
- •1.Информация. Свойства информации : динамические, атрибутивные, прагматические.
- •2. Сообщение. Сигналы. Данные. Методы регистрации данных
- •3. Операции с данными (алгебра логики)
- •4. Системы счисления позиционная и непозиционная (запись числа n в системе счисления с основанием p).
- •13. Дайте определение понятиям : процессор, центральный процессор, регистр, контроллер, код asch. Периферийные устройства, принцип их действия.
- •3.4.1. Клавиатура
- •3.4.2. Манипулятор типа «мышь»
- •3.4.3. Принтеры
- •3.4.4. Сканеры
- •44. Уровни протоколов передачи данных tcp/ip.
- •45. Дайте обобщенное понятие Интернета. Раскройте понятия : сегмент проводной и беспроводной сети, сетевой адаптер, коммутатор.
- •46. Объединение в один сегмент проводной и беспроводной сети, понятие моста.
- •56. Виды и способы использования интерфейсов пользователя.
3.4.3. Принтеры
Печатающие устройства (принтеры) – это устройства вывода данных из ЭВМ и фиксирующие их на бумаге. Основными характеристиками принтеров являются разрешающая способность, скорость печати, объем установленной памяти и максимальный поддерживаемый формат бумаги. Разрешающая способность или разрешение печати измеряется числом элементарных точек (dot), которые размещаются на одном дюйме (dpi). Например, разрешение 1440 dpi означает, что на длине одного дюйма бумаги размещается 1440 точек. Запись 720 360 dpi означает разрешение печати по горизонтали и вертикали соответственно. Чем больше разрешение, тем точнее воспроизводятся детали изображения, но при этом возрастает время печати. Единицей измерения скорости печати информации служит число печатаемых страниц формата A4 (210 297 мм) в минуту (ppm – pages per minute). Данные с ЭВМ хранятся во встроенной памяти принтера. Далее принтер уже самостоятельно печатает файл без участия ЭВМ. Такая печать называется фоновой. Если данные для печати полностью не помещаются в память принтера, ЭВМ ждет, пока принтер распечатает данные и освободит память, и вновь загружает следующий блок данных в память принтера.
3.4.4. Сканеры
Сканер – это устройство для ввода в ЭВМ информации с бумаги, слайдов или фотопленки. Различают планшетные и ручные сканеры. Принцип работы планшетных сканеров заключается в следующем. Сканируемый оригинал помещается на прозрачном неподвижном стекле. Вдоль стекла передвигается сканирующий сенсор с источником света. Оптическая система планшетного сканера проецирует световой поток, отражаемый от сканируемого оригинала, на сканирующий сенсор.
Сетевой адаптер
Для доступа ЭВМ к локальной сети используется специальная плата – сетевой адаптер, которая выступает в качестве физического соединения ЭВМ и канала связи. Сетевой адаптер выполняет следующие функции: - подготовку данных, поступающих от ЭВМ, к передаче по каналу связи; - передачу данных по каналу связи; - прием данных из канала связи и перевод их в форму, понятную ЭВМ. Каждый сетевой адаптер имеет уникальный физический адрес, записанный в него на стадии производства.
Модем
Модем – это устройство, предназначенное для подсоединения ЭВМ к обычной телефонной линии. Название происходит от сокращения двух слов – МОдуляция и ДЕМодуляция. ЭВМ вырабатывает дискретные электрические сигналы (последовательности нулей и единиц), а по телефонным линиям информация передается в аналоговой форме, то есть в виде сигнала, уровень которого изменяется непрерывно, а не дискретно. Модемы выполняют цифро-аналоговое и аналого-цифровое преобразования. При передаче данных, модемы накладывают цифровые сигналы (рис., б), полученные из ЭВМ, на непрерывную частоту телефонной линии (рис., а) (модулируют ее), а при их приеме демодулируют информацию и передают ее в цифровой форме в ЭВМ.
14. Принцип программного управления Джона фон Неймана. 14
1. Компьютеры на электронных элементах должны работать не в десятичной, а в двоичной системе счисления.
2. Компьютер управляется программой, составленной из отдельных шагов - команд. Программа должна размещаться в одном из блоков компьютера - в запоминающем устройстве, обладающем достаточной емкостью и скоростью выборки команд.
3. Команды, так же как и числа, с которыми оперирует компьютер, записываются в двоичном коде. Это обстоятельство приводит к следующим важным последствиям:
а) промежуточные результаты вычислений, константы и другие числа могут размещаться в том же запоминающем устройстве, что и программа;
б) числовая форма записи программы позволяет производить операции над величинами, которыми закодированы команды программы;
в) появляется возможность перехода в процессе вычислений на тот или иной участок программы в зависимости от результатов вычислений, условных переходов.
4. Трудности физической реализации запоминающего устройства, быстродействие которого соответствует скорости работы логических схем требует иерархической организации памяти.
5. Арифметическое устройство конструируется на основе схем, выполняющих операцию сложения - создание специальных устройств для выполнения других операций нецелесообразно.
6. Необходимо использовать параллельный принцип организации вычислительного процесса (операции над словами производятся одновременно во всех разрядах слова)
15. Функции ядра операционной системы.
16. Структурные подходы, обеспечивающие высокую производительность микропроцессоров.
17.Структурная схема персонального компьютера – концепция единого интерфейса.
