- •Информатика как наука и как вид практической деятельности
- •1. История развития информатики
- •2. Информатика как единство науки и технологии
- •3. Структура современной информатики
- •4. Место информатики в системе наук
- •5. Социальные аспекты информатики
- •6. Правовые аспекты информатики
- •7. Этические аспекты информатики
- •Информация, ее виды и свойства
- •1. Различные уровни представлений об информации
- •2. Непрерывная и дискретная информация
- •3. Единицы количества информации: вероятностный и объемный подходы
- •Вероятностный подход
- •Объемный подход
- •4. Информация: более широкий взгляд
- •5. Свойства информации
- •История развития вычислительной техники
- •1. Начальный этап развития вычислительной техники
- •2. Начало современной истории электронной вычислительной техники
- •3. Поколения эвм
- •Персональный компьютер и его устройство
- •1. Компоненты компьютера
- •2. Основные типы компьютеров. Конфигурации персональных компьютеров (пк)
- •3. Состав типового компьютера
- •4. Устройства обработки – микропроцессор
- •4.1. История развития микропроцессоров
- •4.2. Внутренняя организация микропроцессора
- •4.3. Принципы работы процессора и его характеристики
- •Устройства хранения информации
- •1. Внутренние хранители информации
- •1.1. Оперативная память
- •1.3. Cmos-память
- •2. Внешние хранители информации
- •2.1. Жесткий магнитный диск
- •2.2. Компактные твердотельные носители
- •2.2.1. Стримеры
- •2.2.2. Гибкие диски
- •Внешние устройства эвм: физические принципы и характеристики (4 часа)
- •1. Устройства ввода информации
- •1.1. Клавиатура
- •1.2. Мышь
- •1.3. Сканер
- •1.4. Средства речевого ввода
- •2. Устройства вывода информации
- •2.1. Мониторы
- •Мониторы общего и профессионального назначения
- •Стандарты безопасности
- •2.2. Принтеры
- •2.3. Плоттеры
- •2.4. Многофункциональные устройства (мфу)
- •2.5. Синтезаторы звука
- •Прикладное программное обеспечение
- •1. Классификация
- •2. Инструментальные программные средства общего назначения
- •3. Инструментальные программные средства специального назначения
- •4. Программные средства профессионального уровня
- •5. Организация “меню” в программных системах
- •Программное обеспечение эвм. Операционные системы
- •Операционные системы
- •1. Назначение и основные функции операционных систем
- •2. Понятие файловой системы
- •3. Операционные системы для компьютеров типа ibm pc
- •3.1. Общие сведения о ms dos
- •3.2. Оболочки операционных систем
- •3.3. Семейство операционных систем Windows
- •3.3.1. Отличие операционной системы Windows от других ос
- •3.3.2. Основные преимуществам Windows:
- •3.3.3. Окно Windows
- •3.3.4. Панель задач
- •3.3.5. Запуск программ
- •3.3.6. Выполнение основных операций над объектами
- •3.3.7. Справочная система Windows
- •3.3.9. Программы, включенные в состав Windows
- •Базы данных и системы управления базами данных
- •1. Понятие информационной системы
- •2. Виды структур данных
- •3. Виды баз данных
- •3.1. Реляционные базы данных
- •4. Состав и функции систем управления базами данных
- •6. Субд Microsoft Access
- •Локальные сети
- •1. Аппаратные средства
- •2. Конфигурации локальных сетей и организация обмена информацией
- •3. Локальные сети учебного назначения
- •Глобальные сети
- •1. Международная сеть internet
- •2. Кто управляет Internet?
- •3. Аппаратные средства и протоколы сети Internet
- •3.1. Межсетевой протокол (ip)
- •3.2. Протокол управления передачей (тср)
- •4. Доменная система имён
- •4.1. Структура доменной системы
- •4.2. Поиск доменных имён
- •5. Что можно делать в Internet?
