- •Вопросы госэкзамена 2012 – 2013 г. Для бакалавров
- •Формализация входной информации перед проектированием. Системное (внешнее) проектирование. Частное (внутреннее) проектирование. Проектировщики. Продукт проектирования.
- •Связь системологии и системотехники. Основные понятия, связанные со сложным объектом. Составляющие системного исследования.
- •Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве "управление-отклики-время".
- •Концепция системотехники. Системный подход.
- •Методы ии для решения трудно формализуемых задач. Комбинаторные алгоритмы: проблема сложности.
- •Модели представления знаний. Извлечение и приобретение знаний.
- •Логико-лингвистические модели принятия решений при нечеткой исходной информации.
- •Процедуры в Объектном Паскале. Описание и вызов процедур. Параметры-переменные и параметры-значения. Пример программы.
- •Описание типизованных файлов в программе. Стандартные процедуры и функции для работы с типизованными файлами. Пример программы.
- •Принципы объектно-ориентированного программирования. Описание класса и объекта. Основные элементы класса: поля, методы, свойства, события. Динамика существования объекта.
- •Файловый ввод/вывод информации. Поиск файлов в каталогах. Создание текстового файла в проекте приложения. Диалоги сохранения и открытия файлов.
- •Системный интерфейс пэвм. Функции, характеристики, требования к интерфейсу. Организация обмена данными.
- •Архитектура процессора. Системы команд микропроцессоров (risc-, cisc- и vliw – архитектура процессоров).
- •Арбитраж на шине. Способы задания (смены) приоритетов. Виды арбитража. Примеры реализации.
- •Циклическая смена приоритетов с учетом последнего запроса
- •Смена приоритета по случайному закону
- •Алгоритм наиболее давнего использования
- •Параллельный централизованный арбитраж
- •Система параллельного централизованного арбитража для статических приоритетов
- •Центральный последовательный арбитраж
- •Децентрализованный (распределенный) арбитраж
- •Микропроцессорные системы для автоматизации технологических процессов. Функции управления оборудованием.
- •Архитектура и особенности работы программируемых контроллеров. Особенности распределения памяти.
- •Определение операционной системы. Задачи и функции операционной системы.
- •Архитектура операционной системы.
- •2. Многослойная структура ос. Слоеные системы (Layered systems)
- •3. Виртуальные машины
- •4. Микроядерная архитектура
- •Процессы. Управление процессами.
- •Асинхронные параллельные процессы: взаимоисключение, критические участки, примитивы взаимоисключения, семафоры.
- •Физическая и виртуальная память. Управление памятью.
- •Базы данных (Кара-Ушанов в.Ю.)
- •Модель данных: тип структуры данных; ограничения целостности; действия с данными (проиллюстрировать на примере реляционной модели данных).
- •Реляционный подход к проектированию бд: нормализация отношений путем декомпозиции на основе анализа функциональных зависимостей.
- •Основные этапы проектирования системы бд.
- •Эволюция концепции бд. Отличие представления данных в системе бд от файловой организации данных.
- •Трехуровневая архитектура системы бд: модели данных, схемы структуры данных, отображения и интерфейсы, независимость данных, функционирование системы бд (прохождение запроса).
- •Семиуровневая модель управления взаимодействия открытых систем.
- •Физический уровень
- •Локальные вычислительные сети. Типы, вопросы организации, основные характеристики.
- •Протокол tcp/ip. Состав, функции.
- •3 Уровень
- •4 Уровень
- •7 Уровень
- •Протокол ip
- •Протокол ip
- •Маски ip – адресов.
- •Модели систем массового обслуживания. Марковские случайные процессы. Потоки событий. Классическая смо и смо с отказами. Их основные операционные характеристики.
- •Экономический аспект метрологического обеспечения
- •Информационные измерительные модели
- •Метрологические характеристики эксперта
- •Классификация погрешностей измерений.
- •Постановка задачи обработки результатов измерений.
- •Факторный анализ.
- •Постановка задачи планированного измерительного эксперимента
- •Топологии интерфейсов, их особенности, достоинства и недостатки.
- •Физические основы и логические принципы магнитной записи информации.
- •Математические основы и технические реализации способов формирования изображения на экране и бумаге.
- •Логическая и программная организация системы ввода-вывода, способы организации обмена, функции драйверов устройств.
- •Закон функционирования автомата Мили.
- •Закон функционирования автомата Мура.
- •Концепция процедурного и обьектно-ориентированного программирования.
