- •5.Информатика как наука, предмет и объект науки
- •Место информатики в системе наук
- •6.Информационное общество, этические аспекты информатики
- •7.Правовые аспекты информатики
- •8.Принципы Фон-Неймана
- •9.Двоичная и десятичная система счисления. Перевод из двоичной системы счисления в десятичную
- •Перевод числа из двоичной системы счисления в двоичную систему счисления
- •Перевод числа из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления
- •10.Аналоговые и дискретные сигналы
- •11.Системная плата
- •12.Процессор
- •13.Языки программирования: назначение и виды
- •Транслятор
- •14.Понятия и принципы алгоритма
- •15.Принцип «открытой архитектуры».
- •Составные части компьютера
- •16.Внешний вид системного блока: разъемы, кнопки, индикаторы
- •17.Классификация видов памяти
- •18.Компьютерная графика
- •Параметры изображения
- •19.Компьютерные вирусы
- •Классификация вирусов
- •20. Материнская плата
- •21.Отличие ос Windows от ос Linux
- •22.Операционная система пк
- •Виды операционных систем
- •23.Файловые менеджеры (программы-оболочки)
- •24.Виды программного обеспечения
- •Виды коммерческого статуса программ
- •25.Дистрибутивы и утилиты: назначение, примеры
- •26.Файлы и папки
- •27.Логическая организация жесткого диска. Файловая система.
- •Кластеры и секторы
- •Файловая система
- •Некоторые возможности файловой системы ntfs
- •28.Сжатие информации
- •29.Локальные сети: назначение, топология
- •30.Абстрактная модель osi (уровни протоколов)
- •Инкапсуляция пакетов
- •Инкапсуляция пакетов
- •31.Топология сети
- •Общая шина
- •Топология «кольцо»
- •32.Протоколы канального уровня (на примере Ethernet, Token ring, fddi) Протокол Ethernet
- •Протокол Token Ring
- •Протокол fddi (Fiber Distributed Data Interface)
17.Классификация видов памяти
Память компьютера является необходимой составляющей любого компьютера согласно принципам и схеме фон-Неймана. Память необходима не только для долговременного хранения данных, но и для данных, необходимых на весьма короткое время. Исходя из конкретного назначения память бывает внешней и внутренней.
Внутренняя память – такой тип памяти, без которой работа компьютера невозможна. Все устройства внутренней памяти находятся внутри системного блока.
Внешняя память – такой тип памяти, который предоставляет компьютеру дополнительные возможности по хранению данных. Не обязательно внешняя память располагается внутри системного блока. Например, жесткий диск, являясь внешней памятью, располагается внутри системного блока. Неверно утверждать, что без жесткого диска компьютер не может работать. При наличии операционной системы компьютер может легко функционировать и при отсутствии винчестера, а загрузить операционную систему можно и с помощью загрузочной дискеты, и с помощью загрузочного диска.
Внутренняя память делится на энергозависимую и энергонезависимую.
Энергозависимая память – такой тип внутренней памяти, в котором вся информация теряется при отключении устройство от источника питания. Примером является оперативная память, в которой рабочим элементом выступают конденсаторы. Конденсатор – устройство, способное хранить электрический заряд. Однако конденсатор, располагающийся в планке оперативной памяти, хранит его достаточно недолго, память приходится периодически перезаряжать (такой принцип памяти называют DRAM – dynamic random access memory – динамическая память произвольного доступа). При отключении питания вся информация из памяти полностью удаляется. Именно поэтому внезапные отключения компьютера от сети отрицательно сказываются на работоспособности операционной системы – в оперативной памяти могли находится данные из блока данных, обработанные только частично (например, был загружен из файла список фамилий, он был отсортирован и снова начал записываться в исходный файл, но запись была прервана). Со временем количество таких ошибок растет, что приводит к ухудшению работоспособности системы.
Энергонезависимая память, соответственно, сохраняет данные даже после отключения ее от источника питания. Примером такого вида внутренней памяти является микросхема BIOS (Basic Input-Output System – базовая система ввода-вывода). Эта микросхема содержит минимальный набор данных, необходимых для первичной загрузки компьютера, содержит драйвера всех необходимых устройств. То есть, микросхема BIOS позволяет управлять устройствами на физическом уровне. Также в ней содержится информация о системной дате и времени.
Внешняя память разделяется на память последовательного и произвольного доступа.
Память последовательного доступа – такой вид памяти, в которой для того, чтобы получить доступ к нужным данным, необходимо обработать предыдущие данные.
В 80-х и в начале 90-х годов были популярны домашние компьютеры «Синклер», которые имели российский аналог «Спектрум». В этих компьютерах роль внешнего устройства хранения выполняли обыкновенные магнитофонные кассеты. Для того, чтобы найти нужную программу на кассете, ее приходилось постоянно перематывать. Современные устройства последовательного доступа применяются для долговременного (архивного) хранения данных. Также их отличительной особенностью является простота конструкции при практически неограниченных объемах сохраняемых данных. Примерами являются
стримеры – устройства быстрого чтения и записи данных на магнитную ленту;
перфоленты и перфокарты – уже не используются;
кассеты MiniDV – используются в цифровых видеокамерах.
Память произвольного доступа позволяет мгновенно получить непосредственный доступ к любым данным, находящимся на устройстве хранения. Для этого на устройстве хранения нужно иметь файловую систему.