- •5.1. Услуги, предоставляемые сетью
- •Математика и информатика Лекция 18 Компьютерная безопасность и средства защиты информации
- •1. Компьютерные вирусы
- •2. Методы защиты от компьютерных вирусов
- •Средства антивирусной защиты
- •3. Защита информации в Интернете
- •3.1. Необходимость защиты информации
- •3.2. Понятие о несимметричном шифровании информации
- •3.3. Принцип достаточности защиты
- •3.4. Понятие об электронной подписи
Объемный подход
В двоичной системе счисления знаки 0 и 1 будем называть битами (от английского выражения Binary digiTs – двоичные цифры). Отметим, что создатели компьютеров отдают предпочтение именно двоичной системе счисления потому, что в техническом устройстве наиболее просто реализовать два противоположных физических состояния: некоторый физический элемент, имеющий два различных состояния: намагниченность в двух противоположных направлениях; прибор, пропускающий или нет электрический ток; конденсатор, заряженный или незаряженный и т.п. В компьютере бит является наименьшей возможной единицей информации. Объем информации, записанной двоичными знаками в памяти компьютера или на внешнем носителе информации подсчитывается просто по количеству требуемых для такой записи двоичных символов. При этом, в частности, невозможно нецелое число битов (в отличие от вероятностного подхода).
Для удобства использования введены и более крупные, чем бит, единицы количества информации. Так, двоичное слово из восьми знаков содержит один, байт информации, 1024 байта образуют килобайт (кбайт), 1024 килобайта – мегабайт (Мбайт), а 1024 мегабайта – гигабайт (Гбайт).
Между вероятностным и объемным количеством информации соотношение неоднозначное. Далеко не всякий текст, записанный двоичными символами, допускает измерение объема информации в кибернетическом смысле, но заведомо допускает его в объемном. Далее, если некоторое сообщение допускает измеримость количества информации в обоих смыслах, то они не обязательно совпадают, при этом кибернетическое количество информации не может быть больше объемного.
В дальнейшем практически всегда количество информации понимается в объемном смысле.
4. Информация: более широкий взгляд
Подробнее>>
5. Свойства информации
Свойства информации:
• запоминаемость;
• передаваемость;
• преобразуемость;
• воспроизводимость;
• стираемость.
Свойство запоминаемости – одно из самых важных. Запоминаемую информацию будем называть макроскопической (имея ввиду пространственные масштабы запоминающей ячейки и время запоминания). Именно с макроскопической информацией мы имеем дело в реальной практике.
Передаваемость информации с помощью каналов связи (в том числе с помехами) хорошо исследована в рамках теории информации К. Шеннона. В данном случае имеется ввиду несколько иной аспект – способность информации к копированию, т.е. к тому, что она может быть “запомнена” другой макроскопической системой и при этом останется тождественной самой себе. Очевидно, что количество информации не должно возрастать при копировании.
Воспроизводимость информации тесно связана с ее передаваемостью и не является ее независимым базовым свойством. Если передаваемость означает, что не следует считать существенными пространственные отношения между частями системы, между которыми передается информация, то воспроизводимость характеризует неиссякаемость и неистощимость информации, т.е. что при копировании информация остается тождественной самой себе.
Фундаментальное свойство информации – преобразуемость. Оно означает, что информация может менять способ и форму своего существования. Копируемость есть разновидность преобразования информации, при котором ее количество не меняется. В общем случае количество информации в процессах преобразования меняется, но возрастать не может. Свойство стираемости информации также не является независимым. Оно связано с таким преобразованием информации (передачей), при котором ее количество уменьшается и становится равным нулю.
Подводя итог сказанному, отметим, что предпринимаются (но отнюдь не завершены) попытки ученых, представляющих самые разные области знания, построить единую теорию, которая призвана формализовать понятие информации и информационного процесса, описать превращения информации в процессах самой разной природы. Движение информации есть сущность процессов управления, которые суть проявление имманентной активности материи, ее способности к самодвижению. С момента возникновения кибернетики управление рассматривается применительно ко всем формам движения материи, а не только к высшим (биологической и социальной). Многие проявления движения в неживых – искусственных (технических) и естественных (природных) – системах также обладают общими признаками управления, хотя их исследуют в химии, физике, механике в энергетической, а не в информационной системе представлений. Информационные аспекты в таких системах составляют предмет новой междисциплинарной науки – синергетики.
Высшей формой информации, проявляющейся в управлении в социальных системах, являются знания. Это наддисциплинарное понятие, широко используемое в педагогике и исследованиях по искусственному интеллекту, также претендует на роль важнейшей философской категории. В философском плане познание следует рассматривать как один из функциональных аспектов управления. Такой подход открывает путь к системному пониманию генезиса процессов познания, его основ и перспектив.