
- •Сдача зачета 19.01.12 в 1000 – 301-1к. И 20.01.12 в 900 – 301-1к. Список вопросов для магистрантов по Основам информационных технологий (11/12)
- •1. Тенденции и особ-сти развития инф-ных технологий до середины 19 века.
- •2 Тенденции и особенности развития ит после сер. 19 в.
- •2. Тенденции и особенности развития информационных технологий со второй половины 19 века
- •3 Абстрактная машина Тьюринга
- •4 Основные параметры, характеристики и свойства ис
- •5 Сущность проблемы скорости передачи данных (пд)
- •7 Системная шина пк
- •8. Энтропия источника сообщения
- •9. Особенности двоичных систем передачи информации
- •11 Сущность основных проблем современных иСиТ
- •12. Базовые технологии преобразования информации
- •13 Сущность методов избыточного кодирования информации
- •14 Методы и средства защиты ис от несанкционированного доступа
- •15 Сущность и классификация методов сжатия данных в ис.
- •16. Оценка эффективности сжатия информации.
- •17 Сжатие и распаковка информации по методу Шеннона-Фано.
- •18 Сжатие и распаковка информации по методу Хаффмана.
- •19 Сущность символ-ориентированных методов сжатия
- •20 Безопасность информационных технологий
- •21 Назначение и особенности использования криптографических методов в ис
- •22 Классификация методов шифрования данных
- •23 Особенности блокового шифрования данных
- •24 Особенности симметричных и ассиметрич. Систем шифрования данных
- •25 Подстановочные и перестановочные шифры
- •26. Особенности алгоритма rsa
- •27. Эцп и ее использование в инф-х процессах
- •28. Основные методы генерации эцп
- •29. Эцп в Беларуси
- •30 Место и роль бд в ис
- •31 Реляционная бд
- •32 Основные модели баз данных (бд)
- •33 Особенности проектирования компьютерных бд
- •34 Интегральность в бд
- •35 Операции и операторы в реляционной модели бд
- •36 Особенности языка sql.
- •37 Базовые структуры предложений языка в запросах
- •38 Генерация и обработка запросов к бд
- •39 Тенденции развития компьютерных бд
- •41. Методы борьбы с вредоносными компьютерными программами
- •43. Типы атак вирусов
- •44 Общая характеристика техник защиты от вирусов
- •45 Сканеры вирусов
- •46 Мониторы вирусов
- •47 Современные технологии противодействия компьютерным вирусам
- •48 Ит в области образования, коммерции, банковского дела
- •49 Особенности моделирования объектов и техпроцессов
- •50 Математическое моделирование
- •51 Имитационное моделирование
- •52 Формальная модель объекта
- •53 Элементы теории оптимизации
- •54 Постановка задачи оптимизации
- •55 Решение оптимизационных задач в системе ms Excel
- •56.Классификация компьютерных сетей
- •57.Базовые архитектуры компьютерных сетей
- •58.Основные топологии компьютерных сетей
- •Топология общая шина
- •59. Особенности пакетной передачи данных по компьютерным сетям
- •60. Модель iso/osi
- •61 Адресация и маршрутизация в компьютерных сетях. Мас-адрес.
- •62 Адресация и маршрутизация в компьютерных сетях. Ip − адрес
- •63 Адресация и маршрутизация в компьютерных сетях. Dns-имя
- •64 Беспроводные технологии передачи информации
2. Тенденции и особенности развития информационных технологий со второй половины 19 века
1824г. Старджен - электромагнит – ус-ва, преобр-го вх. эл-й ток проволочной катушки, намот. на железный сердечник, в эм поле, образ-ся внутри и вне этого сердечника. Магн-е поле обнаруживалось своим возд-вием на ферромагн-й мат-л, располож-й вблизи сердечника. Этот мат-л притягивался к сердечнику электромагнита.
Затем эффект преобр-я энергии эл-го тока в мех-ю энергию перемещ-я внеш-го ферромагн-го мат-ла (якоря) лег в основу разл-х электромех-х ус-в электросвязи (телеграфии и телефонии), электротехники, электроэнер-ки. 1-м из первых таких уст-в было эм реле, изобрет-е амер-цем Дж. Генри в 1831 г.
Эл-й сигнал от внеш-го ист-ка после преобр-я электромагнитом этого реле в магн-е поле приводил в дв-е якорь, кот-й, перемещаясь, ударял по корпусу метал-го колокола, выз-я звуковой сигнал. Электромагнит с внеш-м якорем лег в основу констр-и и 1-го коммутац-го реле, исп-го в телеграф-м аппарате, постр-м в 1837 г. амер-м изобр-лем С. Бризом (Морзе), создавшим к нему и код – азбуку Морзе.
