- •1.Сообщение, информация. Свойства информации.
- •1.3.Свойства информации:
- •2.Понятия: код, алфавит, бит, байт.
- •3.Кодирование числовой информации. Системы счисления.
- •Перевод из 10-ой системы счисления в 2-ую, 8-ую, 16-ую.
- •4.Кодирование символов. Системы кодирования. Кодовые таблицы.
- •5.Кодирование изображений. Метод rgb.
- •6.Кодирование звука.
- •7.Уровни программного обеспечения. Базовый, системный,сервисный.
- •8.Прикладное программное обеспечение.
- •9.Системы и языки программирования.
- •10.Свойства алгоритмов.
- •11.Форматы файлов. Форматы для представления текста.
- •12.Форматы файлов. Графические форматы.
- •13.Форматы файлов. Форматы звука и видео.
- •14.Вирусы и антивирусные программы.
- •15.Архивирование и сжатие. Программы архивирования. Форматы архивов.
- •18.Понятие интерфейса пользователя.(cli,gui,wimp)
- •19.Понятие объекта в операционной среде Windows, Linux.
- •20.Файловая организация данных.
- •21.Назначение табличных процессоров. Организация табличной среды.
- •22.Типы данных электронных таблиц, адресация ячеек памяти.
- •24.Текстовые процессоры. Настройка автосохранения, создание резервных копий, версии файла.
- •31.Функциональная схема компьютера и принципы взаимодействия устройств. (в методичке есть схемы)
- •32.Процессор, архитектура, основные характеристики(устройства, набор команд).
- •33. Арифметические и логические операции с целыми и вещественными числами.
- •34.Материнская плата (основные характеристики).
- •35.Системная шина, слоты расширения.
- •36.Интерфейсы внешних устройств.
- •37.Принтеры. Потребительские параметры принтеров.
- •38.Видеосистема пк
- •39.Параметры мониторов.
- •40.Видеоадаптеры, их параметры.
- •41.Основные и внешние устройства компьютера.
- •42.Иерархия памяти персонального компьютера.
- •46.Внутренняя память персонального компьютера.
- •47.Базы данных. Модели и программы работы с бд. (их методики)
- •48.Архитектура сетей.
- •49.Компьютерные сети. Модели разделения ресурсов.
- •50.Компьютерные сети. Уровни модели osi.
22.Типы данных электронных таблиц, адресация ячеек памяти.
В работе с электронными таблицами можно выделить три основных типа данных: числа, текст и формулы.
Числа. Для представления чисел могут использоваться несколько различных форматов (числовой, экспоненциальный, дробный и процентный).
По умолчанию для представления чисел электронные таблицы используют числовой формат, который отображает два десятичных знака числа после запятой (например, 195,20). Экспоненциальный формат применяется, если число, содержащее большое количество разрядов, не умещается в ячейке. В этом случае разряды числа представляются с помощью положительных или отрицательных степеней числа 10. Например, числа 2000000 и 0,000002, представленные в экспоненциальном формате как 2 106 и 2 10-6, будут записаны в ячейке электронных таблиц в виде 2,00Е+06 и 2,00Е-06.
Текст. Текстом в электронных таблицах является последовательность символов, состоящая из букв, цифр и пробелов. Например, последовательность цифр "2004" - это текст.
Формулы. Формула должна начинаться со знака равенства и может включать в себя числа, имена ячеек, функции и знаки математических операций. Однако в формулу не может входить текст. Например, формула =А1+В1 обеспечивает сложение чисел, хранящихся в ячейках А1 и В1, а формула =А1*5 - умножение числа, хранящегося в ячейке А1, на 5. При изменении исходных значений, входящих в формулу, результат пересчитывается немедленно.
Адресация памяти вычислительных систем — метод указания на ячейку памяти, к которой производится доступ.
Ассоциативная — метод адресации ячеек памяти, основанный на указании содержимого ячейки, а не её точного положения. Для этого указывается слово, которое характеризует содержимое нужной ячейки, а не её обычный адрес. Для реализации механизма поиска, основанного на сравнении части содержимого памяти с каким-либо словом-признаком, применяется ассоциативное устройство памяти.
Вопросы 23-30 разобрать в OpenOffice.
24.Текстовые процессоры. Настройка автосохранения, создание резервных копий, версии файла.
Текстовый процессор — вид прикладной компьютерной программы, предназначенной для производства (включая набор, редактирование, форматирование, иногда печать) любого вида печатной информации. Иногда текстовый процессор называют текстовым редактором второго рода. Текстовые процессоры, в отличие от текстовых редакторов, имеют больше возможностей для форматирования текста, внедрения в него графики, формул, таблиц и других объектов. Поэтому они могут быть использованы не только для набора текстов, но и для создания различного рода документов, в том числе официальных. Наиболее известным примером текстового процессора является Microsoft Word.
31.Функциональная схема компьютера и принципы взаимодействия устройств. (в методичке есть схемы)
32.Процессор, архитектура, основные характеристики(устройства, набор команд).
Архитектура ПК – принципы построения сложной системы.
Классическая архитектура:
Оперативная память
Процессор
Устройство управления
Запоминающееся устройство
Принципы открытой архитектуры:
Наличие общей информационной шины для подключения дополнительных устройств
Модульное построение ПК
Совместимость новых устройств с предыдущими версиями.
Центра́льный проце́ссор (ЦП, или центральное процессорное устройство — ЦПУ) — микросхема , выполняющая программы, представленные в машинном коде, главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера.
Чипсет — набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций.
Кеш память - промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. У каждого внешнего устройства есть устройство кеш памяти – для повышения работы.
Основные параметры процессора:
тактовая частота – количество синхронизирующих импульсов в секунду(чем выше тактовая частота, тем быстрее будет работать компьютер)
количество ядер
размер кеша.
частота шины - это тактовая частота, с которой происходит обмен данными между процессором и оперативной памятью компьютера.
разрядность – определяет сколько бит данных может принять и обработать процессор за один такт.
FSB — шина, обеспечивающая соединение между центральным процессором и внутренними устройствами.
Набор команд — соглашение о предоставляемых архитектурой средствах программирования, а именно: определённых типах данных, инструкций, системы регистров, методов адресации, моделей памяти, способов обработки прерываний и исключений, методов ввода и вывода.