
- •12 Вставка объектов 42
- •13 Компьютерные сети 47
- •14 Глобальная компьютерная сеть Интернет 50
- •15 Табличный процессор Microsoft Excel 55
- •1Информатика – предмет и задачи курса
- •1.1Появление и развитие информатики
- •1.2Информатизация общества
- •1.3Информационная культура
- •2Информация
- •2.1Данные
- •2.2Информация
- •2.3Свойства информации
- •2.4Адекватность информации
- •3Измерение информации
- •3.1Классификация способов измерения информации
- •3.2Синтаксическая мера информации
- •3.3Семантическая мера информации
- •3.4Прагматическая мера информации
- •4Системы счисления
- •4.5Перевод целых чисел в двоичную систему счисления
- •4.6Перевод целых чисел из двоичной в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления
- •4.7Сложение и вычитание чисел в различных системах счисления
- •5Представление данных в памяти компьютера
- •5.1Кодирование текстов
- •5.2Кодирование изображений
- •5.3Кодирование звука
- •6Управление компьютером
- •6.1Программное управление компьютером
- •6.2Архитектура компьютера и принципы фон Неймана
- •6.3Основные блоки ibm-совместимого компьютера
- •6.4История развития вычислительной техники
- •6.5Тенденции развития современных компьютеров
- •7Программы для компьютеров.
- •7.1Операционная система.
- •7.2Развитие операционных систем.
- •7.3Операционные оболочки
- •7.4Операционная система windows.
- •7.5Концепция ос windows.
- •7.6Многопоточность
- •7.7Дескриптор
- •7.8Прерывания
- •7.9Объектно-ориентированная платформа windows
- •7.10Объект – файл.
- •7.11Объект папка.
- •7.12Иерархическая структура подчиненности папок
- •7.13Ярлык
- •8Объекты пользовательского уровня – приложение и документ
- •9Обмен данными.
- •9.1Способы обмена данными.
- •10Пользовательский интерфейс Windows
- •11Обработка текстовой информации.
- •11.1Некоторые возможности текстового процессора Word
- •11.2Запуск и завершение работы с Word
- •11.3Пользовательский интерфейс Word
- •11.4Справочная система Word
- •11.5Структура документа
- •11.6Страница
- •11.7Принципы обработки текстов
- •11.8Принцип форматирования
- •11.9Стили форматирования
- •11.10Использование шаблонов
- •11.11Режим структуры документа.
- •11.12Сервисные функции Word
- •11.13Поиск и замена текста
- •11.14Оформление таблиц
- •11.15Обрамление
- •12Вставка объектов
- •12.1Технология внедрения и связывания объектов ole
- •12.2Внедрение объекта:
- •12.3Связывание объекта.
- •12.4Вставка графики
- •12.5Добавление объектов при помощи панели инструментов “Рисование”
- •12.6Автофигуры
- •12.7Вставка объектов WordArt
- •12.8Вставка специальных символов
- •12.9Вставка математических формул
- •12.10Построение формулы.
- •12.11Изменение формулы.
- •12.12Стиль и размер символов в формуле.
- •13Компьютерные сети
- •13.1Передача данных по сети
- •13.2Аппаратные средства передачи данных
- •13.3Архитектура компьютерных сетей. Понятие “открытая система”
- •13.4Модель osi
- •14Глобальная компьютерная сеть Интернет
- •14.1История появления сети Интернет
- •14.2Адресация компьютеров в Интернет
- •14.3Доменная система имен
- •14.4Служба World Wide Web (www)
- •14.5Url – универсальный указатель ресурсов
- •14.6Электронная почта
- •15Табличный процессор Microsoft Excel
- •15.1История развития табличных процессоров
- •15.2Возможности табличного процессора Excel
- •15.3Структура документа Excel
- •15.4Типы данных в Excel
- •15.5Запуск программы Excel
- •15.6Интерфейс пользователя
- •15.7Ввод и редактирование данных
- •15.8Выделение ячеек
- •15.9Копирование и перемещение ячеек
- •15.10Форматирование ячеек
- •15.11Вычисления в таблице Excel
- •15.16Построение диаграмм
- •15.17Обобщенная технология работы в табличном процессоре
- •15.18Примеры использования функции “если” в Excel
- •16Основные понятия информационных систем
- •16.1Понятие «информационная система»
- •16.2Банки данных
- •16.3Базы данных
- •16.3.1 История развития баз данных
- •16.3.2 Структурные элементы базы данных
- •16.3.3 Виды моделей данных
- •17Реляционный подход к построению инфологической модели
- •17.1Понятие «информационный объект»
- •17.2Нормализация отношений
- •17.2.1 Понятие «нормализация отношений»
- •17.2.2 Первая нормальная форма
- •17.2.3 Вторая нормальная форма
- •17.2.4 Третья нормальная форма
- •17.3Построение инфологической модели
- •17.3.1 Архитектура субд
- •17.4Проектирование баз данных
- •18Система управления базами данных
- •18.1Субд Microsoft Access
- •18.2Особенности пользовательского интерфейса ms access
- •18.3Основные объекты ms access
- •19Обслуживание магнитных дисков
- •19.1Накопители на гибких магнитных дисках
- •19.2Структура магнитного диска (на примере дискеты)
- •20.2Дефрагментация файловой системы
- •21Компьютерные вирусы
- •22Методы борьбы с компьютерными вирусами
- •22.1История развития антивирусных программ
- •22.2Современные программы для защиты от вирусов
- •23Основные этапы решения задач на компьютере
- •24Языки программирования
- •Язык программирования Паскаль
- •25Алфавит и лексическая структура языка паскаль
- •26Структура паскаль - программы.
