
- •17. Классификация и характеристика эвм –по принципу действ,по этапам создания
- •18. Классификация эвм по размерам и функциональным возможностям
- •20. Элементарные команды эвм
- •21.Системы счисления и формы представления чисел. Перевод чисел
- •22Представление целых чисел
- •23 Представление символьной информации
- •27. Файловая система fat
- •Структура
- •29.Операционная система ms dosВнутренние и внешние команды dos.
- •2.Устр-во и принципы построения эвм.Принципы Фон неймана
- •10. Архитектура и структура компьютера
- •13 Устройства памяти-оперативная, постоянная, оптическая, кэш-память
27. Файловая система fat
Файловая система FAT (File Allocation Table) была разработана Биллом Гейтсом и Марком Макдональдом в 1977 году.
Сейчас существуют три типа файловой системы FAT: FAT12 - поддерживает очень небольшие объемы дисков, поэтому сейчас она применяется только на дискетах.
FAT16 - используется на винчестерах и поддерживает диски объемом до 2 Гб, поэтому сейчас данная файловая система практически не используется. FAT32 - теоретически поддерживаются диски объемом до 2 Тб. Поддерживается, начиная с операционной системы Windows 95 OSR2. Данная файловая система сейчас достаточно популярна, хотя в последние годы многие пользователи Windows XP предпочитают использовать NTFS (New Technology File System).
Структура
Рис. 1. Структура файловой системы FAT
- Загрузочный сектор
В начале раздела диска с файловой системой FAT располагается загрузочный сектор. Он необходим для начальной загрузки компьютера. Так же в нем располагается информация о параметрах данного раздела.
- Таблица размещения файлов (File Allocation Table)
Вся область данных диска разделена на кластеры - блоки, размер которых задается при форматировании диска. На дискете, например, размер кластера равен 512-ти байтам. А на современных винчестерах с объемом диска более 32 Гб размер кластера равен 32 Кб. Каждый файл и каталог занимает один или несколько кластеров. Таким образом, образуются цепочки кластеров.
В таблице размещения файлов каждый кластер помечается специальным образом. Размер метки в битах для каждого кластера указывается в названии файловой системы. Т.е. для файловой системы FAT16 размер метки будет равен 16-ти байтам, для FAT32 - 32-м и т.д.
Всего существует три типа меток для кластеров:Свободный кластер - кластер, в который будут записываться новые файлы и каталоги. Занятый кластер - в метке указывается следующий кластер в цепочке. Если цепочка кластеров заканчивается, то кластер помечается особой меткой. BAD-блок - кластер с ошибками доступа. Помечается при форматировании диска, что бы исключить в последующем доступ к нему.
Повреждение таблицы размещения файлов полностью уничтожает структуру файловой системы, поэтому на диске всегда хранится две копии таблицы.
- Корневой каталог
Область диска, в котором располагается информация о корневом каталоге. Размер ее ограничен, поэтому в корневом каталоге диска может находиться не более 512-ти файлов и подкаталогов.
- Область данных
Оставшаяся часть раздела, на которой размещается содержимое файлов и каталогов.
29.Операционная система ms dosВнутренние и внешние команды dos.
Операционная система (DOS) - совокупность программ, управляющих работой ПК;
I. Основные внутренние команды DOS.
Внутренние команды DOS выполняет командный процессор command.com.
Применение внутренних и внешних команд DOS относится к области системного программирования.1. Команда смены текущего дисковода: a: - переход на дисковод a: b: - переход на дисковод b: c: - переход на дисковод c: 2. Команда вывода оглавления каталога: dir
Поэкранный (постраничный) вывод оглавления каталога, если оглавление очень большое: dir/p
dir a:\ - команда вывода оглавления корневого каталога на диске а:.
Команда dir>dir.txt позволяет сохранить оглавление текущего каталога в виде текстового файла dir.txt. Это общее правило записи результатов работы программ в текстовом режиме в текстовый файл. Пример: ide.com > ide.txt.
3. Команда смены текущего каталога: cd имя каталога
Переход в корневой каталог текущего диска: cd\
Переход из подкаталога в каталог: cd..
4. Команда создания каталога: md имя каталога
5. Команда удаления пустого каталога: rd имя каталога
6. Команда вывода содержимого текстового файла на экран:
type имя файла
7. Команда очистки экрана монитора: cls
8. Команда копирования файлов:
copy имя файла1 имя файла2 - копирование одного файла в другой
файл;
copy имя файла имя каталога - копирование файла в каталог;
copy имя файла prn - распечатка файла на принтере.
9. Создание текстового файла:
copy con: имя файла, нажать Enter, ввести построчно текст,
в конце каждой строки Enter, затем в конце F6 или Ctrl+Z и Enter.
