- •Информатика как наука. Предмет и задачи информатики. Истоки и предпосылки возникновения информатики. Основные задачи информатики. Основные понятия информатики.
- •Понятие информации. Виды существования информации. Способы передачи информации. Единицы измерения количества информации. Свойства информации.
- •Краткая история вычислительной техники.
- •История создания и развития эвм.
- •Принцип действия компьютера. Обобщенная структура эвм, характеристика и назначение основных устройств.
- •Архитектура эвм, построенная на принципах фон Неймана
- •Структура современных эвм
- •Способы классификации эвм.
- •Структурная схема пэвм. Назначение и характеристики основных устройств, входящих в состав системного блока.
- •Внешние запоминающие устройства пэвм. Носители информации, их назначение и характеристики.
- •Монитор: основные характеристики. Клавиатура пэвм: общая характеристика.
- •Виды периферийного оборудования компьютера, их краткая характеристика.
- •Классификация программного обеспечения для пэвм
- •Системное программное обеспечение: состав и назначение
- •Состав системных программ
- •Понятие, назначение, функции операционной системы. Классификация операционных систем.
- •Понятие файловой системы. Организация данных на магнитном носителе.
- •Ос семейства Windows. Общая характеристика. Файловая система Windows. Основные объекты Windows (файл, папка, документ, ярлык, приложение).
- •Виды окон Windows и их основные элементы. Операции над окнами. Основные приемы работы в Windows. Проводник в Windows: возможности использования.
- •Панель управления в операционной системе Windows, ее назначение и возможности, изменение параметров настройки компьютера.
- •Служебные программы Windows.
- •Файловые менеджеры, их назначение, виды и характеристика.
- •Сервисные программы, их назначение и виды. Программы форматирования дисков, дефрагментации дисков, сканирования
- •Понятие компьютерного вируса. Классификация вирусов.
- •Защита от компьютерных вирусов. Антивирусные программы: назначение и классификация.
- •Программы-архиваторы. Назначение и принцип архивации. Функциональные возможности и сравнительная характеристика архиваторов (WinZip, WinRar).
- •Задачи обработки текстовой информации: ввод текста, редактирование, сохранение документа, форматы текстовых документов, публикация документов. Перевод документов.
- •Сканеры для ввода текстов и иллюстраций:
- •Текстовые редакторы – общая характеристика, функциональные возможности, технология работы.
- •Параметры страницы и абзаца, проверка орфографии, задание переносов в текстовом процессоре Word.
- •Расстановка номеров страниц, вставка колонтитулов, работа с окнами в текстовом процессоре Word.
- •Вставка номеров страниц
- •Установка начального номера страницы раздела
- •Удаление номеров страниц
- •Форматирование и расположение колонтитулов
- •Изменение горизонтального расположения колонтитула
- •Изменение вертикального расположения колонтитула
- •Изменение расстояния между текстом документа и колонтитулами.
- •Создание разных колонтитулов для четных и нечетных страниц
- •Создание отдельного колонтитула для первой страницы документа или раздела
- •Удаление колонтитулов
- •Cоздание списков (маркированные и нумерованные) в текстовом процессоре Word.
- •Подготовка таблиц средствами текстового процессора Word.
- •Графические возможности текстового процессора Word.
- •Общая характеристика табличных процессоров, их функциональные возможности. Основные понятия табличного процессора. Структурные единицы электронной таблицы.
- •Общая характеристика табличного процессора Excel. Особенности его интерфейса, панели инструментов, их настройка.
- •Окно MicrosoftExcel
- •Ввод информации в ячейки, виды информации в табличном процессоре Excel. Редактирование таблиц.
- •Ввод данных в таблицу и их корректировка, выделение ячеек и их областей в табличном процессоре Excel.
- •Задание формул, копирование формул, мастер функций, назначение и возможности в табличном процессоре Excel.
- •Типы и способы адресации ячеек в табличном процессоре Excel.
- •Правило относительной ориентации клетки
- •Копирование формул
- •Перемещение формул
- •Форматирование таблиц в Excel.
- •Построение диаграмм в табличном процессоре Excel.
- •Работа с таблицей как с базой данных в среде Excel (сортировка, фильтрация, использование форм, получение итогов).
- •[Имя_книги]Имя_листа!Адрес_ячейки
- •Классификация компьютерной графики. Форматы графических данных.
- •Растровая графика – основные понятия. Программные средства растровой графики.
- •Векторная графика. Фрактальная графика. Программные средства векторной графики.