- •27Типы данных в языке программирования паскаль
- •27.1Перечень типовых данных в Турбо Паскале.
- •Целочисленные типы данных
- •Вещественные типы данных
- •28Операторы языка программирования паскаль
- •28.1Простые операторы
- •28.1.1 Оператор присваивания
- •28.1.2 Оператор безусловного перехода
- •28.1.3 Оператор вызова процедуры
- •28.2Структурные операторы
- •28.2.1 Составной оператор.
- •28.2.2 Условные операторы
- •28.3Примеры программ
- •29Операторы цикла в языке программирования Паскаль
- •29.1Оператор цикла с параметром
- •29.2Оператор цикла с предусловием
- •29.3Оператор цикла с постусловием
- •29.4Примеры программ
- •30Массивы в языке программирования паскаль
- •30.1Понятие массива
- •30.2Одномерные массивы
- •30.3Двумерные массивы
- •31Процедуры в языке программирования паскаль
- •31.1Описание процедуры и обращение к ней
- •31.2Параметры - значения и параметры - переменные
- •32Процедуры функции в языке программирования паскаль
- •32.1Описание функции и обращение к ней
- •33Строки в языке программирования паскаль
- •33.1Литерный тип (char) в языке программирования Паскаль
- •33.2Строковый тип (string) в языке программирования Паскаль
- •33.3Строковые процедуры и функции в Турбо-Паскале
- •33.4Примеры программ
- •34Рекомендуемая литература
22Методы борьбы с компьютерными вирусами
??? Не использовать дискеты, CD ROM, сеть и т.д. ???
Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов существуют специальные программы, называемые антивирусами.
Виды антивирусных программ:
детекторы;
доктора или фаги;
ревизоры;
фильтры;
вакцины.
Программы детекторы отыскивают характерную для вирусов последовательность байтов и выдают сообщение. Программы доктора не только умеют находить, но и удалять вирусы из программ и документов. Эти программы требуют постоянного обновления антивирусных баз.
Программы - ревизоры запоминают исходное состояние программ, а затем периодически сравнивают исходное состояние с текущим.
22.1История развития антивирусных программ
Aidstest;
Doctor Web;
ADinf.
22.2Современные программы для защиты от вирусов
В настоящее время широкое распространение получил антивирус Касперского – AVP. По состоянию на 12 декабря 2001 г. эта программа умеет обнаруживать и удалять 50 450 вирусов. По классификации это программа – доктор.
Для работы программы необходимо указать, где искать вирусов (область сканирования) и что делать с зараженными объектами.
Антивирус AVP является лицензионной программой, поэтому для ее использования необходимо иметь специальный ключевой файл.
Обновление антивирусных баз выполняется автоматически по сети Internet путем загрузки пакетов обновления с сайта www.avp.ru.
23Основные этапы решения задач на компьютере
Процесс решения задач на компьютере – это совместная деятельность человека и ЭВМ. Этот процесс можно представить в виде нескольких последовательных этапов. На долю человека приходятся этапы, связанные с творческой деятельностью - постановкой, алгоритмизацией, программированием задач и анализом результатов, а на долю компьютера – этапы обработки информации в соответствии с разработанным алгоритмом.
Рассмотрим эти этапы на следующем примере: пусть требуется вычислить сумму двух целых чисел и вывести на экран видеомонитора результат.
Первый этап – постановка задачи. На этом этапе участвует человек, хорошо представляющий предметную область задачи. Он должен четко определить цель задачи, дать словесное описание содержания задачи и предложить подход к ее решению. Для задачи вычисления суммы двух целых чисел человек, знающий, как складываются числа, может описать задачу следующим образом: ввести два целых числа, сложить их и вывести сумму в качестве результата решения задачи.
Второй этап – математическое или информационное моделирование. Цель этого этапа – создать такую математическую модель решаемой задачи, которая может быть реализована в компьютере. Существует целый ряд задач, где математическая постановка сводится к простому перечислению формул и логических условий. Этот этап тесно связан с первым этапом, и его можно отдельно не рассматривать, однако возможно, что для полученной модели известны несколько методов решения, и тогда предстоит выбрать лучший. Для вышеописанной задачи данный этап сводится к следующему: введенные в компьютер числа запомним в памяти под именами А и В, затем вычислим значение суммы этих чисел по формуле А+В, и результат запомним в памяти под именем Summa.
