
- •Вопросы по информатике
- •1. Информация и информационные процессы в природе, обществе, технике. Информационная деятельность человека.
- •2. Объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и методы. Классы объектов
- •3. Информационные процессы и управление. Обратная связь
- •4. Строковые переменные. Строковые выражения и функции
- •5. Язык и информация. Естественные и формальные языки.
- •6. Алгоритмическое программирование. Основные способы организации действий в алгоритмах.
- •7. Двоичная система счисления. Запись чисел в двоичной системе счисления.
- •8. Магистрально-модульный принцип построения компьютера
- •9. Кодирование информации. Способы кодирования
- •10. Основные характеристики компьютера (разрядность, тактовая частота, объем оперативной и внешней памяти, производительность и др.)
- •11. Качественные и количественные характеристики информации. Свойства информации (новизна, актуальность, достоверность и др.). Единицы измерения количества информации
- •12. Внешняя память компьютера. Различные виды носителей информации, их характеристики (информационная емкость, быстродействие и др.)
- •13. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера, их назначение и взаимосвязь.
- •14. Способы записи алгоритмов (описательный, графический, на алгоритмическом языке, на языке программирования).
- •15. Программное управление работой компьютера. Программное обеспечение компьютера
- •16. Основные типы и способы организации данных (переменные и массивы).
- •17. Папки и файлы (тип файла, имя файла). Файловая система. Основные операции с файлами в операционной системе
- •18. Логическое сложение. Таблица истинности.
- •19. Правовая охрана программ и данных. Защита информации.
- •20. Основные логические устройства компьютера (сумматор, регистр).
- •21. Этапы решения задачи с помощью компьютера (построение модели — формализация модели — построение компьютерной модели — проведение компьютерного эксперимента — интерпретация результата).
- •22. Моделирование как метод научного познания. Модели материальные и информационные.
- •23. Формализация. Привести пример формализации (например, преобразования описательной модели в математическую).
- •24. Мультимедиа-технология.
- •25. Описание состояния объекта и описание изменения состояния объекта с помощью статических и динамических информационных моделей.
- •26. Массивы и алгоритмы их обработки
- •27. Задача на перевод числа, записанного в десятичной системе счисления, в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы.
- •28. Алгоритм. Свойства алгоритма. Возможность автоматизации интеллектуальной деятельности человека.
- •29. Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка).
- •30. Алгоритмическая структура ветвление. Команды ветвления. Привести пример.
- •31. Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Алфавитный подход к определению количества информации.
- •32. Задача на определение истинности составного высказывания.
- •33. Алгоритмическая структура цикл. Команды повторения.
- •34. Выполнение арифметических операций в двоичной системе счисления.
- •35. Задача на определение количества информации с последующим преобразованием единиц измерения.
- •36. Пример разработки алгоритма методом последовательной детализации. Вспомогательные алгоритмы.
- •37. Информационное моделирование. Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые).
- •38. Задача на сложение и вычитание двоичных чисел.
- •39. Основы языка программирования (алфавит, операторы, типы данных и т. Д.).
- •40. Основы языка разметки гипертекста (html).
- •41. Практическое задание на организацию запроса при поиске информации в Интернете.
- •42. Текстовый редактор. Назначение и основные функции.
- •43. Двоичное кодирование текстовой информации. Различные кодировки кириллицы
- •44. Графический редактор. Назначение и основные функции
- •45. Логическое умножение. Таблица истинности.
- •46. Электронные таблицы. Назначение и основные функции.
- •47. Адресация в Интернете: доменная система имен и ip-адреса.
- •48. Задание по программированию на разработку программы поиска максимального элемента в массиве.
- •49. Базы данных. Назначение и основные функции.
- •50. Компьютерные вирусы: способы распространения, защита от вирусов.
- •51. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Всемирная паутина.
- •52. Информация. Вероятностный подход к измерению количества информации.
- •53. Задача на построение блок-схемы алгоритма.
- •54. Гипертекст. Технология www (World Wide Web — Всемирная паутина).
- •55. Визуальное объектно-ориентированное программирование. Графический интерфейс: форма и управляющие элементы.
- •56. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация общества.
- •57. Локальные и глобальные компьютерные сети. Назначение сетей.
- •58. Задание по программированию на использование двумерного массива и вложенных циклов.
37. Информационное моделирование. Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые).
Табличные
модели. Одним из наиболее часто
используемых типов информационных
моделей является таблица, которая
состоит из строк и столбцов.
Построим, например, табличную информационную
модель, отражающую стоимость отдельных
устройств компьютера (табл. 9). Пусть в
первом столбце таблицы содержится
перечень объектов (устройств), входящих
в состав компьютера, а во втором — их
цена.
С помощью таблиц создаются информационные
модели в различных предметных областях.
Широко известно табличное представление
математических функций, статистических
данных, расписаний поездов и самолетов,
уроков и т. д.
Табличные информационные модели проще
всего формировать и исследовать на
компьютере посредством электронных
таблиц и систем управления базами
данных.
