Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект - информатика.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
150.46 Кб
Скачать

1. Формульно-словесный способ.

Основан на задании инструкций о выполнении конкретных действий в четкой последовательности в сочетании со словесными пояснениями.

Пример.

Вычислить: С =

Этап 1. Ввести А, В;

Этап 2. Если А В, то переходим к этапу 3; иначе переходим к этапу 4.

Этап 3. С=А-В, и переходим к этапу 5;

Этап 4. С=А+В;

Этап 5. Вывод С.

2. На алгоритмическом языке.

Алгоритмический язык – совокупность правил и обозначений, использующиеся для записи алгоритма.

Он включает:

а) математические выражения;

б) текст;

в) служебные слова (полные или сокращенные слова русского текста, стоящие в определенном месте алгоритма, которые обязательно подчеркиваются)

Пример.

Вычислить значение А +

алг Проскурнин (нат А, вещ В, У, цел Х)

арг А, В, Х

рез У

нач

У:=А +

кон

3. Графический способ (метод блок-схемы).

При таком представлении алгоритма, каждый этап отображается в виде геометрических фигур-блоков, форма которых зависит от выполняемой операции.

Линия соединения блоков, показывает направление процесса обработки данных. Каждое направление называется ветвью.

Название

блока

Графическое

представление

блока

Описание

Линейный процесс

Выполнение операции или группы операций, в результате которых изменяются значение, фомы представления или расположение данных.

Проверка условия,

Логическое решение

Выбор направления выполнения алгоритма в зависимости от некоторых переменных условий.

Ввод-вывод

Преобразование данных в форму пригодную для обработки (ввод) или отображения результатов обработки (вывод).

Начало-конец алгоритма

Начало, конец процесса обработки данных

Предопределеный процесс модуль

Использование ранее созданных или отдельно описанных алгоритмов (модулей).

Соединитель

Указание связи между линиями потока обработки данных.

Пример.

Вычислить: С =

4. Табличный способ.

«Типы алгоритмов».

1) Линейный алгоритм:

2) Разветвляющийся алгоритм:

3) Циклический алгоритм:

«Основные конструкции языка Паскаль».

Первая версия языка Паскаль была разработана в 1968 году. Ее разработчиком является швейцарский ученый Никлаус Вирт. Свое название язык получил в честь создателя первой механической вычислительной машины француза Блеза Паскаля.

В 1992 г. появилась последняя на сегодняшний день версия языка Turbo Pascal - 7.0.

Интегрированная инструментальная оболочка (ИИО) Turbo Pascal (TP).

Экран программы состоит из трех различающихся по функциональному назначению частей:

1. Строка меню

2. Рабочая зона

3. Строка состояния

Строка меню:

а) File, Edit (основные команды редактирования текста),

б) Search (осуществляет поиск фрагментов текста; при необходимости производит замену на новые),

в) Run (команды, запускающие программу или ее часть на выполнение),

г) Compile (осуществляет компиляцию программы, которая находится в рабочей зоне),

д) Debug (содержит команды поиска ошибок),

е) Tools (позволяет запустить некоторые программы не выходя из оболочки Turbo),

ж) Options (позволяет установить параметры компилятора и инструментальной оболочки),

з) Windows (содержит команды по работе с окнами),

и) Help (Справка).

  Алфавит и программа на TP 7.0.

 Алфавит языка состоит из нескольких разделов:

1) Латинские буквы: AaBb…

2) Цифры: 0, 1, 2... 9

3) Знаки математических операций: + - * /

4) Знаки математических отношений: < > =

5) Знаки препинания: . , : ;

6) Специальные знаки: { } [ ] ( ) $ ^

Программа записанная на языке TP может содержать следующие разделы:

1) Заголовок;

2) Раздел меток;

3) Раздел констант;

4) Раздел типов;

5) Раздел переменных;

6) Раздел процедур и функций;

7) Раздел операторов.

Все программы обязательно имеют раздел заголовок и раздел операторов. Остальные составляющие могут отсутствовать. При отсутствии некоторых частей программы общий порядок их следования сохраняется.

Разделы между собой разделяются знаком ";"

Раздел операторов заключается в операторные скобки. Это зарезервированные слова begin, end. Раздел операторов заканчивается точкой.

