- •1) Информация:виды,классификация,свойства.
- •1. Объективность информации
- •2. Достоверность информации
- •3. Полнота информации
- •4. Актуальность
- •5. Полезность или бесполезность (ценность) информации
- •2) Измерение информации,единицы измерения.
- •3.Передача.
- •4. Обработка.
- •5. Защита.
- •4) Эволюция эвм, функциональная схема эвм, принципы построения эвм.
- •3) Информационные процессы, характеристика основных информационных процессов.
- •1.Поиск информации
- •6) Архитектура эвм: состав пк, пользовательские характеристики.
- •15) Программы оболочки, назначение и основные функции: управление дисками, файлами и каталогами.
- •10) Программное управление работой компьютера, классификация по.
- •16) Системы обработки текстов. Текстовый редактор: назначение, основные возможности.
- •17)Система обработки числовых данных. Электронные таблицы. Их назначения, основные возможности.
- •18)Система обработки изображений. Графический редактор. Назначение, основные возможности.
- •19) Система управления базами данных. Элементы баз данных, основные возможности реляционных баз данных.
- •20) Технология мультимедия и гипермедиа. Информационные и коммуникационные технологии.
- •21) Принципы организации глобальных сетей на примере сети Интернет. Методы поиска информации в сети Интернет, поисковые системы.
- •22) Основные сервисы интернета. Электронная почта, всемирная паутина, чаты.
- •25) Алгоритмы, свойства алгоритмов, способы описания алгоритмов.
- •26) Основные алгоритмические структуры:линейная,развилка и циклическая.
- •11) Системные по,операционные системы: их назначение и основные возможности.
- •5) Магистрально-модульный принцип построения компьютера
- •13) Память персональногокомпьютера
- •4. Виды памяти
- •14) Организацияинформации на внешнем носителе, файловая система: диски, файлы, каталоги.
- •23) Технология решения задач с использованием языков программирования, системы программирования.
- •24) Модели и моделирование.
- •7) Компьютерные сети: назначение, основные возможности и технология локальных сетей.
- •1.Понятие и назначение компьютерных сетей
- •2.Возможности компьютерных сетей
- •1. Локальные сети
- •2. Глобальные сети
- •3.Топология локальных сетей
- •8) Двоичное кодирование. Арифметические основы построении компьютера.
- •Умножение
- •Деление
2. Глобальные сети
Существует 7 основных путей использования INTERNET:
1. Электронная почта. Программы OutlookExpress, GOPHER, NetscapeMessenger, обеспечивающие отдельные функции INTERNET, называются "клиентами". Они удобны в использовании и предоставляют дружественный интерфейс для пользователей INTERNET.
2. Отправка и получение файлов. FTP – один из самых распространенных протоколов передачи файлов по INTERNET.
3. Чтение и посылка текстов. USENET – это сеть информационных серверов.
4. Поиск информации (browsing - беспорядочное чтение).
5. Удаленное управление. Эта возможность очень полезна, когда при выполнении некоторой работы на маленьком компьютере, требуются ресурсы больших систем.
6. Возможность разговаритьс многими людьми с помощью IRC.
7. Игры через INTERNET.
3.Топология локальных сетей
Термин "топология сети" относится к пути, по которому данные перемещаются по сети. Существуют три основных вида топологий: "общая шина", "звезда" и "кольцо".
МЕТОДЫ ДОСТУПА И ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В различных сетях существуют различные процедуры обмена данными в сети. Эти процедуры называются протоколами передачи данных, которые описывают методы доступа к сетевым каналам данных.
Наибольшее распространение получили конкретные реализации методов доступа: Ethernet, Arcnet и Token-Ring.
Метод доступа Ethernet.
Это метод доступа, разработанный фирмой Xerox в 1975 году, пользуется наибольшей популярностью. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность.
Для данного метода доступа используется топология "общая шина". Поэтому сообщение, отправляемое одной рабочей станцией, принимается одновременно всеми остальными, подключенными к общей шине. Но сообщение, предназначенное только для одной станции (оно включает в себя адрес станции назначения и адрес станции отправителя). Та станция, которой предназначено сообщение, принимает его, остальные игнорируют.
