
- •1. Способы кодировки информации в сетях эвм
- •2. Топология построения сетей.
- •3. Структура домену.
- •Адресация узлов в сети (аппаратные, символьные и др. Адреса)
- •Оборудование сети
- •Протокол tcp, назначение и реализация
- •Протокол ip и его основные функции
- •Протокол arp
- •Классы ip-адрес
- •Принцип эталонной модели osi
- •Принцип построения ip –адреса
- •Основные уровни модели osi
- •Понятие о протоколе и стеку протоколов.
- •Настройка пк для работы в сети
- •Стек tcp / ip.
- •Основные этапы разработки баз данных
- •17. Инфологичная модель данных ("сущность-связь").
- •18. Общие понятия реляционного подхода к организации бд
- •19. Архитектура банка данных и три типа моделей.
- •20. Реляционная модель данных. Принципиальные отличия иерархической и сетевой моделей данных.
- •21. Логическая и физическая модели данных.
- •22. Базовые понятия реляционных баз данных. Правила Кодда.
- •23. Схема отношения, схема базы данных, типы связей
- •24. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. Нормальные формы
- •25. Алгоритм нормализации
- •27. Основные структурные элементы бд ms Access : таблицы, запить, формы, отчеты, макросы, модули.
- •28. Работа с запросами в субд Access. Создание запроса-выборки. Создание итогового запроса. Групповые операции. Расчеты в запитые с помощью выражений.
- •29. Работа с запросами в субд Access. Запить в режиме sql.
- •Insert into таблица select ...;
- •30. Работа с формами в субд Access. Создание форм, элементов управления и элементов макета. Свойства формы. Свойства элемента управления.
- •31. Использование Visual Basic For Application. Создание процедур обработки событий.
- •32. Разработка отчетов в субд Access. Группирование и сортировка записей. Расчеты в отчете.
- •33. Создание главной кнопочной формы. Налаживание параметров запуска
- •34. Макросы и модули в ms Access.
- •35. Запись sql –операторов.
- •36. Создание простых запросов языком sql
- •37. Группирование результатов средствами языка sql.
- •38. Создание много табличных запросов средствами языка sql.
- •39. Изменение содержимого базы данных средствами языка sql.
- •40. Идентификаторы языка sql
- •41. Создание баз данных средствами языка sql.
- •42. Технологичность программного обеспечения. Модули. Требования к модулям.
- •43. Разработка программного обеспечения (восходящая и нисходящая).
- •44. Средства описания структурных алгоритмов.
- •45. Эффективность. Уменьшение времени выполнения программы.
- •46. Программирование "с защитой от ошибок".
- •47. Блочно-иерархический подход к созданию сложных систем.
- •48. Жизненный цикл и этапы разработки программного обеспечения.
- •49. Модели (каскадная, спиральная) жизненного цикла программного обеспечения.
- •50. Управление программным проектом (начало, измерение, оценка, риски, планирования, трассировки, контроль).
- •51. Планирование проектных задач.
- •52. Размерно-ориентированные метрики
- •53. Функционально-ориентированные метрики.
- •54. Классические методы анализа. Структурный анализ. Анализ, который ориентируется на структуры данных.
- •56. Модульность. Информационная закрытость. Связность модуля.
- •57. Сложность программной системы.
- •58. Структурное тестирование программного обеспечения
- •59. Функциональное тестирование программного обеспечения
- •60. Технология разработки объектно-ориентированных программных систем
- •Дистанционное образование: особенности, принципы, методы, организационные формы, программное обеспечение.
- •Возможности использования компьютерных сетей в учебно-воспитательном процессе.
- •5. Контроль в учебно-воспитательном процессе. Автоматизация контроля. Психолого-педагогическая диагностика на основе компьютерного тестирования.
- •6. Стандарты электронной учебы
- •7. Цели и задачи преподавания информатики в средней школе
- •8. Содержание I структура школьного курса информатики. Действующие программы курса информатики.
- •9.Допрофильная подготовка по информатике
- •10. Критерии оценивания знаний и умений учеников из школьного курса информатики.
- •11. Курсы по выбору для профильной учебы информатики.
- •12. Технологическая учеба информатики : понятие информационно-технологических знаний, умений, навыков.
- •13. Методические подходы к технологической учебе информатики.
- •14. Организация дополнительных внеурочных форм учебы информатики в школе: кружки, факультативы, олимпиады.
- •15. Специфика урока информатики. Подготовка учителя к уроку. Организация I проведения разных типов урока из информатики.
- •16. Учебно-методическое и программное обеспечение школьного курса информатики. Классификация педагогических программных средств. Приблизительный состав программного обеспечения
- •Раздел 1: 1) Алгоритм и алгоритмический язык, 2) Построение алгоритма для решения задач.
- •Раздел 2:1) Устройство эвм, 2) Знакомство с программированием, 3) Роль эвм в современном обществе перспективы развития вычислительной техники.
- •Часть 1 - персональный компьютер(история создания, устройство, операционная система, графический редактор, текстовый редактор, архивация, вирусы, электронные таблицы, субд, сети).