Раздел "заголовок" начинается с зарезервированного слова program, за которым указывается имя программы. В качестве имени может использоваться любой набор символов алфавита с несколькими исключениями:

1) Нельзя использовать зарезервированные слова.

2) Нельзя начинать имя с цифры.

3) При использовании имени не используется пробел.

Простейшие программы на TP имеют следующую форму:

Program<имя программы>

<описание данных>;

begin

<операторы программы>

end.

Описание данных – перечень всех переменных и массивов, используемых в программе после атрибута rar с обязательным указанием типа данных.

Основные типы данных на TP:

а) string – строковые;

б) char – символьные;

в) boolean – логические;

г) integer – целочисленные;

д) real – вещественно-числовые.

Примеры описания переменных и массивов на TP:

var

n, m: integer;

p, g: Boolean;

name array [1..10] of string;

{nam – массив из 10 строк}

axy array [1..3, 1..4] of real;

{axy – числовая матрица размеров 3х4}.

Оператор ввода-вывода.

TP содержит 4 оператора ввода-вывода:

1) read;

2) readln;

3) write;

4) writeln.

Оператор read осуществляет ввод данных с клавиатуры:

read(a,b,c).

Оператор readln выполняет аналогичные действия и переводит курсор На следующую строку.

Оператор write осуществляет вывод на экран сообщения или значения переменной. Сообщения записываются в апострофах. Для вывода значения переменной указывается имя переменной. Сообщение и переменные можно передавать в одном списке, разделяя их запятыми:

writeln (’сообщение’,a)

writeln (a,5,2)

writeln выполняет аналогичные действия и переводит курсор на следующую строку.

Математические функции:

Имя функции

Математическое значение

Тип результата

a mod b

Остаток деления а на b

Целое

a div b

Целая часть деления а на b

Целое

abs (a)

|а|

Совпадает с типом аргумента

sqr (a)

а2

Совпадает с типом аргумента

sqrt (a)

Вещественное

sin (a)

sin а

Вещественное

cos (a)

cos а

Вещественное

In (a)

In а

Вещественное

exp (a)

еа

Вещественное

 

Общий вид программы в TP:

Program (имя программы)

Var

(описание переменных)

Begin

Writeln (‘сообщение’)

Readln (ввести значения переменных)

(формулы)

End.

«Оператор цикла с параметром».

«Понятие о файлах».

Вся информация на дисках записывается в виде файлов.

Файл – любой набор однотипной информации, которому присвоено имя.

В виде файла могут быть представлены программы, текст, документы, музыка, видео и т.д.

Файлы бывают двух видов:

1) Текстовые – состоящие из набора символов.

2) Двоичные – состоящие только из нулей и единиц.

Обозначение файлов состоит из двух частей:

1) Имя файла;

2) Расширение файла.

Пользователь имя файлу придумывает сам. Имя файла содержит от одного до восьми символов.

Имя включает:

а) латинские буквы;

б) цифры;

в) специальные знаки.

Расширение файла всегда начинается с точки и содержит от одного до трех символов и показывает тип информации хранящейся в файле:

.txt для текстов

.dox для документов

.bat командные файлы

.com/.exe готовые к выполнению программы

.bak страховочная копия

.pas программы на Паскале

.asm программы на Ассемблере

.c программы на языке С

.for Программы на Фортране

В имени файла нельзя использовать пробел и буквосочетания:

prn;

aux;

lpt1; lpt2; lpt3

com1;com2; com3;

nul.

С клавиатуры обозначение файла можно записывать любыми буквами, а в памяти компьютера обозначение файла записывается только строчными.

«Каталоги».

Если на диске создано много файлов, то их удобно объединять в каталоги. Каталоги, в отличие от файлов, записываются заглавными буквами и не имеют расширения.

Сложная структура каталогов называется древовидной.

Начальный каталог, содержащий в своем составе вложенные каталоги и файлы, называется корневым. Вложенные каталоги называются подкаталогами.

Каталог, в котором в настоящее время находится пользователь, называется текущим.

Полное имя файла включает:

1) Диск, на котором записывается.

2) Перечень всех каталогов на пути к данному файлу.

