- •1) Понятие информатики как научной дисциплины
 - •2) Понятие информации, её виды, свойства и структура
 - •5) Вычислит.Системы и их классификация
 - •6) Основные характеристики и классификация ком сетей
 - •7)Топология сетей
 - •8)Модель взаимосвязи открытых систем
 - •11) Создание документа,форматирование документа.(абзац,библиотека стилей,автоформатирован)
 - •13)Оформление страницы:колонтикулы,обрамление,заливка страницы,настройка парметров страницы
 - •16) Табличные процессоры.Назначение и основные функции.
 - •17)Вычисления в ячейках:понятие адреса,формулы и ф-ции.
 - •18) Форматирование ячеек
 - •19) Оформление рабочего листа,печать рабочих листов.
 - •20) Обработка списков:сортировка,фильтрация(автофильтр,расширенный фильтр)
 - •26)Графики и диаграммы.Основные типы и элементы:легенда,назван.,подпись данных,подп.Гориз.Оси
 - •21)Работа с данными:проверка,группировка,промежут.Итоги
 - •2.4. Сортировка данных
 - •2.5. Промежуточные итоги в бд
 - •22) Работа с данными:таблица данных,консолидированные данные.
 - •28)Проектирование бд.Отношения:поле,запись,ключевые поля.
 - •30) Субд ms Access/Объекты.Способы создания.
 - •31) Таблицы.Создание в режиме конструктора.Импорт таблиц.
 - •32)Поля:типы данных,св-ва,подстановка данных,индексированные поля.
 - •33)Связывание таблиц.Типы связей,редактирование связей,схема данных.
 - •2.4.4.1. Создание запроса на выборку с помощью Мастера
 - •36) Запросы:подведение итогов.
 - •37)Запросы.Критерии отбора записей.Оператор лайк.
 - •38)Модифицирующие запросы:удаление,добавление,замена,создание таблицы.
 - •39)Формы:виды форм,понятие главной и подчиненной формы.
 - •40)Отчеты:назначение,ср-ва создания.
 - •41) Методологии прог-я:императивн.,объектно-ориентированная,логическа,функциональная.
 - •42) В настоящее время методы ооп заменяют методы структурного программирования. Ооп основывается на следующих правилах:
 - •Вопрос 42:объектно-ориентированное прогр-е:правила,основн.Понятия(объект,события,методы,св-ва,классы.)
 - •43)Элементы интергрированной среды (ide,краткая хар-ка элементов среды ide)
 - •Visible - скрыть кнопку (false) или сделать ее видимой (true)
 - •45) Стандартные элементы управления
 - •Value - текущее значение элемента управления.
 - •Value — задает или возвращает состояние переключателя. Значение True означает, что переключатель нажат, False — сброшен.
 - •47 Системный подход к защите инф-ции:основн.Требования
 - •48 Системн.Подход к защите информации:виды обеспечений системы защиты.
 - •49 Общая хар-ка угроз программно-математич.Воздействий(вредоносн.Программ)
 
7)Топология сетей
Топологией сети называется физическую или электрическую конфигурацию кабельной системы и соединений сети.
Система передачи информации – совокупность средств, служащих для передачи информации. В автоматизированных системах обработки информации и управления используются системы автоматизированной передачи информации – системы административно-управленческой связи.
На рис. 2 представлена обобщенная структурная схема автоматизированной системы передачи информации.
Источник и потребитель информации, в качестве которых могут быть ЭВМ, системы хранения информации, различного рода датчики и исполнительные устройства, а также отдельные пользователи, являются абонентами системы передачи.
Передатчик преобразует поступающие от абонента сообщения в сигнал, передаваемый по каналу связи.
Приемник выполняет обратное преобразование сигнала в сообщение, поступающее абоненту.
Компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации стали основой для построения современных информационных систем. Компьютер ныне следует рассматривать не как отдельное устройство обработки, а как «окно» в компьютерные сети, средство коммуникаций с сетевыми ресурсами и другими пользователями сетей.
