Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilety_po_informatike (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
116 Кб
Скачать
☆

Билет 7. Измерение информации. Единицы измерения информации.

Алфавитный подход к изменению информации

Каждый символ некоторого сообщения имеет определенный информационный вес – несет фиксированное количество информации.

Все символы одного алфавита имеют один и тот же вес, зависящий от мощности алфавита.

Информационный вес символа произвольного алфавита

1.Алфавит любого языка можно заменить двоичным алфавитом.

2.Для кодировки N символов произвольного алфавита требуется i – разрядный двоичный код

3.Информационный вес символа = разрядность двоичного кода

4.Мощность алфавита и информационный вес символа алфавита :  N = 2i

Единицы измерения информации

1 байт – информационный вес символа мощностью 256

1 байт = 8 битов

1 Кб(килобайт) = 1024 байта

1Мб(мегабайт) = 1024 Кб

1Гб( гигабайт) = 1024 Мб

1Тб( терабайт) = 1024 Гб

1Пб( петабайт) = 1024 Тб

Билет 8. Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации .

Единицы измерения информации

1 байт – информационный вес символа мощностью 256

1 байт = 8 битов

1 Кб(килобайт) = 1024 байта

1Мб(мегабайт) = 1024 Кб

1Гб( гигабайт) = 1024 Мб

1Тб( терабайт) = 1024 Гб

1Пб( петабайт) = 1024 Тб

Информационный объем сообщения

Информационный объем сообщения ( I ) равен произведению количества символов в сообщении ( K ) на информационный вес символа алфавита ( i )

I = K • i

Билет 9. История вычислительной техники. Поколения ЭВМ

В 1941 году инженер фирмы IBM Фелпс начал работу по созданию десятичных счетчиков.

В 1942 году американский физик Джон Маугли представил собственный проект вычислительной машины.

В 1937 году гарвардский математик Говард Эйкен предложил проект создания большой счетной машины. В 1944 году готовая машина была передана Гарвардскому университету.

В 1945 году под руководством Джона Маугли и Джона Эккерта был разработан проект первого компьютера EDVACс хранимой программой.

15 февраля 1946 года в США состоялась демонстрация работы первого успешно функционировавшего электронного цифрового компьютера.

Поколения ЭВМ

Первое поколение – 1948 – 1958

Второе поколение – 1959 – 1967

Третье поколение – 1968 – 1973

Четвертое поколение – 1974 – 1982

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

  1. Тип ЭВМ – большие ламповые

  2. Цель использования – научно – технические расчеты

  3. Режим работы – однопрограммный

  4. Интеграция данных – низкая

  5. Основные средства наложения информации – перфокарты, перфоленты, магнитные ленты

  6. Ключевые решения в обработке информации – английский язык программирования

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

  1. Тип ЭВМ – полупроводниковые транзисоры

  2. Цель использования – технические и экономические расчеты

  3. Режим работы – пакетная обработка

  4. Интеграция данных – средняя

  5. Основные средства наложения информации – перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски

  6. Тип пользователя – профессиональные програмисты

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

  1. Тип ЭВМ – мини ЭВМ

  2. Цель использования – управление и экономические расчеты

  3. Режим работы – разделение времени

  4. Интеграция данных – высокая

  5. Основные средства наложения информации – перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски

  6. Ключевые решения в обработке информации – интерактивные операционные системы, компьютерные сети

  7. Тип пользователя – программисты

  8. Расположение пользователя – терминальный зал

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

  1. Тип ЭВМ – персональный

  2. Сверх большая интегральная схема

  3. Цель использования – управление, предоставление информации

  4. Интеграция данных – очень высокая

  5. Основные средства наложения информации – оптические, гибкие, жесткие диски

  6. Режим работы – персональная работа

  7. Ключевые решения в обработке информации – технология автоматизации профессиональных знаний

  8. Тип пользователя – пользователи с общей компьютерной подготовкой

  9. Расположение пользователя – рабочий стол

СУПЕР ЭВМ

Основное назначение: предназначена, для высокоскоростного выполнения прикладных процессов

Основные технические данные:

  1. Имеет скалярные и векторные процессы

  2. Совместная работа процессоров основывается на различных архитектурах

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]