- •1. Понятие информации, свойства. Информация и данные. Измерение количества информации.
- •2. Информационные системы. Структура и классификация.
- •3. Информационные технологии. Виды.
- •4. Системы счисления. Правила перевода из одной позиционной с.С. В другую.
- •5. Представление информации в компьютере.
- •7. Этапы развития вычислительной техники. Поколения эвм. Многопроцессорные вычислительные системы. Супер-эвм.
- •5 Поколение эвм 1990—…
- •8. Структурная схема пк. Назначение и характеристики основных узлов.
- •9. Микропроцессоры. Структура и основные характеристики.
- •10. Запоминающие устройства пк. Их классификация, характеристики.
- •12. Компьютерные сети, виды. Организация сетевого взаимодействия. Сетевая семиуровневая модель.
- •13. Локальные компьютерные сети. Физические основы построения. Топология. Одно и двухранговые.
- •14. Интернет. Протоколы и сервисы. Адресация компов.
- •15. Программное обеспечение пк. Состав, назначение основных видов.
- •16. Ос. Назначение, разновидности. Ос виндовс.
- •17. Прикладное По. Классификация.
- •18. Алгоритм. Свойства, способы описания. Линейный, ветвящийся, циклический.
- •19. Ворд. Структура документа. Создание док-та, шаблон. Режим просмотра. Перемещение по документу. Сохранение и защита.
- •20. Ворд. Редактирование документов. Поиск и замена текста. Форматирование. Стиль.
- •21. Ворд. Автозамена, автотекст. Проверка правописания.
- •22. Ворд. Колонтитулы, оглавление, сноски, ссылки. Поля и их использование.
- •23. Эксел. Рабочая книга, ее структура. Типы данных и объекты рабочего листа. Графическое представление данных.
- •24. Формулы. Ссылки.
- •25. Математические и логические функции. Функции поиска и ссылки. Функции для работы с датой.
- •26. Форматирование таблиц. Пользовательские форматы. Условное форматирование. Защита ячеек. Листов и книг.
- •27. Списки, фильтры.
- •28. Сводные таблицы. Общие и промежуточные итоги. Консолидация данных.
- •29. Анализ данных. Подбор параметров, сценарии, поиски решений.
- •30. Макросы и их назначение.
- •31. Предметная область., бд, субд. Классификация бд.
- •32. Реляционная бд.
- •33. Аксесс. Таблицы. Типы полей. Схема данных. Целостность данных
- •34. Запросы. Виды запросов на выборку и изменение.
- •35. Формы.
- •36. Отчеты
- •37. Макросы. Основные возможности.
- •38.Бейсик. Основные понятия объектно-ориентированного языка.
- •40.Переменные, константы и типы данных
- •41.Программирование ветвлений и циклов.
- •42.Понятие процедуры. Подпрограммы и функции. Модульный принцип построения программного кода
- •43. Модели, виды, моделирование. Информационные модели, этапы построения.
- •1. Классификация по области использования
- •2. Классификация с учетом фактора времени: статическая и динамическая модели.
- •3. Классификация по способу представления
- •4. Классификации информационных знаковых моделей: по способу реализации:
- •44. Интеллектуальные системы. Нейрокибернетика и кибернетика черного ящика. Направления развития ии(искусственного интеллекта).
- •45. Данные и знания. Базы знаний. Экспертные системы.
- •46. Инструментальные средства разработки программных продуктов. Классификация языков программирования.
- •47. Технологии проектирования. Особенности структурного и объектно-ориентированного программирования.
- •48. Информационная безопасность. Основные задачи и уровни обеспечения информационной безопасности.
- •49. Угрозы иб. Методы предотвращения.
- •50. Вирусы.
7. Этапы развития вычислительной техники. Поколения эвм. Многопроцессорные вычислительные системы. Супер-эвм.
Первым прообразом современных компьютеров была механическая аналитическая машина Чарльза Бэббиджа, которую он проектировал и создавал в середине XIX в. Аналитическая машина должна была обрабатывать числовую информацию по заранее составленной программе без вмешательства человека.