Аппарат Морзе - электромех-е ус-во, в кот-м передатч-ом служил телеграф-й ключ, а приемником электромагнит с подвижным сердечником, упр-щий работой пишущего механизма.
Широкомасш-е пром-е прим-е и конструктивно-технол-е разв-е электромагн-х реле началось после изобретения телефона и усовершен-я 1-х телеф-х станций руч-го обслуж-я путем исп-ния гнездо-шнуровых коммутаторов. В таких коммут-рах амер-й фирмой Вестерн-Электрик впервые в 1878г. было применено эм реле.
Усовершенств-е реле имели круглый сердечник и Г-образный корпус, на кот-м крепились контакты и повор-ся на призматич-й опоре утяжел-й якорь, возв-ся назад за счет своего веса. Вскоре для возврата якоря стали исп-ть возвратную пружину. Этот тип реле широко прим-ся в "шаговых системах" автом-х телеф-х станций (АТС). Первые АТС были спроект-ми в России в 1887 г. ученым Мосцицким, а в США в 1890 г. инженером Строуджером.
К. XIX в. ~ 1890 – 1895 гг. – Попов продемонстрировал возм-ть улавливания сигналов без проводов. Маркони.
Нач. XX в. – результ-е исслед-я в создании новых подходов к IT.
Шеннон – теория безопасности систем, теория инф-и. Показал как м. реализ. дв-ю сист исчисл-я на примере электрон-х уст-в. В кач-ве ключа – реле или электр-я лампа. Ввел понятие ед-цы инф-и. Бит – binary digit – дв-я цифра.
Нейман – 1) обраб-ся м. любая инф-я, если она преобр-на в цифр-ю форму (на основе булевой логики); 2) оцифровывать м. не только инф, кот. надо обрабатывать, но и алгоритм, по кот. ее надо обрабатывать.
Тюринг
– новую идею постр-я инф-но-вычисл-й
сист – машина Тюринга. Она предполагала
хранение инф-и на магн-й или бум-й ленте.
А) р-м счит-е; б) р-м покоя; в) дв-е на 1 шаг влево; г) дв-е на 1 шаг вправо.
Котельников – иссл-л зав-сть кач-ва передачи каналов от ур-ня помех.
К. 40-х гг. – созд-ми 1-го транзистора (ТР), в 1947 году, стали амер-цы Бардин, Бреттейн и Шокли. Физик В.Е.Лошкарев в 1946 году открыл биполярную диффузию неравновесных носителей тока в полупров-ках. Разработка инженером
1958 Нойс и Килби изобрели практически идентич-ю модель интегр-й схемы. Разница: Килби исп-л германий, а Нойс предпочёл кремний. 1959 год. Они отд-но друг от друга получили патенты на свои изобретения, в рез-те созд-е совместной лицензии на производство чипов.
В СССР в 1963 г создан Центр микроэлектр-ки в г. Зеленограде.
70-е годы. Переход от пр-ва ламп к пр-ву полупров-ков, номенкл-ра кот-х пост-но расшир-ся – это аналог-е и цифр-е микросхемы, диоды, ВЧ тр-ры и тиристоры.
80-е годы. Появились такие компании как Maxim, Atmel, Xilinx. В 1983 году в НИИМЭ организован пром-й выпуск базовых матричных кристаллов БМК И-200 и БМК И-300 для отеч-ных ЭВМ. В 1984 в НИИТТ был разработан 1-й персон-й комп-р ДВК-1, а на заводе “Ангстрем” он стал вып-ся серийно. Во 2-й половине 80-х годов создан 1-й 32-разрядный микропроц-р.
90 годы. Крупные корпорации выводят свое пр-во в Китай и страны Юго-Восточной Азии. В 2000 г. Алферов удостоен Нобел-й премии, за исслед-я начатые еще в 1970 г. Пенсильв-я. Electronic Numerical Integrated and Calculate – ENIAC – 1-й комп-р. Руковод-ли Моусли и Эккерт. Мощ-сть потребляемая комп-м ~ 150 кВт. Мог хранить до 80 символов, вес – 30 тонн.
В СССР в 50-х гг – МЭСМ – малая электронная счетная машина, БЭСМ.
Mainframe – машины с множественным доступом.
ARPA – Advanced Reseached Project… - Пол Бауэр – создание системы позволяющей упр-ть войсковыми соед-ми, разобщенными в случае ядерного удара. Internet protocol.
1975 г. – фирма DEC выпустила процессов 8 на кристалле, на основе кот. создавался комп-р PDP-8. Intel 8080 – процессор. Студенты Гарварда Билл Гейтс и Пол Аллен для этого процессора написали Basic. Создали Microsoft.
Стэфан Возняк и Стив Джоб – создали фирму Apple. Часть идей продали IBM.