
- •Вопросы к экзамену по курсу Информационные технологии Группы ПрИт-3 2011 г.
- •1. Определение Информационных систем, автоматизированных информационных систем, корпоративных информационных систем. Что общее, чем различаются. Привести примеры каждого вида систем.
- •2. Информационные технологии. Определение. Процесс, цели, области и уровни информатизации. Тенденции развития ит.
- •Тенденция развития ит
- •5. Устройства ввода данных. Клавиатура, сканеры, считыватели карт. Проблемы качества данных при вводе и пути их решения.
- •6. Многоканальное устройство ввода данных, цифровой сигнал, теорема Найквиста, фильтрация.
- •Многоканальное устройство ввода данных
- •7. Запоминающие устройства. Классификация. Сеть хранения данных.
- •Преимущество san
- •8. Базы данных. Модели баз данных.
- •Интеграция данных
- •Интеграция данных
- •Независимость от Фрагментации
- •14. Обработка в режиме реального времени.
- •15. Обработка текстовой информации
- •Семантическая сеть (Semantic Web)
- •19. Сервис-ориентированная архитектура
- •21. Сети передачи данных. Корпоративные сети, беспроводные сети.
- •22. Распределенная система.
6. Многоканальное устройство ввода данных, цифровой сигнал, теорема Найквиста, фильтрация.
Многоканальное устройство ввода данных Что вводим: Сигнал от 0,1 до …..10 ГГц , каналов от 2 ..до 256, уровней квантования от 8 до 32 бит
Проблемы: Задержка между каналами; Слабый сигнал; Сильная помеха (низкое отношение сигнал/шум); Сильная наводка; Нехватка каналов для ввода
Причины: Отсутствие устройства выборки-хранения; Отсутствие усилителя; Отсутствие фильтров; Наводки электрической сети
Решения проблем: Устройство Выборки и Хранения; Усилитель – до Аналого-цифрового преобразования; Аналоговые фильтры, цифровые фильтры; Использование UPS; Передача разных данных в одном канале с помощью модуляции.
Аналоговый сигнал – непрерывный по времени и по уровням
Дискретный сигнал – дискретный по времени и непрерывный по уровням
Квантованный сигнал – непрерывный по времени и дискретный по уровням
Цифровой сигнал – дискретный по времени и уровням. Цифровой сигнал – сигналы представляют собой дискретные электрические или световые импульсы. При таком способе вся емкость коммуникационного канала используется для передачи одного сигнала. Цифровой сигнал использует всю полосу пропускания кабеля. Полоса пропускания — это разница между максимальной и минимальной частотой, которая может быть передана по кабелю. Каждое устройство в таких сетях посылает данные в обоих направлениях, а некоторые могут одновременно принимать и передавать.
Многоканальное устройство ввода данных
Аналоговый Сигнал поступает на вход полосового фильтра
Устройство выборки хранения выполняет захват всех каналов (дискретизация по времени)
Аналого-цифровое преобразование квантует сигнал по уровням
Цифровая обработка выполняется в компьютере
Цифро-аналоговое преобразование создает аналоговый сигнал (не сглаженный)
Реконструирующий фильтр сглаживает сигнал
При оцифровке возникает шум С/Ш=6,02 n + lg(1,5) – n – число бит на представление. Динамический диапазон 6 дБ – на бит 10 бит – 60 дБ, 16 бит – 90 дБ
Частота дискретизации – частота, с которой сигнал может быть выбран – ограничение скоростью квантования отсчетов АЦП. 1/ Скорость квантования = макс. Частота дискретизации
Теорема Найквиста (Котельникова)
Сигнал может быть восстановлен без потери точности, если максимальная его частота не превышает половины Частоты дискретизации
7. Запоминающие устройства. Классификация. Сеть хранения данных.
Запоминающее устройство — носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных.
Классификация запоминающих устройств
По устойчивости записи и возможности перезаписи ЗУ делятся на:
-
Постоянные ЗУ (ПЗУ), содержание которых не может быть изменено конечным пользователем (например, BIOS). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации.
-
Записываемые ЗУ (ЗЗУ), в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз (например, CD-R).
-
Многократно перезаписываемые ЗУ (МПЗУ) (например, CD-RW).
-
Оперативные ЗУ (ОЗУ) обеспечивают режим записи, хранения и считывания информации в процессе её обработки.
По типу доступа ЗУ делятся на:
-
Устройства с последовательным доступом (например, магнитные ленты).
-
Устройства с произвольным доступом (RAM) (например, оперативная память).
-
Устройства с прямым доступом (например, жесткие магнитные диски).
-
Устройства с ассоциативным доступом (специальные устройства, для повышения производительности БД)
По физическому принципу:
-
перфорационные (с отверстиями или вырезами) (перфокарта, перфолента)
-
с магнитной записью
ферритовые сердечники
магнитные диски Жесткий магнитный диск, Гибкий магнитный диск, магнитные ленты
магнитные карты
-
оптические (CD, DVD, HD-DVD)
-
магнитооптические CD-MO
-
использующие накопление электростатического заряда в диэлектриках (конденсаторные ЗУ, запоминающие электроннолучевые трубки);
-
использующие эффекты в полупроводниках (EEPROM, флэш-память)
-
звуковые и ультразвуковые (линии задержки);
-
использующие сверхпроводимость (криогенные элементы);
-
другие.
По форме записанной информации выделяют аналоговые и цифровые запоминающие устройства.
Цифровые запоминающие устройства — устройства, предназначенные для записи, хранения и считывания информации, представленной в цифровом коде.
Сеть хранения данных, СХД (Storage Area Network, SAN) — архитектурное решение для подключения внешних устройств хранения данных, таких как дисковые массивы, ленточные библиотеки, оптические приводы к серверам таким образом, чтобы операционная система распознала подключенные ресурсы как локальные. Используются протоколы Fibre Channel, iSCSI
Сетевые хранилища данных (Network Attached Storage, NAS) - предоставление доступа к хранящимся на их файловой системе данным при помощи сетевой файловой системы (NFS, SMB/CIFS).