TUGAS 3 (PENGANTAR KOMPUTASI MODERN)

Featured

Kajian Tentang Komputer Kuantum Sebagai Pengganti Komputer Konvensional DiMasa Depan

Gambaran tentang Komputasi Kuantum

Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan, untuk melakukan operasi data. Dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dengan bit; dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum.

Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard P. Feynman dari California Institute of Technology (Caltech).

Pada awalnya Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses penghitungan. Fenyman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum.

Selanjutnya para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut, mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah dikemukaan dua algoritma baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum yaitu algoritma shor dan algoritma grover.

Walaupun komputer kuantum masih dalam pengembangan, telah dilakukan eksperimen dimana operasi komputasi kuantum dilakukan atas sejumlah kecil Qubit. Riset baik secara teoretis maupun praktik terus berlanjut dalam laju yang cepat, dan banyak pemerintah nasional dan agensi pendanaan militer mendukung riset komputer kuantum untuk pengembangannya baik untuk keperluan rakyat maupun masalah keamanan nasional seperti kriptoanalisis.

Telah dipercaya dengan sangat luas, bahwa apabila komputer kuantum dalam skala besar dapat dibuat, maka komputer tersebut dapat menyelesaikan sejumlah masalah lebih cepat daripada komputer biasa. Komputer kuantum berbeda dengan komputer DNA dan komputer klasik berbasis transistor, walaupun mungkin komputer jenis tersebut menggunakan prinsip kuantum mekanik. Sejumlah arsitektur komputasi seperti komputer optik walaupun menggunakan superposisi klasik dari gelombang elektromagnetik, namun tanpa sejumlah sumber kuantum mekanik yang spesifik seperti keterkaitan, maka tak dapat berpotensi memiliki kecepatan komputasi sebagaimana yang dimiliki oleh komputer kuantum.

Perbedaan komputer konvensional dengan quantum

Dapat di mulai dengan mengamati secuil satuan informasi yang disebut satu bit, yaitu satu sistem fisis yang dapat dinyatakan dalam satu di antara dua keadaan (dua nilai logik) yang berbeda: ya atau tidak, benar atau salah, 0 atau 1. Satu bit informasi dapat diberikan oleh dua keadaan polarisasi cahaya atau dua keadaan elektronik suatu atom. Namun, jika satu atom dipilih untuk merepresentasikan satu bit informasi maka menurut mekanika kuantum di samping kedua keadaan elektronik yang berbeda, atom tersebut dapat pula berada dalam keadaan superposisi (paduan) dua keadaan tersebut. Atom tersebut dapat berada pada keadaan 0 dan 1 secara serentak. Secara umum, satu sistem kuantum dengan dua keadaan atau quantum bit (qubit) dapat dibuat berada dalam suatu keadaan superposisi dari kedua keadaan logiknya.

Perhatikan perbandingan berikut. Register konvensional tiga bit dalam satu saat hanya dapat menyimpan satu dari 8 kemungkinan keadaan yang berbeda seperti: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Sebaliknya, suatu register kuantum tiga qubit dalam satu saat dapat menyimpan 8 kemungkinan keadaan yang berbeda tersebut secara serentak sebagai suatu superposisi kuantum. Jika jumlah qubit terus ditambahkan pada register maka kapasitas penyimpanan keadaan (informasi) dalam register akan meningkat secara eksponensial, yaitu secara serentak 3 qubit dapat menyimpan 8 keadaan berbeda, 4 qubit dapat menyimpan 16 keadaan berbeda, dan seterusnya sehingga secara umum N qubit dapat menyimpan sejumlah 2N keadaan berbeda.

Sekali suatu register disiapkan dalam suatu superposisi dari keadaan-keadaan yang berbeda, operasi-operasi pada semua keadaan itu dapat dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, jika qubit-qubit tersimpan dalam atom-atom, pulsa laser yang diatur secara tepat dapat mempengaruhi keadaan-keadaan elektronik atom dan mengubah superposisi awal menjadi superposisi lain yang berbeda. Selama perubahan tersebut setiap keadaan dalam superposisi awal terpengaruh sehingga dapat dihasilkan suatu komputasi masif secara paralel dalam satu keping hardware kuantum.

Suatu komputer kuantum dalam satu langkah komputasi dapat melakukan operasi matematis pada 2N input berlainan yang tersimpan dalam superposisi koheren N qubit. Untuk melakukan hal yang sama, suatu komputer konvensional harus mengulang operasi sejumlah 2N kali atau harus digunakan 2N prosesor konvensional yang bekerja bersamaan. Komputer kuantum menawarkan peningkatan yang sangat luar biasa dalam penggunaan dua sumber daya komputasi utama, yaitu waktu dan memori.

KONSEP KOMPUTER KUANTUM

Komputer kuantum memanfaatkan fenomena ‘aneh’ yang disebut sebagai superposisi. Dalam mekanika kuantum, suatu partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Inilah yang disebut keadaan superposisi. Dalam komputer kuantum, selain 0 dan 1 dikenal pula superposisi  dari keduanya.  Ini berarti keadaannya bisa berupa  0 dan 1, bukan hanya 0 atau 1 seperti  di  komputer  digital biasa. Komputer kuantum tidak menggunakan Bits tetapi QUBITS (Quantum Bits). Karena kemampuannya  untuk  berada di bermacam keadaan (multiple states), komputer kuantum memiliki potensi untuk melaksanakan berbagai perhitungan secara simultan sehingga jauh lebih cepat dari komputer digital. Komputer kuantum menggunakan partikel yang bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, misalnya atom- atom yang pada saat yang sama berada dalam  keadaan tereksitasi dan tidak tereksitasi, atau foton (partikel cahaya) yang berada di dua tempat berbeda pada saat  bersamaan.

Atom memiliki konfigurasi spin. Spin atom bisa ke  atas  (up), bisa pula ke bawah (down). Misalnya saat spin atom mengarah ke atas (up) kita beri lambang 1, sedangkan  spin down adalah 0 (seperti dalam sistem binary di komputer  digital). Atom-atom berada dalam keadaan superposisi (memiliki spin up dan down secara bersamaan) sampai kita melakukan pengukuran. Tindakan pengukuran memaksa atom untuk ‘memilih’ salah satu dari kedua kemungkinan itu. Ini berarti sesudah kita melakukan pengukuran, atom tidak lagi berada dalam keadaan superposisi. Atom yang  sudah mengalami pengukuran memiliki spin yang tetap: up atau  down.

GATE PADA KOMPUTER KUANTUM

Manipulasi qubit  lainnya harus dilakukan oleh operasi gabungan (unitary operations). Gate logika kuantum merupakan alat yang melakukan operasi gabungan yang benar pada qubit yang terpilih dan pada waktu yang juga tepat. Jaringan kuantum adalah sebuah alat yang terdiri dari gate logika kuantum  yang  langkah komputasionalnya disingkronisasikan dengan waktu. Output  dari sejumlah gate dihubungkan oleh sejumlah kabel mengarah ke input lainnya.

  1. Hadamard Gate

Gate kuantum yang paling umum adalah Gate Hadamard, yaitu gate qubit tunggal H melakukan transformasi gabungan yang dikenal dengan istilah Transformasi Hadamard.

Matriks ditulis dalam basis  komputasional  {|0>,|1>  serta diagram di bagian kanan menampilkan gambaran  skematik dari gate H berdasarkan qubit dalam |x>, dengan x=0,1.

  1. Fase Shift Gate

Gate qubit tunggal lainnya – shift gate ∅ diartikan sebagai |0> ⟼ |0> dan |1> ⟼ ei∅, atau, dalam notasi matriks,Gate Hadamard dan gate shift bisa digabungkan untuk membangun jaringan berikutnya (dengan ukuran 4) yang menghasilkan keadaan nyata yang paling umum dari qubit tunggal (sampai ke fase global), konsekuensinya, gate Hadamard dan gate shift sudah cukup untuk membangun operasi gabungan apapun pada qubit  tunggal.

