Информационные технологии в сфере экономической информации. Назначение и общие средства вычислительной техники. Классификация средств вычислительной техники. — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Информационные технологии в сфере экономической информации. Назначение и общие средства вычислительной техники. Классификация средств вычислительной техники.

2018-01-14 399
Информационные технологии в сфере экономической информации. Назначение и общие средства вычислительной техники. Классификация средств вычислительной техники. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Классификация и поколения ЭВМ. Значение компьютерной техники в сфере экономики и менеджмента. Свойства информации.

Свойства информации: полнота; ценность; понятность; доступность; сжатость; актуальность; достоверность(правдивость).

Все компьютеры(ЭВМ) можно разделить на:

- базовые настольные ПК – универсальные настольные ПК;

- мобильные компьютеры – карманные (ручные) и блокнотные, или планшетные, ПК (ноутбуки), а также носимые (надеваемые) компьютеры и телефоны-компьютеры;

- специализированные ПК – сетевые компьютеры, рабочие станции и серверы высокого уровня;

- суперкомпьютерные системы.

Классификация:

- По способу представления информации: аналоговые(информация представляется в виде непрерывно изменяющихся переменных); цифровые(информация представлена в виде дискретных значений переменных); гибридные(смешанный).

- По назначению: универсальные (общего назначения) - предназначены для решения самых различных технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных; проблемно-ориентированные - служат для решения более узкого круга задач, они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами; специализированные - используются для решения узкого крута задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их работы. К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назначения.

- По размерам и функциональным возможностям: сверхбольшие (суперЭВМ); большие; малые; мини; сверхмалые (микроЭВМ).

Поколения ЭВМ: Можно выделить 4 основные поколения ЭВМ. Но деление компьютерной техники на поколения — весьма условная, нестрогая классификация по степени развития аппаратных и программных средств, а также способов общения с компьютером. Идея делить машины на поколения вызвана к жизни тем, что за время короткой истории своего развития компьютерная техника проделала большую эволюцию, как в смысле элементной базы (лампы, транзисторы, микросхемы и др.), так и в смысле изменения её структуры, появления новых возможностей, расширения областей применения и характера использования.

- Первое поколение - 1946-1958 - Эл. Лампа – 10 экземпляров – быстродействие 10^3-14^4 оп/сек. – носители информации Перфокарта, Перфолента – большие размеры.

- Второе поколение - 1958-1964 – Транзистор – Тысячи экземпляров – 10^4-10^6 оп/сек. - Магнитная Лента – Значительно меньше размеры.

- Третье поколение - 1964-1972 - ИС - Десятки тысяч экз. – 10^5-10^7 об/сек. – Диск - Мини-ЭВМ.

- Четвертое поколение - 1972 - настоящее время – БИС – Миллионы – 10^6-10^8 об/сек. - Гибкий и лазерный диск – микро ЭВМ.

Компоненты материнской платы.

Материнская плата является главной в системном блоке и содержит такие компоненты:

центральный процессор;

постоянная и оперативная память;

кэш-память;

контролеры;

интерфейсные схемы шин;

слоты расширения;

обязательные системные средства ввода-вывода и др.

Устройства ввода инфо., вывода инфо. и их характеристики. Стандарты безопасности для мониторов.

Устройства ввода графической информации:

- Сканер — устройство, которое, анализируя какой-либо объект, создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием;

- Веб-камера (также вебкамера) — цифровая видео или фотокамера или, способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет;

- Цифровой фотоаппарат.

Устройства ввода звука:

- Модем -широко применяются для связи компьютеров, позволяющее одному из них связываться с другим (также оборудованным модемом) через телефонную сеть (телефонный модем) или кабельную сеть (кабельный модем);

- Микрофон.

Устройства ввода текстовой информации:

Клавиатура.

Указательные (координатные) устройства:

- Мышь;

- Трекбол;

- Джостик;

- Графи́ческий планше́т — это устройство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер;

- Световое перо;

Игровые устройства ввода: Джойстик, Педаль, Руль, Рычаг.

Устройства для вывода визуальной информации: Монитор, Принтер, Проектор

Устройства для вывода звуковой информации: Колонки, Наушники, Встроенный динамик.

Стандарты безопасности для мониторов:

MPR 1990:10 - монитор соответствует шведскому стандарту по излучениям, а также по переменным электрическому и магнитным полям; MPR II - Стандарты и рекомендации по низкочастотным электромагнитным полям и электрическому потенциалу; ISO 9241-3 обозначает международный стандарт, который удовлетворяет эргономическим требованиям к дисплеям и стоит на страже вашего зрения;

TCO (расшифровываются как соответствие требованиям Шведского союза профессиональных служащих по визуальным эргономическим параметрам и переменным электрическим полям); EN 55022 Европейский стандарт по методам измерений и допустимым значениям излучений для изделий информационных технологий; EN 50082-1 Европейский стандарт по электромагнитной совместимости; EN 60950 Европейский стандарт по безопасности для изделий информационных технологий (электро- и пожаробезопасность); ЭРА –Energy Star – американский стандарт на энергосбережение; СЕ Европейская маркировка, которая определяет соответствие изделия требованиям стандартов.

