
- •Оглавление
- •Глава 2 63
- •Глава 3 108
- •Глава 4 159
- •Глава 5 185
- •Глава 6 219
- •Глава 7 265
- •Глава 8 312
- •Используемые сокращения
- •Введение
- •Глава 1 информация и данные
- •1.1. Информация и информатика
- •1.2. Основные виды информации и её характеристика
- •1.3. Воспроизведение и обработка данных
- •1.4. Информационный процесс и свойства информации
- •1.5. Основные операции с данными и их характеристики
- •1.6. Принципы классификации и кодирования данных
- •1.7. Информационные системы и технологии
- •1.8. Формирование информационного общества на Украине
- •1. Создание основ Информационного общества.
- •2. Внедрение более дешевого и надежного интернет для всех.
- •3. Развитие человеческого потенциала.
- •4. Распространение современных информационных технологий.
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2 история создания и устройство персональных компьютеров
- •2.1. История создания и развития электронно – вычислительной техники
- •2.2. Принципы построения персональных компьютеров
- •2.3. Характеристика устройств персональных компьютеров
- •Системный блок (рис. 2.23).
- •Материнская плата (рис. 2.24)
- •Процессоры (рис. 2.25)
- •Постоянное запоминающее устройство (рис. 2.27)
- •Оперативная память (рис. 2.28)
- •Видеоадаптер (рис. 2.29)
- •Накопитель на жестких магнитных дисках (рис. 2.30)
- •Внешние устройства компьютера Мышь (рис. 2.32)
- •Клавиатура пк (рис. 2.33)
- •Мониторы (рис. 2.34)
- •Принтеры (рис. 2.37)
- •Сканеры (рис. 2.39)
- •Плоттеры (рис. 2.40)
- •2.4. Пути создания новых вычислительных систем
- •Контрольные вопросы
- •Глава 3 программное обеспечение персональных компьютеров
- •3.1. Назначение и виды программного обеспечения
- •3.2. Основные функции, принципы работы и виды операционных систем
- •3 .3. Особенности операционной системы Windows xp
- •3.4. Принципы работы с операционной системой Windows xp
- •3.5. Программа Проводник операционной системы Windows xp
- •3.6. Прикладное программное обеспечение
- •3.7. Характеристика рынка программных продуктов
- •Контрольные вопросы
- •Глава 4 текстовые редакторы
- •4.1. Функциональные возможности текстовых процессоров
- •4 .2. Текстовый редактор ms Word
- •Контрольные вопросы
- •Глава 5 электронные таблицы
- •5.1. Общие сведения об электронных таблицах
- •5.2. Электронная таблица ms Excel
- •5.3. Ввод, редактирование и форматирование данных в ms Excel
- •5.4. Применение операторов в формулах и использование мастера функций
- •5.5. Построение диаграмм и графиков
- •5.6. Консолидация данных
- •5.7. Сводные таблицы
- •Контрольные вопросы
- •Глава 6 базы данных
- •6.1. Характеристика типов баз данных
- •6.2. Характеристика систем управления базами данных
- •6.3. Общая характеристика системы управления базами данных ms Access
- •6.4. Общие принципы создания базы данных в ms Access
- •6.5. Рабочая среда ms Access
- •6.6. Создание баз данных ms Access
- •6.7. Создание и использование запросов
- •6.8. Создание и применение форм
- •6.9. Создание и печать отчетов
- •К онтрольные вопросы
- •Глава 7 интернет и электронная торговля
- •7.1. История создания и развития сети интернет
- •7.2. Передача информации в сети интернет
- •7.3. Программное обеспечение при работе в сети интернет
- •7.4. Электронная торговля в интернет
- •Контрольные вопросы
- •Глава 8 компьютерная безопасность
- •8.1. Возможные угрозы компьютерной информации
- •8.2. Несанкционированный доступ к информации и ресурсам
- •8.3. Компьютерные вирусы
- •8.4. Основные пути комплексной защиты компьютерной информации.
- •8.5. Антивирусные программы Антивирус Касперского (kav)
- •Антивирусная программа Dr.Web
- •Антивирусная программа nod32
- •Украинский Национальный Антивирус (una)
- •8.6. Электронная цифровая подпись
- •Подпись файла kafedra.Doc верна (Автор: Иваненко Василий Семенович)
- •Контрольные вопросы
- •Литература
Процессоры (рис. 2.25)
Процессор (CPU – Central Processing Unit) управляет взаимодействием между программным обеспечением и всеми прочими компонентами компьютера.
Процессоры выполняются конструктивно как микропроцессоры, представляющие интегральную схему в виде тонкой пластины кристаллического кремния площадью несколько квадратных миллиметров. Микропроцессор помещен в пластмассовый или керамический корпус и крепится к системной плате компьютера.
Д
о
недавнего времени основной характеристикой
процессора считалась тактовая частота,
которая и определяла вычислительные
мощности компьютера.
Используемые технологии производства микропроцессоров с большим количеством транзисторов показали, что дальнейшее наращивание вычислительных мощностей за счет повышения тактовой частоты нерентабельно. Высокоплотные технологии изготовления микропроцессоров привели к большому энергопотреблению и, как следствие, значительному тепловыделению. Всё это значительно ухудшает надежность и увеличивает затраты на охлаждение элементов в ПК.
Для решения указанных технологических трудностей вместо увеличения тактовой частоты основное внимание теперь уделяется разработке и внедрению многоядерной архитектуры микропроцессоров.
Многоядерная архитектура основана на использовании двух или более вычислительных ядер в одном процессоре. Многоядерный процессор использует один разъем, но операционная система воспринимает каждое из его исполняющих ядер как отдельный процессор, обладающий всеми соответствующими вычислительными ресурсами.
Разделяя реализуемую программу между несколькими исполнительными ядрами, многоядерный процессор может выполнять больше операций за фиксированный интервал времени. При этом ПО должно обеспечивать распределение нагрузки между несколькими ядрами. Это называется параллелизмом на уровне потоков, а поддерживающие такое распараллеливание операционные системы и приложения (например, Microsoft Windows XP) — многопоточными. Такой процессор может выполнять полностью обособленные потоки кода, например, поток приложения и поток операционной системы или два потока одного приложения.
В 2006 г. исполнительный директор Intel Пол Отеллини (Paul S. Otellini) продемонстрировал ряд новых разработок, в числе которых прототип процессора с 80 ядрами (рис. 2.26).
О
пытная
микросхема конструктивно представляет
собой массив, в котором 80 элементов
расположены в виде матрицы 8*10. Каждый
элемент содержит небольшое вычислительное
ядро, поддерживающее набор простых
инструкций для обработки данных
с плавающей запятой. Кроме того,
каждый элемент содержит маршрутизатор
для подключения ядра к сетевому
решению на одном кристалле, соединяющий
ядра друг с другом и предоставляющий
им доступ к памяти.
Экспериментальная микросхема, содержащая 80 ядер и работающая на частоте 3,1 ГГц, способна обеспечить производительность уровня терафлоп, т.е. 1 трлн. операций с плавающей запятой в секунду.
Обеспечивая повышенную производительность и обладая сниженным энергопотреблением, многоядерная архитектура обеспечивает несколько важных возможностей, улучшающих работу пользователей: увеличение числа одновременно выполняемых задач, выполнение требовательных к вычислительной мощности приложений и увеличение числа пользователей, работающих с одним ПК.