Файл: Лекции по информатике учебнометодическое пособие.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2023

Просмотров: 467

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Основные свойства информации

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний

Алфавитный подход к определению количества информации

Единицы измерения информации

Характеристики основных типов данных

Кодирование числовой информации в компьютере

Кодирование текстовой информации в компьютере

Кодирование графической информации в компьютере

Кодирование аудио информации в компьютере

ОСНОВЫ ЛОГИКИ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА

Логические основы ЭВМ

Вопросы для самопроверки по теме 2

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Принципы работы электронной вычислительной

Виды внутренней памяти

Виды внешней памяти (ВЗУ)

Процессор

Системный блок

Устройства ввода

Устройства вывода

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Файловая структура ОС. Операции с файлами

Инструментальное программное обеспечение ЭВМ

Основные понятия алгоритмических языков. Алфавит.

Прикладное программное обеспечение ЭВМ

Вопросы для самопроверки по теме 4

МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Базы данных и базы знаний

Этапы моделирования

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Примеры блок-схем алгоритмов

Вопросы для самопроверки по теме 6

7. ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Основные принципы структурного программирования (программирование без GO TO)

Этапы решения задач на компьютере

ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭВМ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Протоколы электронной почты

Основные понятия криптографии

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП)

Классификация антивирусных программ

Вопросы для самопроверки по теме 8

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Программные средства реализации информационных процессов

Технологии программирования

Петрунина Елена Борисовна

Учебно-методическое пособие

Вопросы для самопроверки по теме 2


Задание 1.Найдите среди заданных логических функций тождест- венно ложную:

  1. А и не А или не А;

  2. А и не В и не А;

  3. А и не А или В;

  4. А и не В или А.

Задание 2.Укажите, какой логической операции она соответствует приведенная таблица истинности:

A

B

F

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0

Задание№3.Укажите, каким высказыванием является утвержде- ние:"2+3=4".

Задание 4. Найдите среди заданных логических функций тожде- ственно истинную:

  1. А и не А или В;

  2. А или не В или не А;

  3. А и не А или не А;

  4. А и не В или А.

Задание № 5. Определите, при значениях выполняется равенство Not A AND B = 1.

Задание № 6. Укажите, как называется логическая операция AUB: Задание 7.Укажите, как обозначается логическое умножение для простых высказываний А и В:

Задание 8. Представьте в символах логики высказывание «Если завтра будет дождь, то я возьму зонтик или никуда не пойду».

Задание 9. Укажите название информации, представляемой с по- мощью слов
естественного языка.

Задание 10. Укажите название логической операции A B

  1. инверсия

  2. конъюнкция

  3. дизъюнкция

  4. импликация

Задание 11. Укажите, какой логической операции соответствует приведенная таблица истинности:

A

F

1

0

0

1

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ


    1. Этапы развития вычислительной техники

Историю совершенствования механизмов, облегчающих вы- числения, можно разделить на три основных этапа:

  1. механический: регистрируются механические перемеще- ния элементов конструкции. Так как при этом можно предусмотреть любое количество различимых состояний, конструкции этого этапа ориентированы на десятичную систему счисления. В истории разви- тия этих механизмов можно выделить следующие этапы:

  • простейшие ручные приспособления (период с IV тысячеле- тия до н.э). К ним относятся палочки, счѐты абак: глиняная пластинка с желобами, в которых определѐнным образом раскладывались ка- мешки, русские счѐты: камешки нанизаны на проволоку;

  • вычислительные устройства: арифмометры разных конст- рукций (с середины XVII века). Первый удобный для расчетов ариф- мометр создал Блез Паскаль в 1642 году. Его машина могла выпол- нять сложение и вычитание чисел с 6 – 8 разрядами и имела неболь- шие габариты. Следующий этап в принципиальном усовершенство- вании арифмометров принадлежит Лейбницу. В 1673 году он пред- ставил машину, которая могла выполнять четыре арифметических действия;

  • автоматизация вычислений – механические устройства, ра- ботающие по заданной программе. Идея разделения информации на команды и данные принадлежит Чарльзу Бэббиджу, который в 1822 году представил машину, которая могла рассчитывать таблицы не очень сложных функций.

В механических арифмометрах использовался принцип работы часового механизма: система взаимосвязанных зубчатых колес разно- го диаметра, в которой поворот каждого колеса на один зубчик соот- ветствовал изменению на единицу определенного разряда числа.

  1. Электромеханический – в счетных устройствах использу- ются электромагнитные реле (первая половина XX века). Первая ма- шина такого типа была построена немецким инженером Конрадом Цузе в 1941году. В 1943 году появились машины Марк-1, затем Марк-2, созданные американцем Говардом Эйкеном. Эти машины


выполняли арифметические операции с 23-значными десятичными числами и работали гораздо быстрее механических.

  1. Электронный – регистрируются не механические смеще- ния, а состояния элементов конструкции. При этом оказалось удобнее всего использовать не десятичную, а двоичную систему счисления (включено/выключено, заряжено/разряжено, есть контакт/нет контак- та). Первая машина такого типа, ENIAC (Electronic Numeral Integrator And Computer), была создана в США под руководством группы спе- циалистов Говарда Эйкена, Дж. Моучли, П. Эккерта и введена в экс- плуатацию 15.02.1945 г.

По элементной базе выделяют 5 поколений ЭВМ (периоды указаны условно):

  • первоепоколение на электровакуумных лампах (1945– 1955 г.г.);

  • второепоколение на транзисторах (1955-1965 г.г.);

  • третье поколение – на микросхемах. Разрабатываются се- мейства машин с единой архитектурой, что приводит к программной совместимости, т. е. при появлении новой марки ЭВМ отпала необ- ходимость переписывать заново все программы, которые были разра- ботаны для предыдущей марки (1965–1970 г.г.);

  • четвѐртое поколение – на интегральных схемах. Это суще- ственно увеличило скорость работы, уменьшило энергоѐмкость, стоимость и габариты ЭВМ. Происходит переход к персональным ЭВМ. Создаются многопроцессорные и многомашинные комплексы 1970 г.);

  • пятоепоколение суперкомпьютеры на больших инте- гральных схемах. Используются магнитные, лазерные, голографиче- ские принципы различения состояний. Машины этого поколения ориентированы на логическое программирование (обслуживание экспертных систем, плохо формализованных задач).

    1. 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45