Классификация программного обеспечения. Инструментальное ПО. Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы, компоновщики, отладчики, профайлеры, интегрирована среда разработки, среда быстрой разработки программ.

Программное обеспечение (ПО) компьютера называют мягким оборудованием или SOFTWARE. Програ́ммное обеспе́чение — совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ. Программное обеспечение является одним из видов обеспечения вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным), математическим, информационным, лингвистическим, организационным и методическим обеспечением. Программное обеспечение принято по назначению подразделять на системное, прикладное и инструментальное, а по способу распространения и использования на несвободное/закрытое, открытое и свободное. Свободное программное обеспечение может распространяться, устанавливаться и использоваться на любых компьютерах дома, в офисах, школах, вузах, а также коммерческих и государственных учреждениях без ограничений. Инструмента́льное програ́ммное обеспе́чение — программное обеспечение, предназначенное для использования в ходе проектирования, разработки и сопровождения программ. Обычно этот термин применяется для акцентирования отличия данного класса ПО от прикладного и системного программного обеспечения. Виды инструментального ПО:

Текстовые редакторы

Интегрированные среды разработки

SDK

Компиляторы

Интерпретаторы

Линковщики

Парсеры и генераторы парсеров (см. Javacc)

Ассемблеры

Отладчики

Профилировщики.

Системы программирования – программы предназначены для разработки программного обеспечения. К ним относятся:

ассемблеры — компьютерные программы, осуществляющие преобразование программы в форме исходного текста на языке ассемблера в машинные команды в виде объектного кода.

трансляторы –(называется программа, которая осуществляет перевод текста программы из языка программирования в (как правило) машинный код) программы или технические средства, выполняющее трансляцию программы.

компиляторы — Программы, переводящие текст программы на языке высокого уровня, в эквивалентную программу на машинном языке.

интерпретаторы — Программы (иногда аппаратные средства), анализирующие команды или операторы программы и тут же выполняющие их

компоновщики (редакторы связей) — программы, которые производят компоновку — принимают на вход один или несколько объектных модулей и собирают по ним исполнимый модуль.

препроцессоры исходных текстов — это компьютерные программы, принимающие данные на входе, и выдающие данные, предназначенные для входа другой программы, например, такой, как компилятор

Отла́дчик (debugger)- является модулем среды разработки или отдельным приложением, предназначенным для поиска ошибок в программе.

текстовые редакторы — компьютерные программы, предназначенные для создания и изменения текстовых файлов, а также их просмотра на экране, вывода на печать, поиска фрагментов текста и т. п.

Интегри́рованная среда́ разрабо́тки, ИСР (англ. IDE, Integrated development environment или integrated debugging environment) — система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения (ПО).

Обычно среда разработки включает в себя:

текстовый редактор;

компилятор и/или интерпретатор;

средства автоматизации сборки;

отладчик.

Средство быстрой разработки программ – язык Delphi.

Классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение: системы общего назначения; интегрированные программные средства; офисные программные средства; мультимедийные прграмные средства.

Программное обеспечение (ПО) компьютера называют мягким оборудованием или SOFTWARE. Програ́ммное обеспе́чение — совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ. Программное обеспечение является одним из видов обеспечения вычислительной системы, наряду с техническим (аппаратным), математическим, информационным, лингвистическим, организационным и методическим обеспечением. Программное обеспечение принято по назначению подразделять на системное, прикладное и инструментальное, а по способу распространения и использования на несвободное/закрытое, открытое и свободное. Свободное программное обеспечение может распространяться, устанавливаться и использоваться на любых компьютерах дома, в офисах, школах, вузах, а также коммерческих и государственных учреждениях без ограничений. Прикладная программа или приложение — программа, предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. В большинстве операционных систем прикладные программы не могут обращаться к ресурсам компьютера напрямую, а взаимодействуют с оборудованием и проч. посредством операционной системы. К прикладному программному обеспечению (application software) относятся компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания компьютеру конкретной работы. Программы обработки заказов или создания списков рассылки — пример прикладного программного обеспечения. Программистов, которые пишут прикладное программное обеспечение, называют прикладными программистами. Характеристика По типу:

программные средства общего назначения:

Текстовые редакторы

Системы компьютерной вёрстки

Графические редакторы

СУБД

программные средства специального назначения:

Экспертные системы

Мультимедиа приложения (Медиаплееры, программы для создания/редактирования видео, звука, Text-To-Speech и пр.)

Гипертекстовые системы (Электронные словари, энциклопедии, справочные системы)

Системы управления содержимым

программные средства профессионального уровня:

САПР

АРМ

АСУ

АСУ ТП

АСНИ

Геоинформационные системы

Биллинговые системы

CRM.

