Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы ИТУ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
235.45 Кб
Скачать

13.Обработка видеоинформации.

Обычный компьютер не имеет в своем составе оборудования для ввода и обработки видео. Поэтому на него необходимо устанавливать дополнительное оборудование.

-Для захвата и обработки видео компьютер должен быть оборудован звуковой платой и имел жесткий диск достаточного объема и скорости. -Для записи видеоинформации испольуют: АНАЛОГОВЫЕ В аналоговых видеокамерах изображение хранится на магнитной ленте в видеокассете. При записи на магнитную ленту изображение сохраняется в ней будучи преобразованной в магнитные импульсы. При воспроизведении происходит обратное преобразование магнитных импульсов в изображение. Аналоговыми же видеокамеры называют потому, что записанная магнитная информация по возможности наиболее приближена (является аналогом) к оригиналу. Существует несколько стандартов для записи аналогового видеосигнала: VHS, S-VHS, VHS-compact, Video-8, Hi-8 др. цифровые видеокамеры Для того чтобы вводить в компьютер фильмы, снятые аналоговой видеокамерой, понадобится плата оцифровки и ввода видеосигнала ЦИФОРВЫЕ В качестве носителя информации в этих устройствах выступает специальная кассета с магнитной лентой, набор микросхем памяти, жесткий диск, записываемый компакт-диск или записываемый DVD-диск Существует несколько форматов хранения цифровой видеоинформации: Digital-8, Mini-DV, MPEG-4. Большинство цифровых камер подключаются к компьютеру с помощью интерфейса IEEE-1394, также называемый FireWire. Так как информация на камеру записывается сразу в цифровом виде, это позволяет легко переносить ее на компьюетр, без доп.средств Для монтажа и обработки используется специальное ПО. Примеры программ-обработчиков видео: Windows Movie Maker SonyVegas Studio 14.Сравнение ЛВС с топологией "звезда" и "кольцо". Звезда: Файл сервер: Топология типа «звезда» требует обязательного наличия файл-сервера: Передача данных в сети такой топологии от одного компьютера к другому происходит через файл-сервер Передача данных: Блок файл-сервер–хаб в определенный момент времени передает 1 пакет, т.е. все остальные ничего не могут передать. Производительность: определяется мощностью узла ФС-хаб, поэтому в таких сетях в качестве ФС используется более мощный компьютер по сравнению с периферийными компьютерами, из чего следует, что такая сеть будет более быстродейственной по сравнению с другими топологиями. Быстродействие: Быстродействие = производительности ФС Чем больше периферийных компьютеров содержит такая сеть, тем более производительным должен быть файл-сервер. Кабельное соединение: До каждого компьютера проводится своя кабельная линия. Следовательно, затраты на прокладку кабеля для сети такой топологии будут более высокими по сравнению с другими топологиями. Надежность: Определяется надежностью узла ФС-хаб. При выходе из строя или отключения сервера или хаба сеть прекращает работу. При выходе из строя отдельного периферийного компьютера, остальные продолжают работать в компьютерной сети.

Кольцо: Файл сервер: Топология типа «кольцо» не требует обязательного наличия файл-сервера: Передача данных в сети такой топологии от одного компьютера к другому происходит через соседние компьюетры Передача данных: Информация передается следующим образом: в информационном пакете указывается маркер – адрес получателя. Маркер приходит на компьютер и, если маркер и имя компьютера не совпадают, то пакет направляется дальше. Если маркер и имя компьютера совпадают, то пакет остается на компьютере. Особенностью кольцевой сети является возможность кольцевого запроса – возможность отправить информацию сразу всем компьютерам, входящим в сеть. Производительность: Эти сети самые производительные, т.к. можно передавать большие объемы информации. Быстродействие: Скорость передачи определяется производительностью компьютеров, участвующих в процессе передачи данных. Чем мощнее компьютеры, тем быстрее передача. Время прохождения информационного пакета – самое низкое. Для устранения этого недостатка в качестве среды передачи данных в таких сетях используется оптико-волоконный кабель. Кабельное соединение: Затраты на прокладку кабеля минимальны, если по конфигурации сеть будет представлять кольцо. Надежность: При выходе из строя или выключении любого из компьютеров сеть выходит из строя. При обрыве кабеля сеть выходит из строя. Обслуживание сети достаточно удобное, т.к. одно и то же сообщение может рассылаться одновременно на несколько или на все компьютеры, входящие в сеть. Защита от несанкционированного доступа слабая, т.к. возможен доступ с одного компьютера на другой, минуя файл-сервер. Возможности расширения такой сети отсутствуют. При добавлении новых компьютеров в такую сеть ЛВС инсталлируется заново.

15.Характеристика процессоров современных ПК. 1.Производитель (бренд). На сегодняшний день все центральные процессоры для настольных компьютеров и ноутбуков разделены на два больших лагеря под марками Intel и AMD, которые вместе покрывают около 92% общего мирового рынка микропроцессоров. Несмотря на то, что из них доля Intelсоставляет примерно 80%, эти две компании уже много лет с переменным успехом конкурируют между собой, пытаясь завлечь покупателей под свои знамена. 2. Серия – является одной из ключевых характеристик центрального процессора. Как правило, оба производителя разделяют свою продукцию на несколько групп по их быстродействию, ориентации на разные категории пользователей и различные сегменты рынка. Каждая из таких групп составляет семейство или серию со своим отличительным названием, по которому можно понять не только ценовую нишу продукта, но и в общем, его функциональные возможности. На сегодняшний день в основе продукции компании Intelлежат пять основных семейств –Pentium (Dual-Core), Celeron (Dual-Core), Core i3, Core i5и Core i7. 3.Количество вычислительных ядер. Самыми распространёнными из них являются двух и четырехъядерные чипы. Несколько меньше распространены процессоры с тремя, шестью и восемью вычислительными ядрами.

Наличие в процессоре сразу нескольких ядер призвано увеличить его производительность, и чем их больше, тем она выше. 4.Тип разъема Любой процессор устанавливается в системную плату, на которой для этого существует специальный разъем (гнездо) или по-другому - сокет (Socket) Основным и самым распространенным сокетом для центральных процессоров Intel считается LGA 1155. Самые производительные и продвинутые решения этой компании устанавливаются в разъем LGA 2011. Среди изделий AMD, на сегодняшний день самым используемым типом разъема можно назвать Socket AM3. Как правило, в него устанавливаются большинство бюджетных и самых ходовых продуктов компании 5.Тактовая частота характеристика определяющая производительность процессора, измеряющаяся в мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц) и показывающая то количество операций, которое он может проделать в секунду. Но, проводить сравнение производительности разных моделей процессоров только по показателю их тактовой частоты в корне неверно.

Дело в том, что для выполнения одной операции, разным чипам может потребоваться разное количество тактов.