3) Имя файла с расширением.

«Операционная система MS-DOS».

В 1981 году была создана первая операционная система фирмы Майкрософт – она называлась MS-DOS, последующие версии были MS-DOS 1.0; MS-DOS 2.0; MS-DOS 2.2…

1 цифра – улучшение версии;

2 цифра – исправление ошибок.

DR-DOS – не совместима с MS-DOS.

PC-DOS – полностью совместима с MS-DOS, если цифры этих версий совпадают.

Русская версия операционной системы PTS-DOS разработана фирмой ФисТехСофт, г.Долгопрудный; обладает всеми возможностями MS-DOS, но занимает меньше места.

Возможности DOS:

  1. Осуществляет диалог с пользователем;

  2. Управляет компьютером и его ресурсами;

  3. Управляет запуском прикладных программ;

  4. Осуществляет удобный способ связи с другими частями компьютера.

Составные части MS-DOS:

  1. BIOS – базовая система ввода-вывода. Находится в ПЗУ компьютера.

BIOS выполняет три функции:

    1. осуществляет ввод-вывод информации;

    2. тестирует оборудование;

    3. вызывает загрузчик операционной системы

  1. ЗОС – загрузчик операционной системы – короткая программа, находящаяся в первом секторе диска, позволяет загрузить все остальные части.

  2. Дисковые файлы:

    1. IO.sys – дополнение к BIOS, облегчает ввод информации;

    2. MSDOS.sys производит всю обработку информации.

  3. КП –Командный процессор – находящийся в файле COMMAND.com. Выполняет как внутренние, так и внешние функции.

  4. ВК – Внешние команды - записаны на отдельных дисках и поставляются пользователем вместе с операционной системой (ОС)

  5. Драйверы, хранящиеся в файле CONFIG.sys, служат для подключения к компьютеру новых устройств.

«Компьютерные вирусы».

Вирусы создаются людьми специально для нанесения ущерба.

Вирусы – это программы, способные к самовоспроизведению.

Вирус не может существовать в изоляции; для их работы им необходимо знать адреса компьютеров в сети, название программ, особенности файловой системы компьютера.

Классификация вирусов:

I. По среде обитания:

1) сетевые;

2) файловые (.com, .exe);

3) загрузочные (I сектор диска);

4) файлово-загрузочные.

II. По характеру заражения:

1) резидентные (оставляют в ОЗУ свою часть, при перезагрузке или при выключении они исчезают);

2) нерезидентные (не засоряют ОЗУ и действуют ограниченное время).

III. По воздействию:

1) не опасные (уменьшают объем свободной ОЗУ);

2) опасные (ухудшают работу программ, изменяют их файлы);

3) очень опасные (разгрушают как программ, так и файловую систему компьютера).

IV. По алгоритму воздействия:

1) простейшие паразитические (изменяют содержимое файлов, но могут быть легко обнаружены и уничтожены);

2) репликаторы (черви) (сетевые, вычисляют адреса компьютеров и записывают по этим адресам свои копии);

3) стэлс-вирусы (невидимки) (трудно обнаружить, так как при воздействии антивирусов они вместо себя подставляют незараженные части рабочих программ);

4) Вирусы-мутанты (при каждой новой перезаписи изменяются так, что у них не остается ни одной повторяющейся цепочки байт);

5) Троянские вирусы (уничтожают как рабочие программы, так и файловую систему компьютера).

Признаки появления вирусов:

1) Медленная работа компьютера.

2) Невозможность загрузки ОС.

3) Изменение даты модификации файлов.

4) Увеличение размера файлов.

5) Неожиданное увеличение количества файлов.

6) Уменьшение объема свободной ОЗУ.

7) Появление непредусмотренных сообщений, рисунков, звуков.

8) Ухудшение работы ранее успешно функционирующих программ.

9) Частое зависание компьютера.

Методы защиты от вирусов.

Различают общие и специальные методы защиты.

Общие методы защиты:

1) Копирование рабочих программ.

2) Разграничение доступа.

Специальные методы защиты – антивирусы:

1) Программы-детекторы (обнаруживают вирус и выводят сообщение о нем).

2) Ревизоры (работают в 2 стадии: запоминают исходное состояние файловой система и сравнивают с текущим состоянием).

