- •Билет 3. Информационные процессы. Сбор и обработка информации.
- •Билет 6. Двоичное кодирование
- •Билет 7. Измерение информации. Единицы измерения информации.
- •Билет 10. Основные компоненты компьютера и их функции.
- •Билет 11. Программное обеспечение компьютера
- •Билет 14. Алгоритмы и исполнители. Свойства алгоритма.
- •1970 Год – язык Паскаль( Николас Вирт)
- •Билет 16. Линейные алгоритмы.
- •Билет 17. История развития компьютерных сетей
- •Билет 19. Сетевое оборудование
- •Билет 20. Поиск информации в сети Интернет
- •Поиск по любому из слов
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
Тип ЭВМ – большие ламповые
Цель использования – научно – технические расчеты
Режим работы – однопрограммный
Интеграция данных – низкая
Основные средства наложения информации – перфокарты, перфоленты, магнитные ленты
Ключевые решения в обработке информации – английский язык программирования
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Тип ЭВМ – полупроводниковые транзисоры
Цель использования – технические и экономические расчеты
Режим работы – пакетная обработка
Интеграция данных – средняя
Основные средства наложения информации – перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски
Тип пользователя – профессиональные програмисты
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Тип ЭВМ – мини ЭВМ
Цель использования – управление и экономические расчеты
Режим работы – разделение времени
Интеграция данных – высокая
Основные средства наложения информации – перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски
Ключевые решения в обработке информации – интерактивные операционные системы, компьютерные сети
Тип пользователя – программисты
Расположение пользователя – терминальный зал
ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Тип ЭВМ – персональный
Сверх большая интегральная схема
Цель использования – управление, предоставление информации
Интеграция данных – очень высокая
Основные средства наложения информации – оптические, гибкие, жесткие диски
Режим работы – персональная работа
Ключевые решения в обработке информации – технология автоматизации профессиональных знаний
Тип пользователя – пользователи с общей компьютерной подготовкой
Расположение пользователя – рабочий стол
СУПЕР ЭВМ
Основное назначение: предназначена, для высокоскоростного выполнения прикладных процессов
Основные технические данные:
Имеет скалярные и векторные процессы
Совместная работа процессоров основывается на различных архитектурах
