
- •Информация. Количество информации. Энтропия. Формула Шеннона.
- •Кибернетика. Кибернетические системы. Формальное описание кс.
- •Основные понятия логики. Простые и сложные высказывания.
- •Основы формальной логики. Основные логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Таблицы истинности.
- •Принципы фон Неймана организации эвм. Структурная схема эвм фон Неймана. Первые эвм: eniac, edvac. Эвм Лебедева. Их технические характеристики.
- •Операционная система, назначение. Требования, предъявляемые к современным ос: расширяемость, переносимость, совместимость, надёжность, безопасность, производительность.
- •Ос как система управления ресурсами: многозадачность, мультипроцессорность.
- •Ос как система управления ресурсами: кэш - память (принцип действия).
- •Ос как система управления ресурсами: файлы, файловая система и файловая структура.
- •Логическая и физическая организация файловой системы, программы навигации по фс.
- •Секторы, дорожки, кластеры, каталоги. Fat- таблица размещения файлов.
- •Три типа информационных моделей данных. Реляционная модель данных. Поля, записи. Основные свойства.
- •Реляционная алгебра. Операции join(соединение), select(выбор), project(проектирование). Ключ – кандидат, первичный ключ. Функциональная зависимость. Полная декомпозиция. Теорема Хита.
- •Топология лвс. Основные сетевые устройства, их назначение.
- •Семь уровней модели osi. Понятие протокола и интерфейса.
- •Нейронные сети. Модель нейрона. Персептрон. Нейронные сети. Задача распознавания образов.
- •Основные элементы языка Turbo Pascal’e.: алфавит, символы, лексемы, выражения и операторы.
- •Основные типы данных в Turbo Pascal’e. 7.0.
- •Логический тип данных. Представление основных логических операций в Turbo Pascal’e.
- •Целый тип данных Turbo Pascal’e. Функции для работы с данными целого типа.
- •Вещественный тип данных. Функции для работы с данными вещественного типа.
- •Символьный типы данных. Функции для работы с данными символьного типа. Символьный тип
Нейронные сети. Модель нейрона. Персептрон. Нейронные сети. Задача распознавания образов.
Под нейронной сетью обычно понимают специальную математическую модель и ее программную и аппаратную реализацию. Существуют нейронные сети различной архитектуры.
Математически нейрон представляет собой взвешенный сумматор, единственный выход которого определяется через его входы и матрицу весов следующим образом:
y = f(u), где
Нейрон представляет собой единицу обработки информации в нейронной сети
Перцептрон — математическая и компьютерная модель восприятия информации мозгом, предложенная Фрэнком Розенблаттом в 1957 году и реализованная в виде электронной машины «Марк-1»[nb 2] в 1960 году.
Искусственная нейронная сеть - это набор нейронов, соединенных между собой. Как правило, передаточные функции всех нейронов в сети фиксированы.
Теория распознавания образов — раздел кибернетики, развивающий теоретические основы и методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций и т. п. объектов, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков.
С задачей распознавания образов живые системы. Информация, поступающая с органов чувств, обрабатывается мозгом, который в свою очередь сортирует информацию, обеспечивает принятие решения, а далее с помощью электрохимических импульсов передает необходимый сигнал далее.
Задача распознавания образов - это одна из трудноформализованных задач, решение которой можно выполнить использую нейросеть.
Внешние устройства ПК: Печатающие устройства. Классификация. Принцип действия. Жесткие МД. Назначение. Принцип действия. Оптические диски. Назначение. Принцип действия. Сканеры. Классификация. Принцип действия.
Принтер — устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. Относится к терминальным устройствам компьютера.
Принтеры бывают струйные, лазерные, матричные и сублимационные, а по цвету печати — чёрно-белые (монохромные) и цветные
Принцип действия струйных принтеров похож на матричные принтеры тем, что изображение на носителе формируется из точек. Но вместо головок с иголками в струйных принтерах используется матрица, печатающая жидкими красителями.
Принцип технологии лазерных принтеров заключался в следующем. По поверхности фотобарабана валом заряда равномерно распределяется статический заряд, после этого светодиодным лазером на фотобарабане снимается заряд, — тем самым на поверхность барабана помещается скрытое изображение. Далее на фотобарабан наносится тонер. Тонер притягивается к разряженным участкам поверхности фотобарабана, сохранившей скрытое изображение. После этого фотобарабан прокатывается по бумаге, и тонер переносится на бумагу валом переноса. После этого бумага проходит через блок термозакрепления для фиксации тонера, а фотобарабан очищается от остатков тонера и разряжается в узле очистки.
Накопитель на жестких магнитных дисках - это устройство, предназначенное для долговременного хранения операционных систем, ежедневно используемых программ и данных. По способу записи и чтения информации винчестеры относятся к магнитным накопителям.
Принцип действия накопителя на жестких магнитных дисках не отличается от принципа действия накопителя на гибких магнитных дисках.
На одном вращающемся шпинделе крепится целый пакет дисков (до трех), к каждой стороне которых подходит магнитная головка. Таким образом, при фиксированном положении позиционера все головки описывают в несколько концентрических окружностей, составляющих один цилиндр. Позиционер представляет собой шаговой электродвигатель, имеющий несколько сот (или даже тысяч) фиксированных положений. Количество этих положений и определяет количество цилиндр на НЖМД.
Дисководы оптических дисков считывают информацию в 10-15 раз быстрее, чем гибкие, но все же медленнее, чем жесткие
В направляющем лотке компакт-диск подается внутрь устройства и крепится на вращающемся шпинделе. При вращении диск освещается лазерной головкой , луч которой либо отражается от поверхности, либо рассеивается. Лазерная головка перемещается вдоль поверхности диска с помощью позиционера. Отраженный луч вырабатывается сигнал, передающийся в конечном итоге через оперативную память в центральный процессор для обработки.
Сканером называется устройство, позволяющее вводить в компьютер образы изображений, представленных в виде текста, рисунков, слайдов, фотографий или другой графической информации.
Принцип действия сканера заключается в преобразовании оптического сигнала, получаемого при сканировании изображения световым лучом, в электрический, а затем в цифровой код, который передается в компьютер. Подобное преобразование осуществляется с помощью CCD чипа.
Классификация по способу считывания
Ручные сканеры
Устройство сканирования штрих-кодов
Ручные лазерные сканеры
Ручные фото-сканеры
Настольные сканеры
Планшетные сканеры
Проекционные сканеры
Рулонные сканеры
Классификация по типу вводимого изображения
Черно-белые сканеры
Цветные сканеры
Классификация по типу используемого интерфейса
SCSI
USB
Параллельный порт
Основы программирования на Turbo Pascal’e.