3) Доктора-ревизоры (обнаруживают и восстанавливают поврежденные файлы).

4) Фильтры (улавливают определенный тип вирусов, на который они рассчитаны; не эффективны против других вирусов).

5) Вакцины (модифицируют рабочие программы так, что те получают иммунитет против вирусов; не эффективны в том случае, если программы уже заражены).

«Этапы развития информационного общества».

Человек пытался овладеть веществом, энергией, информацией.

В первобытном , рабовладельческом и феодальном обществах человек работал с веществом, создавая простейшие орудия труда, средства передвижения, используя в основном мускульную силу свои и животную.

В XVII веке человек работал с энергией, создавая индустриальное общество. Энергию ветра использовал для ветряных мельниц, энергию воды – для водяных мельниц, тепловую энергию – для создания двигателей внутреннего сгорания.

С середины XIX века стало развиваться информационное общество. Чарльз Беббидж создал на бумаге первую ЭВМ.

Признаками этого общества являются:

1) Наличие компьютеров;

2) Объединение их в сеть;

3) Значительное количество населения занято в информационном обществе.

Каждый человек в информационном обществе обладает информационной культурой.

«Информационная культура».

В настоящее время на человека обрушивается огромное количество информации.

Для того, чтобы справиться с этим количеством информации, человек должен:

1) Уметь вводить информацию с клавиатуры.

2) Обладать навыками графического и текстового интерфейса.

3) Владеть офисными технологиями.

4)Включать в состав документов графическую информацию, звук, видео.

САПР – система автономного проектирования – служит для создания графиков, чертежей, диаграмм, СЛОВО интерьеров и так далее.

Табличный процессор Exel служит для автоматического расчета математических зависимостей и построения диаграмм и пиктограмм.

БД Access служит для хранения информации, поиска отдельных данных, упорядочивания информации.

Каждый компьютерно-грамотный человек обладает определенными правовыми знаниями.

«Правовая грамотность».

В 1992 году был принят закон о защите авторских прав пользователем, по которому без согласия автора нельзя было копировать и распространять программы. За нарушение авторских прав предусмотрен штраф кратный МРОТ – минимальному размеру оплаты труда.(х10 – 50000).

Для регистрации прав необходимо:

1) (с);

2) Имя автора;

3) Дата первого выпуска.

«Лицензирование».

Программы можно разделить на 3 вида:

1) Лицензионные;

2) Условно-бесплатные;

3) Свободно распространяемые.

Лицензионные программы распространяются на коммерческой основе и распространитель полностью отвечает за них.

Условно-бесплатные программы распространяются в целях рекламы или ограниченное время либо с ограниченными функциями.

Свободно-распространяемые программы включают:

1) Новые недоработанные версии.

2) Устаревшие версии.

3) Дополнения к уже существующим программам.

4) Драйверы.

«Защита информации».

Для защиты программ используются пароли. В настоящее время наиболее широко используются биометрические пароли (отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, голос, фейс-контроль). При установке на компьютер используются дистрибутивы, имеющие каждый индивидуальный порядковый номер.

Кроме того, для защиты информации на компьютере используются аппаратные ключи, подсоединяемые к параллельному порту компьютера.

Кроме аппаратного ключа, используются программные ключи, которые теряются при неправильном наборе кода.

Для защиты информации в сети используются брандмауэры-фильтры.

«Возможности динамических электронных таблиц».

Электронные таблицы применяются для обработки большого количества данных.

Электронные таблицы (ЭТ) – это диалоговое приложение для хранения и обработки данных.

Заголовки столбцов обозначаются заглавными латинскими буквами или сочетаниями букв. Строки электронной таблицы нумеруются. На пересечении столбцов и строк находится ячейка. Если по ней щелкнуть мышью она становиться активной. Адрес ячейки включает вначале буквы, потом цифры, которые образуют ячейку.

Ячейка может содержать типы величин:

а) числа, которые выравниваются по правому краю ячейки;

б) текст, который выравнивается по левому краю ячейки;

в) формулы (числа, знаки, функции, номера ячеек), в которых нельзя использовать текст.

Таблица, с которой работает пользователь, называется рабочим листом. Несколько рабочих листов – рабочая книга.

