Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БИЛЕТЫ ИНФА.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.08.2019
Размер:
134.14 Кб
Скачать

1.Информатика, ее объект, предметная область.

Информатика – это техническая наука, изучающая процессы хранения, обработки, передачи и преобразования информации с помощью средств вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и метода управления ими. Объектами информатики являются методы и средства, используемые для сбора, переработки, хранения, поиска и распространения (передачи) информации, а также особенности ее использования различными категориями потребителей. Предметом информатики как науки выступает информация: ее сущность, законы функционирования, механизмы взаимодействия с другими ресурсами общества и воздействия на социальный процесс. Информационный ресурс-это накопленная обществом, постоянно пополняемая информация, хранимая в виде, обеспечивающем возможность свободного и своевременного ее использования.

2.Понятие «информация» и свойства информации.

Информация — совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе, сохранённых и распространённых во времени и пространстве. Объективность информации. Информация объективна, если она не зависит от методов ее фиксации, чьего-либо мнения, суждения. Достоверность информации. Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел.

Полнота информации. Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания и принятия решений.

Точность информации определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т. п.

Актуальность информации – важность для настоящего времени, злободневность, насущность. Только вовремя полученная информация может быть полезна.

Полезность (ценность) информации. Полезность может быть оценена применительно к нуждам конкретных ее потребителей и оценивается по тем задачам, которые можно решить с ее помощью.

3.Формы представления информации.

Различают две формы представления информации — непрерывную и дискретную. Сигнал называется непрерывным, если его параметр в заданных пределах может принимать любые промежуточные значения. Сигнал называется дискретным, если его параметр в заданных пределах может принимать отдельные фиксированные значения. Наконец, все многообразие окружающей нас информации можно сгруппировать по различным признакам, т. е. классифицировать по видам. Например, в зависимости от области возникновения информацию, отражающую процессы и явления неодушевленной природы, называют элементарной, процессы животного и растительного мира — биологической, человеческого общества — социальной. По способу передачи и восприятия различают следующие виды информации: визуальную — передаваемую видимыми образами и символами, аудиальную — звуками, тактильную — ощущениями, органолептическую — запахами и вкусом, машинную — выдаваемую и воспринимаемую средствами вычислительной техники, и т. д.

4.Характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения информации.

Воспроизводство информации- это процесс преобразования сведений, поступающих в техническую систему или живой организм из внешнего мира в форму, пригодную для дальнейшего использования. Сбор информации-деятельность субъекта, в ходе которой он получает сведения об интересующем его объекте. Хранение информации -процесс содержания исходной информации в виде, обеспечивающем выдачу данных за запросом конечных пользователей в установленные сроки. Обработка информации-упорядоченный процесс ее преобразования в соответствие с алгоритмом решения задачи. Обмен информации-процесс, в ходе которого источник передает, а получатель принимает.

5.Способы передачи информации в сетях связи.

Линии связи или линии передачи данных - это промежуточная аппаратура и физическая среда, по которой передаются информационные сигналы (данные). Канал передачи данных - это средства двухстороннего обмена данными, которые включают в себя линии связи и аппаратуру передачи (приема) данных. Каналы передачи данных связывают между собой источники информации и приемники информации. Проводные линии связи. Проводные (воздушные) линии связи используются для передачи телефонных и телеграфных сигналом, а также для передачи компьютерных данных. Кабельные каналы связи. В компьютерных сетях используются три типа кабелей. Витая пара— кабель связи, который представляет собой витую пару медных проводов (или несколько пар проводов), заключенных в экранированную оболочку. Данный кабель является самым дешевым и распространенным видом связи, который нашел широкое применение в самых распространенных локальных сетях. Витая пара обычно используется для связи на расстояние не более нескольких сот метров.  К недостаткам кабеля "витая пара" можно отнести возможность простого несанкционированного подключения к сети. Коаксиальный кабель - это кабель с центральным медным проводом, который окружен слоем изолирующего материала для того, чтобы отделить центральный проводник от внешнего проводящего экрана. Коаксиальный кабель более помехозащищенный, чем витая пара и снижает собственное излучение. Несанкционированное подключение к коаксиальному кабелю сложнее, чем к витой паре. Кабельные оптоволоконные каналы связи. Оптоволоконный кабель – это оптическое волокно на кремниевой или пластмассовой основе, заключенное в материал с низким коэффициентом преломления света, который закрыт внешней оболочкой. Оптическое волокно передает сигналы только в одном направлении. Основное преимущество этого типа кабеля – чрезвычайно высокий уровень помехозащищенности и отсутствие излучения. Несанкционированное подключение очень сложно. Основные недостатки –  это сложность его монтажа, небольшая механическая прочность и чувствительность к ионизирующим излучениям.