  1. C-Note Gate

Bisa melibatkan dua (atau lebih qubit) kita harus memperpanjang daftar gate kuantum menjadi gate dua qubit. Gate dua qubit yang paling terkenal adalah NOT kontrol (C- NOT), juga dikenal sebagai XOR atau gate pengukuran. Gate tersebut  meloncat  ke target  kedua jika qubit kontrol pertama adalah |1> dan tidak bisa melakukan apa-apa jika qubit kontrol nya adalah |0>. Gate tersebut diwakili oleh matriks  gabungan.

  1. Control-U Gate

Secara umum, dua jenis qubit gate  control  secara keseluruhan membentuk control  U,  untuk  sejumlah tranformasi gabungan qubit tunggal U. Control U gate mengaplikasikan identitas transformasi ke qubit yang lebih rendah ketika qubit control berada dalam keadaan  |1>.  Peta gate |0>|y> ke |0>|y>.

Gate Hadamard, semua shift gate, dan C-NOT, membentuk sebuah set universal gate, yaitu jika  C-NOT  dan  Hadamard dan semua shift gate lainnya tersedia lalu  operasi  gabungan gate n apapun bisa disimulasikan dengan O(4nn) seperti gate BBC95.

Sebuah komputer kuantum bisa dilihat sebagai jaringan kuantum (atau keluarga jaringan kuantum) dan komputasi kuantum didefinisikan sebagai sebuah evolusi gabungan jaringan yang mengambil keadaan awal “input” kedalam keadaan akhir “output”.

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa sistem pada komputer konvensional (komputer  digital)  sangat berbeda. Untuk komputer konvensional menggunakan bit  0  dan 1. Untuk komputer kuantum menggunakan qubit 0 , 1 dan superposisi 0 dan 1.

Kecepatan komputer quantum lebih cepat  dari  pada komputer konvensional (komputer digital) karena melakukan proses secara simultan tidak secara linear seperti komputer konvensional.

Saat ini perkembangan teknologi sudah menghasilkan komputer kuantum sampai 7 qubit, tetapi menurut  penelitian dan analisa yang ada, dalam beberapa tahun mendatang teknologi komputer kuantum bisa mencapai 100  qubit.  Kita bisa membayangkan betapa cepatnya komputer masa depan nanti. Semua perhitungan yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad pada akhirnya bisa dilaksanakan hanya dalam hitungan menit.

REFERENSI

 

TUGAS 4 (PENGANTAR KOMPUTASI MODERN)

Featured

Model Komputasi Paralel Algoritma Seleksi Clonal dengan Java Message Passing Model – MPJExpress

Pengertian Komputasi Paralel

Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar (di industri keuangan, bioinformatika, dll) ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika (fisika komputasi), kimia (kimia komputasi) dll.

Mesin paralel

Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Tidak berarti dengan mesin paralel semua program yang dijalankan diatasnya otomatis akan diolah secara parallel.

Salah satu middleware orisinal yang dikembangkan di Indonesia adalah openPC yang digawangi oleh GFTK LIPI dan telah diimplementasikan dengan di LIPI Public Cluster.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimental, diawali dengan pembangunan model komputasi yang kemudian diimplementasikan  dengan  memanfaatkan pustaka MPJExpress

dengan lingkungan komputasi paralel berupa multicore dan cluster. Terdapat beberapa dataset sebagai data uji eksperimen, data mengambil kasus TSP dari pustaka TSPLib

Berikut adalah metode pada penelitian ini:

  1. Kajian literatur terkait solusi persoalan TSP dengan immune inspired algorithm dan kajian model komputasi paralel dengan clonal selection algorithms
  2. Implementasi dan  verifikasi  model   dengan  menerapkan MPJExpress
  3. Perumusan hasil eksperimen

Istilah-istilah dalam pemrograman paralel

  • Embarasingly Parallel adalah pemrograman paralel yang digunakan pada masalah-masalah yang bisa diparalelkan tanpa membutuhkan komunikasi satu sama lain. Sebenarnya pemrograman ini bisa dibilang sebagai pemrograman paralel yang ideal, karena tanpa biaya komunikasi, lebih banyak peningkatan kecepatan yang bisa dicapai.
  • Taksonomi dari model pemrosesan paralel dibuat berdasarkan alur instruksi dan alur data yang digunakan:
    • SISD Single Instruction Single Datapath, ini prosesor tunggal, yang bukan paralel.
    • SIMD Single Instruction Multiple Datapath, alur instruksi yang sama dijalankan terhadap banyak alur data yang berbeda. Alur instruksi di sini kalau tidak salah maksudnya ya program komputer itu. trus datapath itu paling ya inputnya, jadi inputnya lain-lain tetapi program yang digunakan sama.
    • MIMD Multiple Instruction Multiple Datapath, alur instruksinya banyak, alur datanya juga banyak, tetapi masing-masing bisa berinteraksi.
    • MISD Multiple Instruction Single Datapath, alur instruksinya banyak tetapi beroperasi pada data yang sama.

RISET TERKAIT

  1. TSP dan Solusi Terinspirasi Sistem Imun

Persoalan kompleks, NP-Problem merupakan persoalan yang membutuhkan waktu non-polynomial dalam mendapatkan solusi. Optimasi kombinatorial merupakan bagian dari NP-Problem, dengan contoh persoalan Traveling Salesperson Problem (TSP). Beberapa pendekatan TSP baik secara deterministik dan heuristik, telah  menghasilkan ragam solusi TSP

Clonal Selection Algorithm (CSA), merupakan algoritma terinspirasi sistem imun khususnya pada peristiwa seleksi clonal [9]. Seleksi clonal adalah peristiwa pada respon imun, dimana ketika terjadi serangan dari antigen, sel B sebagai sel yang memproduksi antibodi akan diperbanyak jika sel tersebut memilik kecocokan resptor dengan reseptor yang terdapat pada antigen. Sel yang tidak memiliki kecocokan tidak turut dalam seleksi. Perhitungan kecocokan tersebut dikenal sebagai peristiwa affinity maturation.

menjelaskan bahwa Afiniti menggambarkan kecocokan reseptor antara Antibodi yang terbentuk (Ab) dengan Antigen (Ag). Kematangan afiniti (affinity maturation) dihitung dari tingkat shape-space Ab-Ag yang dapat direpresentasikan dengan perhitungan Hamming Distance sebagai berikut:

1.PNG

Dimana    ði  = 1 untuk Abki ≠   Agji       dan     ði  0 untuk Abki = Agji. L adalah jumlah atribut dari Ab dan Ag.Untuk persoalan optimasi, terdapat aturan bahwa jumlah total klon yang dibangkitkan untuk setiap n antibodi terpilih memenuhi persamaan sebagai berikut:

2.PNG

Dimana Nc, merupakan jumlah total klon yang dibangkitkan untuk setiap Ab, β adalah pengali/clone factor, N adalah total jumlah Ab.Sementara itu, aturan untuk hipermutasi adalah menetapkan nilai probabilitas mutasi dengan persamaan a=exp(-β*f), dimana β parameter pengali dan f adalah fitness dari sel awal dengan nilai [0,1], dimana semakin besar nilai, semakin baik fitness yang diperoleh. . Nilai probabilitas ini yang digunakan untuk melakukan hipermutasi.

 

2.    Komputasi Paralel, Message Passing Interface, dan MPJExpress

Untuk melakukan komputasi paralel, beberapa aspek harus dipertimbangkan . Desain paralel, menentukan bagaimana algoritma untuk komputasi paralel dibangun. Prinsip-prinsip desain paralel dapat dilihat .