«Встроенные функции».

Для использования встроенных функций используется мастер функций на панели инструментов, нажав на которую появляется раскрывающийся список: математические, статистические, финансовые, дата и время…

Кроме вычислительных функций электронные таблицы производят упорядочивание элементов сортировки. Если в меню выбрать команду «Данные», а затем «Сортировка», то раскрывается список, если выбрать сортировку по возрастанию: 1) числа рассортируются от минимального отрицательного до максимального положительного; 2) вначале в тексте выписываются цифры, потом знаки, после – буквы латинского алфавита, и, наконец, русского алфавита; 3) остаются пустые ячейки.

«Поиск информации».

Поиск информации производится, если в графе «Данные» выбрать команду «Фильтр».

Для чисел используются =, >, <, .

Для текста используются фильтры:

а) начинается С;

б) заканчивается НА;

в) содержит букву, буквосочетание или слово.

«Построение диаграмм и графиков».

Для построения диаграмм и графиков в электронной таблице выделяются данные, затем а панели выбирается СЛОВО диаграмм. Можно построить график, который определяет зависимость величин, круговую диаграмму, которая определяет часть величин и линейчатую пиктограмму, определяющую сравнение величин.

«Представление об организации данных в базах данных».

Базы данных (БД) – это информационная модель, которая служит для хранения упорядоченных данных с одинаковым набором свойств.

Базы данных бывают табличные, иерархические и сетевые.

КАРТИНКА

Каждый столбец называется полем, строка – записью. Поле – столбец, содержащий свойства объектов, запись – строка, содержащая набор свойств объекта.

Типы полей:

1) Счетчик (ключевое поле, в котором автоматически устанавливается нумерация при каждой новой записи);

2) Текстовый (может содержать до 255 символов);

3) Числовой;

4) Дата/время;

5) Денежный;

6) Логический;

7) Гиперссылка.

Свойства полей:

1) Размер;

2) Формат;

3) Обязательность.

«Иерархические базы данных».

Главный объект, включающий в себя другие объекты, называется предком. Входящие в состав предка объекты – потомки. Два потомка, имеющие одного предка – близнецы.

КАРТИНКА

«Системы управления базами данных».

Системы управления базами данных (СУБД) – программы, позволяющие производить обработку объектов базах данных.

Сортировка записи баз данных:

а) текст по алфавиту;

б) числа по величине;

в) другие объекты по дате и времени.

Поиск элементов баз данных производится также по фильтрам. Для чисел – те же самые, что и в электронных таблицах (=, >, <, ), для текста – «начинается С», «заканчивается НА».

Элементами системы управления базами данных являются:

1) Условия выбора элементов таблиц;

2) Формы, предусмотренные для представления объектов в более удобном виде;

3) Отчеты, представляющие собой распечатку таблиц;

4) Макросы/модули, предназначенные для автоматического выполнения команд.

«Моделирование».

Моделирование – процесс создания модели.

Модель – это такой реальный или мысленно представляемый объект, который заменяет объект оригинал, с целью его исследования.

Модель может быть записана на любом языке.

Модель, записанная с помощью математических формул и зависимостей, называется математической. Четкая формулировка условия математической задачи называется постановкой задачи.

Модель необходима для того, чтобы:

1) Понять, как устроен объект, каковы его структура и свойства;

2) Научиться управлять объектом;

3) Прогнозировать прямые и косвенные последствия на объект.

Модель необходима можно записать следующими методами:

а) словесным;

б) табличным (Электронные таблицы, Базы данных);

в) графическим (блок-схемы);

г) математическим (формулы и зависимости).

Модель, записанная с помощью перечисления ее свойств, называется информационной.

«Этапы решения задач на ЭВМ».

1) Постановка задачи – позволяет определить исходные данные и результаты.

2) Формулировка задачи – запись математических формул и зависимостей для решения задачи.

3) Составление алгоритма решения задачи.

4) Составление, редактирование, отладка программы.

5) Анализ полученных результатов.

«Передача информации».

Для передачи информации используется следующая схема:

КАРТИНКА

Если канал передачи работает в двух направлениях,, то отправитель и получатель меняются местами.

