Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OTVYeT_PO_INFORMATIKYe.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
222.21 Кб
Скачать

2. Их каких взаимосвязанных частей состоит информатика.

ИНФОРМАТИКА

Совокупность науных и технических дисциплин изучающих

информацию и процессы с ней происходящие (сбор, передача,

хранение, обработка и управление). Слово И. появилось в 70-х гг.

До этого научное направление называлось кибернетикой.

Основные направления информатики.

1. Теоретическая информатика. (математичекая кибернетика).

- Создание матмоделей процессов информатики, в основномдискретных, средствами дискретной математики.

ДИСЦИПЛИНЫ:

а) На основе математической логики

методы обработки И:

- Теория алгоритмов

- Теория параллельных вычислений

методы анализа работы К:

- Теория автоматов

- Теория сетей Петри

б) Вычислительная математика и геометрия, программирование

в) Теория информации

Теория кодирования

г) Системный анализ

- Общая теория систем

- Имитационное моделирование

- Теория массового обслуживания

д) Принятие решений

- Теория принятия решений

- Теория игр

- Математическое программирование

- Исследование операций

2. Кибернетика.

- ТАУ Теория автоматического управления

- ТОС Теория оптимальных систем

- Теория адаптивных и обучаемых систем (см.Самоп-

риспосабливающиеся (адаптивные) Системы)

- Теория устройств дискретного действия

- Теория построения Вычислительных систем

- Гомеостатика - достижения равновесных состояний при

воздействии многих факторов

3. Программирование на ЭВМ.

- Системное

- Сетевое

- Системы (языки) программирования

- Прикладное (СУБД, Электронные таблицы, Базы знаний)

4. Искуственный интелект.

- Теория ситуаций и др.

5. Информационные Системы (работа с документами).

- Анализ потоков информации в обществе.

- Способы хранения, формальных языков описания информации.

- Автоматическая обработка с удержанием и извлечением смысла.

- Создание информационно-поисковых (библиотечных) систем.

- Создание сетей хранения.

6. Вычислительная Техника.

7. Информатика в природе и в обществе.

- защита информации

8. Виртуальная Реальность.

ИНФОРМАЦИИ КОЛИЧЕСТВО

Числовая характеристика сигнала. Характеризует уменьшение

степени неопределенности системы, после получения данного сигнала.

Еденица измерения количества информации -

Бит (от англ. bit: bindry digit - двоичная единица) -

- информация необходимая

для различения двух равновероятностных событий.

  1. Количество измерения информации, основные единицы измерения информации (учебник стр. 74).

ИНФОРМАЦИИ КОЛИЧЕСТВО

Числовая характеристика сигнала. Характеризует уменьшение

степени неопределенности системы, после получения данного сигнала.

Еденица измерения количества информации -

Бит (от англ. bit: bindry digit - двоичная единица) -

- информация необходимая

для различения двух равновероятностных событий.

  1. Классификация эвм.

Классификация ЭВМ.

Электронно-вычислительные машины можно разделить по следующим

основным признакам:

По элементной базе

(поколения)

1. Поколение - Ламповые ЭВМ.

1945 - ENIAC (США) Моучли, Экерт. 18000 ламп, 50 оп/сек

20 ячеек памяти, 50 КВт.

1950 - МЭСМ (СССР) Лебедев АН УССР

1952 - БЭСМ Лебедев, Стрела, Урал, М1

2. Поколение - Транзисторные ЭВМ. 1948 Шокли - транзистор

1955 - США

1961 - "РАЗДАН", Минск, М-220

3. Поколение - Интегральные (мини-ЭВМ)

1964 - интегральная микросхема

4. Поколение - Микро-ЭВМ

1971 - большие интегральные микросхемы БИС

БИС > 100000 эл/кв.см

СБИС > 1млн.элем/кв.см. Сейчас 10 млн.

5. Поколение - Искуственный интелект - микросхемы обладающие ИИ

Примечания: Каждое поколение уменьшение:

- размеров;

- потребляемой мощности;

- стоимости;

увеличение:

- производительности;

- вычислительной мощности;

- возможностей представления и обработки И;

- надежности.

Удвоение характеристик каждые 5 лет.

По типу сигнала.

(представление информации)

- Аналоговые - непрерывный, изменяющийся во времени сигнал.

- Цифровые(дискретные) - прерывистый сигнал с заранее известным

(оговоренным) значением.

По методу вычислений.

- Последовательные (скалярные)

- Конвеерные

- Суперскалярные - несколько конвееров для исполнения различ-

ных команд. выполнение за 1 такт более 1 команды.

- Параллельные, векторные (стереомагнитофон)

- Многопроцесорные, Транспьютеры

- Суперпараллельные - большое количество процессорных элемен-

товов, процедуру распараллеливания обеспечивает компиля-

тор.

По типу решаемых задач.

- Универсальные - круг задач не оговорен заранее, цели ставятся

программистом в рамках возможностей заданных системой ко-

манд и данных.

- Специальные - задачи(цели) определены, не определен способ

достижения.

По принятой модели искуственного интелекта.

- Нисходящий ряд - представление знаний и алгоритм логической

обработки (реализация человеческого мышления)

- Восходящий ряд - электронная реализация естественных нейронных

систем.

Способ организации взаимодействия с пользователями.

- Файл-серверы

- Клиент-серверы

По занимаемой продажной нише,

по размерам и сложности решаемых задач.

(круг пользователей).

В основе данной классификации лежит "знаменитое" соот-

ношение - производительность (вычислительная мощность)/цена. А

также исторически сложившийся рынок вычислительной техники.

- Персональные компьютеры:

- Персональные,

- Профессиональные,

- Переносные,

- Блокноты,

- Бытовые,

- Электронные и игровые приставки.

- Мини-компьютеры (малые ЭВМ)

- Рабочие и графические станции

- UNIX-серверы

- Мэйнфреймы (универсальные компьютеры общего назначения)

- Офисные модели

- Серверы систем масштаба предприятия (ESA)

- Супер-серверы

- Супер-компьютеры

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]