Prinsip-prinsip              perancangan    komputasi        paralel            harus mempetimbangkan:

  • Partisi, baik partisi data atau partisi task. Dalam ini, partisi dilakukan terhadap
  • Komunikasi antar proses, baik komunikasi terpusat, tersebar atau gabungan
  • Agglomeration, adalah penggabungan task ke dalam task- task yang lebih
  • Mapping adalah pemetaan antara proses dan

Message Passing Interface (MPI), merupakan standar pustaka untuk model pemrograman paralel message passing. Dengan model message passing terdapat komunikasi antar proses  melalui pengiriman pesan dari satu proses ke proses lainnya melalui jaringan. Tiap proses MPI memiliki masing-masing keadaan program lokal, yang tidak dapat diobservasi maupun diubah oleh proses lainnya, kecuali dalam hal merespon message. Kebanyakan program MPI ditulis dalam bentuk model SPMD (Single Program Multiple Data), dimana setiap proses berjalan pada program yang sama dengan data yang berbeda.

MPJ Express memiliki desain berlapis yang mengijinkan pengembangan secara incremental, juga mampu untuk mengupdate dan swap lapisan sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Hal ini memberikan opsi kepada pengembang untuk memanfaatkan high-performance proprietary network devices atau memilih pure Java devices dengan soket. MPJ Express didesain dengan leveling yang berbeda: the MPJ API, high-level, base-level, mpjdev, and xdev. Pada penelitian ini digunakan MPJ API.

 

KESIMPULAN

Penelitian menghasilkan model komputasi paralel untuk algoritma seleksi clonal, clonal selection algorithm (CSA). Keempat model dipersiapkan untuk diimplementasikan di lingkungan pengembangan sistem paralel dengan MPIJExpress, menggunakan bahasa Java. Penelitian ini juga dilengkapi dengan perancangan ekperimen berupa skenario eksekusi yang dilengkapi persiapan dataset untuk persoalan TSP.

Dari hasil eksperimen, dapat dilihat bahwa untuk dataset berlin52, hasil yang diperoleh adalah konsisten dimana:

  • Untuk semua model, eksekusi di lingkungan multicore lebih cepat dibandingkan di lingkungan
  • Untuk semua model, semakin banyak jumlah pemroses, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk
  • Untuk semua model, semakin banyak jumlah generasi, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk
  • Model 2 dan 4 memiliki waktu eksekusi yang lebih baik daripada Model 1 dan 3. Dengan kata lain, model coarse grained menghasilkan waktu yang lebih cepat daripada model master-slave.
  • Model 2 dan 4 menghasilkan bobot optimum yang lebih baik daripada model 1 dan

REFERENSI

TUGAS 3 (PENGANTAR KOMPUTASI MODERN)

 Kajian Tentang Komputer Kuantum Sebagai Pengganti Komputer Konvensional DiMasa Depan

Pengertian Komputer Kuantum

Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan, untuk melakukan operasi data. Dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dengan bit; dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum.

Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard P. Feynman dari California Institute of Technology (Caltech).

Pada awalnya Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses penghitungan. Fenyman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum.

Selanjutnya para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut, mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah dikemukaan dua algoritma baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum yaitu algoritma shor dan algoritma grover.

Walaupun komputer kuantum masih dalam pengembangan, telah dilakukan eksperimen dimana operasi komputasi kuantum dilakukan atas sejumlah kecil Qubit. Riset baik secara teoretis maupun praktik terus berlanjut dalam laju yang cepat, dan banyak pemerintah nasional dan agensi pendanaan militer mendukung riset komputer kuantum untuk pengembangannya baik untuk keperluan rakyat maupun masalah keamanan nasional seperti kriptoanalisis.

Telah dipercaya dengan sangat luas, bahwa apabila komputer kuantum dalam skala besar dapat dibuat, maka komputer tersebut dapat menyelesaikan sejumlah masalah lebih cepat daripada komputer biasa. Komputer kuantum berbeda dengan komputer DNA dan komputer klasik berbasis transistor, walaupun mungkin komputer jenis tersebut menggunakan prinsip kuantum mekanik. Sejumlah arsitektur komputasi seperti komputer optik walaupun menggunakan superposisi klasik dari gelombang elektromagnetik, namun tanpa sejumlah sumber kuantum mekanik yang spesifik seperti keterkaitan, maka tak dapat berpotensi memiliki kecepatan komputasi sebagaimana yang dimiliki oleh komputer kuantum.

 

Perbedaan komputer konvensional dengan quantum

 

Dapat mulai dengan mengamati secuil satuan informasi yang disebut satu bit, yaitu satu sistem fisis yang dapat dinyatakan dalam satu di antara dua keadaan (dua nilai logik) yang berbeda: ya atau tidak, benar atau salah, 0 atau 1. Satu bit informasi dapat diberikan oleh dua keadaan polarisasi cahaya atau dua keadaan elektronik suatu atom. Namun, jika satu atom dipilih untuk merepresentasikan satu bit informasi maka menurut mekanika kuantum di samping kedua keadaan elektronik yang berbeda, atom tersebut dapat pula berada dalam keadaan superposisi (paduan) dua keadaan tersebut. Atom tersebut dapat berada pada keadaan 0 dan 1 secara serentak. Secara umum, satu sistem kuantum dengan dua keadaan atau quantum bit (qubit) dapat dibuat berada dalam suatu keadaan superposisi dari kedua keadaan logiknya.

Perhatikan perbandingan berikut. Register konvensional tiga bit dalam satu saat hanya dapat menyimpan satu dari 8 kemungkinan keadaan yang berbeda seperti: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Sebaliknya, suatu register kuantum tiga qubit dalam satu saat dapat menyimpan 8 kemungkinan keadaan yang berbeda tersebut secara serentak sebagai suatu superposisi kuantum. Jika jumlah qubit terus ditambahkan pada register maka kapasitas penyimpanan keadaan (informasi) dalam register akan meningkat secara eksponensial, yaitu secara serentak 3 qubit dapat menyimpan 8 keadaan berbeda, 4 qubit dapat menyimpan 16 keadaan berbeda, dan seterusnya sehingga secara umum N qubit dapat menyimpan sejumlah 2N keadaan berbeda.

Sekali suatu register disiapkan dalam suatu superposisi dari keadaan-keadaan yang berbeda, operasi-operasi pada semua keadaan itu dapat dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh, jika qubit-qubit tersimpan dalam atom-atom, pulsa laser yang diatur secara tepat dapat mempengaruhi keadaan-keadaan elektronik atom dan mengubah superposisi awal menjadi superposisi lain yang berbeda. Selama perubahan tersebut setiap keadaan dalam superposisi awal terpengaruh sehingga dapat dihasilkan suatu komputasi masif secara paralel dalam satu keping hardware kuantum.

Suatu komputer kuantum dalam satu langkah komputasi dapat melakukan operasi matematis pada 2N input berlainan yang tersimpan dalam superposisi koheren N qubit. Untuk melakukan hal yang sama, suatu komputer konvensional harus mengulang operasi sejumlah 2N kali atau harus digunakan 2N prosesor konvensional yang bekerja bersamaan. Komputer kuantum menawarkan peningkatan yang sangat luar biasa dalam penggunaan dua sumber daya komputasi utama, yaitu waktu dan memori.

 

GATE PADA KOMPUTER KUANTUM

  1. Hadamard Gate

Gate kuantum yang paling umum adalah Gate Hadamard, yaitu gate qubit tunggal H melakukan transformasi gabungan yang dikenal dengan istilah Transformasi Hadamard, dan didefinisikan oleh: Matriks  ditulis dalam basis  komputasional  {|0>,|1>  serta diagram di bagian kanan menampilkan gambaran  skematik dari gate H berdasarkan qubit dalam |x>, dengan x=0,1.

