
- •1. Информатика как наука.
- •2. Информация в материальном мире. Свойства информации.
- •3. Представление информации в эвм.
- •4. Системы счисления. Перевод чисел в различные системы счисления.
- •6. Представление целых положительных и отрицательных чисел
- •7. Истории развития вычислительной техники
- •8. Обшая структура и принцип работы эвм
- •9. Классификация эвм
- •10. Микропроцессор. Принцип работы.
- •11. Память. Виды памяти.
- •12. Устройства ввода-вывода данных.
- •13. Операционные системы. Общие понятия.
- •14. Классификация операционных систем.
- •15. Основы работы с операционной системой Windows.
- •16. Работа с файлами и папками в os Windows. Общие положения.
- •17. Операционная система Unix. Общие понятия.
- •Часть 1 Работа в среде
- •18. Текстовый редактор Word. Набор, редактирование и форматирование текста
- •19. Возможности и технология работы в табличном процессоре мs Ехсеl.
- •20. Виды информационно-вычислительных сетей.
- •21. Техническое обеспечение информационно-вычислительных сетей.
- •22. Интернет: теоретические основы.
- •23. Принципы работы службы www
- •24. Принципы работы службы dns.
- •25. Принципы работы службы fтр.
- •26. Принципы работы службы e-mail
- •27. Языки программирования.
- •28. Компилятор и интерпретатор.
- •29. Этапы создания программы на языке с.
- •30. Структура программы на языке с.
- •Дополнительный пример
- •31. Среда программирования и алгоритмы.
- •32. Создание блок-схемы алгоритма решения задачи.
- •34. Целочисленные типы данных языка с.
- •35. Вещественные типы данных языка с.
- •36. Математические функции
- •37. Ввод/Вывод в с. Стандартные потоки
- •38. Использование функции scanf(). Спецификаторы преобразования. Модификаторы.
- •39. Использование функции printf(). Спецификаторы преобразования. Модификаторы.
- •40. Печать с заданием ширины поля и точности представления.
- •41. Сокращенный оператор ветвления if... Составной оператор.
- •42. Полный оператор ветвления if... Else. Составной оператор.
- •43. Оператор выбора switch() Оператор bгеак.
- •44. Бинарные логические операции. Операции сдвига.
- •45. Бинарные логические операции. Применение, масок. Включение и отключение битов.
- •46. Операторы цикла while … Операторы break, continue.
- •47. Операторы цикла for … Операторы break, continue.
- •48. Операторы цикла do … while Операторы break, continue
- •49. Вложенные циклы.
- •50. Одномерные массивы. Объявление. Инициализация.
- •51. Ввод-вывод одномерных массивов.
- •52. Поиск наибольшего и наименьшего значения массива и их индексов в одномерном массиве.
- •53. Двумерные массивы. Объявление. Инициализация.
- •54. Ввод-вывод двумерных массивов.
- •60. Односимвольные функции ввода/вывода: getchar() и putchar(). Перенаправление ввода/вывода.
- •61. Символы. Библиотека символьных функций и ctype.H.
- •62. Строки. Предоставление строки в памяти.
- •63. Ввод-вывод строк с использованием функций puts(), fputs(), printf(), gets(), fgets(), scanf().
- •64. Обработка строк. Библиотека строковых функций string.H.
7. Истории развития вычислительной техники
Вся история развития человеческого общества связана с накоплением и обменом информацией (наскальная живопись, письменность, библиотеки, почта, телефон, радио, счеты и механические арифмометры и др.). Коренной перелом в области технологии обработки информации начался после второй мировой войны. В вычислительных машинах первого поколения основными элементами были электронные лампы. Эти машины занимали громадные залы, весили сотни тонн и расходовали сотни киловатт электроэнергии. Их быстродействие и надежность были низкими, а стоимость достигала 500-700 тысяч долларов.
Появление более мощных и дешевых ЭВМ второго поколения стало возможным благодаря изобретению в 1948 году полупроводниковых устройств- транзисторов. Главный недостаток машин первого и второго поколений заключался в том, что они собирались из большого числа компонент, соединяемых между собой. Точки соединения (пайки) являются самыми ненадежными местами в электронной технике, поэтому эти ЭВМ часто выходили из строя.
В ЭВМ третьего поколения (с середины 60-х годов ХХ века) стали использоваться интегральные микросхемы (чипы)- устройства, содержащие в себе тысячи транзисторов и других элементов, но изготовляемые как единое целое, без сварных или паяных соединений этих элементов между собой. Это привело не только к резкому увеличению надежности ЭВМ, но и к сниижению размеров, энергопотребления и стоимости (до 50 тысяч долларов).
История ЭВМ четвертого поколения началась в 1970 году, когда ранее никому не известная америкнская фирма INTEL создала большую интегральную схему (БИС), содержащую в себе практически всю основную электронику компьютера. Цена одной такой схемы (микропроцессора) составляла всего несколько десятков долларов, что в итоге и привело к снижению цен на ЭВМ до уровня доступных широкому кругу пользователей.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭВМ - ЭТО ЭВМ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ.
90-ые годы ХХ-го века ознаменовались бурным развитием компьютерных сетей, охватывающих весь мир. Именно к началу 90-ых количество подключенных к ним компьютеров достигло такого большого значения, что объем ресурсов доступных пользователям сетей привел к переходу ЭВМ в новое качество. Компьютеры стали инструментом для принципиально нового способа общения людей через сети, обеспечивающего практически неограниченный доступ к информации, находящейся на огромном множестве ЭВМ во всем мире - "глобальной информационной среде обитания".
8. Обшая структура и принцип работы эвм
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ЭВМ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЖОНОМ ФОН НЕЙМАНОМ - выдающимся американским математиком венгерского происхождения в 1945 году. В соответствии с ними в любой ЭВМ должны иметься четыре основных функциональных части. Взаимодействие между ними можно упрощенно изобразить в виде схемы:
На схеме двойные стрелки соответствуют движению данных (информация в ЭВМ называется данными). Человек вводит данные в компьютер через устройства ввода-вывода, эти данные могут храниться в устройствах хранения информации и обрабатываться в устройствах обработки информации. Полученные результаты также могут запоминаться в устройствах хранения информации и выдаваться человеку с помощью устройств ввода-вывода. Управляющие устройства управляют всем этим процессом, что изображено на схеме одинарными стрелками.
Так, в общих чертах, работают все ЭВМ, начиная с простейших калькуляторов и кончая суперкомпьютерами.