Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
50.08 Кб
Скачать

6. Различные формы представления информации. Кодирование

Кодирование- процесс преобразования одного набора знаков в другой. Обратный процесс-декодирование.

Кодирование данных- выражение данных одного типа через данные другого типа.

Человеческий язык- система кодирования понятий для выражения мыслей посредством речи

Азбука- это система кодирования компонентов языка с помощью графических символов. Код строится на базе алфавита, состоящего из букв, цифри др. Код характеризуется длинной и структурой.

7. Количество и единицы измерения информации

основная единица измерения информации — бит. 8 бит составляют 1 байт.

1 Кбайт (один килобайт) = 210 байт = 1024 байта;

1 Мбайт (один мегабайт) = 210 Кбайт = 1024 Кбайта;

1 Гбайт (один гигабайт) = 210 Мбайт = 1024 Мбайта.

1 Терабайт (Тб) = 1024 Гбайта = 240 байта,

1 Петабайт (Пб) = 1024 Тбайта = 250 байта.

8. Позиционные и непозиционные системы счисления. Системы счисления, используемые в эвм: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная.

Система счисления- способ записи чисел, с помощью заданного набора специальных символов(цифр). Системы счисления: позиционные- система счисления, в которой значение каждого числового знака (цифры) в записи числа зависит от его позиции (разряда), а в непозиционных – нет. Любая позиционная система характеризуется основанием. Основание системы- кол-во символов, используемых для записи числа в данной системе. Виды систем счисления: 10 с.с.(0-9); 8с.с.(0-7); 2с.с.(0-1); 16с.с. (0-9,А,B,C,D,E,F). Способы перевода: деление, веса, спец. таблица.

10. Представление чисел в памяти эвм: нормализованные числа, прямой, обратный и дополнительный коды.

Любое число называется нормализованным, если его можно представить с виде: A=+(-)M*10^+(-)P где М- мантисса(прав. десятич. дробь) Р-порядок. Нормализовывать числа необходимо для того, что бы сформировать двоичный код.Для этого используют спец. разрядные сетки. Нужно записать примеры из тетради и потом стереть эту запись.

11.Понятия об алгебре высказываний. Основные логические операции. Инверсия- логическое отрицание(частица НЕ). Эквивалентность- логическое равенство(работает тогда и только тогда)когда(двойная стрелка). Конъюнкция- логическое умножение( союз И). Дизъюнкция- логич. сложение( союз ИЛИ). Импликация- логическое следование( работает по форме Если,то…).

12. Логические основы эвм.

В основе ЭВМ лежат микр. схемы. Логика- наука изучающая правильное рассуждение, о формах и законах человеческого мышления. Главная задача логики состоит в том, что необходимо выявить какие способы рассуждения правильные, а какие нет. Логика рассматривает 3 различные формы человеческого мышления: 1.Понятие- это мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы одного класса, выделение происходит по определенным общим признакам. 2. Суждение- это всякое утверждение высказывание, всякое суждение может быть истинным или ложным. 3. Умозаключение- это суждение, полученное путем логических рассуждений на основе предыдущих суждений.

13. История развития ВТ. Поколения ЭВМ.

Первое поколение ЭВМ: 1948-1954. 1. Тип ЭВМ-большие, ламповые 2. Цель использования-технические расчёты 3. Режим работы компьютера-однопрограммный. 4. Интеграция данных-низкая 5. Основные средства наложения информации –перфокарты, перфоленты, магн. Ленты. 6. Ключевые решения в обработке информации-английский язык программирования. 7. Тип пользователя-инженеры, программисты. 8. Расположение пользователя – машинный зал. Второе поколение ЭВМ: 1959-1967. 1. Тип ЭВМ-малые интегральные схемы. 2. Цель использования компьютера- технические и экономич. Расчеты. 3. Режим работы компьютера-пакетная обработка. 4. интеграция данных-средняя. 5. Основные средства наложения информации- магнитные ленты, диски, перфокарты, перфоленты. 6. Ключевые решения в обработке информации- оптимизированные трансляторы. 7. Тип пользователя-профессиональные программисты. 8. Расположение пользователя-отдельное помещение. Третие поколение ЭВМ: 1968-1973. 1. Тип ЭВМ- большие интегральные схемы. 2. Цель использования компьютера- управление и экономич. Расчеты. 3. Режим работы компьютера-разделение времени. 4. Интеграция данных- высокая. 5. Основные средства наложения информации- перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, диски. 6. Ключевые решения в обработке информации- компьютерные сети. 7. Тип пользователя-программисты. 8. Расположение пользователя- терминальный зал. Четвертое поколениеЭВМ: 1974-2000. 1. Тип ЭВМ-персональный. 2. Цель использования компьютера- управление, предоставление информации. 3. Режим работы комп.- персональная работа. 4. Интеграция данных- очень высокая. 5 . основные средства наложения информации-оптические, гибкие, жесткие диски. 6. Ключевые решения в обработке информации-технология автоматизации профессиональных знаний. 7. Тип пользователя-пользователи с общей компьютерной подготовкой. 8. Расположение пользователя- рабочий стол. Первый в мире рисунок 13-ти разрядного десятичного суммирующего устройства предложи Да Винчи. Палочки Непера- первое устройство для выполнения умножения. Блез Паскаль изобрел первую механическую машину. В 1822г. чарльз Быббидж построил счётное устройство, которую назвал разностной машиной.

14. Основные устройства компьютера: устройства ввода информации, уст¬ройства вывода информации, устройства хранения информации (внутрен¬няя и внешняя память), носители информации, устройства обработки ин¬формации, устройства передачи информации, устройства мультимедийной обработки информации.

Устройства ввода информации предназначены для ввода данных и программ. Данные и программы преобразуются в электрические сигналы, которые обрабатываются компьютером. Основными устройствами ввода информации являются клавиатура и мышка. Для введения

текстовой и графической информации используется сканер, для введения звуковой информации микрофон, для компьютерных игр и тренажеров – джойстик.

Устройства вывода информации служат для вывода результатов обработки данных на компьютере в виде чисел, таблиц, текстов, графиков, чертежей, изображений, анимации, звука. Результаты обработки можно выводить на экран монитора или в виде копии на бумагу. Печать на лист бумаги текстов, рисунков, чертежей выполняется с помощью принтера, чертежи на больших листах рисуются с помощью плоттера. Для вывода звука используются колонки.

Устройства ввода-вывода называются еще внешними, ведь они служат для взаимодействия компьютера с внешним миром.

Устройство обработки информации называется процессором. Кроме функций обработки, он управляет устройствами компьютера. Процессор состоит с арифметико-логического устройства, где выполняются все арифметические и логические операции над информацией, и устройства управления, которое организует и координирует взаимодействие всех устройств компьютера во время их работы. Устройства обработки информации размещены на материнской плате в системном блоке.

Устройства хранения информации (устройства памяти) служат для временного или постоянного хранения информации, результатов ее обработки, операционной системы, а также программ, с помощью которых выполняется эта обработка. Внутренняя память - это электронное устройство, которое хранит информацию, пока питается электроэнергией. При отключении компьютера от сети информация из оперативной памяти исчезает. Программа во время ее выполнения хранится во внутренней памяти компьютера. Сформулированное правило относится к принципам Неймана. Его называют принципом хранимой программы. Внешняя память - это различные магнитные носители (ленты, диски), оптические диски. Сохранение информации на них не требует постоянного электропитания .