8) Двоичное кодирование. Арифметические основы построении компьютера.
Двоичное кодирование.
Одиночный цифровой сигнал не слишком информативен, ведь он может принимать только два значения: нуль и единица. Поэтому в тех случаях, когда необходимо передавать, обрабатывать или хранить большие объемы информации, обычно применяют несколько параллельных цифровых сигналов. При этом все эти сигналы должны рассматриваться только одновременно, каждый из них по отдельности не имеет смысла. В таких случаях говорят о двоичных кодах, то есть о кодах, образованных цифровыми (логическими, двоичными) сигналами. Каждый из логических сигналов, входящих в код, называется разрядом . Чем больше разрядов входит в код, тем больше значений может принимать данный код.
В отличие от привычного для нас десятичного кодирования чисел, то есть кода с основанием десять, при двоичном кодировании в основании кода лежит число два (рис. 2.9). То есть каждая цифра кода (каждый разряд) двоичного кода может принимать не десять значений (как в десятичном коде: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), а всего лишь два — 0 и 1. Система позиционной записи остается такой же, то есть справа пишется самый младший разряд, а слева — самый старший. Но если в десятичной системе вес каждого следующего разряда больше веса предыдущего в десять раз, то в двоичной системе (при двоичном кодировании) — в два раза. Каждый разряд двоичного кода называется бит (от английского "BinaryDigit" — "двоичное число").
Для того чтобы упростить запись двоичных чисел, была предложена так называемая шестнадцатиричная система (16-ричное кодирование). В этом случае все двоичные разряды разбиваются на группы по четыре разряда (начиная с младшего), а затем уже каждая группа кодируется одним символом. Каждая такая группа называется полубайтом (или нибблом, тетрадой ), а две группы (8 разрядов) — байтом. Из табл. 2.3 видно, что 4-разрядное двоичное число может принимать 16 разных значений (от 0 до 15). Поэтому требуемое число символов для шестнадцатиричного кода тоже равно 16, откуда и происходит название кода. В качестве первых 10 символов берутся цифры от 0 до 9, а затем используются 6 начальных заглавных букв латинского алфавита: A, B, C, D, E, F.
Арифметические основы построении компьютера.
Перевод числа из одной системы счисление в другую.
Из всех систем счисления особенно проста и поэтому интересна для технической реализации в компьютерах двоичная система счисления. Эта система имеет ряд преимуществ перед другими системами:
- для ее реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми состояниями (есть ток — нет тока, намагничен — не намагничен и т.п.), а не, например, с десятью, — как в десятичной;
- представление информации посредством только двух состояний надежно и помехоустойчиво;
- возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических преобразований информации;
- двоичная арифметика намного проще десятичной.
Недостаток двоичной системы — быстрый рост числа разрядов, необходимых для записи чисел. Являясь удобной для компьютеров, для человека двоичная система неудобна из-за ее громоздкости и непривычной записи.
Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и наоборот выполняет машина. Однако чтобы профессионально использовать компьютер, следует научиться понимать слово машины. Для этого и разработаны восьмеричная и шестнадцатеричная системы.
Числа в этих системах читаются почти так же легко, как десятичные, требуют соответственно в три (восьмеричная) и в четыре (шестнадцатеричная) раза меньше разрядов, чем в двоичной системе (ведь числа 8 и 16 – соответственно, третья и четвертая степени числа 2).
Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему очень прост: достаточно каждую цифру заменить эквивалентной ей двоичной триадой (тройкой цифр) или тетрадой (четверкой цифр).
То есть, чтобы перевести число из двоичной системы в восьмеричную или шестнадцатеричную, его нужно разбить влево и вправо от запятой на триады (для восьмеричной) или тетрады (для шестнадцатеричной) и каждую такую группу заменить соответствующей восьмеричной (шестнадцатеричной) цифрой.
Арифметические операции в позиционных системах счисления.
Рассмотрим основные арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление. Правила выполнения этих операций в десятичной системе хорошо известны — это сложение, вычитание, умножение столбиком и деление углом. Эти правила применимы и ко всем другим позиционным системам счисления.
При сложении цифры суммируются по разрядам, и если при этом возникает избыток, то он переносится влево.