- •Концепция средо-ориентированного программирования. Основные типы сред как системы программирования.
- •1. Начало (Inception)
- •2. Уточнение (Elaboration)
- •3. Построение (Construction)
- •4. Внедрение (Transition)
Топологии интерфейсов, их особенности, достоинства и недостатки.
Уц – центральное устройство, D – данные, C – адрес, S – запрос.
Радиальная: все ПУ подключаются к центральному устройству при помощи своего набора линий. Недостатки: большое количество соединительных линий, полностью сосредоточено управление в центральном устройстве. Преимущества: отключение или подключения одного из устройств не влияет на остальные.
Магистральная: все линии раздельно используются всеми устройствами
Все устройства подключаются параллельно к одному набору шин. Каждое устройство имеет свой адрес. Различные устройства могут работать только поочередно. Арбитраж – набор процедур необходимых для организации взаимодействия между устройствами. Предусмотрен ряд линий – линии запроса на обслуживание. Подчиненное устройство устанавливает сигнал на одной линии запроса. Центральное устройство начинает опрашивать все устройства, после того, как устройство запрашивающее обмен обнаруживает свой адрес центральное устройство предоставляет подчиненному доступ к магистрали. Приоритет определяется через порядок опроса адресов. Недостатки: большое время реакции на запрос на обслуживание.
Преимущества: небольшое количество линий и соответственно приемно-передаточных схем. Возможность переназначения адресов устройств без пересоединения. Адреса устройств могут присваиваться различными способами.
Цепочечная: Устройства подключаются цепочкой друг за другом. Чтобы У2 получил данные они должны пройти через У1. Каждому устройству назначается уникальный адрес.
Д
остоинства:
небольшое кол-во соединительных линий;
быстрый арбитраж (без последующего
запроса). Недостатки: невозможно
замена устройств без нарушения работы;
относительная сложность схем I/O и
коммутации в каждом устройстве.
Магистрально-радиальная: Основной объем информации проходит по магистрали. Сигналы работы передаются по радиальному принципу. Исключается последовательный опрос устройств. Нет недостатков магистрального: Цу не должно опрашивать все устройства.
Магистрально-цепочечная: Основной объем информации по магистральному принципу
Линии запросов на обслуживание организованы цепочечно. Передача данных как в магистральной. Нет недостатка магистральной: нет большого времени последнего опроса. Не свойственны недостатки цепочечной. Цепочечный принцип не значительно замедляет работу. Запрос от подчиненного к центральному устройству затем работа через магистраль. Необходимы адреса устройств. Цепочечное соединение указывает приоритеты. В магистрально-радиальном приоритеты произвольны и определяются Цу.
Физические основы и логические принципы магнитной записи информации.
Способы кодирования информации для передачи по линиям связи:БВН(NRZ)
Ускорим в 4 раза
Межсимвольная интерференция – взаимовлияние соседних битов, которое ограничивает скорость передачи по данной линии. h(t)=0 t > T
Манчестерское кодирование
Средняя величина сигнала за период равна 0.
Запись:
Горизонтальная:
Используют магниторезистивную головку.
Содержит проводник из висмута
(сопротивление зависит от внешнего
поля).
Вертикальная: гибкий диск 2.8Мбайт
Способы магнитной записи: контактная(малая плотность) и бесконтактная.
Магнитные диски
Схема состоит из 4-х частей: шпиндельный привод, привод магнитных головок, магнитные головки и электрическая схема.
Гибкие диски: у накопителей 2 головки. Жесткие диски: целый пакет вращающихся пластин, у каждой по 2 головки. CHS Узлы с разомкнутым и замкнутым позиционированием. При разомкнутом – система не контролирует головки.
Параметры и устройство конкретных устройств:
Накопители на гибких дисках
Размеры: 20см; 3,5 дюйма; 3,5 дюйма – дискета 2 типа: наименьшая плотная запись –двойная DD, более высокая HD. FeCo, скорость 300об/мин, 80 дорожек, 512 байт. Информация передается последовательно по биту. Скорость передачи 500кбит/с. Время доступа 100мс.
Жесткие диски
Интерфейс IDE Параметры: а) емкость, б) быстродействие: 1. скорость передачи информации, 2. скорость поиска этой информации, 3. пропускная способность интерфейса, 4. скорость поступления данных с магнитной поверхности MDTR = SRT*512*RPM/60, 5. скорость перемещения на соседние дорожки, 6. среднее время доступа 1мс. в) долговечность MTBF.
