
- •Дисциплина «Системное программирование» Теоретические вопросы
- •Операционные системы: история
- •Системные вызовы управления терминалом
- •Операционные системы: назначение и основные функции
- •Управление процессами в операционных системах
- •Конкуренция процессов
- •Базовые примитивы доступа к файлам
- •Файлы с несколькими именами
- •Каталоги, файловые системы и специальные файлы
- •Базовые примитивы для работы с процессами.
- •Обработка сигналов в unix Нормальное и аварийное завершение
- •Примитивы межпроцессного взаимодействия: программные каналы.
- •Дополнительные средства межпроцессного взаимодействия в unix.
- •14. Напишите аналог команды ls –l
- •15. Напишите «часы», выдающие текущее время каждые 3 секунды
- •16. Напишите программу, которая ожидает ввода с клавиатуры в течение 10 секунд.Если ничего не введено – печатает «Нет ввода», иначе – «Спасибо».
- •17. Используя файловую систему /proc, получите информацию об открытых всеми процессами файлах
- •18. Напишите функцию mysleep(n), задерживающую выполнение программы на n секунд.
- •19. Составьте программу вывода строк файла в инверсном отображении
- •20. Создайте аналог команды df
- •21. Напишите программу создания и записи образов дискет
- •22. Напишите функции включения и выключения режима эхо-отображения набираемых на клавиатуре символов
- •23. Напишите программу для запуска команды ls в качестве дочернего процесса
- •24. Создайте два процесса, взаимодействующих через программный канал.
- •25.Создайте аналог команды sync
- •Понятие алгоритма. Свойства, способы задания, основные структуры алгоритма. Понятие о структурном подходе к разработке алгоритма.
- •Алгоритмическая структура цикл. Типы циклов. Способы управления циклами. Итерационные циклы. Простые и вложенные циклы.
- •Типы данных в языке Паскаль. Действия над ними. Стандартные типы данных и типы пользователя.
- •Операторы циклов в языке Паскаль. Примеры использования.
- •Цикл с предусловием
- •5.Условный оператор и оператор выбора вариантов в языке Паскаль. Структурная схема. Примеры использования.
- •6 Структурные типы данных. Массивы. Записи, вариантные, вложенные.
- •7.Обработка строковых данных в Паскале. Особенности использования.
- •8.Процедуры и функции в Паскале. Особенности использования.
- •Стандартные файлы и файлы пользователя в Паскале. Типы файлов. Процедуры и функции для работы с файлами.
- •10.Прямая и косвенная рекурсия. Особенности использования.
- •11.Структура языка Паскаль. Структура программ на языке Паскаль.
- •Модульное программирование. Стандартные модули. Назначение и использование.
- •Образцы решений задач
- •1. Написать программу для вычисления функции:
- •2. Сформировать двухмерный массив, состоящий из n X n элементов.
- •5. Задан текст s. Сколько раз в тексте встречается заданное слово (слова разделены пробелами)
- •Дисциплина «Основы баз данных и знаний»
- •1. Архитектура бд. Понятие 3-вой архитектуры бд. Ее преимущества. Внешний уровень. Концептуальный уровень. Внутренний уровень.
- •2. Классификация моделей данных.
- •3. Иерархическая модель. Преимущества и недостатки иерархических структур.
- •4. Сетевая модель данных.
- •5. Реляционная модель данных.
- •6. Нормализация. Пять нормальных форм.
- •7. Физические модели бд.
- •8. Файловые структуры. Файлы прямого доступа. Файлы последовательного доступа.
- •9. Индексные файлы. Индексно-прямые файлы. Индексно-последовательные файлы.
- •10. Распределенные субд. Распределенная обработка данных. Параллельные субд.
- •11. Преимущества и недостатки сурбд.
- •12 Правил Дейта для сурбд.
- •12. Объектно-ориентированные субд. Требования к оосубд.
- •13. Объектно-реляционные субд.
- •14. Структура языка sql.
- •15. Типы данных языка sql.
- •16. Создание схем, бд, таблиц операторами языка sql.
- •17. Индексация в субд. Типы индексов. Создание и удаление индекса операторами языка sql.
- •18. Редактирование данных в таблице бд операторами языка sql.
- •19. Построение запросов операторами языка sql.
- •20. Понятие агрегирующих функций.
- •21. Объединение таблиц. Построение многотабличных запросов операторами языка sql.
- •22. Субд Access. Понятия таблицы, запроса, формы, отчета, макроса.
- •Примеры решений задач
- •Дисциплина «Организация и функционирование эвм»
- •Характеристики жесткого диска.
- •2.Структура дискового сектора. Коды исправления ошибок ecc.
- •3.Назначение коэффициента чередования секторов и коэффициента перекоса головки.
- •4.Сравнительная характеристика интерфейсов жестких дисков.
- •5.Позиционирование магнитной головки. Виды сервосистем.
- •6.Кэширование диска. Виды кэша. (Кэш считывания, кэш со сквозной записью, кэш с отложенной записью и элеваторный кэш).
- •7.Форматирование жесткого диска. Физическое форматирование. Организация разделов на жестком диске.
- •8.Логическое форматирование. Таблица размещения файлов, ее виды.
- •9. Основная оперативная память. Динамическая память, принцип действия запоминающих ячеек. Архитектура динамической памяти, виды сигналов.
- •Типы динамической памяти. Асинхронная, синхронная память.
- •Модули памяти. Организация банков памяти.
- •12.Статическая память, ее разновидности. Кэш-память. Первичный и вторичный кэш.
- •13.Энергонезависимая память, типы памяти. Флэш-память.
- •14.Логическая структура памяти пэвм.
- •15.Сравнительная характеристика видов оптических дисков.
- •16.Сравнительная характеристика видов мониторов.
