
- •1 Типовые проектные процедуры сапр
- •2 Методика получения математических моделей элементов
- •3 Методы одновариантного анализа
- •4 Методы многовариантного анализа
- •5 Особенности автоматизированного проектирования двухслойных печатных плат. Методы трассировки
- •6 Особенности автоматизированного проектирования многослойных печатных плат. Решение задачи расслоения
- •7 Назначение, структура, классификация и принцип работы сетей Петри
- •8 Задача параметрической оптимизации при внутреннем проектировании
- •9 Методы преобразования трехмерных графических объектов
- •10 Автоматизация технической подготовки производства
- •1 Машинные коды чисел в эвм, их виды.
- •2 Представление переключательных функций в виде дснф и кснф с помощью минтермов и макстермов.
- •3Методы минимизации пф.
- •4. Принцип построение классической архиетктуры эвм. Структура и основные функциональные узлы эвм.
- •5. Цифровые автоматы, их виды и классификация.
- •6.Структура памяти эвм, ее состав и принцип действия
- •7Способы обмена ядра эвм и внешних устройств. Стандартный интерфейс.
- •8 Принципы построения, классификация и виды архитектур вычислительных систем
- •9 Комплексирование вс.
- •1 Природа образования случайных процессов
- •2 Задачи нелинейного программирования
- •Основные виды зависимостей между переменными
- •3 Корреляционная функция
- •4 Характеристики скорости изменения случайных процессов во времени
- •5 Классификация идентификации
- •Оценка значимости величины
- •8. Построение математической модели
- •10 Показатели адекватности модели
- •1 Классификация субд
- •2. Архитектура субд.
- •3. Этапы проектрирования бд
- •7. Информационно-логическая модель «сущность – связь».
- •8. Операции реляционной алгебры, используемые в рмд.
- •9. Виды функциональных зависимостей между атрибутами
- •10 Нормализация отношений
- •1. Назначение, виды информационно-вычислительных сетей. Системы телекоммуникаций.
- •2. Модель взаимодействия открытых систем.
- •3. Семиуровневая архитектура вос. Сетевые протоколы.
- •4. Виды топологий локальных вычислительных сетей.
- •5. Протоколы канального уровня. Методы доступа к сети.
- •6. Базовые технологии лвс. Протоколы лвс.
- •8. Линии и каналы связи, их характеристики.
- •9. Методы передачи данных на физическом уровне: модуляция, демодуляция. Емкость канала связи. Кодирование. Уплотнение информационных потоков.
- •10. Режимы переноса информации: коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация пакетов.
- •Понятие модели и моделирования. Этапы построения моделей
- •2. Основы построения мат. Моделей на микроуровне. Законы сохранения энергии, массы, и количества движения
- •3. Общая характеристика условий однозначности краевой задачи. Начальные и граничные условия
- •4. Основные типы уравнений для систем с распределенными параметрами. Параболические, гиперболические и эллиптические уравнения.
- •5. Базовое уравнение срп и стандартная форма записи
- •Параллельное и последовательное соединение распределенных блоков
- •Алгоритм расчета распределенной выходной функции и интегральной передаточной функции
- •Метод сосредоточенных масс при моделировании на макроуровне. Компонентные и топологический уравнения в общем виде
- •Графическая и матричная формы представления моделей на макроуровне
- •Узловой метод формирования математических моделей макроуровня
- •1. Принципы построения микропроцессорных систем.
- •2. Архитектурные особенности современных микропроцессоров.
- •3. Структура и функционирование микропроцессорной системы.
- •5. Программное обеспечение микропроцессорных устройств.
- •6. Управление памятью и внешними устройствами.
- •7. Интерфейсы микропроцессорных систем.
- •8. Управляющие программируемые контроллеры.
- •9. Однокристальные мк с cisc-u risc-архитектурой.
- •1. Структура Pascal -программ
- •2. Переменные. Типы переменных
- •3. Операторы языка Pascal
- •4. Массивы. Описание одномерного массива
- •5. Действия над элементами одномерного массива
- •6. Описание двумерного массива. Ввод и вывод элементов двухмерного массива.
- •7. Подпрограммы пользователя. Описание процедур и функций.
- •8. Параметры значения и параметры переменных подпрограмм. Механизм передачи параметров в подпрограмму
- •9. Описание строкового типа. Операции со строками.
- •10. Строковые процедуры и функции.
- •1. Основные понятия спо.
- •2. Функции ос
- •5. Ресурсы. Классификация ресурсов.
- •6. Понятие сетевых ос и распределенных ос. Функциональные компоненты сос.
- •7. Сетевые службы и сетевые сервисы.
- •8. Схемы построения сетей (одноранговые сети, сети с выделенными серверами, гибридные сети).
- •9. Трансляторы. Компиляторы. Интерпретаторы.
- •10.Этапы компиляции. Общая схема работы компилятора
- •1. Понятие соединения систем и их элементов. Структурные схемы.
- •2. Критерий устойчивости рауса — гурвица.
- •3. Назначение и виды коррекции динамических свойств сау.
- •4. Фазовый портрет нелинейной системы управления. Анализ поведения системы по фазовому портрету.
- •6. Показатели качества управления, их определение по переходным и ач характеристикам системы.
- •7. Типовые нелинейные звенья систем управления, их графические характеристики.
- •8. Определение передаточной функции.
- •9. Критерий устойчивости Михайлова, кривая Михайлова.