Особенности организации и навигации по файловой системе. Управление папками, файлами, ярлыками. Робота з буфером обмину. Робота с программой «проводник». Поисковые возможности поисковой системы виндовс. Справочная система виндовс. Инсталяция и деинсталляция программного обеспечения. Тенденции развития семейства операционных систем виндовс.

Операционная система - комплекс системных программ, расширяющий возможности вычислительной системы, а также обеспечивающий управление её ресурсами, загрузку и выполнение прикладных программ, взаимодействие с пользователями. Операцио́нная систе́ма, сокр. ОС (англ. operating system) — комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Это определение применимо к большинству современных ОС общего назначения. Основные функции (простейшие ОС):

Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение.

Стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода).

Управление оперативной памятью (распределение между процессами, виртуальная память).

Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как жёсткий диск, компакт-диск и т. д.), организованным в той или иной файловой системе.

Пользовательский интерфейс.

Сетевые операции, поддержка стека протоколов.

Существуют две группы определений ОС: «совокупность программ, управляющих оборудованием» и «совокупность программ, управляющих другими программами».ё

Информационные технологии в сфере экономической информации. Назначение и общие средства вычислительной техники. Классификация средств вычислительной техники.

Информационные технологии – широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, а также создания данных, в том числе, с применением вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. Основной средой для информационных технологий являются информационные системы. ИТ в экономике – это средство виртуальной экономики. И применять информационные технологии помогают средства вычислительной техники. Средства вычислительной техники – совокупность математических и технических средств, методов и приемов, которые используются для облегчения и ускорения решения трудоемких задач, связанных с обработкой информации. Средства вычислительной техники полностью или частично автоматизируют вычислительный процесс. Вычислительная техника широко используется в современных системах обработки информации. Особенной областью применения вычислительной техники являются информационные поисковые системы. Классификация:

- По способу представления информации: аналоговые(информация представляется в виде непрерывно изменяющихся переменных); цифровые(информация представлена в виде дискретных значений переменных); гибридные(смешанный).

- По назначению: универсальные (общего назначения) - предназначены для решения самых различных технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных; проблемно-ориентированные - служат для решения более узкого круга задач, они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами; специализированные - используются для решения узкого крута задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их работы. К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назначения.

- По размерам и функциональным возможностям: сверхбольшие (суперЭВМ); большие; малые; мини; сверхмалые (микроЭВМ).

Классификации ЭВМ по систематики Флинна (Flynn):

- SISD (Single Instruction, Single Data) - системы, в которых существует одиночный поток команд и одиночный поток данных;

- SIMD (Single Instruction, Multiple Data) - системы c одиночным потоком команд и множественным потоком данных;

- MISD (Multiple Instruction, Single Data) - системы, в которых существует множественный поток команд и одиночный поток данных;

- MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) - системы c множественным потоком команд и множественным потоком данных.

3.Архитектура компьютера. Логическая схема компьютера (Дж. Фон Неймана), ф-ции приборов. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Состав Пк.

Архитектура компьютер - концептуальная структура вычислительной машины, определяющая проведение обработки информации и включающая методы преобразования информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и программного обеспечения. В настоящее время наибольшее распространение в ЭВМ получили 2 типа архитектуры: принстонская (фон Неймана) и гарвардская. Обе они выделяют 2 основных узла ЭВМ: центральный процессор и память компьютера. Различие заключается в структуре памяти: в принстонской архитектуре программы и данные хранятся в одном массиве памяти и передаются в процессор по одному каналу, тогда как гарвардская архитектура предусматривает отдельные хранилища и потоки передачи для команд и данных. Логическая схема архитектуры построения компьютера Фон Неймана:

Архитектура Фон Неймана - широко известный принцип совместного хранения программ и данных в памяти компьютера.

Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию. Модульная организация компьютера опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информацией между устройствами. Магистраль включает в себя три многоразрядные шины: шину данных, шину адреса и шину управления. Шина данных. По этой шине данные передаются между различными устройствами. Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, т. е. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт. Шина адреса. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине. Разрядность шины адреса определяет адресное пространство процессора, т. е. количество ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса. По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления определяют, какую операцию — считывание или запись информации из памяти — нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и т. д.

Состав Пк: системный блок; клавиатура и мышь; монитор; дополнительные устройства (принтер, сканер).

Состав системного блока:

блок питания с вентилятором; материнская (системная) плата – самая большая плата в компьютере, на ней расположены: оперативная память – память, с которой непосредственно работает компьютер (при выключении питания содержимое памяти теряется, поэтому перед выключением питания необходимо сохранять данные на диск), измеряется в Мб; контроллеры устройств (например, видеоконтроллер – получает сигналы от процессора, формирует «картинку» и отправляет на монитор); жесткий диск (винчестер) – устройство хранения информации, здесь хранятся все программы и пользовательские файлы, основная характеристика – объем, то есть сколько данных можно записать на диск. дисковод – устройство чтения/записи дискет (дискеты используются для переноса информации с одного ПК на другой); CD-ROM – устройство чтения компакт дисков; звуковая плата – устройство воспроизведения звука.


Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.044 с.