- •Математические основы векторной графики
- •Соотношение между векторной и растровой графикой
- •Фрактальная графика
- •Основные редакторы векторной графики
- •Основные понятия векторной графики
- •Свойства объектов векторной графики
- •Коротко о главном
- •Основные понятия трехмерной графики. Программные средства трехмерной графики.
- •Презентация и ее структура. Слайд. Объекты слайдов, разметка слайдов, заметки к слайдам. Система создания презентаций PowerPoint. Функциональные возможности.
- •Составной электронный документ. Технологии обмена данными в Windows: использование технологии drag-and-drop, буфера, dde, ole. Особенности реализации, преимущества и недостатки.
- •Этапы решения задачи на эвм.
- •Понятие алгоритма, основные свойства алгоритма, способы его записи.
- •Способы записи алгоритмов
- •Типы алгоритмических процессов.
- •Линейный алгоритм
- •Разветвляющийся алгоритм
- •Циклический алгоритм
- •Объекты алгоритма
- •Языки программирования: понятие, классификация, поколения.
- •Классификация языков программирования, их эволюция
- •Поколения языков программирования
- •Обзор языков программирования. Понятие системы программирования. Основные системы программирования. Алгоритмические (процедурные) языки программирования
- •Декларативные (описательные) языки программирования
- •Объектно-ориентированные языки программирования
- •Языки создания сценариев (программирование для Интернета)
- •Языки программирования баз данных
- •Языки моделирования
- •Системы программирования и их компоненты
- •Макропрограммирование в Microsoft Office.
- •Основы программирования на языке Visual Basic for Applications (vba). Синтаксис. Типы данных.
- •Основы программирования на языке Visual Basic for Applications (vba). Виды выражений. Оператор присваивания.
- •Основы программирования на языке Visual Basic for Applications (vba). Операторы организации ветвящейся структуры программы.
- •Основы программирования на языке Visual Basic for Applications (vba). Операторы организации циклической структуры программы.
- •Основы программирования на языке Visual Basic for Applications (vba). Подпрограммы-процедуры и подпрограммы-функции. Модульная структура программы.
- •Основы программирования на языке Visual Basic for Applications (vba). Модель объектов msExcel.
- •Основы программирования на языке Visual Basic for Applications (vba). Форма и элементы управления.
История создания и развития эвм.
В 1946 году в США, в университете города Пенсильвания, была создана первая универсальная ЭВМ - ENIAC. ЭВМENIACсодержала 18 тыс. ламп, весила 30 тонн, занимала площадь 200 м и потребляла огромную мощность. Программирование осуществлялось путем коммутации разъемов и установки переключателей. Такое «программирование» влекло за собой появление множество проблем, вызванных неверной установкой переключателей. С проектомENIACсвязано имя еще одной ключевой фигуры в истории вычислительной техники – математика Джона фон Неймана. Именно он впервые предложил записывать программу и ее данные в память машины так, чтобы их можно было при необходимости модифицировать в процессе работы. Этот ключевой принцип, получивший название принципа хранимой программы, был использован в дальнейшем при создании принципиально новой ЭВМEDVAC(1951 год). В этой машине уже применяется двоичная арифметика и используется оперативная память.
По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ можно условно разделить на следующие поколения:
1-е поколение (1945-1954 гг.)– время становления машин с фон-неймановской архитектурой. В этот период формируется типовой набор структурных элементов, входящих в состав ЭВМ. Это – центральный процессор (ЦП), оперативная память (или оперативное запоминающее устройство- ОЗУ) и устройства ввода-вывода (УВВ). ЦП, в свою очередь, должен состоять из арифметико-логического устройства (АЛУ) и управляющего устройства (УУ). ЭВМ этого поколения работали на электронно-вакуумных лампах, из-за чего поглощали огромное количество энергии и были очень ненадежны. С их помощью решались в основном научные задачи. Примером советских машин этого поколения могут служить «Урал-1»-«Урал-4», серия «Минск», «Раздан». Рекордсменом ЭВМ этого поколения была ЭВМ «М-20», созданная под руководством С.А.Лебедева. Она могла выполнять почти 20 тыс. операций в секунду.
2-е поколение (1955-1964 гг.). Вместо громоздкой лампы в ЭВМ стали применяться миниатюрные транзисторы, появилась память на магнитных сердечниках. Это привело к уменьшению габаритов, повышению надежности и производительности ЭВМ. Появились языки высокого уровня (Algol,FORTRAN,COBOL) создавшие предпосылки для появления переносимого программного обеспечения, не зависящего от типа ЭВМ. Нельзя не отметить и появление такого новшества как процессоры ввода-вывода, которые позволили освободить ЦП от управления вводом-выводом и осуществлять ввод-вывод с помощью специализированного устройства одновременно с процессом вычислений. На этом этапе резко расширился круг пользователей ЭВМ и возросла номенклатура решаемых задач. Для эффективного управления ресурсами машины стали использоваться операционные системы (ОС).
