- •1.Предмет и задачи информатики.
- •2. Понятие информации. Виды информации.
- •3. Соотношение понятий «Информация» и «данные»
- •4. Синтаксическая мера информации. Единицы измерения объемов данных.
- •5. Энтропийная мера информации.
- •6. Информационные системы, процессы и технологии.
- •7. Категории информатики.
- •8. Классификация сс. Разложение числа в виде многочлена в произвольной сс.
- •9. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная сс.
- •10. Перевод чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной сс в десятичную.
- •14. Арифметические действия над числами в двоичной системы счислени
- •15. Общие принципы представления информации в пк
- •16.Единицы измерения количества информации
- •Представление целых чисел в памяти пк
- •Понятие высказывания, простые и составные высказывания
- •20.Логические операции над высказываниями
- •1. Отрицание.
- •2. Дизъюнкция (логическое сложение).
- •3. Конъюнкция.
- •4. Импликация.
- •1. Эквиваленция.
- •21. Таблицы истинности логических операций
- •1) Логическое умножение или конъюнкция:
- •2) Логическое сложение или дизъюнкция:
- •3) Логическое отрицание или инверсия:
- •4) Логическое следование или импликация:
- •5) Логическая равнозначность или эквивалентность:
- •22. Основные законы и постулаты алгебры логики и их реализация на логических элементах
- •23. Переключательные схемы эвм, элементы памяти
- •24.Переключательные схемы
- •25. Классификация и характеристики эвм
- •26. Классическая архитектура пк
- •27. Устройство и назначение центрального процессора.
- •28. Алгоритм и его свойства.
- •29. Формы записи алгоритмов.
- •30. Базовые алгоритмические структуры.
- •41)Приемы работы с текстами в процессоре.
- •42) Применение электронных таблиц
- •43)Прогнозирование в Ехсел с помощью регр.Анализа
- •44) Access – это Система управления базами данных.
- •46. Запросы и отчеты в Access
- •47. Создание сложных форм и отчётов. Компьютерные сети – основные понятия.
- •48. Локальные и глобальные вычислительные сети. Топологии сетей.
- •49. Способы соединения между собой вычислительных сетей. Основные типы протоколов
- •Вопрос 53: обеспечение доверенности и сохранности инфы
25. Классификация и характеристики эвм
К основным характеристикам ЭВМ относятся:
Быстродействие это число команд, выполняемых ЭВМ за одну секунду.
Сравнение по быстродействию различных типов ЭВМ, не обеспечивает достоверных оценок. Очень часто вместо характеристики быстродействия используют связанную с ней характеристику производительность.
Производительность это объем работ, осуществляемых ЭВМ в единицу времени.
Применяются также относительные характеристики производительности. Фирма Intel для оценки процессоров предложила тест, получивший название индекс iCOMP (Intel Comparative Microprocessor Performance). При его определении учитываются четыре главных аспекта производительности: работа с целыми числами, с плавающей запятой, графикой и видео. Данные имеют 16- и 32-разрядной представление. Каждый из восьми параметров при вычислении участвует со своим весовым коэффициентом, определяемым по усредненному соотношению между этими операциями в реальных задачах. По индексу iCOMP ПМ Pentium 100 имеет значение 810, а Pentium 133-1000.
Емкость запоминающих устройств. Емкость памяти измеряется количеством структурных единиц информации, которое может одновременно находится в памяти. Этот показатель позволяет определить, какой набор программ и данных может быть одновременно размещен в памяти.
Наименьшей структурной единицей информации является бит- одна двоичная цифра. Как правило, емкость памяти оценивается в более крупных единицах измерения - байтах (байт равен восьми битам).
1
Кбайт =
байта
= 1024 байт
1
Мбайт =
Кбайт
=
байт
1
Гбайт =
Мбайт =
Кбайт =
байт
1
Тбайт =
Гбайт
Емкость оперативной памяти (ОЗУ) и емкость внешней памяти (ВЗУ) характеризуются отдельно. Этот показатель очень важен для определения, какие программные пакеты и их приложения могут одновременно обрабатываться в машине.
Надежность это способность ЭВМ при определенных условиях выполнять требуемые функции в течение заданного периода времени (стандарт ISO (Международная организация стандартов) 2382/14-78).
Высокая надежность ЭВМ закладывается в процессе ее производства. Применеие сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) резко сокращают число используемых интегральных схем, а значит, и число их соединений друг с другом. Модульный принцип построения позволяет легко проверять и контролировать работу всех устройств, проводить диагностику и устранение неисправностей.
Точностьэто возможность различать почти равные значения (стандарт ISO - 2382/2-76).
Точность получения результатов обработки в основном определяется разрядностью ЭВМ, а также используемыми структурными единицами представления информации (байтом, словом, двойным словом).
Достоверность-это свойство информации быть правильно воспринятой.
Достоверность характеризуется вероятностью получения безошибочных результатов. Заданный уровень достоверности обеспечивается аппаратурно-программными средствами контроля самой ЭВМ. Возможны методы контроля достоверности путем решения эталонных задач и повторных расчетов. В особо ответственных случаях проводятся контрольные решения на других ЭВМ и сравнение результатов.
Величина и разнообразие современного парка ЭВМ потребовали системы класификации ЭВМ. Предложено много принципов классификации:
Классификация ЭВМ по форме представления величин вычислительной машины делят на:
- аналоговые (непрерывного действия) АВМ
- цифровые (дискретного действия) ЦВМ
- аналого-цифровые (гибридные) ГВМ
В АВМ обрабатываемая информация представляется соответствующими значениями аналоговых вычислений: ток, напряжение угол поворота.
В ЦВМ (ЭВМ) информация кодируется двоичным кодом. Широкое применение получили ЦВМ с электрическим представлением дискретной информации – электронные ЦВМ.
Классификации ЭВМ по мощности и габаритов:
Суперкомпьютеры – это самые мощные по быстродействию и производительности вычислительные машины. К супер ЭВМ относятся “Cray” и “IBM SP2” (США). Используются для решения крупномасштабных вычислительных задач и моделирования, для сложных вычислений в аэродинамике, метеорологии, физике высоких энергий, также находят применение и в финансовой сфере.
Большие машины или мейнфреймы (Mainframe). Мейнфреймы используются в финансовой сфере, оборонном комплексе, применяются для комплектования ведомственных, территориальных и региональных вычислительных центров.
Средние ЭВМ широкого назначения используются для управления сложными технологическими производственными процессами.
Мини-ЭВМ ориентированы на использование в качестве управляющих вычислительных комплексов, в качестве сетевых серверов.
Микро - ЭВМ — это компьютеры, в которых в качестве центрального процессора используется микропроцессор. К ним относятся встроенные микро – ЭВМ (встроенные в различное оборудование, аппаратуру или приборы) и персональные компьютеры PC.
Современные персональные компьютеры имеют практически те же характеристики, что и мини-ЭВМ восьмидесятых годов. На базе этого класса ЭВМ строятся автоматизированные рабочие места (АРМ) для специалистов различного уровня, используются как средство обработки информации в информационных системах.
К персональным компьютерам относятся настольные и переносные ПК. К переносным ЭВМ относятся Notebook (блокнот или записная книжка) и карманные персональные компьютеры (Personal Computers Handheld - Handheld PC, Personal Digital Assistants – PDA и Palmtop).