  1. Fase Shift Gate

Gate qubit tunggal lainnya – shift gate ∅ diartikan sebagai |0> ⟼ |0> dan |1> ⟼ ei∅, atau, dalam notasi matriks, Gate Hadamard dan gate shift bisa digabungkan untuk membangun jaringan berikutnya (dengan ukuran 4) yang menghasilkan keadaan nyata yang paling umum dari qubit tunggal (sampai ke fase global), konsekuensinya, gate Hadamard dan gate shift sudah cukup untuk membangun operasi gabungan apapun pada qubit  tunggal

 

  1. C-Note Gate

Supaya bisa melibatkan dua (atau lebih qubit) kita harus memperpanjang daftar gate kuantum menjadi gate dua qubit. Gate dua qubit yang paling terkenal adalah NOT kontrol (C- NOT), juga dikenal sebagai XOR atau gate pengukuran. Gate tersebut  meloncat  ke target  kedua jika qubit kontrol    pertama

  1. Control-U Gate

Secara umum, dua jenis qubit gate  control  secara keseluruhan membentuk control  U,  untuk  sejumlah tranformasi gabungan qubit tunggal U. Control U gate mengaplikasikan identitas transformasi ke qubit yang lebih rendah ketika qubit control berada dalam keadaan  |1>.  Peta gate |0>|y> ke |0>|y>.Gate Hadamard, semua shift gate, dan C-NOT, membentuk sebuah set universal gate, yaitu jika  C-NOT  dan  Hadamard dan semua shift gate lainnya tersedia lalu  operasi  gabungan gate n apapun bisa disimulasikan dengan O(4nn) seperti gate BBC95.Sebuah komputer kuantum bisa dilihat sebagai jaringan kuantum (atau keluarga jaringan kuantum) dan komputasi kuantum didefinisikan sebagai sebuah evolusi gabungan jaringan yang mengambil keadaan awal “input” kedalam keadaan akhir “output”. Kita telah memilih model jaringan komputasi, daripada mesin Turing, karena lebih sederhana,  lebih mudah dijalankan dan lebih relevan  ketika  mengarah  pada implementasi fisik dari komputasi kuantum adalah |1> dan tidak bisa melakukan apa-apa jika qubit kontrol nya adalah |0>. Gate tersebut diwakili oleh matriks  gabungan.

 

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa sistem pada komputer konvensional (komputer  digital)  sangat berbeda. Untuk komputer konvensional menggunakan bit  0  dan 1. Untuk komputer kuantum menggunakan qubit 0 , 1 dan superposisi 0 dan 1.

Kecepatan komputer quantum lebih cepat  dari  pada komputer konvensional (komputer digital) karena melakukan proses secara simultan tidak secara linear seperti komputer konvensional.

Saat ini perkembangan teknologi sudah menghasilkan komputer kuantum sampai 7 qubit, tetapi menurut  penelitian dan analisa yang ada, dalam beberapa tahun mendatang teknologi komputer kuantum bisa mencapai 100  qubit.  Kita bisa membayangkan betapa cepatnya komputer masa depan nanti. Semua perhitungan yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad pada akhirnya bisa dilaksanakan hanya dalam hitungan menit.

 

REFERENSI

TUGAS 2 (PENGANTAR KOMPUTASI MODERN)

Featured

Effectively and Securely Using the Cloud Computing Paradigm

NIST Cloud Computing Resources

Berawal dari masa awal internet dimana kita Menarik jaringan sebagai awan, kita tidak peduli di mana Pesannya pergi awan menyembunyikannya dari kita.

Komputasi awan adalah model untuk memungkinkan Nyaman, on-demand akses jaringan ke Kolam bersama komputasi yang dapat dikonfigurasi Sumber daya (mis., Jaringan, server, penyimpanan, Aplikasi, dan layanan) yang bisa cepat Tersedia dan dilepas dengan minimal Upaya pengelolaan atau penyedia layanan interaksi.

5 Karakteristik Atribut Esensial

  • On-demand self-service
  • Broad network access
  • Resource pooling ( Location independence )
  • Rapid elasticity
  • Measured service

3 Cloud Service Models

  • Cloud Software as a Service (SaaS)
  • Cloud Platform as a Service (PaaS)
  • Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)

 Service Model Architectures

1.PNG

Model implementasi cloud computing

  • Private cloud
  • Community cloud
  • Public cloud
  • Hybrid cloud

Bagian untuk Grid Computing

Proses paralel terdistribusi melalui jaringan
• Konsep kunci: “kemampuan untuk menegosiasikan sumber daya Pengaturan ”
• Karakteristik komputasi grid
– Mengkoordinasikan sumber daya mandiri
– Menggunakan standar dan antarmuka terbuka
– Kualitas pelayanan
– Memungkinkan heterogenitas komputer
– Distribusi melintasi batas geografis yang luas
– Kopling longgar komputer

Platform Virtualization

[Cloud computing] bergantung pada pemisahan Anda Aplikasi dari infrastruktur yang mendasarinya ” –Steve Herrod, CTO di VMware
• Sistem operasi host memberikan abstraksi
Lapisan untuk menjalankan OS tamu virtual
• Kunci adalah “hypervisor” atau “monitor mesin virtual”
– Memungkinkan OS tamu berjalan dalam isolasi OS lain
– Jalankan beberapa jenis OS
• Meningkatkan utilisasi server fisik
• Memungkinkan portabilitas server virtual antara Server fisik
• Meningkatkan keamanan server host fisik

Web Services

Modul self-describing dan stateless yang melakukan diskrit Unit kerja dan tersedia melalui jaringan Penyedia layanan web menawarkan API yang memungkinkan pengembang untuk melakukannya Memanfaatkan fungsionalitas melalui Internet, bukan memberikan Aplikasi full-blown. Antarmuka berbasis standar (WS-I Basic Profile)
misalnya, SOAP, WSDL, WS-Security Status yang memungkinkan: WS-Transaction, Choreography  Banyak modul interaksi yang digabungkan secara longgar membentuk satu Sistem logis (misalnya legos)

Web application frameworks

Coding frameworks untuk memungkinkan situs web dinamis

– Merampingkan operasi pemrograman berbasis web dan DB
(Mis., Dukungan layanan web)

– Pembuatan aplikasi Web 2.0

• Didukung oleh sebagian besar bahasa perangkat lunak utama
• Contoh kemampuan

– Pemisahan logika bisnis dari antarmuka pengguna (misalnya,
Arsitektur model-view-controller)
– Otentikasi, Otorisasi, dan Akses Berbasis Peran Kontrol (RBAC)
– Unified APIs untuk interaksi SQL DB
– manajemen sesi
– pemetaan URL
• Wikipedia menyimpan daftar aplikasi web Kerangka kerja 74 Gratis dan Open Source

Biaya Data Tradisional Pusat

11,8 juta server di pusat data
• Server hanya digunakan 15% dari kapasitasnya
• 800 miliar dolar dihabiskan setiap tahun untuk membeli dan Memelihara perangkat lunak perusahaan
• 80% dari pengeluaran perangkat lunak perusahaan terus berjalan Instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak
• Pusat data biasanya mengkonsumsi hingga 100 kali lebih banyak Per kaki persegi dari gedung perkantoran yang khas
• Rata-rata konsumsi daya per server berlipat empat Dari tahun 2001 sampai 2006.
• Jumlah server berlipat ganda dari tahun 2001 sampai 2006

Standar 9000 kaki persegi berharga $ 21,3 juta
Untuk membangun dengan $ 1 juta biaya listrik / tahun
• Pusat data mengkonsumsi 1,5% dari Nation kami
Listrik (EPA)
– 6% di seluruh dunia pada tahun 2000 dan 1% di tahun 2005
• Teknologi hijau dapat mengurangi biaya energi
50%
• TI menghasilkan 2% karbon dioksida global

Cloud Economics

Perkiraan sangat bervariasi pada penghematan biaya yang mungkin terjadi
• Jika Anda memindahkan pusat data Anda ke penyedia awan, itu Akan menghabiskan sepersepuluh dari biaya.
• Penggunaan aplikasi cloud dapat mengurangi biaya dari 50% Sampai 90%
• Pilot berlangganan sumber daya ITmelihat penghematan biaya 28%
• Hotel pilihan
– Tradisional: refresh server $ 210k dan $ 10k / bulan
– Cloud: $ 10k implementasi dan $ 16k / bulan
– Menggunakan infrastruktur awan menghemat 18% sampai 29% Sebelum mempertimbangkan bahwa Anda tidak perlu lagi Beli untuk kapasitas puncak

Sumber Jurnal:

Click to access Cloud_NIST.pdf

TUGAS 1 (PENGANTAR KOMPUTASI MODERN)

Subjek Jurnal : Preliminary Investigation on the Chemical Constituents and Antioxidant Activities of Two Phellinus Mushrooms Collected in Foshan

Link Jurnal : http://ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/65290

Inti pembahasan :

Jamur Phellinus telah dikenal selama imunomodulator yang, hipolipidemik, dan kegiatan antikanker yang terdapat di kota Foshan, provinsi Guangdong , Negara China.