- •10. Критерий устойчивости Найквиста.(замкнутой по разомкнутой)
- •Движение электрона в электрическом поле. Приборы, созданные на основе особенностей движения.
- •Основы зонной теории. Энергетические уровни. Зонная диаграмма.
- •3. Понятие «дырки». Полупроводники р- и n-типа
- •Полупроводниковые диоды.
- •5. Биполярные транзисторы.
- •Принцип работы биполярного транзистора.
- •Основные схемы включения транзистора
- •6. Операционный усилитель. Схемы на его основе.
- •Суммирующие усилители на оу.
- •Интегрирующие усилители на оу.
- •Дифференцирующие усилители на оу.
- •8. Комбинационные микросхемы.
- •Базовые логические элементы
- •Логические функции одной переменной
- •Логические функции двух переменных
- •Регистры. Триггеры. Разновидности триггеров.
5. Цифровые автоматы, их виды и классификация.
Цифровыми (конечными) автоматами называются устройства, предназначенные для обработки информации, заданной цифровыми кодами. Информация, поступающая в цифр. устройство представляет собой набор дискретных сигналов, отображающих некоторую последовательность 0 и 1, т.е. двоичный код.
В общем случае, на вход цифр. устройства поступает некоторый набор 2ых переменных Х(х1, х2… хn), а с выхода устройства снимается набор или множество значений У(у1,у2… уn), причем цифр. устройства реализуют определенную связь (лог. функцию) между вх. и вых. переменными.
На передачу сигнала через устройство отводится конечн. промежуток времени – такт работы устройства.
Если за 1 такт в устройство передается 1 из разрядов 2ого числа (кода), устройство работает в посл. коде, если за 1 такт его работы передается все двоичное число одновременно, то устройство работает в парал. коде:
Применительно
к ЭВМ в зависимости от способа обработки
циф информации различают 2 класса
дискретных автоматов: комбинационные
и последовательные.
Комбинационные
автоматы
(комбинационные схемы) –
устройства, в которых значения вых
сигналов У(у1, у2… уm)
в любой момент дискр. времени однозначно
определяется совокупностью вх сигналов
Х. Т.о. одним из достоинств комб. схем
является их высокое быстродействие.
Преобразование информации в комб. схемах
однозначно определяется лог. функциями
вида
.
Лог функции и соответствующие им
комбинационные схемы разделяют на
регулярные
и нерегулярные
структуры. Регулярные
структуры
предполагают построение схема таким
образом, что кажд из ее выходов строится
по аналогии с предыдущими. В нерегулируемых
структурах
такая аналогия отсутствует.
Многие регулярные структуры положены в основу построения ряда интегральных схем малой и средней степени интеграции, а также отдельных частей БИС и СБИС. Из регулярных комбинац. схем наиболее распространены шифраторы, дешифраторы, схемы сравнения, комбинационные сумматоры, коммутаторы (мультиплексоры и демультплексоры), выполненные на основе лог. элементов и несодержащих обратных связей.
В
последовательном автомате
выходные сигналы в данный момент времени
зависят не только от значения входного
сигнала в данный момент, но и от значения
входного сигнала в прошлом, т.е. внутреннее
состояние устройства. Понятеие состояния
последов. автомата предполагает наличие
у него внутренней памяти, где должна
хранится информация о предыдущих
воздействиях. Функциональное соотношение:
Различают последовательные автоматы автоматы Мура(выходной сигнал определяется текущим состоянием автомата) и автоматы Мили (выход зависит как от состояния, так и от входного сигнала)
пример Автоматы Мура: триггеры, счетсчики, накапливающие сумматоры, регистры и др.
Шифраторы (кодеры, ш.) – преобразуют сигнал на одном из своих входов (унитарный код) в n-разрядный 2ный код на выходе, соответствующий 10чному номеру активного входа.
Число
информационных входов ш. = числу символов
преобразуемого кода и должно соответствовать
условию
,
где n
– число информационных выходов.
Кроме
обычных шифраторов, существуют шифраторы
с приоритетом,
в таких ш. допускается подавать сигнал
1 одновременно на несколько входов, а
ш. выдаст на выход код числа, соответствующего
№ старшего входа, т.е. если при работе
ЭВМ решается задача определения
приоритетного претендента на обслуживание
и имеется одновременно несколько
запросов, то обслужится запрос с
наибольшим номером. Основное назначение
ш. является преобразование № источника
сигнала в 2чный код.
Дешифраторы (д.)
Д. представляет собой комбинационное устройство, позволяющее распознавать числа, представленные позиционно n-разрядным кодом.
Если на вход д. подать n-размерный 2ый код, то на выходе устройства появляется код «1 из N» в кодовой комбинации которого только одна позиция будет представлена единицей, а остальные – нулем. Такой код называется унитарным.
Т.к.
макс. возможное количество чисел,
закодированные N-разрядным
2чным кодом = количеству наборов из N
аргументов //
- неполный д.
В ЭВМ д. используют для расшифровки адресных ячеек ЗУ, а также в устройствах цифровой индикации.
Мультиплексоры MUX (MS) (м.) – устройства, подключающие единственный выход к одному из информационных входов, № которого задается 2чн. кодом, поступившим на управляющий (адресный) вход. МS принимает сигнал, поступивший на входы, т.е. решает задачу, обратную распределителю.
Демультиплексоры (DMS, DMX)
DMX – устройства, в котором сигналы с 1ого информационного входа поступают в желательной последовательности на требуемые выходы в зависимости от значения 2ого кода на адр. шинах.
,
где n
– число выходов, m
– число адр. входов.