10. Объединение содержимого двух и более текстовых файлов
(конкатенация файлов): copy имя 1-го файла + имя 2-го файла имя нового файла
11. Команда удаления файла: del имя файла или erase имя файла
12. Переименование файла: ren имя файла новое имя файла
13. Вывод версии DOS: ver
14. Вывод метки диска: vol
15. Ввод текущей даты: date
16. Ввод текущего времени: time
17. Exit - выход из командного процессора DOS.
Примечание: После ввода с клавиатуры указанных команд в командную
строку следует нажать клавишу Enter.
II. Основные внешние команды DOS (для версии MS-DOS 6.22).
Внешние команды DOS выполняют вспомогательные программы (утилиты),
расположенные в каталоге DOS на диске С:.
1. format имя диска: - форматирование диска (для дискет format a:
или format b:). Создание системного диска: format имя диска: /s
Будьте внимательны: при форматировании диска (дискеты) вся информация на нем уничтожается!
2. fdisk - разбиение жесткого диска на разделы (логические диски С, D, E и так далее).
Внимание: при разбиении жесткого диска на разделы вся информация на нем уничтожается!
3. sys имя диска: - перенос файлов ядра DOS на диск (дискету), создание системного диска (дискеты). Используется также для смены (обновления версии) DOS.
4. mem - вывод карты оперативной памяти. Чаще используется команда mem/c/p или mem/d/p (ключ p - постраничный вывод информации).
5. chkdsk c: /f - проверка файловой системы и восстановление потерянных кластеров.
6. scandisk - проверка файловой системы и диска на наличие логических сбоев. Для дискет scandisk a: или scandisk b:
7. label имя диска: - создание или обновление метки на диске, дискете.
8. undelete имя диска: - восстановление случайно стертых файлов.
9. diskcopy имя диска: имя диска: - создание точной копии дискеты.
10. print имя файла prn - печать файла на принтере в фоновом режиме. Отмена фоновой печати: print /t
11. graphics - поддержка печати информации с экрана (при нажатии клавиши Print Screen).
30.Экспе́ртная систе́ма (ЭС, expert system) — компьютерная программа, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. Современные ЭС начали разрабатываться исследователями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили коммерческое подкрепление. Предтечи экспертных систем были предложены в 1832 году С. Н. Корсаковым, создавшим механические устройства, так называемые «интеллектуальные машины», позволявшие находить решения по заданным условиям, например определять наиболее подходящие лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам заболевания[1].
В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами знаний как модели поведения экспертов в определенной области знаний с использованием процедур логического вывода и принятия решений, а базы знаний — как совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной предметной области деятельности.
Похожие действия выполняет такой программный инструмент как Мастер (Wizard). Мастера применяются как в системных программах так и в прикладных для упрощения интерактивного общения с пользователем (например, при установке ПО). Главное отличие мастеров от ЭС — отсутствие базы знаний — все действия жестко запрограммированы. Это просто набор форм для заполнения пользователем.
Другие подобные программы — поисковые или справочные (энциклопедические) системы. По запросу пользователя они предоставляют наиболее подходящие (релевантные) разделы базы статей (представления об объектах областей знаний, их виртуальную модель).
1.История развития информатики.
Информатика – это одна из самых молодых наук. Она изучает свойства и закономерности информации, методы ее использования в жизнедеятельности человека. Начинается история развития информатики с момента появления первых электронно-вычислительных машин в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века. Это были первые ЭВМ, работающие на электронных лампах. Ближе к 60-м годам были изобретены дискретные полупроводниковые ЭВМ. А в середине 60-х годов появились машины, оборудованные интегральными микросхемами. история развития информатики подошла к моменту радикального уменьшения размеров компьютеров и следующее их поколение было существенно меньших размеров. А скорость вычислительных способностей увеличилась в 10 раз.История развития информатики в нашей стране начинается с малой электронной счетной машины (МСЭМ), выполнявшая 50 операций в секунду. Ее конструктором стал Сергей Александрович Лебедев. Основными этапами развития вычислительной техники являются: I. Ручной — с 50-го тысячелетия до н. э.; II. Механический — с середины XVII века; III. Электромеханический — с девяностых годов XIX века; IV. Электронный — с сороковых годов XX века.
Ручной период автоматизации вычислений начался на заре человеческой цивилизации. Он базировался на использовании пальцев рук и ног.2. Развитие механики в XVII веке стало предпосылкой создания вычислительных устройств и приборов, использующих механический способ вычислений. Аналитическая машина состояла из следующих четырех основных частей: блок хранения исходных, промежуточных и результирующих данных (склад — память); блок обработки данных (мельница — арифметическое устройство); блок управления последовательностью вычислений (устройство управления); блок ввода исходных данных и печати результатов (устройства ввода/вывода) III. Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает около 60 лет — от первого табулятора Г.Холлерита до первой ЭВМ “ENIAC”.IV. Электронный этап, начало которого связывают с созданием в США в конце 1945 г. электронной вычислительной машины ENIAC.
Главное отличие машин разных поколений состоит в элементной базе, логической архитектуре и программном обеспечении, кроме того, они различаются по быстродействию, оперативной памяти, способам ввода и вывода информации.