Основной характеристикой канала передачи является его пропускная способность – скорость передачи данных, бит/с

1байт/с = 8бит/с

1Кбит/с = 1024бит/с

1Мбит/с = 1024Кбит/с

1Гбит/с = 1024Мбит/с

«Локальные компьютерные сети».

Локальные компьютерные сети объединяют 8–12 компьютеров одном помещении. Затем локальные сети объединяются в пределах здания.

Если компьютеры работают автономно, то скорость передачи очень мала, так как в начале нужно еще информацию записать на носитель, а затем перенести на другой компьютер. При автономной работе компьютеров нельзя использовать для всех них периферийное устройство (принтер, сканер, плоттер).

Достоинства локальной сети:

1) Достаточно высокая скорость передачи данных (10 – 100 Мбит/с);

2) Возможность использовать одно периферийное устройство для всей сети.

Компьютеры в сети могут быть одноранговые, в которых пользователь сам решает, какую информацию он выкладывает в сеть и серверами – обычно более мощные компьютеры, на которых содержится: справочная информация, документы, программные продукты.

Существуют следующие схемы соединений компьютеров:

а) линейная шина

КАРТИНКА

б) звезда

КАРТИНКА

«Глобальные компьютерные сети».

Различают региональные глобальные компьютерные сети (ГКС) (объединяют регионы, города, страны, континенты) и корпоративные ГКС (Объединяют ведомства по их назначению: образовательные, военные).

Примером ГКС является сеть Интернет (которая объединяет множество локальных сетей, региональных и корпоративных). Информация передается со скоростью десятки Гбит/с.

Основу ГКС составляют сотни миллионов серверов, которые постоянно подключены к высокоскоростным каналам передачи.

Провайдеры подключают пользователей к серверам на коммерческой основе.

Сеть Интернет имеет подключение миллиардов компьютеров.

«Адресация в Интернете».

Для того, чтобы можно было определить компьютер в сети используется его IP-адрес – уникальный тридцати двухзначный двоичный код компьютера.

N = 2 в 32 = 4294967296 = более 4 млрд.

Для систематизации IP-адресов разработаны три класса компьютерных сетей.

Таблица классов для IP-адресов.

Класс А

0

Адрес сети 7бит

Адрес компьютера 24бита

Класс B

10

Адрес сети 14бит

Адрес компьютера 16бит

Класс C

110

Адрес сети 21бит

Адрес компьютера 8бит

IP-адрес может быть записан не только в двоичном коде, но и в десятичном, который состоит из 4 групп цифр, отделенных друг от друга точкой.

По первой группе цифр определяется адрес сети:

Класс А – От 0 до 127

Класс B – От 128 до 191

Класс C – От 192 до 223

«Доменное имя (Domain Name)».

Пользователю трудно запомнить числовой IP-адрес, поэтому вместо него используется DNS – Domain Name System.

Доменное имя создается международной организацией, в которую входит по 5 человек от каждого континента.

Существует два вида доменных имен:

1) Административные, состоящие из 3 символов;

2) Географические, состоящие из 2 символов

Административное

Тип организации

Географическое

Страна

com

коммерческая

ca

Канада

edu

образовательная

de

Германия

gov

правительство США

ip

Япония

int

международная

ru

Россия

net

СЛОВО

su

СССР

uk

Англия

us

США

IP-адреса бывают:

а) Постоянные;

б) Динамическими (которые изменяются при каждом новом подключении).

«Протоколы передачи данных: TCP и TP».

TCP – транспортный протокол.

TP – протокол маршрутизации.

При передачи большого количества информации для увеличения скорости передачи информации на компьютере отправителя TCP разбивает информацию на отдельные IP-пакеты. IP-пакеты нумеруются, в них указывается IP-адрес компьютера и получателя. За разбивку информации на IP-пакеты отвечает транспортный протокол. Затем пакеты отправляются на ближайший к отправителю сервер и TP отвечает за доставку IP-пакетов получателю. Все IP-пакеты проходят различную цепочку серверов и доставляются получателю за разное время в различном порядке. TCP собирает полученные IP-пакеты в нужном порядке на компьютере получателя.

«Передача информации через телефонные сети».