Основными этапами развития вычислительной техники являются: I. Ручной — с 50-го тысячелетия до н. э.; Ручной период автоматизации вычислений начался на заре человеческой цивилизации. Он базировался на использовании пальцев рук и ног. Счет с помощью группировки и перекладывания предметов явился предшественником счета на абаке — наиболее развитом счетном приборе древности. Аналогом абака на Руси являются дошедшие до наших дней счеты. Использование абака предполагает выполнение вычислений по разрядам, т.е. наличие некоторой позиционной системы счисления. В начале XVII века шотландский математик Дж. Непер ввел логарифмы, что оказало революционное влияние на счет. Изобретенная им логарифмическая линейка успешно использовалась еще пятнадцать лет назад, более 360 лет прослужив инженерам. Она, несомненно, является венцом вычислительных инструментов ручного периода автоматизации. II. Механический — с середины XVII века; Английский математик Чарльз Бэббидж (Charles Babbage, 1792—1871) выдвинул идею создания программно-управляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, ввода и печати. Первая спроектированная Бэббиджем машина, разностная машина, работала на паровом двигателе. Она заполняла таблицы логарифмов методом постоянной дифференциации и заносила результаты на металлическую пластину. Работающая модель, которую он создал в 1822 году, была шестиразрядным калькулятором, способным производить вычисления и печатать цифровые таблицы. Второй проект Бэббиджа — аналитическая машина, использующая принцип программного управления и предназначавшаяся для вычисления любого алгоритма. Проект не был реализован, но получил широкую известность и высокую оценку ученых. Аналитическая машина состояла из следующих четырех основных частей: блок хранения исходных, промежуточных и результирующих данных (склад — память); блок обработки данных (мельница — арифметическое устройство); блок управления последовательностью вычислений (устройство управления); блок ввода исходных данных и печати результатов (устройства ввода/вывода). III. Электромеханический — с девяностых годов XIX века; Электромеханический этап развития ВТ явился наименее продолжительным и охватывает около 60 лет — от первого табулятора Г.Холлерита до первой ЭВМ “ENIAC”. IV. Электронный — с сороковых годов XX века. начало которого связывают с созданием в США в конце 1945 г. электронной вычислительной машины ENIAC.
Первое поколение ЭВМ
ЭВМ первого поколения обладали небольшим быстродействием в несколько десятков тыс. оп./сек. В качестве внутренней памяти применялись ферритовые сердечники.
Существенным функциональным ограничением ЭВМ первого поколения являлась ориентация на выполнение арифметических операций. При попытках приспособления для задач анализа они оказывались неэффективными. Программы выполнялись позадачно, т.е. оператору надо было следить за ходом решения задачи и при достижении конца самому инициировать выполнение следующей задачи.
Начало современной эры использования ЭВМ в нашей стране относят к 1950 году, когда в институте электротехники АН УССР под руководством С.А. Лебедева была создана первая отечественная ЭВМ под названием МЭСМ – Малая Электронная Счетная Машина. В течение первого этапа развития средств вычислительной техники в нашей стране создан ряд ЭВМ: БЭСМ, Стрела, Урал, М-2.
Второе поколение ЭВМ
Второе поколение ЭВМ – это переход к транзисторной элементной базе, появление первых мини-ЭВМ. Совершенствование и удешевление ЭВМ привели к снижению удельной стоимости машинного времени и вычислительных ресурсов в общей стоимости автоматизированного решения задачи обработки данных, в то же время расходы на разработку программ (т.е. программирование) почти не снижались, а в ряде случаев имели тенденции к росту. Таким образом, намечалась тенденция к эффективному программированию, которая начала реализовываться во втором поколении ЭВМ и получает развитие до настоящего времени. К отечественным ЭВМ второго поколения относятся Проминь, Минск, Раздан, Мир.
Третье поколение ЭВМ
В 70-х годах возникают и развиваются ЭВМ третьего поколения. В нашей стране это ЕС ЭВМ, АСВТ, СМ ЭВМ. Данный этап - переход к интегральной элементной базе и создание многомашинных систем, поскольку значительного увеличения быстродействия на базе одной ЭВМ достичь уже не удавалось. Поэтому ЭВМ этого поколения создавались на основе принципа унификации, что позволило комплексировать произвольные вычислительные комплексы в различных сферах деятельности.
Четвертое поколение ЭВМ
С 1980 года начался современный четвертый этап, для которого характерны переход к большим интегральным схемам, создание серий недорогих микро-ЭВМ, разработка суперЭВМ для высокопроизводительных вычислений.
Наиболее значительным стало появление персональных ЭВМ, что позволило приблизить ЭВМ к своему конечному пользователю.