Иерархические модели. Нас окружает
множество различных объектов, каждый
из которых обладает определенными
свойствами. Однако некоторые группы
объектов имеют одинаковые общие свойства,
которые отличают их от объектов других
групп.
Группа объектов, обладающих одинаковыми
общими свойствами, называется классом
объектов. Внутри класса могут быть
выделены подклассы, объекты которых
обладают некоторыми особенными
свойствами, в свою очередь, подклассы
можно делить на еще более мелкие группы
и т. д. Такой процесс называется процессом
классификации.
При классификации объектов часто
применяются информационные модели,
которые имеют иерархическую (древовидную)
структуру. В иерархической информационной
модели объекты распределены по уровням,
причем элементы нижнего уровня входят
в состав одного из элементов более
высокого уровня. Например, весь животный
мир рассматривается как иерархическая
система (тип, класс, отряд, семейство,
род, вид), для информатики характерна
иерархическая файловая система и т.
д.
На
рисунке 22 изображена информационная
модель, которая позволяет классифицировать
современные компьютеры. Полученная
информационная структура напоминает
дерево, которое растет сверху вниз
(именно поэтому такие информационные
модели называют иногда древовидными).
В структуре четко просматриваются три
уровня: от первого, верхнего, имеющего
один элемент Компьютеры, мы спускаемся
до третьего, нижнего, имеющего три
элемента Настольные, Портативные,
Карманные.
Сетевые информационные модели. Сетевые
информационные модели применяются для
отражения систем со сложной структурой,
в которых связь между элементами имеет
произвольный характер.
38. Задача на сложение и вычитание двоичных чисел.
39. Основы языка программирования (алфавит, операторы, типы данных и т. Д.).
Языки программирования — это формальные языки, кодирующие алгоритмы в привычном для человека виде (в виде предложений). Язык программирования определяется заданием алфавита и точным описанием правил построения предложений (синтаксисом). В алфавит языка могут входить буквы, цифры, математические символы, а также так называемые ключевые слова If (если), Then (тогда), Else (иначе) и др. Из исходных символов (алфавита) по правилам синтаксиса строятся предложения, обычно называемые операторами. Например, оператор условного перехода: If A>B Then X=A+B Else X=A*B Алгоритмические языки программирования, или их еще называют структурные языки программирования, представляют алгоритм в виде последовательности основных алгоритмических структур — линейной, ветвления, цикла. Различные типы алгоритмических структур кодируются на языке программирования с помощью соответствующих операторов: ветвление — с помощью оператора If-Then-Else, цикл со счетчиком с помощью оператора For-Next и т. д. Операторы, кроме ключевых слов, иногда содержат арифметические, строковые и логические выражения. Арифметические выражения могут включать в себя числа, переменные, знаки арифметических выражений, стандартные функции и круглые скобки. Например, арифметическое выражение, которое позволяет определить величину гипотенузы прямоугольного треугольника, будет записываться следующим образом: SQR(A*A+B*B). В состав строковых выражений могут входить переменные строкового типа, строки (строками являются любые последовательности символов, заключенные в кавычки) и строковые функции. Например: "инф'+Mid ("информатика", 3,5) +strA. Логические выражения, кроме логических переменных, нередко включают в себя числа, числовые или строковые переменные или выражения, которые сравниваются между собой посредством операций сравнения (>, <, =, >=, <= и т. д.). Логическое выражение принимает лишь одно из двух значений: истина или ложь. Например: 5 > 3 — истинно; 2-2 = 5 — ложно. Над элементами логических выражений могут производиться логические операции, которые обозначаются следующим образом: логическое умножение — And, логическое сложение — Or и логическое отрицание — Not. В языках программирования используются различные структуры данных: переменная, массив и др. Переменные задаются именами, которые определяют области памяти, в которых хранятся их значения. Значениями переменных могут быть данные различных типов (целые или вещественные числа, строки, логические значения). Соответственно переменные бывают различных типов: целочисленные (А%=5), вещественные (А=3 .14), строковые (А$="информатика"), логические (A=True). Массивы являются набором однотипных переменных, объединенных одним именем. Массивы бывают одномерные, которые можно представить как одномерные таблицы, и двумерные, которые можно представить как двумерные таблицы. Массивы также могут быть различных типов: целочисленные, вещественные, строковые и т. д. Объектно-ориентированное программирование — это развитие технологии структурного программирования, однако оно имеет свои характерные черты. Основной единицей в объектно-ориентированном программировании выступает объект, который заключает в себе, инкапсулирует как описывающие его данные (свойства), так и средства обработки этих данных (методы). Важное место в технологии объектно-ориентированного программирования занимает событие. В качестве событий можно рассматривать щелчок кнопкой мыши на объекте, нажатие определенной клавиши, открытие документа и т. д. Как реакция на события вызывается определенная процедура, которая может изменять свойства объекта, вызывать его методы и т. д. В системах объектно-ориентированного программирования обычно используется графический интерфейс, который позволяет визуализировать процесс программирования. Появляется возможность создавать объекты, задавать им свойства и поведение с помощью мыши.