- •Введение в дисциплину
- •Лекция №1 «Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации» Оглавление
- •Лекция Информация
- •Виды существования информации
- •Представление данных в эвм
- •Система счисления.
- •Кодирование информации
- •Единицы измерения информации
- •Передача информации
- •Обработка информации
- •Хранение информации
- •Лекция №2 «Технические средства реализации информационных процессов» Оглавление
- •Лекция История эвм
- •Классификация эвм
- •Основные характеристики эвм
- •Архитектура классической эвм
- •Системный блок
- •Другие устройства ввода-вывода
- •Лекция №3 «Модели решения функциональных и вычислительных задач» Оглавление
- •Лекция Наиболее распространенные архитектурные решения.
- •Структура и основные компоненты вычислительной системы
- •Классификация программного обеспечения.
- •Операционная система.
- •Операционная система Unix
- •Операционная система Linux
- •Утилита
- •Основные понятия файловой системы
- •Программы-оболочки.
- •Приложение
- •Текстовый редактор
- •Издательские системы.
- •Табличный процессор
- •Системы автоматизированного проектирования (cad-системы).
- •Системы автоматизированного проектирования (сапр)
- •Автоматизированные системы научных исследований (асни)
- •Экспертные системы.
- •Бухгалтерские системы.
- •Пакеты прикладных программ
- •Интегрированные пакеты программ
- •Органайзеры
- •Сетевое программное обеспечение
- •Браузеры
- •Лекция № 2 «Обзор программ компьютерной графики» Оглавление
- •Лекция Графический редактор
- •Возможности систем деловой и научной графики
- •Пакеты демонстрационной графики
- •Microsoft PowerPoint – программа создания презентаций.
- •Настройка презентации.
- •Сохранение презентации.
- •Модуль № 3 – Интегрированный пакет Microsoft Office. Цель и задачи модуля
- •Введение к модулю
- •Лекция № 1 «Текстовый редактор Word» Оглавление
- •Вид документа.
- •Оформление листа документа: номер страницы, буквица, автоматический перенос слов.
- •Проверка правописания.
- •Статистика документа.
- •Границы (обрамление) и заливка абзаца, текста и страницы.
- •Вставка объекта.
- •Добавление таблицы.
- •Поиск и замена данных. Переход к объекту.
- •Сортировка данных.
- •Оглавление.
- •Оформление списка.
- •Шаблоны.
- •Колонки текста.
- •Непечатаемые символы.
- •Сохранение документа.
- •Введение в Outlook Express.
- •Лекция № 2 «Электронные таблицы Excel» Оглавление
- •Общие сведения о книге Excel
- •Некоторые особенности ввода данных.
- •Автозаполнение смежных ячеек
- •Использование формул.
- •Математические функции
- •Функции даты и времени
- •Логические функции
- •Различные типы ссылок
- •Создание диаграммы.
- •Изменение цвета, узора, линий и рамок на диаграмме.
- •Сортировка строк таблицы.
- •Фильтрация данных.
- •Защита книг и листов от изменений
- •Разделение и закрепление областей.
- •Лекция № 3 «Базы данных» Оглавление
- •Системы управления базами данных
- •Основные понятия баз данных
- •Модели баз данных
- •Реляционные базы данных
- •Реляционные связи между таблицами баз данных
- •Лекция № 4 «Базы данных Access» Оглавление
- •Выбор типа ключевого поля
- •Определение связей между таблицами
- •Подтаблицы таблиц и запросов
- •Запросы
- •Типы запросов
- •Использование подстановочных символов
- •Создание формы в режиме Мастера
- •Способы настройки формы (изменения в режиме Конструктора)
- •Подчиненные формы: что это такое и как они работают
- •Создание отчета с помощью автоотчета
- •Создание отчета с помощью мастера.
- •Подчиненные отчеты: что это такое и как они работают
- •Алгоритм.