Основу ПК составляет системный блок, в котором размещены:
- микропроцессор (МП);
-блок оперативного запоминающего устройства (ОЗУ);
-постоянного запоминающего устройства (ПЗУ); долговременной памяти на жёстком магнитном диске (Винчестер);
-устройства для запуска компакт-дисков (CD) и дискет (НГМД).
Там же находятся платы: сетевая, видеопамяти, обработки звука, модем (модулятор-демодулятор), интерфейсные платы, обслуживающие устройства ввода-вывода: клавиатуры, дисплея, "мыши", принтера и др.
18. Дайте определение понятиям и укажите назначение комплектующих системного блока персональной ЭВМ, УУ, АЛУ, МПП.
19. Дайте определение понятиям и укажите назначение комплектующих системного блока персональной ЭВМ : кэш-память, генератор тактовых импульсов, ОЗУ, ПЗУ, BIOS.
КЭШ-ПА́МЯТЬ, вид сверхбыстродействующей компьютерной памяти, применяемый для ускорения доступа к данным из оперативной памяти . Кэш-память хранит копии наиболее часто используемых участков оперативной памяти. Поскольку время доступа к кэш-памяти в несколько раз меньше, чем к оперативной памяти, а в большинстве случаев необходимая информация находится в кэш-памяти, то кэширование позволяет существенно ускорить работу компьютера.
Современные микропроцессоры обладают собственным встроенным запоминающим устройством, которое также используется как кэш-память. Ее в технической литературе называют кэш-памятью первого уровня. Кэш-память на основе статической памяти (SRAM), которая размещается на материнской плате называют кэш-памятью второго уровня.
Генератор тактовой частоты - Устройство для выработки через равные отрезки времени последовательности импульсов. Время между двумя последовательными импульсами называется тактом. Некоторые команды процессора выполняются за несколько тактов. Импульсы, проходя через все элементы компьютера, заставляют их работать в едином такте — синхронно. Частота генерации тактовых импульсов определяет быстродействие компьютера.
20. Понятие прерывания, классификация прерываний, взаимодействие внешних устройств и программ с МП во время прерываний.
Прерывание - приостановка выполнения программы, вызванная событием, которое должно быть обработано сразу.
21. Структура системной шины и её характеристики.
22. Функции центрального процессора (МП).
23. Характеристика микропроцессоров (центральных ПО).
24. Раскройте понятие разрядности процессора.
25. Функции устройства управления (УУ) и выполняемые им команды.
26. Общие принципы работы ПК и МП.
27. Классификация ЭВМ по принципу действия и назначению.
28. Классификация ЭВМ по этапам создания.
Первое поколение ЭВМ (1951-1954) строилось на электронных лампах, которые могли быстро переключаться из одного состояния в другое.
Второе поколение ЭВМ (1958-1960) строилось на транзисторах – полупроводниковых приборах, которые могли находиться в одном из двух состояний
Третье поколение ЭВМ (1965-1968) строилось на интегральных схемах (ИС).
Четвертое поколение ЭВМ (1976-по сегодняшний день) строилось на больших интегральных схемах (БИС).
Пятое поколение ЭВМ существует в теории. Основное требование к ЭВМ – машина должна сама по поставленной цели составить план действий и выполнить его. СБИС – сверхбольшие ИС.
29. Охарактеризуйте ЭВМ различных поколений.
30. Базовый уровень программного обеспечения : название, расположение и функции.
31. Уровни программного обеспечения.
32. Расположение и функции операционной системы.
1.
2.
33. Классификация операционных систем.
34.Служебный уровень программного обеспечения : назначение и типы служебных программ.
35. Классификация прикладного программного обеспечения.
36. Дайте определение следующим понятиям : база данных, система без данных, система управления данными (СУБД).
37. Изложите
и раскройте подробно каждое свойство
базы данных : изолированность,
самодокументированность, независимость
данных, целостность данных, целостность
транзакций.
39. Основные компоненты и функции СУБД.
40.Основные понятия для СУБД : тип данных, домен, атрибут, схема отношения.
41. Схема базы данных, кортеж, реляционная база данных.
42. Структура реляционной базы данных и свойства её элементов, подчинённый запрос, перекрестный запрос.
43. Дайте определение следующим понятиям : компьютерная сеть, сегмент сети, сетевой адаптер, передающая среда сети, сетевой протокол.
Вычислительная сеть (информационно-вычислительная
сеть) – это совокупность узлов, соединенных
с помощью каналов связи в единую систему.
Узел – это любое устройство, непосредственно
подключенное к передающей среде сети.
Узлами могут быть не только ЭВМ, но и
сетевые периферийные устройства,
например, принтеры. Отдельные части
сети называются сегментами. Передающая
среда сети (канал связи) определяет, как
будут передаваться сообщения по сети.
Примерами передающих сред являются
кабельные, радио -, спутниковые каналы.
Для доступа ЭВМ к локальной сети
используется специальная плата –
сетевой адаптер, которая выступает в
качестве физического соединения ЭВМ и
канала связи. Сетевой адаптер выполняет
следующие функции: - подготовку данных,
поступающих от ЭВМ, к передаче по каналу
связи; - передачу данных по каналу связи;
- прием данных из канала связи и перевод
их в форму, понятную ЭВМ. Каждый сетевой
адаптер имеет уникальный физический
адрес, записанный в него на стадии
производства. Сетевые протоколы
Протоколы – это соглашение о формате и правилах передачи данных по сети.