В настоящее время существует много способов соединения с интернетом. Наибольшей скоростью обладают оптоволоконные и спутниковые каналы передачи. Провайдеры обладают такими каналам связи. Но чаще всего они предоставляют пользователям коммутируемые телефонные каналы связи.

Компьютеры не могу передавать информацию по телефонным сетям, так как они формируют цифровые электрические импульсы, а телефонная сеть передает аналоговые сигналы (непрерывные).

КАРТИНКА

Для передачи информации по телефонной сети используются модемы, которые передают необходимую информацию с помощью процесса модуляции.

Различают амплитудную и частотную модуляцию.

Модуляция – процесс создания цифровых импульсов компьютера на несущую частоту телефонной линии.

Модулированный сигнал передается получателю, модем которого выполняет обратный процесс демодуляции.

Модемы бывают внутренние, которые подсоединяются к слоту материнской платы, и внешние, которые подсоединяются к последовательному порту системного блока.

Наиболее важной характеристикой модема является его скорость передачи. Она не может быть любой и устанавливается международным телекоммуникационным союзом.

Для увеличения скорости передачи на модеме отправителя используется сжатие информации, а на модеме получателя информация возвращается в прежний вид.

Если при сжатии произошел сбой хотя бы в 1бите, то на выходе модем отправителя будет посылать запрос на повторную передачу информации.

«Управление модемом с помощью AT-команд».

Все модемы содержат примерно одинаковый набор AT-команд.

Управление происходит с помощью терминальных программ. Наибольшее распространение имеет программа Hyper Terminal.

Если на правильно настроенный модем послать «пустую» AT-команду нажать Enter, то отклик модема должен быть ОК.

С помощью AT-команд можно изменять содержимое энергонезависимых регистров модема.

Можно подобрать команды таким образом, что модем снимет телефонную трубку или дозвонится до нужного номера.

«Электронная почта».

Электронная почта – это исторически первая услуга, которую предоставляет интернет.

Достоинства электронной почты:

1) Высокая скорость передачи сообщения от секунды до часов.

2) Сообщение может содержать не только текст, но и вложенные файлы (графика, анимация).

Возможности электронной почты:

1) Рассылка сообщений сразу нескольким абонентам;

2) Использование автоответчика;

3) Пересылка сообщения по другому адресу;

4) Выполнение действий с однотипными сообщениями.

Обычно сообщение рекомендуется не очень большого объема (2000000 бит).

Для пересылки сообщения необходимо указать адрес электронной почты, который состоит из двух частей: юзерные, собака, серверные. Первую часть пользователь называет сам, вторая – имя сервера.

Почтовый адрес не может содержать пробелов и записывается только латинскими буквами.

Для передачи сообщений используются специальные почтовые программы, в которые входит Outlook Express, который входит в Internet Explorer.

Вначале сообщение формируется на автономном компьютере, затем, после подключения к интернету, передается на специальный почтовый ящик отправителя, а после почтовой программой через систему почтовых серверов передается на почтовый ящик получателя.

«WWW-технологии».

Ворд, вап, веб – всемирная паутина.

Основу www-технологии составляют гиперссылки, которые позволяют перейти либо на другой документ либо на другую часть документа.

Основу гиперссылки составляет HTML язык. В этом языке имеются управляющие символы теги. Они позволяют изменять размер написания шрифта, цвет, цвет фона.

Документы, использующие www-технологии – называются веб-страницами. Веб-страницы одной тематики составляют веб-сайты.

Серверы, использующие www-технологии, называются веб-серверами.

Веб-страницы бывают:

1) Мультимедийными;

2) Интерактивными (форумы);

3) Динамическими (изменение в странице можно производить после загрузки в браузер)

«URL».

URL (universal resource locator) – универсальный указатель ресурса

URL содержит:

1) протокол доступа;

2) доменное имя сервера или его IP-адрес.

3) путь к файлу;

4) имя файла.

«Браузеры».

Для просмотра всей страницы используются специальные программы – браузеры. После загрузки браузера появляется окно обозревателя, которое содержит меню, окно адреса, в которое можно ввести с клавиатуры или можно выбрать из списка страниц, панель инструментов, позволяющая перемещаться по веб-сайтам, рабочее окно, в котором отображаются веб-страницы.