Metode Yang Digunakan :

Metode spektrofotometri, metode Seephonkai dan pre-test tube dengan membandingkan senyawa alami yang diketahui dari Phellinus dan di uji dengan biokimia assay of hydroxyl untuk menunjukkan bahwa baik dua jamur Phellinus mengandung fenolat, alkaloid,lakton, steroid dan terpenoid, dan memiliki kegiatan antioksidan kuat.

Kelebihan metode :

  • Dapat mengetahui data dari setiap sample yang di gunakan .
  • Melihat mana jamur yang lebih banyak mengandung senyawa untuk melawan kanker.
  • Memberikan dasar teoritis untuk tahap pengembangan dan pemanfaatan efiesien untuk penelitian selanjutnya
  • Menentukan radikal DPPH kemampuan scanvenging dari konsentrasi yang berbedalarutan sampel in vitro

Kekurangan metode :

  • Mengumpulkan 2macam jamur sebagai sample membutuhkan rentan waktu yang lama.
  • Waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis senyawa yang ada pada setiap sample jamur.

 

Mushrooms

No 141.016 # Tumbuh liat dan (Gambar 1) diidentifikasi sebagai Phellinus pini beradadikumpulkan pada bulan Oktober tahun 2014 dari Leigang Gunung di kota Foshan, Guangdong Provice, Cina.

No 150.802 # tubuh buah liar (Gambar 2) dikumpulkanpada bulan Agustus tahun 2015 dari Leigang Gunung di Kota Foshan, Provinsi Guangdong,Cina, dan diidentifikasi sebagai Phellinus sp., Dan itu mungkin adalah specie novel dengangenus Phellinus

Untitled.png

Gambar 1

2.png

Gambar 2

Perhitungan Yang Digunakan Dalam Metode Untuk mencari  dan Mendapatkan Antioxidant Activity Assay
Tubuh jamur segar dari dua jamur Phellinus dikeringkan oleh udara, dan digiling menjadi bubuk. Serbuk mentah diekstraksi terus menerus dengan metanol selama 24 jam. Ekstrak metanol digabungkan dan metanol itu ditemukan oleh vakum penguapan rotary untuk mendapatkan ekstrak kasar. Sebuah 1,23 gekstrak kasar diperoleh dari 73 g bubuk kasar dari tubuh buah dari Phellinus pini 141.016 #, menghasilkan 1,68%, dan 1,00 g ekstrak kasar diperoleh dari 56 g bubuk kasar dari tubuh buah dari Phellinus sp. 150.802 #, menghasilkan 1,79%. Semua ekstrak mentah diselesaikan dalam metanol dansiap menjadi solusi sampel dalam metanol dengan konsentrasi 5 mg / mL.

larutan sampel in vitro. Sebuah 0-1,2 mL larutan sampel dalam metanol adalahditambahkan ke tabung konektor bersih, lalu metanol ditambahkan untuk membuat volume ke 5mL, maka 1 mL dari 6 mol / L larutan asam salisilat dalam metanol ditambahkan. Setelahgemetar dengan baik, 1 mL dari 2 mol / L larutan besi sulfat ditambahkan, maka 1mL 1,5% larutan berair hidrogen peroksida ditambahkan. air suling sebagai gantinya1,5% larutan hidrogen peroksida adalah sebagai kontrol kosong. Setelahgemetar dengan baik, metanol ditambahkan hingga mencapai volume konstan 10 mL.Akhirnya, tabung ditempatkan di 37c mandi selama 60 menit. Nilai-nilai absorbansidiukur pada λmax 510 nm, dan dihitung sebagai persentase dari radikalKegiatan (% RSA) menurut “Persamaan”.

3.png

A0 adalah nilai absorbansi dari sistem asam-FeSO4-H2O2 salisilat, dan As adalahaborsance nilai sampel-salisilat sistem asam-FeSO4-H2O2.

Menentukan radikal DPPH kemampuan scanvenging dari konsentrasi yang berbedalarutan sampel in vitro. A 1 mL konsentrasi yang berbeda dari sampelsolusi dalam metanol dicampur dengan 2 ml 0,2 mmol solusi / L DPPH dimethanol.After 30 menit pada suhu kamar, nilai-nilai absorbansisampel diukur pada λmax 517 nm dan dihitung sebagai persentase dari radikalaktivitas scavenging (% RSA) menurut “Persamaan ”. The% nilai RSA adalahdikonversi ke aktivitas konsentrasi penghambatan pada 50 persen (IC50) menggunakangrafik diplot antara% RSA dan konsentrasi. Standard askorbat antioksidanAsam yang digunakan dalam percobaan ini.

4.png

ADPPH adalah nilai absorbansi dari 1 mL methanol dicampur dengan 2 ml 0,2mmol / L solusi DPPH dalam metanol, dan As adalah nilai absorbansi l mLlarutan sampel dalam metanol dicampur dengan 2 ml 0,2 mmo1 solusi / L DPPH dimetanol.

Hasil dan Kesimpulan

5.png
Senyawa alami yang diketahui dari Phellinus pini.

Pada tahun 1996, Lourenco et al. melaporkan bahwa steroid episteryl

asetat (1) dan ergosterol peroksida (2) dan lignan yang (+) – pinoresinol (10) memiliki diisolasi dari tubuh buah liar jamur Phellinus pini. Sebagai tambahan, dua ceramides baru, N- (2′-hydroxynonacosanoyl) -D-erythro-1, 3, 4-trihidroksi-2-aminooctadecane (3) dan N- (2′-hydroxytriacontanoyl) -D-erythro-l, 3, 4-trihidroksi-2-aminooctadecane (4), juga telah diperoleh dari sumber yang sama.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa Phellinus pini 141.016 # mengandung fenolat,alkaloid, lakton, steroid dan terpenoid, yang konsisten dengan jenisdari senyawa alami yang dikenal dari Phellinus pini . Sejak sampellarutan ekstrak metanol mentah dari Phellinus sp.

150.802 # menunjukkan fenomena reaksi yang sama seperti ekstrak metanol mentah dari Phellinus pini141.016 # di kandungan kimia uji pendahuluan, disimpulkan bahwaPhellinus pini 141.016 # juga mengandung fenolat, alkaloid, lakton, steroid danterpenoid.

Kandungan kimia hasil tes awal menunjukkan bahwa kedua metanolekstrak dari tubuh buah liar Phellinus pini 141.016 # dan Phellinus sp.150.802 # mengandung fenolat, alkaloid, lakton, steroid dan terpenoid yangkonsisten dengan jenis senyawa alami yang dikenal dari Phellinus pini.Radikal bebas pemulungan aktivitas Hasil percobaan menunjukkan bahwa kedua metanolekstrak dari tubuh buah liar Phellinus pini 141.016 # dan Phellinussp. 150.802 # memiliki kegiatan antioksidan kuat, dan radikal bebas mengais-ngaisAktivitas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi sampel.Mereka adalah sebanding dengan aktivitas antioksidan dari antioksidan standarasam askorbat.

