- •Конспект лекций по информатике
- •1 Семестр Содержание
- •Тема 5 Модели решения функциональных и вычислительных задач 45
- •Тема 1 введение в информатику
- •Лекция 1 основные понятия информатики
- •Появление и развитие информатики
- •Предмет, задачи и методы информатики
- •Структура информатики
- •Тема 2 информация и информационные процессы
- •Лекция 2 информация и информационные процессы
- •Понятие информации. Развитие представлений об информации
- •Методы воспроизведения и обработки данных
- •Свойства информации
- •Основные процессы преобразования данных. Информационный обмен
- •Измерение количества информации
- •Классификация электронных вычислительных машин
- •Понятие архитектуры и структуры эвм
- •Персональные компьютеры. Типовой комплект персонального компьютера
- •Структура персонального компьютера (пк)
- •Системная (материнская плата)
- •Тема 4 программные средства реализации информационных процессов
- •Лекция 5 общая характеристика программного обеспечения
- •Основные понятия программного обеспечения
- •Постановка задачи Алгоритмизация решения задачПрограммирование
- •Категории специалистов, занятых разработкой и эксплуатацией программ
- •Характеристика программного продукта
- •Жизненный цикл программного продукта
- •Защита программных продуктов
- •Программные системы защиты от несанкционированного копирования
- •Правовые методы защиты программных продуктов и баз данных
- •Классификация программных продуктов
- •Лекция 6 системное программное обеспечение
- •Структура системного программного обеспечения
- •Понятие операционной системы и её функции
- •Состав операционной системы
- •Характеристики операционной системы
- •Классификация операционных систем
- •Операционные системы семейства Windows
- •Операционные системы семейства Unix, операционная система Linux
- •Основные тенденции развития ос
- •Сервисное системное программное обеспечение
- •Тема 5 Модели решения функциональных и вычислительных задач
- •Лекция 7 Логические основы компьютера
- •Виды логических функций (операций)
- •Лекция 8 системы счисления
- •Понятие системы счисления. Виды систем счисления.
- •Если справа - прибавляется.
- •В позиционных системах счисления основание системы равно количеству цифр (знаков в ее алфавите) и определяет, во сколько раз различаются значения одинаковых цифр, стоящих в соседних позициях числа.
- •Позиция цифры в числе называется разрядом. Разряд числа возрастает справа налево, от младших разрядов к старшим.
- •В двоичной системе счисления основание равно 2, а алфавит состоит из двух цифр (0 и 1).
- •Перевод чисел в позиционных системах счисления Правила перевода целых чисел
- •Правила перевода дробных чисел
- •Необходимо записать число в развернутой форме и вычислить его значение.
- •2.2. Перевод чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную
- •Алгоритм перевода целого десятичного числа в двоичное будет следующим:
- •Представление информации в эвм
Понятие архитектуры и структуры эвм
Архитектура ЭВМ – совокупность основных устройств, узлов и блоков ЭВМ, а также структура основных управляющих и информационных связей между ними, обеспечивающая выполнение заданных функций.
Архитектура в информатике – концепция взаимосвязи элементов сложной структуры, включает компоненты логической, физической и программной структур.
Архитектура компьютера обычно определяется совокупностью ее свойств, существенных для пользователя.
Большинство современных ЭВМ функционируют на основе принципов, сформулированных в 1945 году американским ученым венгерского происхождения Джоном фон Нейманом:
Принцип двоичного кодирования. Согласно этому принципу, вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных символов (сигналов).
Принцип программного управления. Компьютерная программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.
Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.
Принцип адресности. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, любая из которых которая доступна процессору в произвольный момент времени.
Согласно фон Нейману, ЭВМ состоит из следующих основных блоков (рис 1.) устройства ввода/вывода информации; 2) памяти ЭВМ; 3) процессора, включающего устройство управления (УУ) и арифметико-логическое устройство (АЛУ)
В
ходе работы ЭВМ информация через
устройства ввода попадает в память.
Процессор извлекает из памяти
обрабатываемую информацию, работает с
ней и помещает в нее результаты обработки.
Полученные результаты через устройства
вывода сообщаются человеку.
Память ЭВМ состоит из двух видов памяти: внутренняя (оперативная) и внешняя (долговременная) память. Оперативная память – это электронное устройство, которое хранит информацию, пока питается электроэнергией. Внешняя память – это различные магнитные носители (ленты, диски), оптические диски.
За прошедшие десятилетия процесс совершенствования ЭВМ шел в рамках приведенной структуры.
ЦПУ – центральное процессорное устройство.
Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – для арифметических вычислений и принятия логических решений.
Запоминающее устройство (ЗУ) служит для хранения информации.
Устройство управления (УУ) – координация различных блоков ЭВМ.
АЛУ, ЗУ, УУ, устройства ввода/вывода нельзя отнести к категории только технического обеспечения, поскольку в них присутствует и программное. Такие составные части компьютера будем называть системами.
Система - совокупность элементов, подчиняющихся единым функциональным требованиям.
Принцип открытой архитектуры - состоит в обеспечении возможности переносимости прикладных программ между различными платформами и обеспечения взаимодействия систем друг с другом. Эта возможность достигается за счет использования международных стандартов на все программные и аппаратные интерфейсы между компонентами систем. Это позволяет, во-первых, выполнять модернизацию ПК (upgrade), дополняя его новыми элементами и заменяя устаревшие блоки, во-вторых, дает возможность пользователю составлять самостоятельно структуру своего ПК в зависимости от конкретных целей и задач.
Структура компьютера – некоторая модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов.