- •Формы записи алгоритма
- •Базовые алгоритмические структуры
- •Итерационные циклы
- •Вложенные циклы
- •Запись арифметических выражений
- •Запись логических выражений
- •Этапы решения задач с помощью компьютера
- •Лекция № 2 «Уровни языков программирования» Оглавление
- •Лекция Уровни языков программирования
- •Составляющие алгоритмического языка:
- •Стандартные функции
- •Транслятор, компилятор, интерпретатор
- •Отладка и тестирование программы
- •Библиотеки стандартных подпрограмм
- •Основные определения и критерии классификации угроз
- •Значимость различных проблем ит-безопасности
- •Программные средства контроля доступа Средства контроля доступа к документам в ms Office
- •Контроль доступа к Web-ресурсу
- •Аппаратные средства контроля доступа
- •Биометрические средства контроля доступа
- •Защита передаваемой информации.
- •Шифрование с помощью ключа
- •Шифрование с симметричным ключом
- •Асимметричное шифрование
- •Цифровые сертификаты
- •Классы сертификатов
- •Экранирование
- •Лекция № 2 «Вирусы и антивирусные программы» Оглавление
- •Лекция компьютерные вирусы
- •Сетевые черви
- •Троянские программы
- •Утилиты несанкционированного удаленного администрирования
- •Утилиты для проведения dDoS-атак
- •Шпионское и рекламное по, программы дозвона
- •Многокомпонентные "троянцы"-загрузчики
- •Административные меры борьбы с вирусами
- •Принципы работы антивирусных программ
- •Как эволюционируют антивирусные программы
- •Популярные антивирусные программы
- •Контент секьюрити
- •Лекция Общие сведения о работе с сетью
- •Оборудование локальной сети
- •Сервер и локальные станции
- •Общие сведения об электронной почте и связи
- •Лекция № 2 «Глобальная компьютерная сеть» Оглавление
- •Адресное пространство
- •Услуги сети Internet
- •Поисковые системы и каталоги
- •Заключение по дисциплине
- •Глоссарий
Передача информации
Информация передаётся в форме сообщений от некоторого источника информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник посылает передаваемое сообщение, которое кодируется в передаваемый сигнал. Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в приёмнике появляется принимаемый сигнал, который декодируется и становится принимаемым сообщением.
ИСТОЧНИК |
|
ПРИЁМНИК |
Пример:
Cообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся приёмнику (телезрителю) от источника – специалиста-метеоролога посредством канала связи – телевизионной передающей аппаратуры и телевизора.
Передача информации по каналам связи часто сопровождается воздействием помех, вызывающих искажение и потерю информации.
Обработка информации
Обработка информации – получение одних информационных объектов из других информационных объектов путем выполнения некоторых алгоритмов.
Обработка является одной из основных операций, выполняемых над информацией, и главным средством увеличения объёма и разнообразия информации.
Средства обработки информации – это всевозможные устройства и системы, созданные человечеством, и в первую очередь, компьютер – универсальная машина для обработки информации.
Живые организмы и растения обрабатывают информацию с помощью своих органов и систем.
Компьютеры обрабатывают информацию путем выполнения некоторых алгоритмов.
Хранение информации
Компьютерная информация хранится в компьютерной памяти в закодированном цифровом виде, представляющем из себя последовательности нулей и единиц.
Компьютерная память, или просто память – электронное устройство или материал, где хранится информация в закодированном виде. По определению, память можно классифицировать по способу хранения.
Электронная память – микросхема, в которой хранится информация, пока она находится под напряжением. Эту память мы рассмотрим в следующей лекции.
Магнитная память – магнитный материал, сохраняющий информацию при его намагничивании.
Оптическая память – материал, хранящий информацию в виде неоднородностей, от которых по-разному отражается луч света.
Итак, электронная память – это компьютерное устройство, магнитная и оптическая память – материалы. Электронная память всегда является микросхемой. Магнитная память встречается в виде магнитных дисков, магнитной пленки и магнитных карточек.
Магнитная память.
Информация на магнитных дисках записывается в виде очень узких концентрических колец, расположенных очень близко друг к другу.
Сектора – части, на которые логически разбиты кольца информации на магнитном диске, минимальные единицы аппаратной записи. Длина сектора строго фиксирована для данного магнитного диска и обычно составляет 512 байт.
Кластер – цепочка секторов, минимальная единица, квант логической записи на магнитном диске. Длина кластера тоже фиксирована для одного диска, но эта величина зависит от объема диска.