Т
ретий
этап – алгоритмизация задачи. На
основе математического описания
необходимо разработать алгоритм решения.
Алгоритмом называется точное предписание, определяющее последовательность действий исполнителя, направленных на решение поставленной задачи. В роли исполнителей алгоритмов могут выступать люди, роботы, компьютеры.
Используются различные способы записи алгоритмов. Широко распространен словесный способ записи: это записи рецептов приготовления различных блюд в кулинарной книге, инструкции по использованию технических устройств, правила правописания и многие другие. Наглядно представляется алгоритм языком блок-схем.
Например, алгоритм решения задачи вычисления суммы двух целых чисел на языке блок-схем будет записан, как показано на рис. 1.
Свойства алгоритма. При составлении и записи алгоритма необходимо обеспечить, чтобы он обладал рядом свойств.
Однозначность алгоритма, под которой понимается единственность толкования исполнителем правил выполнения действий и порядка их выполнения. Чтобы алгоритм обладал этим свойством, он должен быть записан командами из системы команд исполнителя.
Для нашего примера исполнитель алгоритма должен понимать такую запись действий, как сложить числа А и В.
Конечность алгоритма – обязательность завершения каждого из действий, составляющих алгоритм, и завершаемость выполнения алгоритма в целом. Записанный на рис.1 алгоритм обладает этим свойством, так как запись действий исполнителя завершается записью об окончании алгоритма.
Результативность алгоритма, предполагающая, что выполнение алгоритма должно завершиться получением определенных результатов. Алгоритм в нашем примере обладает этим свойством, так как для целых чисел А и В всегда будет вычислена сумма.
Массовость, т.е. возможность применения данного алгоритма для решения целого класса задачи. Так как алгоритм, показанный на рис.1, позволяет правильно подсчитать сумму не только чисел 2 и 3, но любой другой пары целых чисел, он обладает свойством массовости. Для того чтобы алгоритм обладал свойством массовости, следует составлять алгоритм, используя обозначения величин и избегая конкретных значений.
Правильность алгоритма, под которой понимается способность алгоритма давать правильные результаты решения поставленных задач. Представленный в примере алгоритм обладает свойством правильности, так как в нем использована правильная форма сложения целых чисел, и для любой пары целых чисел результат выполнения алгоритма будет равен их сумме.
Четвертый этап – программирование. Программой называется план действий, подлежащих выполнению некоторым исполнителем, в качестве которого может выступать компьютер. Составление программы обеспечивает возможность выполнения алгоритма и соответственно поставленной задачи исполнителем-компьютером. Во многих задачах при программировании на алгоритмическом языке часто пользуются заменой блока алгоритма на один или несколько операторов, введением новых блоков, заменой одних блоков другими.
Пятый этап – ввод программы и исходных данных в ЭВМ. Программа и исходные данные вводятся в ЭВМ с клавиатуры с помощью редактора текстов, и для постоянного хранения осуществляется их запись на гибкий или жесткий магнитный диск.
Шестой этап – тестирование и отладка программы. На этом этапе происходят исполнение алгоритма с помощью ЭВМ, поиск и исключение ошибок. При этом программисту приходится выполнять рутинную работу по проверке работы программы, поиску и исключению ошибок, и поэтому для сложных программ этот этап часто требует гораздо больше времени и сил, чем написание первоначального текста программы.
Отладка программы – сложный и нестандартный процесс. Исходный план отладки заключается в том, чтобы оттестировать программу на контрольных примерах.
Контрольные примеры стремятся выбрать так, чтобы при работе с ними программа прошла все основные пути блок-схемы алгоритма, поскольку на каждом из путей могут быть свои ошибки, а детализация плана зависит от того, как поведет себя программа на этих примерах: на одном она может зациклится (т.е. бесконечно повторять одно и то же действие); на другом – дать явно неверный или бессмысленный результат и т.д. Сложные программы отлаживают отдельными фрагментами.
Для повышения качества выполнения этого этапа используются специальные программы – отладчики, которые позволяют исполнить программу «по шагам» с наблюдением за изменением значений переменных, выражений и других объектов программы, с отслеживанием выполняемых операторов.
Седьмой этап – исполнение отлаженной программы и анализ результатов. На этом этапе программист запускает программу и задает исходные данные, требуемые по условию задачи.
Полученные в результате решения выходные данные анализируются постановщиком задачи, и на основании этого анализа вырабатываются соответствующие решения, рекомендации, выводы. Например, если при решении задачи на компьютере результат сложения двух чисел 2 и 3 будет 4, то следует сделать вывод о том, что надо изменить алгоритм и программу.
Возможно, что по итогам анализа результатов потребуются пересмотр самого подхода к решению задачи и возврат к первому этапу для повторного выполнения всех этапов с учетом приобретенного опыта. Таким образом, в процессе создания программы некоторые этапы будут повторяться до тех пор, пока мы получим алгоритм и программу, удовлетворяющие показанным выше свойствам.