Компьютерная сеть (англ. Computer NetWork, от net – сеть, и work – работа) – это система обмена информацией между компьютерами. Представляет собой совокупность трех компонент:
 сети передачи данных (включающей в себя каналы передачи данных и средства коммутации);
 компьютеров, взаимосвязанных сетью передачи данных;
 сетевого программного обеспечения.
Пользователи компьютерной сети получают возможность совместно использовать её программные, технические, информационные и организационные ресурсы.
Компьютерная сеть представляет собой совокупность узлов (компьютеров, рабочих станций и др.) и соединяющих их ветвей.
Ветвь сети – это путь, соединяющий два смежных узла.
Узлы сети бывают трёх типов:
 оконечный узел – расположен в конце только одной ветви;
 промежуточный узел – расположен на концах более чем одной ветви;
 смежный узел – такие узлы соединены по крайней мере одним путём, не содержащим никаких других узлов.
Компьютеры могут объединяться в сеть разными способами.
Способ соединения компьютеров в сеть называется её топологией.
Наиболее распространенные виды топологий сетей:
 шина (bus);
 звезда (star);
 кольцо (ring).
8)Модель взаимосвязи открытых систем
Архитектура сети – это реализованная структура сети передачи данных, определяющая её топологию, состав устройств и правила их взаимодействия в сети. В рамках архитектуры сети рассматрив. вопросы кодирования информации, её адресации и передачи, управления потоком сообщений, контроля ошибок и анализа работы сети в аварийных ситуациях и при ухудшении характеристик
Наиболее распространённые архитектуры:
 Ethernet (англ. ether – эфир) – широковещательная сеть. Это значит, что все станции сети могут принимать все сообщения. Топология – линейная или звездообразная. Скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/сек.
 Arcnet (Attached Resource Computer Network – компьютерная сеть соединённых ресурсов) – широковещательная сеть. Физическая топология – дерево. Скорость передачи данных 2,5 Мбит/сек.
 Token Ring (эстафетная кольцевая сеть, сеть с передачей маркера) – кольцевая сеть, в которой принцип передачи данных основан на том, что каждый узел кольца ожидает прибытия некоторой короткой уникальной последовательности битов – маркера – из смежного предыдущего узла. Поступление маркера указывает на то, что можно передавать сообщение из данного узла дальше по ходу потока. Скорость передачи данных 4 или 16 Мбит/сек.
 FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – сетевая архитектура высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным линиям. Скорость передачи – 100 Мбит/сек. Топология – двойное кольцо или смешанная (с включением звездообразных или древовидных подсетей). Максимальное количество станций в сети – 1000. Очень высокая стоимость оборудования.
 АТМ (Asynchronous Transfer Mode) – перспективная, дорогая архитектура, обеспечивает передачу цифровых данных, видеоинформации и голоса по одним и тем же линиям. Скорость передачи до 2,5 Гбит/сек. Линии связи оптические.
Основной задачей, решаемой при создании компьютерных сетей, является обеспечение совместимости оборудования по электрическим и механическим характеристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения (программ и данных) по системе кодирования и формату данных.
1. Физический уровень осуществляет соединения с физическим каналом, так, отсоединения от канала, управление каналом. Определяется скорость передачи данных и топология сети. 2. Канальный уровень добавляет в передаваемые массивы информации вспомогательные символы и контролирует правильность передаваемых данных. Здесь передаваемая информация разбивается на несколько пакетов или кадров. Каждый пакет содержит адреса источника и места назначения, а также средства обнаружения ошибок. 3. Сетевой уровень определяет маршрут передачи информации между сетями, обеспечивает обработку ошибок, а так же управление потоками данных. Основная задача сетевого уровня - маршрутизация данных (передача данных между сетями). 4. Транспортный уровень связывает нижние уровни (физический, канальный, сетевой) с верхними уровнями, которые реализуются программными средствами. Этот уровень разделяет средства формирования данных в сети от средств их передачи. Здесь осуществляется разделение информации по определенной длине и уточняется адрес назначения. 5. Сеансовый уровень осуществляет управление сеансами связи между двумя взаимодействующими пользователями, определяет начало и окончание сеанса связи, время, длительность и режим сеанса связи, точки синхронизации для промежуточного контроля и восстановления при передаче данных; восстанавливает соединение после ошибок во время сеанса связи без потери данных. 6. Представительский - управляет представлением данных в необходимой для программы пользователя форме, производит компрессию и декомпрессию данных. Задачей данного уровня является преобразование данных при передаче информации в формат, который используется в информационной системе. При приеме данных данный уровень представления данных выполняет обратное преобразование. 7. Прикладной уровень взаимодействует с прикладными сетевые программами, обслуживающими файлы, а также выполняет вычислительные, информационно-поисковые работы, логические преобразования информации, передачу почтовых сообщений и т.п. Главная задача этого уровня - обеспечить удобный интерфейс для пользователя.