Phellinus pini 141.016 # dan Phellinus sp. 150.802 # dikumpulkan di Foshan memilikipotensi besar untuk menjadi sumber yang baik dari pemulung radikal alami untuk digunakan dalammakanan dan farmasi industri. kegiatan antioksidan bisa berhubungan dengankegiatan biologi lainnya untuk digunakan dalam pengobatan tradisional. Pekerjaan selanjutnya adalahmengisolasi dan memurnikan senyawa alami dari dua spesies ini, dan untuk mengevaluasikegiatan antioksidan in vitro dan in vivo, akhirnya untuk mengeksplorasi dua Phellinusjamur sebagai antioksidan novel dalam makanan fungsional dan obat-obatan.

References :

[1] Kozarski, M., Klaus, A., Jakovljevic, D., Todorovic, N., Vunduk, J., Petrovic, P., Niksic, M., Vrvic, M.M. and van Griensven, L. (2015) Antioxidants of Edible Mushrooms. Molecules, 20, 19489-19525. https://doi.org/10.3390/molecules201019489

[2] Seephonkai, P., Samchai, S., Thongsom, A., Sunaart, S., Kiemsanmuang, B. and Chakuton, K. (2011) DPPH Radical Scavenging Activity and Total Phenolics of Phellinus Mushroom Extracts Collected from Northeast of Thailand. Chinese Journal of Natural Medicines, 9, 441-445.

[3] Qi, Y.D., Wu, M.Y. and Shen, R. (2015) Research Advance of Phellinus pini. Forest By-Product and Speciality in China, No. 6, 83-85.

[4] Du, L.M., Han, R., An, T.C., Shang, X.F. and Wang, J.S. (2014) Resource and Effect of Medical Fungi Phellinus pini (Fr.) Quél. in Shanxi Province. Modern Agricultural Science & Technology, No. 7, 119-120.

[5] Dai, Y.C. and Yang, Z.L. (2008) A Revised Checklist of Medicinal Fungi in China. Mycosystema, 27, 801-824.

[6] Xue, M. and Wang, Q.Y. (2004) Chemical Constituents and Biological Activities of the Phellinus Mushroom. World Phytomedicines, 19, 103-105.

[7] Xu, S.Y., Jin, M.H., Zhao, L.Y., Li, J.J., Wei, Y., Jiang, Z.F., Luo, Q. and Chen, X.H. (2014) Study on the Chemical Components and Acute Toxicological Evaluation of Wild Russula sp. from Meixian County, Guangdong Province. Food Research and Development, 35, 24-26.

[8] Wu, J.S. and Zhu, F. (2016) Chemical Constituents Pre-Analysis and Antioxidant Activity of the Puffball Calvatia candida from Foshan. Journal of Organic Chemistry Research, 4, 69-76. https://doi.org/10.12677/JOCR.2016.43010

[9] Lourenco, A., Lobo, A.M., Rodriguez, B. and Jimeno, M.L. (1996) Ceramides from the Fungus Phellinus pini. Phytochemistry, 43, 617-620. https://doi.org/10.1016/0031-9422(96)00335-4

[10] Ayer, W.A., Muir, D.J. and Chakravarty, P. (1996) Phenolic and Other Metabolites of Phellinus pini, a Fungus Pathogenic to Pine. Phytochemistry, 42, 1321-1324. https://doi.org/10.1016/0031-9422(96)00125-2

[11] Wangun, H.V.K. and Hertweck, C. (2007) Squarrosidine and Pinillidine: 3,3’-Fused Bis(Styrylpyrones) from Pholiota squarrosa and Phellinus pini. European Journal of Organic Chemistry, 2007, 3292-3295. https://doi.org/10.1002/ejoc.200700090

[12] Jang, H.J. and Yang, K.S. (2011) Inhibition of Nitric Oxide Production in RAW 264.7 Macrophages by Diterpenoids from Phellinus pini. Archives of Pharmacal Research, 34, 913-917. https://doi.org/10.1007/s12272-011-0608-z

[13] Pei, L.J., Yuan, L., Ma, J.N. and Ni, X.Z. (2010) The Study of Structure and Immunobiological Activity of the Polysaccharide from the Mycelium of Phellinus pini. Journal of Molecular Science, 26, 103-107. F. Zhu et al. 33

[14] Yuan, L., Zhong, G.H. and Tian, F.Y. (2010) Study on Composition and Immunomodulating Activities of Extracellular Polysaccharide from Culture Medium of Phellinus pini. The Chinese Journal of Modern Applied Pharmacy, No. 8, 711-714.

[15] Cao, C.L., Han, M.L. Cui, B.K. and Yu, H.Y. (2013) Antioxidant Activities of Different Fractional Extracts from Fruiting Bodies of Three Phellinus Species. Mycosystema, 32, 883-890.

[16] Wang, W.H., Li, Y. and Liu, A.J. (2006) Preparation and Antioxidant Activities of Different Polysaccharides from the Fruit Body of Phellinus pini. Food Research and Development, 27, 53-56.

[17] Wang, W.H., Li, Y. and Liu, A.J. (2008) Effect of Different Polysaccharides from Fungus Phellinus pini on Antioxidant Capacity of Normal Mice. Progress in Modern Biomedicine, 8, 1439-1441.

[18] Yang, K., Jin, Y.Z., Xing, C., Hu, J.N., Wang, R.W. and Sun, P.L. (2014) Study on Isolation, Structural Characterization and Antioxidant Activity Evaluation of Polysaccharide PP60-S1 from Phellinus pini. Science and Technology of Food Industry, 35, 76-81.

[19] Jiang, P., Yuan, L., Cai, D., Jiao, L. and Zhang, L. (2015) Characterization and Antioxidant Activities of the Polysaccharides from Mycelium of Phellinus pini and Culture Medium. Carbohydrate Polymers, 117, 600-604. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.10.013

MENGAKUI KESALAHAN PADA DIRI SENDIRI

Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Seperti kita menanam benih pohon yang nanti nya akan kita rasakan hasil buah nya saat berbuah nantinya. Semua orang merasakan rasa takut akan kesalahan terlebih mereka melakukannya secara sadar atau mengetahuinya. Bahkan seseorang yang tidak sadar pun akhir nya merasakan hasil perbuatan nya yang salah setelah dia melakukan pengecekan ulang.

Mereka yang merasa takut akan kesalahan mengerti apa itu karma. Maka mereka terlihat lebih hati – hati dalam memilih sesuatu dan tidak terlalu ter buru – buru. Terkadang orang tidak ada yang mau berani bertanggung jawab atas apa yang mereka telah perbuat atau lakukan. Karena mereka takut akan hukuman yang akan di berikan. Padahal belum tentu yang kita lakukan dengan salah akan mendapatkan hukuman. Terkadang juga kita mendapatkan hukuman atas kesalahan yang kita lakukan tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan orang, tetapi lebih kepada memberikan masukan agar mereka bisa melakukan pekerjaan lain dengan lebih baik lagi.

Dengan sikap mengakui kesalahan sendiri, kita juga bisa menekan rasa egois kita. Karena kita telah mengakui kelasahan yang telah kita perbuat dan tidak berusaha melawan dengan argumentasi agar diri kita sendiri tidak di salahkan. Hal yang saya alami adalah saat kami kelas 4IA08 mewakili  tingkat 4 dari jurusan Teknik Informatika dalam tournament futsal Sport of Week  yang dilaksanakan oleh BEM FTI dan di laksanakan di Sport Center Kampus H UNIVERSITAS GUNDARMA dan di Gor Ciracas. Kejadiaan nya  saat pertandingan di adakan di Gor Ciracas pada pertandingan Semifinal region Depok, antara kelas kami 4IA08 dengan tingkat 3 Teknik Elektro. Saat itu team kami unggup 1-0 dari teknik elektro, pada saat kami di serang salah satu rekan kami menjaga pemain musuh yang membawa bola. Dia mengejar musuh sampai ke ujung kiri gawang kami, pada saat sudah mendekati area gawang rekan kami tidak menjaga dengan baik, dia menjaganya dengan asal atau bercanda seperti kelas kami sedang latihan. Pada saat itu saya sebagai kiper kaget saat musuh lepas dari penjagaan itu. Karena posisi saya sedang bersiap untuk memotong arah bola yang akan di oper ke tengah oleh musuh,akan tetapi musuh tersebut lepas dari penjagaan dan langsung menendang ke arah gawang.