- •Часть 2 - Основы алгоритмизации и программирования.
- •Методические особенности учебных пособий из курса информатики.
- •9 Класс
-
Возможности использования компьютерных сетей в учебно-воспитательном процессе.
Образование - это не только учеба при необходимом участии учителя. Образовательные услуги включают информирование. Например, реклама через Интернет новых методических допомог, выпущенных в традиционном печатном виде, - это тоже образовательная услуга. Электронная почта включает свойства сети Интернет, которые могут быть весьма полезные в любой системе образования:
способность передавать информацию разных типов (текст, изображение, звук) на значительные расстояния;
способность хранить и структурировать переданную информацию на компьютере провайдера данной услуги;
способность хранить и структурировать переданную информацию на компьютерах отправителя и получателя электронных листов;
способность компьютера провайдера данной услуги отслеживать "судьбу" электронных листов (обнаруживать и сообщать о задержке доставки листу, о неверной адресации и тому подобное);
способность программного обеспечения компьютера отправителя и получателя электронных листов разобраться в структуре хранения полученных писем, удалять или архивировать тех, которые потеряли актуальность, вести базу данных адресов корреспондентов и тому подобное;
совместимость аппаратного и программного обеспечения компьютеров провайдера данной услуги и компьютера его абонента; и тому подобное. Этот список можно еще значительно расширить.
Основные возможности использования Интернет можно разбить на три больших группы: языковые; интерактивные; поиску.
5. Контроль в учебно-воспитательном процессе. Автоматизация контроля. Психолого-педагогическая диагностика на основе компьютерного тестирования.
Появление персонального компьютера, а также сопутствующих эму принтера и сканера, привело к значительной модернизации бланковой технологии и резкому подъему массовости бланковых тестирований. Компьютер стал использоваться для подготовки (распечатки) бланков и для статистической обработки информации, которую испытуемые на бланки заносили в виде крестиков, галочек, и даже букв. По сравнению с ранними бланковыми технологиями, где результат обрабатывался вручную, снизились:
трудоемкость подготовки материалов и обработки результатов;
вероятность внесения случайных ошибок в результат.
Вместе с тем повысились требования к аккуратности испытуемых, поскольку:
используемое программное обеспечение не всегда верно позволяло идентифицировать нанесенные карандашом на бланк знаки;
помятость бланка могла привести к эго деформации в считывающих механизмах и появлению дополнительных погрешностей.
Трудно восстановить, кому первому пришла в голову мысль о тестировании ЗУН, минуя бланки, только с помощью компьютера. Скорее всего, это произошло одновременно во многих странах. Так же, как и мысль о компьютеризации игр. Гениальная идея о компьютерном тестировании ЗУН для педагогики столь же значительна, как и изобретение паровой машины для техники.
За последние два десятилетия в мире обозначилась тенденция к перехода вот бланковых технологий к полностью электронным технологиям тестирования. В конце XX - начале XXI вв. исторически первой в России получила известность Всероссийская компьютеризованная олимпиада "Телетестинг", проводившаяся Московским государственным университетом (Центр "Гуманитарные технологии").
Компьютерные технологии тестирований позволили "забыть" о многих недостатках бланковых технологий. С помощью компьютерной техники оказалось возможным:
Быстро сравнивать результаты измерений для большого количества испытуемых на больших территориях;
Внедрять и разрабатывать новые технологии адаптивного тестирования;
Повысить дифференцирующую способность тестов;
Оперативно использовать методы статистической обработки для повышения уровня объективности результатов;
Сделать более объективными результаты измерения путем применения новых способов демонстрации тестовых задан, например:
исключением возможности для испытуемого видеть все варианты ответов на вопрос задания закрытой формы и сравнивать их логическим перебором;
заменой фиксированных вариантов наборол заданный случайными выборками;
Оптимизировать продолжительность тестовых измерений;
Устранить некоторые, существовавшие в бланковых технологиях, возможности для возникновения случайных и технических ошибок;
Устранить необходимость перевозок бланков и связанные с этим потери, опоздания, внешние влияния;
Устранить некоторые возможности подлога;
Снизить количество персонала, необходимого в момент проведения мероприятий;
Оперативно следить за объемом и качеством ЗУН больших контингентов учащихся, сохраняя при этом все индивидуальные характеристики, выявленные для каждого;
Вести мониторинг качества образования в масштабе страны, использовать эго результаты для целей аттестации учреждений и работников системы образования;
Увеличить скорость поиска и предоставления задан в соответствии с алгоритмами адаптивного тестирования;
Упростить хранение, сортировку и формирование больших тестовых массивов в соответствии с алгоритмами;
Увеличить скорость обработки результатов;
Реализовать возможность автоматической массовой коррекции параметров задан;
Реализовать возможность интерактивного адаптивного взаимодействия системы с претендентом;
Упростить введение алгоритмических ограничений на действия претендента;
Повысить технологичность проведения тестирований и снизить уровень требований к персонала центра тестирований;
Упростить ведение архива тестирований.
Применение компьютерных технологий вполне может положительно повлиять на уровень качества российского образования в самое ближайшее время.