6.Количество информации и формула Хартли.

Количество информации - в теории информации - - мера информации, сообщаемой появлением события определенной вероятности

Формула Хартли: I = log2 N , где К - количество равновероятных событий; I - количество бит в сообщении, такое, что любое из N событий произошло. Вероятностный подход : равновероятностный; неравновероятностный. Алфавитный подход. При равновероятностном подходе вероятности наступления того или иного события равны.  При неравновероятностном подходе вероятности исходов событий не равны. Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить количество информации, заключенной в тексте. Алфавитный подход является объективным, т.е. он не зависит от субъекта (человека), воспринима­ющего текст. Множество символов, используемых при записи текста, на­зывается алфавитом. Полное количество символов в алфавите называется мощностью (размером) алфавита.

7.Системы счисления. Кодирование информации в двоичной системе счисления.

Система счисления- это принятый способ записи чисел и сопоставление этим записям реальных значений. Системы счисления: двоичная(0,1); восьмеричная(от 0 до 7); десятичная (от 0 до 9); шестнадцатеричная(от 0 до 9, ABCDEF). Любая информация (числовая, текстовая, графическая, звуковая и др.) в памяти компьютера представляется в виде чисел в двоичной системе счисления. В этой системе арифметические операции особенно просты. В двоичной системе не существует "таблицы сложения", которую нужно было бы запоминать, так как "перенос в старший разряд" начинается с 1 + 1 = 10. В компьютерах двоичная система особенно удобна тем, что двоичные цифры соответствуют тому, что электронная система может находиться лишь в одном из двух состояний - либо "выключено" (цепь разомкнута, двоичная цифра 0), либо "включено" (цепь замкнута, двоичная цифра 1).

8.Формы и виды информационных ресурсов.

Информационные ресурсы – знания, подготовленные людьми для специального использования и зафиксированные на материальном носителе. Виды: 1 критерий – по форме представления – текстовый, графический и др. 2 критерий – по ограниченности доступа – сведения, составляющие государственную тайну, персональные данные, сведения, составляющие коммерческую тайну. 3 критерий – разбивка по тематике – законодательные ресурсы, статистические ресурсы, обучающие ресурсы. Это три основных способа разбивки мировых информационных ресурсов на виды, притом можно выделить много критериев: по форме предоставления, происхождению и т. д.). Существуют две формы ИР как отчуждаемых знаний, становящихся сообщениями: пассивная и активная.К пассивной форме ИР относятся книги, журнальные статьи, патенты и банки данных. К ним могут также относиться и знания, привязанные к конкретным предметным областям (например, выборки, извлечения данных и т.п.), если они не комплексные, т.е. не достаточны для их целенаправленного применения.Активные формы ИР: модель, алгоритм, проект, программа и база знания (БЗ). Эти формы можно трактовать в целом как стадии созревания ИР, степени доведения его до готовности и превратиться в «силу». Естественно, что каждая из этих форм ИР имеет разный научно-технический уровень и завершенность.

9.Сущность и цели информатизации общества.

Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения. Информатизация общества — организованный социально - экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов. Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний. Цель информатизации - улучшение качества жизни людей за счет повышения производительности и облегчения условий их труда. Основными критериями развитости информационного общества  являются следующие: наличие компьютеров; уровень развития компьютерных сетей; владение информационной культурой, т.е. знаниями и умениями в области информационных технологий.

10.История развития средств вычислительной техники.