На дискете величина сектора совпадает с длиной кластера, поскольку кластер состоит из одного сектора, и составляет 512 Кб.
Для хранения постоянно требующейся информации и оперативного доступа к ней компьютер использует магнитную память на жестком диске.
Жесткий диск, или винчестер – устройство в компьютере, в котором находится магнитная память большого объема в виде магнитных дисков.
Гибкий магнитный диск, или дискета, или флоппи – небольшая плоская квадратная коробочка с магнитным диском, разновидность постоянной магнитной памяти. В компьютере находится устройство для работы с дискетами – дисковод гибких дисков.
Современные дискеты имеют информационный объем 1,44 Мб и размер (диаметр магнитного диска) 3,5 дюйма.
? |
Объем дискеты составляет 1,44 Мб. Сколько блоков информации можно записать на дискету, если длина каждого блока равна 250 Кб? |
Оптическая память.
Компакт-диск, CD – это оптический хранитель информации в виде диска.
Три основных преимущества оптического способа записи перед магнитным:
во много раз большая плотность записи, а тем самым и больший объем информации на носителе записи;
намного большая величина соотношения сигнал/шум, связанная с тем, что энергия черпается не из носителя информации, а приходит извне;
бесконтактный способ считывания сигнала, при котором носитель сигнала не изнашивается.
Для проигрывания компакта в компьютере должно находиться устройство для чтения компактов или CD-ROM.
Устройство CD-writer («сиди-райтер»), или CD-recorder («сиди-рекордер»), позволяет записывать компакты.
Информация на компакте обычно записывается в виде одной длинной спиральной дорожки с очень тесными витками, как на грампластинке.
Объем компакта составляет обычно 700 Мб.
DVD-диски
DVD (Digital Versatile Disc), причем слово Versatile в данном случае можно перевести как "всесторонний, универсальный". Сокращение длины волны светового потока, излучаемого лазером, с прежней величины 0,76 мкм до 0,65-0,635 мкм обеспечило возможность снизить размер питов для записи приблизительно наполовину, а расстояние между отдельными дорожками - с 1,6 до 0,74 мкм.
Это позволило увеличить объем информации, записанной на компакт-диске, с 650 Мбайт (CD) до 4,7 Мбайт (DVD), т.е. более, чем в семь раз. Для того, чтобы более узкий луч лазера, применяемый в DVD-проигрывателях, смог проникнуть в углубления меньшего размера, толщина предохранительного слоя была снижена наполовину. Однако с учетом того, что общая толщина компакт-диска должна оставаться неизменной, конструкторы поместили под предохранительный слой второй слой - укрепляющий, на котором им, естественно, захотелось также разместить запись. Таким образом, одновременно с "классическим" компакт-диском с одним активным слоем, на котором помещается 134-минутная запись, был создан еще один тип диска - двухслойный, причем оба слоя разделяет расстояние, равное толщине человеческого волоса. При воспроизведении двухслойного диска луч лазера вначале считывает информацию, записанную на нижнем, более глубоком слое, а затем автоматически перефокусируется на верхний, полупрозрачный слой.
Четыре варианта компакт-диска формата DVD: односторонний однослойный (1), односторонний двухслойный (2), двусторонний однослойный (3), двусторонний двуслойный (4)
Электронная память.
FLASH-накопители
Накопители информации на базе микросхем FLASH-памяти становятся всё более распространенными среди других носителей информации, и, наконец-то, начинают вытеснять прочие переносные носители типа дискет или CD-дисков. Как правило, он состоит из печатной платы небольшого размера, к которой припаян USB разъём.
Принцип работы Flash-памяти аналогичен принципу работы других типов компьютерной памяти: информация хранится в микросхеме, в виде зарядов электронов внутри транзисторов. В силу этого Flash-память имеет малый размер, низкое энергопотребление и лишена движущихся частей, что является ее преимуществом перед такими средствами хранения информации, как жесткие диски (винчестеры).
Однако Flash-память имеет преимущество перед обычной компьютерной памятью: она является энергонезависимой, то есть хранит данные даже в отсутствие напряжения питания.