Seperti yang di duga tendangan tersebut masuk ke gawang dan membuat kedudukan menjadi 1-1. Pada saat itu saya merasa kesal dan marah, saya menuduh teman saya tidak menjaga dengan benar dan membuat gawang kami kebobolan. Disaat itu juga saya mengatakan kepadanya “Kalo mau bercanda jangan di tournament ini!” dengan nada kesal. Dan pada akhirnya teman saya yang lain yang melihat saya kesal menganti teman saya tersebut dengan orang lain. Dan di akhir pertandingan kelas kami akhirnya menang dengan score 3-2.Kami menjadi finalis perwakilan dari region depok bersama dengan jurusan teknik mesin 4IC01.

Pada saat kami santai sampai di kost an teman kami di belakang kampus E GUNADARMA. Kami membahas soal pertandingan tadi, saya juga merasa bersalah pada saat itu. Karena saya sebagai kiper tidak siap dengan arah tendangan langsung ke arah gawang. Dan teman saya juga merasa salah karena melakukan hal itu disaat tournament ini. Akhirnya itu menjadi pelajaran buat kami di pertandingan selanjutnya pada hari kami untuk melawan team dari region kalimalang.

PERANCANGAN BISNIS TIK

BISNIS PEMBUATAN WEBSITE

images.jpg

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pengadaan pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Penyortiran para penyedia barang / jasa dilakukan dengan cara :

  1. Pelelangan secara umum atau secara private (personal)
  2. Penunjukan secara langsung
  3. Pengadaan langsung
  4. Sayembara atau Open Tender

Sedangkan pengadaan untuk jasa konsultansi dilakukan melalui cara Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara. Adapun pengertian metode pemilihan penyedia barang/jasa di atas adalah sebagai berikut :

  1. Pelelangan Umum. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
  2. Pelelangan Sederhana. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,-(dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Rp5.000.000.000).
  3. Pelelangan Terbatas. Yaitu metode pemilia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  4. Pemilihan Langsung. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang¬kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumunan resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet (pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Rp5.000.000.000)).
  5. Penunjukan Langsung. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Pengadaan Langsung. Yaitu pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,-(dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Rp200.000.000)
  7. Kontes/Sayembara. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 ketentuan mengenai keadaan tertentu ditambahkan satu kriteria lagi yaitu untuk kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung meliputi:

  1. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  2. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
  3. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  4. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
  5. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  6. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
  7. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 ketentuan mengenai Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung ditambahkan satu kriteria lagi yaitu Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Pengumunan pengadaan barang/jasa pada prinsipnya harus dilakukan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Metode atau tata cara pemilihan/pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung ditetapkan berbeda dengan pengadaan Barang/Jasa pada umumnya, sebelum melakukan pengadaan jasa konsultansi. Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran terlebih dahulu perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK berisi antara lain pokok-pokok keinginan atau kebutuhan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan, misal kebutuhan ruang untuk pegawai dengan jumlah tertentu, fasilitas yang diinginkan, biaya yang dibutuhkan, jadual penyelesaian pekerjaan dsb.

Untuk keefektifan Pengadaan Barang/Jasa, pada Pasal 22 kemudian dijelaskan kegiatan perencanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi kegiatan:

  1. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan.
  2. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa.
  3. menetapkan kebijakan umum tentang:

1)   pemaketan pekerjaan;

2)   cara Pengadaan Barang/Jasa; dan

3)   pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;

  1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang paling sedikit memuat:

1)   uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;

2)   waktu pelaksanaan yang diperlukan;

3)   spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan

4)   besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Tidak kalah penting dalam Pasal 105 disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan konsep ramah lingkungan. Konsep ramah lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Dimana dalam Pemilihan kebutuhan Barang/Jasa mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan.

Selanjutnya pada Pasal 115-124 ditetapkan tata cara pengendalian, pengawasan, pengaduan, dan sanksi pada proses Pengadaan Barang/Jasa. Adanya pengendalian dan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Sumber Informasi Tentang Penawaran Atau Peluang Proyek TIK

A. Tujuan pemasaran produk yang dalam bidang tertentu antara lain :

1. Bisnis

Dalam hal ini masih dibedakan lagi bisnis apa yang akan Anda kelola. Bisnis online tentang produk apa, bisnis jual beli produk, konsultan atau bisnis penyedia jasa tertentu. Sebagai contoh Anda ingin membuka toko online khusus.

2. Pendidikan

Memberikan informasi kepada anak didik atau pelajar berupa media pembelajaran secara online dan juga latihan soal – soal berupa e-learning.

3. Pribadi

Untuk seseorang mencurahkan inspirasi mereka masing – masing dengan webstie mereka sendiri dengan ciri khas mereka.

B. Keunggulan yang akan diberikan :

1. Easy to use, all platform.

2. Maintenance selama kontrak masih berjalan

3. Di kerjakan oleh tenaga ahli

4. Proses Perancangan yang matang

5. Hasil pembuatan bisa di pantau

Kebutuhan dokumen yang tertuang dalam KAK ( Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (Term of Reference) atau Bidding Document

Identifikasi kebutuhan adalah salah satu kegiatan dalam penyusunan rencana umum pengadaan. Kegiatan lain yang juga menjadi bagian dalam penyusunan rencana umum pengadaan adalah penyusunan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sesuai dengan namanya, KAK adalah acuan dalam setiap pengadaan barang/jasa yang terdiri atas:

  1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
  2. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa;
  3. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
  4. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.

Untuk menggambarkan KAK adalah Term Of Reference (TOR). KAK dan RAB merupakan dokumen awal yang disusun untuk penganggaran tahunan dan termasuk dalam dokumen anggaran K/L/D/I.

 

Komentar :

Di era perkembangan infomasi yang sangat berkembang dengan cepat, dimana semua orang ingin mendapatkan infomasi dengan cepat,tepat dan terpercaya. Dari beberapa sudut pandang di perkirakan website yang muncul akan bertambah banyak. Hal ini didukung karena segala sesuatu sekarang dapat diakses dengan aplikasi mobile, akan tetapi mereka semua akan mengaku kembali ke halaman website utama nya masing – masing .

Terlebih dengan kemajuan cepat ini di iringi dengan tindak kriminal yang tinggi pula di bidang cybercrime. Maka dari itu kita harus memilih perusahaan atau orang dalam pembuatan website ini. Karena jika pembuatan dengan segala besar, sebelum melakukan deal pengerjaan kita akan melihat rating dari orang tersebut. Yang kira nya sebagai acuan dalam pengerjaan proyek tersebut.

 

Daftar Pustaka :

 

Menghargai Orang Lain

Menghargai orang lain sangat penting dalam kehidupan kita sehari – hari. Karena kita adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jika kita tidak dapat menghargai orang lain, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Dengan menghargai segala sesuatu memberikan hal – hal positif kepada kita. Sebagai contoh dasar yang sering kita alami di sekitar menghargai pendapat orang lain. Cukup dengan mendengarkan apa pendapat mereka, kita sudah menghargainya. Dan mereka juga menilai kita bahwa mereka dihargai karena di perbolehkan menyampaikan pendapatnya.

Dan jangan meremehkan seseorang yang lebih rendah, disini  biasanya mereka tidak menghargai seseorang, Terkadang orang sombong karena hal itu.Bahkan dari kecil kita tidak di ajari untuk tidak hal melakukan itu. Kita diajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama dan kita harus saling menghormati satu sama lain.