9)сетевое оборудование
По степени географического распространения сети делятся на локальные, городские, корпоративные, глобальные и др.
Локальная сеть (ЛВС или LAN – Local Area NetWork) – сеть, связывающая ряд компьютеров в зоне, ограниченной пределами одной комнаты, здания или предприятия.
Глобальная сеть (ГВС или WAN – World Area NetWork) – сеть, соединяющая компьютеры, удалённые географически на большие расстояния друг от друга. Отличается от локальной сети более протяженными коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.). Глобальная сеть объединяет локальные сети.
Городская сеть (MAN – Metropolitan Area NetWork) – сеть, которая обслуживает информационные потребности большого города.
По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на низко-, средне- и высокоскоростные:
 низкоскоростные сети – до 10 Мбит/с;
 среднескоростные сети- до 100 Мбит/с;
 высокоскоростные сети – свыше 100 Мбит/с.
По типу среды передачи сети разделяются на:
 проводные (на коаксиальном кабеле, на витой паре, оптоволоконные);
 беспроводные с передачей информации по радиоканалам или в инфракрасном диапазоне.
Беспроводные сети используются там, где прокладка кабелей затруднена, нецелесообразна или просто невозможна. Например, в исторических зданиях, промышленных помещениях с металлическим или железобетонным полом, в офисах, полученных в краткосрочную аренду, на складах, выставках, конференциях и т.п.
В этих случаях сеть реализуется при помощи сетевых радио-адаптеров, снабжённых всенаправленными антеннами и использующих в качестве среды передачи информации радиоволны. Такая сеть реализуется топологией "Все – Со – Всеми" и работоспособна при дальности 50-200 м.
Для связи между беспроводной и кабельной частями сети используется специальное устройство, называемое точкой входа (или радиомостом). Можно использовать и обычный компьютер, в котором установлены два сетевых адаптера – беспроводной и кабельный.
Другой важной областью применения беспроводных сетей является организация связи между удалёнными сегментами локальных сетей при отсутствии инфраструктуры передачи данных (кабельных сетей общего доступа, высококачественных телефонных линий и др.), что типично для нашей страны. В этом случае для наведения беспроводных мостов между двумя удалёнными сегментами используются радиомосты с антенной направленного типа.
Выделяют следующие виды сетевого оборудования. 1. Сетевые карты – это контроллеры, подключаемые в слоты расширения материнской платы компьютера, предназначенные для передачи сигналов в сеть и приема сигналов из сети. 2. Терминаторы - это резисторы номиналом 50 Ом, которые производят затухание сигнала на концах сегмента сети.
3. Концентраторы (Hub) – это центральные устройства кабельной системы или сети физической топологии "звезда", которые при получении пакета на один из своих портов пересылает его на все остальные.
4. Повторители (Repeater)- устройства сети, усиливает и заново формирует форму входящего аналогового сигнала сети на расстояние другого сегмента
5. Коммутаторы (Switch) - управляемые программным обеспечением центральные устройства кабельной системы, сокращающие сетевой трафик за счет того, что пришедший пакет анализируется для выяснения адреса его получателя и соответственно передается только ему.
6. Маршрутизаторы (Router)- стандартные устройства сети, работающие на сетевом уровне и позволяющее переадресовывать и маршрутизировать пакеты из одной сети в другую, а также фильтровать широковещательные сообщения.