Начало развития технологий принято считать с Блеза Паскаля, который в 1642г. изобрел устройство, механически выполняющее сложение чисел. Лейбниц, высказавший в 1672 году идею механического умножения без последовательного сложения. В 1812 году английский математик Чарльз Бэббидж начал работать над так называемой разностной машиной, которая должна была вычислять любые функции, в том числе и тригонометрические, а также составлять таблицы. Уроженец Эльзаса Карл Томас, основатель и директор двух парижских страховых обществ в 1818 году сконструировал счетную машину, уделив основное внимание технологичности механизма, и назвал ее арифмометром. Начиная с 1943 года группа специалистов под руководством Говарда Эйкена, в США начала конструировать вычислительную машину на основе электронных ламп, а не на электромагнитных реле. ENIAC имел существенный недостаток – управление им осуществлялось с помощью коммутационной панели, у него отсутствовала память. ENIAC стал первым представителем 1-го поколения компьютеров. ЭВМ 2-го поколения. Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Скорости переключения уже первых транзисторных элементов оказались в сотни раз выше, чем ламповых, надежность и экономичность – тоже. Впервые стала широко применяться память на ферритовых сердечниках и тонких магнитных пленках, были опробованы индуктивные элементы – параметроны. ЭВМ 3-го поколения. Приоритет в изобретении интегральных схем, ставших элементной базой ЭВМ третьего поколения, принадлежит американским ученым Д. Килби и Р. Нойсу. Массовый выпуск интегральных схем начался в 1962 году, а в 1964 начал быстро осуществляться переход от дискретных элементов к интегральным. Началось перевоплощение электроники в микроэлектронику. Несмотря на успехи интегральной техники и появление мини-ЭВМ, в 60-х годах продолжали доминировать большие машины. Таким образом, третье поколение компьютеров, зарождаясь внутри второго, постепенно вырастало из него. ЭВМ 4-го поколения. Начало 70-х годов знаменует переход к компьютерам четвертого поколения – на сверхбольших интегральных схемах (СБИС). Другим признаком ЭВМ нового поколения являются резкие изменения в архитектуре. Техника четвертого поколения породила качественно новый элемент ЭВМ – микропроцессор. В 1971 году пришли к идее ограничить возможности процессора, заложив в него небольшой набор операций, микропрограммы которых должны быть заранее введены в постоянную память. К середине 70-х годов положение на компьютерном рынке резко и непредвиденно стало изменяться. Четко выделились две концепции развития ЭВМ. Воплощением первой концепции стали суперкомпьютеры, а второй – персональные ЭВМ..

11.Классификация ЭВМ.

Классификация ЭВМ по принципу действия: цифровые вычислительные машины; аналоговые вычислительные машины; гибридные вычислительные машины. Классификация ЭВМ по назначению: универсальные ЭВМ; проблемно-ориентированные ЭВМ; специализированные ЭВМ. Классификация микро-ЭВМ: многопользовательские миро-ЭВМ; персональные компьютеры; рабочие станции (workstation); серверы.

12.Типы персональных ЭВМ.

Настольные: Настольные компьютеры (Desktop) являются наиболее распрост­раненными. Это и офисные, и обучающие, и персональные компьютеры начального уровня. Все они имеют практически одинаковые характеристики: 32- или 64-разрядную архитек­туру, шинную организацию системы, стандартизованные аппаратные и программные средства. Портативные компьютеры: портативные компьютеры: ноутбуки, субноутбуки, мик­рокомпьютеры отличаются мобильной конструкци­ей и наличием комбинированного питания. Клавиатура у портативных компьютеров чаще всего укороченная: 84-86 клавиш (вместо 101 у настольных ПК), но к ним может подключаться разъем для полной клавиатуры. У самых маленьких компьютеров для нажатия на клавиши используется специ­альная указка (стилус). Для управления курсором иногда ис­пользуются сенсорные экраны, на которых можно передви­гать курсор, прикасаясь к их поверхности указкой или пальцем. Вместо мыши используются трекболы, трекпойнты или трекпады — это неподвижные манипуляторы с вращающимися шарами или сенсорными кнопками.