3-е поколение (1965-1970 гг.).Смена поколений была вновь обусловлена обновлением элементной базы: вместо транзисторов в различных узлах ЭВМ стали использоваться интегральные микросхемы различной степени интеграции (сотни, тысячи транзисторов в одном корпусе). Это не только повысило производительность ЭВМ, но и снизило их габариты и стоимость. Появились малогабаритные машины (мини-ЭВМ). Они активно использовались для управления различными технологическими производственными процессами в системах сбора и обработки информации. Увеличение мощности ЭВМ сделало возможным одновременное выполнение нескольких программ на одной ЭВМ. Для этого нужно было научиться координировать между собой одновременно выполняемые действия, для чего были расширены функции операционной системы. В этот период растет и удельный вес разработок в области технологий программирования: активно разрабатываются теоретические основы методов программирования, компиляции, баз данных, операционных систем и т.д. Создаются пакеты прикладных программ для самых различных областей жизнедеятельности человека. Наблюдается тенденция к созданию семейств ЭВМ, т.е. машины становятся совместимы снизу вверх на программно-аппаратном уровне. Примерами таких семейств была серияIBMSystem360 и наш отечественный аналог – ЕС ЭВМ.
4-е поколение (1970-1984 гг.).Очередная смена элементной базы привела к смене поколений. В 70-е годы активно ведутся работы по созданию больших и сверхбольших интегральных схем (БИС и СБИС), которые позволили разместить на одном кристалле десятки тысяч элементов. Это повлекло дальнейшее существенное снижение размеров и стоимости ЭВМ. Работа с программным обеспечением стала более дружественной, что повлекло за собой рост количества пользователей. При такой степени интеграции элементов стало возможным создать функционально полную ЭВМ на одном кристалле. В ноябре 1971 года фирмаIntelвыпустила первый микропроцессорi4004, который содержал 2300 транзисторов и имел быстродействие 60000 операций в секунду. И если до этого в мире вычислительной техники были только три направления (суперЭВМ, большие ЭВМ (мэйнфреймы) и мини-ЭВМ), то теперь к ним прибавилось еще одно – микропроцессорное. В общем случае под процессором понимают функциональный блок ЭВМ, предназначенный для логической и арифметической обработки информации на основе принципа микропрограммного управления. По аппаратной реализации процессоры можно разделить на микропроцессоры (полностью интегрирующие все функции процессора) и процессоры с малой и средней интеграцией. Конструктивно это выражается в том, что микропроцессоры реализуют все функции процессора на одном кристалле, а процессоры других типов реализуют их путем соединения большого количества микросхем. Быстродействие машин этого поколения достигает 10-12 млн. операций в секунду.
5-е поколение можно назвать микропроцессорным.К этому времени проектировщики больших компьютеров накопили огромный теоретический и практический опыт, а программисты микропроцессоров сумели найти свою нишу на рынке. В 1976 году фирмаIntelзакончила разработку 16-разрядного микропроцессораi8086. В 1982 году был представлен улучшенный вариант микропроцессораi8086 –i80286. Первые компьютеры на базе этого микропроцессора появились в 1984 году. По своим вычислительным возможностям этот компьютер стал сопоставим сIBM370. Поэтому можно считать, что на этом 4-е поколение развития ЭВМ завершилось. Большие ЭВМ представляли собой ЭВМ с многими десятками параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих строить эффективные системы обработки знаний; ЭВМ на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных команд программы; задача миниатюризации решается с помощью чипов (от английского слова chip-стружка, тонкий волос). Налажен промышленный выпуск чипов, которые содержат более миллиона транзисторов.
6-е и последующиепоколения: оптоэлектронных ЭВМ с массовым параллелизмом и нейронной структурой - с распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейронных биологических систем.
Каждое следующее поколение ЭВМ имеет, по сравнению с предшествующим, существенно лучшие характеристики. Так, производительность ЭВМ и емкость всех запоминающих устройств увеличиваются, как правило, больше чем на порядок.
Главной тенденцией развития вычислительной техники в настоящее время является дальнейшее расширение сфер применения ЭВМ и, как следствие, переход от отдельных машин к их системам - вычислительным системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном функциональных возможностей и характеристик.