
- •Лекция №1
- •Тема 1.1: Введение в информатику и информационные технологии Содержание:
- •1.1 Понятие информации, ее классификация, свойства информации
- •1.2 Наука информатика, ее предмет и задачи. Место информатики в системе научного знания
- •1.3 Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации
- •1.5 Представление информации
- •1.6 Понятие системы счисления
- •1.7 Кодирование информации
- •1.8 Двоичная форма представления информации
- •1.9 Кодирование числовой информации
- •1.10 Кодирование текстовой информации
- •1.11 Кодирование графической информации
- •1.12 Кодирование звуковой информации
- •1.13 Вероятностный подход к определению количества информации. Формулы Хартли и Шеннона
- •Контрольные вопросы
- •Кодирование информации.
- •Двоичная форма представления информации.
- •Лекция №2
- •Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов
- •2.1 История создания и развития средств вычислительной техники
- •Появление аналоговых вычислителей в предвоенные годы[
- •2.2 Поколения компьютеров: краткое описание
- •Первое поколение компьютеров с архитектурой фон Неймана
- •1950-Е — начало 1960-х: второе поколение]
- •1960-Е и далее: третье и последующие поколения
- •В ссср и России
- •2.3 Классификация эвм
- •2.3.1 Классификация эвм по принципу действия
- •2.3.2 Классификация эвм по этапам создания
- •2.3.3 Классификация эвм по назначению
- •2.3.4 Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям
- •СуперЭвм
- •Большие эвм
- •Мини -эвм
- •Микро - эвм
- •Универсальные
- •Специализированные
- •Серверы
- •Рабочая станция
- •2.4 Основные принципы построения эвм. Принципы Фон-Неймана
- •2.5 Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная конфигурация
- •2.5.1Системный блок и его устройство
- •2.5.2 Периферийные устройства персонального компьютера
- •2.6 Программное обеспечение персонального компьютера и его классификация
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 3 Тема: Операционная система Windows 7.
- •Работа с Главным меню
- •Завершение работы Windows
- •Работа с приложением Компьютер
- •Открытие окна приложения Компьютер
- •Структура окна приложения Компьютер
- •Изменение вида рабочей зоны
- •Действия в списке ресурсов окна Компьютер
- •Работа с приложением Проводник
- •Запуск программы Проводник
- •Структура окна программы Проводник
- •Действия в окне программы Проводник
- •Запуск программ и открытие документов
- •Запуск программ с Рабочего стола
- •Запуск из Главного меню
- •Запуск из окна программы Компьютер и окна программы Проводник
- •Поиск файлов и папок
- •Операции с ярлыками
- •Переименование ярлыков
- •Удаление ярлыков
- •Упорядочение ярлыков на рабочем столе
- •Операции с файловой системой
- •Создание папок и пустых файлов
- •Создание файлов в приложениях Windows
- •Открытие, сохранение и закрытие файлов в приложениях Windows
- •Определение текущих свойств файлов и папок
- •Переименование файлов и папок
- •Выделение группы файлов и папок
- •Удаление папок и файлов. Работа с Корзиной
- •Печать документов
- •Буфер обмена
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Список литературы:
Рабочая станция
Рабочей станцией называется совокупность аппаратных и программных средств, предназначенных для решения профессиональных задач. Это специализированный высокопроизводительный компьютер для тех, кому необходима надежная и производительная система, гарантирующая стабильную и эффективную работу приложений. Использование рабочих станций позволяет вывести ваше предприятие на новый профессиональный уровень вне зависимости от того, в какой области вы развиваетесь.
Рабочие станции решают широкий спектр задач:
Инженерно-технические задачи – 3D-проектирование и конструирование, расчетные работы.
Профессиональная работа с трехмерной графикой – визуализация, 3D-моделирование, мультипликация, спецэффекты.
Цифровая обработка фото и видео материала - верстка, монтаж, дизайн.
Работа с большими объемами данных – статистика, аналитика, прогнозирование.
Основные приемущества:
Эффективность
Решения, использующие последние технологии, позволяют рабочим станциям более эффективно справиться с высокими вычислительными нагрузками. Рабочие станции адаптированы на решение профессиональных задач за счет оптимизации как аппаратной части, так и драйверов.
Надежность
Повышенная надежность достигается за счет использования только высококачественной компонентной базы, длительному стресс-тестированию на этапе разработки и тотальному контролю качества при производстве изделия.
