jak serwery proxy mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane lub kojarzone z urz\u0105dzeniami nieulotnymi<\/h2>\n<p>Serwery proxy odgrywaj\u0105 kluczow\u0105 rol\u0119 w zarz\u0105dzaniu ruchem internetowym, zwi\u0119kszaniu bezpiecze\u0144stwa i poprawie wydajno\u015bci r\u00f3\u017cnych aplikacji. Chocia\u017c bezpo\u015brednie powi\u0105zanie serwer\u00f3w proxy z pami\u0119ci\u0105 nieulotn\u0105 mo\u017ce nie by\u0107 oczywiste, u\u017cycie pami\u0119ci nieulotnej w infrastrukturze serwera proxy mo\u017ce zapewni\u0107 korzy\u015bci, takie jak szybsze buforowanie i trwa\u0142e przechowywanie ustawie\u0144 konfiguracyjnych.<\/p>\n<p>Wykorzystuj\u0105c pami\u0119\u0107 nieulotn\u0105, serwery proxy mog\u0105 zwi\u0119kszy\u0107 swoj\u0105 zdolno\u015b\u0107 do przechowywania danych w pami\u0119ci podr\u0119cznej i informacji konfiguracyjnych, co skutkuje kr\u00f3tszym czasem reakcji i zwi\u0119kszon\u0105 odporno\u015bci\u0105 na nieoczekiwane zak\u0142\u00f3cenia systemu.<\/p>\n<h2>powi\u0105zane linki<\/h2>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat pami\u0119ci trwa\u0142ej mo\u017cna znale\u017a\u0107 w nast\u0119puj\u0105cych zasobach:<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Non-volatile_memory\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">Wikipedia \u2013 pami\u0119\u0107 nieulotna<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/searchstorage.techtarget.com\/definition\/non-volatile-memory-NVM\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">TechTarget \u2013 co to jest pami\u0119\u0107 nieulotna?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/8360563\" target=\"_new\" rel=\"noopener nofollow\">IEEE Xplore \u2013 badanie pojawiaj\u0105cych si\u0119 pami\u0119ci nieulotnych i technologii<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Podsumowuj\u0105c, pami\u0119\u0107 nieulotna sta\u0142a si\u0119 kamieniem w\u0119gielnym wsp\u00f3\u0142czesnego przetwarzania i przechowywania danych, oferuj\u0105c trwa\u0142o\u015b\u0107 danych, kr\u00f3tki czas dost\u0119pu i niskie zu\u017cycie energii. W miar\u0119 ci\u0105g\u0142ego rozwoju technologii pami\u0119\u0107 nieulotna b\u0119dzie odgrywa\u0107 kluczow\u0105 rol\u0119 w kszta\u0142towaniu przysz\u0142o\u015bci informatyki i umo\u017cliwianiu innowacji w r\u00f3\u017cnych dziedzinach, w tym w technologiach serwer\u00f3w proxy.<\/p>","protected":false},"featured_media":469017,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-478217","wiki","type-wiki","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":{"faq_title":"Frequently Asked Questions about <mark>Non-Volatile: A Comprehensive Overview<\/mark>","faq_items":[{"question":"<strong>What is Non-Volatile memory?<\/strong>","answer":"<p>Non-Volatile memory is a type of memory that retains data even when the power supply is removed. Unlike volatile memory, which loses data when the power is cut off, Non-Volatile memory ensures data persistence, making it crucial for various applications, including data storage and proxy server technologies.<\/p>"},{"question":"<strong>How did Non-Volatile memory originate?<\/strong>","answer":"<p>The concept of Non-Volatile memory dates back to the early days of computing. The earliest mention can be traced back to magnetic core memory used in early computers during the 1950s and 1960s. Since then, advancements have led to more efficient and reliable Non-Volatile memory solutions.<\/p>"},{"question":"<strong>What are some common types of Non-Volatile memory?<\/strong>","answer":"<p>There are several types of Non-Volatile memory, including:<\/p><ul><li>Flash Memory: Used in USB drives, SSDs, memory cards, and smartphones.<\/li><li>EEPROM: Used in BIOS settings, firmware storage, and microcontrollers.<\/li><li>MRAM: Utilized in cache memory and high-speed storage applications.<\/li><li>Phase-Change Memory: Suitable for high-speed storage and memory systems.<\/li><li>FRAM: Found in smart cards and data logging devices.<\/li><\/ul>"},{"question":"<strong>How does Non-Volatile memory work?<\/strong>","answer":"<p>The internal structure and working mechanism vary depending on the specific technology. For instance, Flash memory traps charges in an insulated floating-gate structure, while MRAM utilizes magnetic elements. Each technology allows data to be written, read, and erased, ensuring data persistence even without a continuous power source.<\/p>"},{"question":"<strong>What are the key features of Non-Volatile memory?<\/strong>","answer":"<p>Non-Volatile memory possesses several key features, including:<\/p><ul><li>Data Persistence: It retains data during power outages or system failures.<\/li><li>Fast Read and Write Times: Advancements have led to faster access speeds.<\/li><li>Durability: Non-Volatile memory is less susceptible to physical damage.<\/li><li>Power Efficiency: Many Non-Volatile memory technologies consume less power.<\/li><\/ul>"},{"question":"<strong>How is Non-Volatile memory used in proxy servers?<\/strong>","answer":"<p>Non-Volatile memory can be beneficial for proxy servers as it allows for faster caching and persistent storage of configuration settings. This results in quicker response times and increased resilience against unexpected interruptions, enhancing the overall performance of proxy server applications.<\/p>"},{"question":"<strong>What challenges are associated with Non-Volatile memory?<\/strong>","answer":"<p>Some challenges include limited write endurance in certain Non-Volatile memory technologies and potentially higher manufacturing costs compared to traditional volatile memory. Ongoing research aims to address these issues and improve memory technologies.<\/p>"},{"question":"<strong>What does the future hold for Non-Volatile memory?<\/strong>","answer":"<p>The future of Non-Volatile memory looks promising, with possibilities for higher density, improved endurance, and the emergence of novel technologies like Resistive RAM (ReRAM) and Spin-Transfer Torque RAM (STT-RAM) that could further enhance performance and efficiency.<\/p>"},{"question":"<strong>How can Non-Volatile memory benefit data storage applications?<\/strong>","answer":"<p>Non-Volatile memory is a fundamental component of data storage solutions, such as solid-state drives and memory cards. Its ability to retain data even without power ensures data integrity and accessibility in critical storage applications.<\/p>"},{"question":"<strong>How can Non-Volatile memory be used in embedded systems?<\/strong>","answer":"<p>In embedded systems, Non-Volatile memory is commonly used to store critical firmware and settings. Its ability to retain data even during power interruptions ensures that essential system information remains intact.<\/p>"}]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/wiki\/478217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/wiki"}],"about":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wiki"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/wiki\/478217\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/469017"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oneproxy.pro\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=478217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}