- •17.Текстовый и графический режим работы монитора. Формирование цвета.
- •18.Сравнительная характеристика видов принтеров.
- •«Теория автоматического управления»
- •Классификация сау
- •Связь входа и выхода. Способы построения моделей. Переходная функция и импульсная характеристика.
- •Типовые звенья линейных систем (усилитель, апериодическое звено, интегрирующее звено, колебательное звено, звено запаздывания).
- •4. Типовые звенья линейных систем (усилитель, апериодическое звено, интегрирующее звено, колебательное звено, звено запаздывания).
- •5. Частотные характеристики. Понятие лачх и лфчх.
- •6. Логарифмические частотные характеристики типовых линейных звеньев.
- •7. Структурные схемы и правила их преобразования.
- •8. Требования к системам автоматического управления (перечислить). Понятие точности управления.
- •9. Частотные критерии устойчивости. Критерий Найквиста.
- •10. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Гурвица. Критерий Вишнеградского.
- •11. Оценка качества системы. Запасы устойчивости.
- •12. Синтез регуляторов. Задачи синтеза
- •13. Синтез линейны непрерывных сау. Коррекция сау
- •14. Разновидности и свойства сау в зависимости от параметров синтеза.
- •15. Приведение задач тау к нулевым начальным условиям. Линеаризация математического описания системы.
- •16. Математические модели. Способы их построения. Линейность и нелиней-ность систем и моделей.
- •17. Преобразование произвольного сигнала линейным звеном
- •18. Интегральные оценки качества переходных процессов: линейные, квадра-тичные.
- •19. Типовые линейные законы регулирования. Виды регуляторов.
- •20. Расчет оптимальных параметров настройки регуляторов.
- •8.Характеристическое уравнение замкнутой системы
Типы данных в языке Паскаль. Действия над ними. Стандартные типы данных и типы пользователя.
Типы данных определяет: формат представления данных памяти компьютера; множество допустимых значений; множество операций допустимых для данной переменной. Паскаль допускает использование основных 5-ти классов: простые; структурированные, ссылочные, процедурные, объектные. Простые типы данных могут быть: целочисленные, логические, символьные, перечисляемые, интервальные, вещественные.
Целочисленные типы.
Представление переменной целочисленного типа на должно содержать десятичную точку. Можно использовать для представления числа шестнадцатеричную систему счисления, для этого, перед числом ставится знак доллара. Действия над целыми числами: можно использовать «+», «-», «*», «/» и скобки (приоритет обычный). Для возведения в степень используется (EXP (ln (a)*x)=а в степени х. Существуют действия: деление нацело (DIV) и остаток от деление (MOD). (Н-р 17 DIV 3 (=5); 17 MOD 3 (=2)).
Логический тип данных.
К логическим типам данных относятся следующие типы:
Boolean (1 byte), Byte Bool (1 byte), Word Bool (2 byte), Long Bool (4 byte). Данные типы переменных могут принимать только два значения: True, Fealse. С ними можно выполнять две операции сравнения = или <> , и кроме этого допустима ANR (логическая и) XOR (логическое исключение или), OR (логическое или), Not (логическое нет).
Перечисляемый тип
Представляет собой упорядоченное множество значений, образуемое перечислением имен, обозначающих эти значения. Значения нового типа представляются в программе именами, имеющими значения констант нового типа. Перечисляемые типы вводятся в программе в разделе определения типов. Применение перечисляемых типов данных позволяет проще запрограммировать нечисловую задачу по сравнению с оператором варианта. Н-р (Type DIRECTION= (Norht, south,east,west)); После определения типа данных, объявляются переменные данного типа следующим образом Н-р (Var ROUT,ALTERNAT: DIRECTION). Константы, входящие в определение перечисляемого типа, считаются упорядоченными, т.е. им ставится в соответствии последовательность целых чисел, начинающихся с нуля. Порядковые номера компилятор использует для представления констант в памяти ЭВМ. Значение стандартной функции является порядковый номер переменной или константы перечисляемого типа
Интервальные типы.
Определяют элементы подмножества подряд идущих величин некоторого базового типа. Ограниченный тип представляется двумя константами, задающими диапазон значений (Н-Р TYPE INDEX=1..100; MERA=MMETR..KMETR; K=10..200;). Константы определения, задающие диапазон значений, называются нижней и верхней границей ограниченного типа. Определение границ является корректным в том случае, если нижняя граница меньше или равна верхней границе. Переменные ограниченных типов описываются в разделе описания переменных следующим образом: VAR Size:index; Rasst:Mera; Xp,Yp,Zp:K;. Все функции, определяемые для перечисляемого типа применяются и к ограниченному.
Вещественные типы данных.
Данный тип использует десятичную точку. Перед десятичной точкой и после должна быть цифра (.7,0.). Перед отрицательным числом должен быть минус. Число вещественного типа при работе почти никогда не дает точного значения (3,5+7,6=1.109999999Е+0,1=11,09999999). Вещественный тип Real может использоваться с одинарной точностью, двойной, повышенной и сложный тип: (Single (4 byte), Double (8 byte), extended (10 byte), comp (6 byte)). Операции с типами от 1 до 4 могут выполняться при наличии встроенного сопроцессора. Для перевода вещественных величин в целое существуют две функции: Trunc (переводит за счет отсекания дробной части), Round (за счет округления величин по правилам округления).
Представление математических функций на языке Паскаль.
x в квадрате - SQR (x)
корень x - SQRT (x)
sin (x) - SIN (x)
cos (x) -COS (x)
arctg (x) - ARCTAN (x)
ln (x) - LN (x)
e в степени х - EXP (x)
модуль х - ABS (x)
дробная часть числа - FRAC (x)
целая часть числа - INT (x)