7. Мосты (Bridge)- устройства сети, которое соединяют два отдельных сегмента, ограниченных своей физической длиной, и передают трафик между ними. Мосты также усиливают и конвертируют сигналы для кабеля другого типа. Это позволяет расширить максимальный размер сети, одновременно не нарушая ограничений на максимальную длину кабеля, количество подключенных устройств или количество повторителей на сетевой сегмент.
8. Шлюзы (Gateway) - программно-аппаратные комплексы, соединяющие разнородные сети или сетевые устройства. Шлюзы позволяет решать проблемы различия протоколов или систем адресации. Они действует на сеансовом, представительском и прикладном уровнях модели OSI.
9. Мультиплексоры – это устройства центрального офиса, которое поддерживают несколько сотен цифровых абонентских линий. Мультиплексоры посылают и получают абонентские данные по телефонным линиям, концентрируя весь трафик в одном высокоскоростном канале для передачи в Internet или в сеть компании.
10.Межсетевые экраны (firewall, брандмауэры) - это сетевые устройства, реализующие контроль за поступающей в локальную сеть и выходящей из нее информацией и обеспечивающие защиту локальной сети посредством фильтрации информации.
10) текстовые процессоры.основные ф-ции.
Текстовый процессор — компьютерная программа, используемая для написания и модификации документов, компоновки макета текста и предварительного просмотра документов в том виде, в котором они будут напечатаны
Наиболее известными примерами текстовых процессоров являются Microsoft Word и OpenOffice.org Writer.
Основные функции текстовых процессоров: Создание документов; редактирование документов: перемещение по тексту, вставками замена символов, удаление, перемещение, копирование, поиск и замена фрагментов текста, отмена команд; вставка фрагментов других документов или целых документов и т. Д.; Сохранение документов во внешней памяти (на дисках) и чтение из внешней памяти в оперативную; форматирование документов, т. Е. Выполнение преобразований, изменяющих форму (внешний вид) документа: оформление отдельных символов и абзацев, страниц, документа в целом - изменение длины строки, межстрочного расстояния, выравнивания текста, изменение шрифта, его размера, применение различного начертания шрифтов и т. Д.; Печать документов (или их некоторой части); автоматическое составление оглавлений и указателей в документе; создание и форматирование таблиц; внедрение в документ рисунков, формул и др.; Проверка пунктуации и орфографии
Современный текстовый процессор Microsoft Word предназначен для создания, просмотра, модификации и печати текстовых документов, предусматривает выполнение операций над текстовой и графической информацией. С помощью Word можно быстро и с высоким качеством подготовить любой документ — от простой записки до оригинал-макета сложного издания.
Word дает возможность выполнять все без исключения традиционные операции над текстом, предусмотренные в современной компьютерной технологии: — набор и модификация неформатированной алфавитно-цифровой информации; — форматирование символов с применением множества шрифтов TrueType разнообразных начертаний и размеров; — форматирование страниц (включая колонтитулы и сноски); — форматирование документа в целом (автоматическое составление оглавления и разнообразных указателей); — проверка правописания, подбор синонимов и автоматический перенос слов.
В процессоре Word реализованы возможности новейшей технологии связывания и внедрения объектов, которая позволяет включать в документ текстовые фрагменты, таблицы, иллюстрации, подготовленные в других приложениях Windows.
MS Word — одна из первых общедоступных программ, которая позволяет выполнять многие операции верстки, свойственные профессиональным издательским системам, и готовить полноценные оригинал-макеты для последующего тиражирования в типографии.
Недостатки:
высокая трудоемкость при вводе сложных математических выражений и химических формул
не предназначен для изготовления полиграфической продукции особо сложной структуры (атласов, альбомов, журнальных обложек), а также для редактирования высококачественных иллюстраций. Современные программы предусматривают множество дополнительных функций, позволяющих готовить текстовую часть документа на типографском уровне:
форматирование символов и абзацев,
оформление страниц,
построение оглавлений и указателей,
создание таблиц, проверка правописания и т. д.
Кроме того, современные программы позволяют включать в текст графические объекты: рисунки, диаграммы, фотографии.