Menghargai orang lain seharus nya sudah dilakukan seperti biasa dalam hal yang kecil. Meskipun tanpa disadari hal itu dapat membuat hubungan terhadap orang lain menjadi baik. Dengan menghargai sesama kita akan mendapatkan timbal balik dari yang kita lakukan, orang – orang juga akan menghargai kita. Meskipun secara alami sikap manusia ingin di berikan tanggapan yang baik  dan penghargaan oleh orang lain, tanpa menghargai apa yang dilakukan orang lain.Menghargai seseorang seharusnya dilakukan tanpa memandang status, derajat, suku, agama, warna kulit dan pekerjaannya. Karena kita hidup di dunia ini harus saling berdampingan tanpa memandang apapun.

Regulai dan Prosedur Pendirian Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai suatu tujuan untuk memperoleh laba (keuntungan) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

jenis-jenis dari badan usaha yang ada di Indonesia, diantaranya sebagai berikut ini:

  1. Perseroan Komanditer (Comanditer Vennotschap)

    CV adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, dimana ada dua macam anggota, yaitu: anggota aktif dan anggota pasif.Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola usahanya serta bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan, bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkan saja.Persekutuan ini didirikan atas dasar kepercayaan satu sama lain.

  2. Perseroan Terbatas (PT)

    PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan oleh para pengusaha besar swasta. Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan para pemiliknya (pemegang saham). Kekuasaan tertinggi dalam PT dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum.

  3. Koperasi

    Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum.Di Indonesia sendiri telah dibuat Prinsip pada UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yaitu prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.

 

  1. Langkah-langkah mendirikan Koperasi

    1. Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiri dihitung dalam rapat pembentukkan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Sebaiknya pejabat-pejabat Departemen Koperasi menyaksikan.
    2. Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan sebanyak  2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukkan, surat bukti penyetoran modal dan rencana awal kegiatan usaha.
    3. Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan setelah permintaan diajukan
    4. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia
  2. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT)
    1. Memberikan 3 Pilihan Nama PT Nama PT menggunakan Bahasa Indonesia Minimal terdiri dari 3 Kata.
    2. Minimal modal disetor:

      SIUP Kecil, Modal Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000
      SIUP Menengah, Modal Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000

      SIUP Besar, Modal diatas Rp. 10.000.000.000

    3. Memilih 3 Bidang Usaha (akan tertera di SIUP)
    4. Minimal 2 pemegang saham KTP dan NPWP masing-masing pemegang saham
    5. KTP dan NPWP Direksi Pas foto dengan latar belakang merah
    6. KTP dan NPWP Komisaris
  3. Prosedur Pendirian Perserikatan Komanditer (CV)
    1. Membuat akta pendirian CV di notaris. Untuk membuat akta ini, minimal ada 2 orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri lainnya akan menjadi sekutu pasif.
    2.  Mendaftarkan akta pendirian CV di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
    3. Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) yang pengurusannya dapat dilakukan di kelurahan setempat sesuai domisili CV Anda. Untuk dapat mengurus SKDP, Anda perlu menentukan terlebih dahulu dimana CV Anda akan berdomisili sesuai keterangan dalam akta pendirian CV. AndaAnda
    4.  Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan yang dapat Anda urus di Kantor Pajak setempat sesuai domisili CV Anda.
    5. Mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh CV.
    6. Mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

 

Legalitas Perusahaan

Legalitas perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang penting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.
Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu seperti penertiban atau pembongkaran.
Komentar
Menurut pandangan saya dalam mendirikan sebuah badan usaha, kita harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku dalam mendirikan usaha. Agar pada saat nanti ada suatu masalah yang menanggap bahwa usaha kita tidak legal (palsu) kita memiliki bukti bahwa kita sudah mengikuti syarat dan menjadi pegangan kita jika di ajukan jalan hukum.
selain itu dalam mendirikan badan usaha harus memiliki kepercayaan terhadap orang lain yang ikut membangun usaha, meskipun itu saat usaha naik dan turun. Terlebih juga usaha yang dibuat membantu orang – orang di sekitar tanpa ada yang di rugikan sama sekali.

Daftar Pustaka :

Ringkasan Penulisan Ilmiah

Di dalam jadwal studi Universitas Gunadarma pada semester 6 setiap jurusan akan mendapat kan tugas membuat penulisan ilmiah atau pun praktek lapangan (magang). Dalam hal ini saya jurusan teknik informatika diberikan kesempatan setiap mahasiswa jurusan ini membuat projek dan laporan pembuatan serta akan di uji oleh dosen saat maju ke sidang penulisan ilmiah.Projek penulisan yang saya buat disini bertemakan e-commerce dengan judul “APLIKASI PENDISTRIBUTOR KOMPONEN – KOMPONEN KOMPUTER KEPADA AGEN “.

Latar belakang saya mengambil judul ini di karenakan di toko komputer daerah jakarta memjual berbagai macam komponen komputer. Toko yang saya ambil contoh adalah toko San Global, toko tersebut terbilang cukup besar, karena dalam 1 hari jumlah transaksi bisa melebihi 200 nota. Terlebih item yang di cantumkan pada katalog tidak di berikan ketersediaan stock.  Dimana tempat penjualan dan gudang toko berbeda tempat sehingga harus memastikan apakah barang ready ataupun tidak. Di sini kami bertujuan sebagai penyuplai barang – barang yang di jual oleh toko tersebut. Dimana toko tinggal memesang barang yang di butuhkan pada kami untuk memenuhi stock barang mereka.Aplikasi ini membuat toko ini tidak repot lagi untuk mengisi stock barang mereka ketika sedang menipis,karena barang yang kita tampilkan adalah barang yang memiliki jumlah stock sehingga barang sudah ready dan hanya tinggal di kirimkan.

Tujuan nya saya membuat program ini adalah agar pada saat toko melayani pelanggan dan memberikan catalog barang, semua barang dalam catalog tidak ada yang kosong. Jadi proses transaksi tidak mengalami kendala akibat stock di gudang toko sedang kosong. Dan pihak toko dapat menambah stock barang dengan cara memesan secara online tanpa harus menghubungi pihak produsen barang.

Untuk mendapatkan data yang menunjang penelitian ini saya melakukan beberapa cara yaitu :

  • Observasi dan wawancara

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap kegiatan yang diteliti dengan cara melihat langsung kegiatan karyawan dilapangan sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada atau hambatan yang ditemui.

Untuk mendapatkan kelengkapan data yang lebih rinci saya mengadakan Tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang terkait mengenai pembuatan informasi perusahaan secara online.

  • Kepustakaan

Saya juga melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dipakai dalam pembuatan website yang sudah ada. Dengan memahami isi dari dokumen tersebut maka tidak terlalu sulit untuk membuat sebuah website yang akan diusulkan.

Kelebihan program yang saya buat :

  1. Tampilan menarik dan user friendly
  2. Melakukan secara online tidak perlu menghubungi customer service untuk menanyakan ketersediaan barang
  3. Barang yang di tampilkan adalah barang yang memiliki ketersediaan stock
  4. Terdapat status transaksi yang pelanggan lakukan
  5. Akses dapat dilakukan di mana saja dan platform apapun

#Promosi

Pembelian komponen komputer disini sangat mudah,karena design yang di buat secara user friendly agar pengguna tidak dapat mengalami kesulitan. Barang yang kami sediakan pada situs ini adalah barang yang ready stock untuk di jual, jadi tidak perlu menghubungi CS kami untuk menanyakan apakah stock barang tersebut ada atau tidak. Barang akan langsung kita kirim setelah mendapat kan nota penjualan dari administrasi dan proses packing sudah selesai. Anda akan membayar barang yang di beli saat sudah anda terima dan anda tidak komplain tentang barang tersebut. Dimana ada istilah “Ada uang ada barang” dan moto kami “ pembeli adalah raja, anda senang kampi pun senang “.