Специализация
Отдельным сегментом в линейке рабочих станций являются графические станции, оснащаемые профессиональными видеоадаптерами, созданными специально для решения профессиональных задач, связанных со сложной визуализацией, конструированием и 3D-моделированием, разработкой и производством, созданием медиа контента и научной деятельностью.
Адаптация к программному обеспечению
Графические станции проходят тестирование и сертифицирование на совместимость и эффективную работу с приложениями от ведущих разработчиков профессионального профильного программного обеспечения, таких как Catia и SolidWorks от Dassault Systemes, AutoCAD и Inventor от Autodesk, Компас 3D от Аскон, ProEngineer от ProTechnologies, NX от Siemens PLM Software, с продуктами компаний ANSYS, Adobe и многих других.
Возможности расширения
Платформы рабочих станций предоставляют большую гибкость в модернизации. Большее количество слотов PCI и PCI-E дает возможность установки профильных плат расширения. Большее количество слотов памяти и возможность установки второго процессора в двухпроцессорных системах увеличивает диапазон выбора производительности.
Приведенная классификация весьма условна, так как современный персональный компьютер, оснащенный мощными программным и аппаратным обеспечением, может использоваться и как полноправная рабочая станция, и как многопользовательная микроЭВМ, и как хороший сервер, но по своим характеристикам почти не уступающий малым ЭВМ.
2.4 Основные принципы построения эвм. Принципы Фон-Неймана
Большинство современных ЭВМ строится на базе принципов, сформулированных американским ученым, одним из «отцов» кибернетики Джоном. Фон Нейманом. Впервые эти принципы были опубликованы в 1945 г. в его предложениях по машине EDVAC. Эта ЭВМ была одной из первых машин с хранимой программой, т.е. с программой, запомненной в памяти машины, а не считываемой с перфокарты или другого подобного устройства. В целом эти принципы сводятся к следующему:
Основными блоками фон-неймановской машины являются блок управления, арифметико-логическое устройство, память и устройство ввода-вывода (рис. 6.1).
Информация кодируется в двоичной форме и разделяется на единицы, называемые словами.
Алгоритм представляется в форме последовательности управляющих слов, которые определяют смысл операции. Эти управляющие слова называются командами. Совокупность команд, представляющая алгоритм, называется программой.
Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Разнотипные слова различаются по способу использования, но не по способу кодирования.
Устройство управления и арифметическое устройство обычно объединяются в одно, называемое центральным процессором. Они определяю действия, подлежащие выполнению, путем считывания команд из оперативной памяти. Обработка информации, предписанная алгоритмом, сводится к последовательному выполнению команд в порядке, однозначно определяемом программой.
Принципы фон Неймана могут быть реализованы множеством различных способов. Рассмотрим два из них: ЭВМ с шиной и канальной организацией. Перед тем, как описать принципы функционирования ЭВМ, введем несколько определений.
Архитектура ЭВМ – абстрактное определение машины в терминах основных функциональных модулях, языка, структур данных. Архитектура не определяет особенности реализации аппаратной части ЭВМ, времени выполнения команд, степени параллелизма, ширины шин и других аналогичных характеристик. Архитектура отображает аспекты структуры ЭВМ, которые являются видимыми для пользователя: систему команд, режимы адресации, форматы данных, набор программно-доступных регистров. Одним словом, термин «архитектура» используется для описания возможностей, предоставляемых ЭВМ. Весьма часто употребляется термин конфигурация ЭВМ, под которым понимается компоновка вычислительного устройства с четким определением характера, количества, взаимосвязей и основных характеристик его функциональных элементов. Термин «организация ЭВМ» определяет, как реализованы возможности ЭВМ.
УВВ
Рисунок 21 - Обобщенная структурная схема ЭВМ
где УПД - устройство подготовки данных;
УВВ - устройство ввода информации;
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство;
ВЗУ - внешнее запоминающее устройство;
АЛУ – арифметико-логическое устройство;
УУ – устройство управления;
ПУ – пульт управления;
Увыв – устройство вывода информации.
Команда – совокупность сведений, необходимых процессору для выполнения определенного действия при выполнении программы. Команда состоит из кода операции, содержащего указание на операцию, которую необходимо выполнить, и несколько адресных полей, содержащих указание на месте расположения операндов команды. Способ вычисления адреса по информации, содержащейся в адресном поле команды, называется режимом адресации. Множество команд, реализованных в данной ЭВМ образует её систему команд.