Презентации по Информатике

Арифметические основы компьютерной схемотехники
Арифметические основы компьютерной схемотехники
системой счисления (двоичная, десятичная и др.); видом числа (числа: вещественные, комплексные и др.); типом числа (целое, дробное, смешанное); формой представления числа (место запятой): c фиксированной, c плавающей запятой; форматом числа и его разрядностью; диапазоном и точностью представления чисел; способом кодирования отрицательных чисел: прямой код; обратный код; дополнительный кода; алгоритмами выполнения арифметических операций. Принципы построения системы счисления Числовая информация в компьютерах характеризуется: Системой счисления называется совокупность цифр и правил для записи чисел. Запись числа в некоторой системе счисления называется его кодом. Все системы счисления делятся на позиционные и непозиционные. В непозиционных системах счисления значение каждой цифры не зависит от ее позиции (положения) в общем ряду чисел. Самой известной непозиционной системой счисления является римская, в которой используются семь знаков – I, V, X, L, С, D, М, соответствующих таким значениям: I V X L С D М 1 5 10 50 100 500 1000 Например: III – 3; LIX – 59; DLV – 555; MMXVIII – 2018 Недостатком непозиционной системы является отсутствие нуля и формальных правил записи чисел и соответственно арифметических действий с ними.
Продолжить чтение
Мастер по обработке цифровой информации! (оператор ЭВМ)
Мастер по обработке цифровой информации! (оператор ЭВМ)
В современном мире практически ни один человек не может обойтись без знания компьютера. Почти любая профессия требует умения работать на ПК. В процессе обучения студенты учатся пользоваться всевозможными операционными системами, офисными и графическими программами, а также создавать свои сайты и размещать их в Интернете.  Выпускники, которые получили специальность «Мастер по обработке цифровой информации» могут работать в кадровых агентствах, библиотеках, архивах, офисных компаниях, консалтинговых и call-центрах.   Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой информации, в том числе звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях. работа в вычислительных центрах предприятий, научных, образовательных учреждений, государственных и негосударственных организациях.
Продолжить чтение
Поколения ЭВМ
Поколения ЭВМ
Первое поколение ЭВМ (1938 - 1956 годы) ЭВМ первого поколения в качестве элементной базы использовали электронные лампы и реле; Объем оперативной памяти составлял от 512 до 2048 байт. Память выполнялась на триггерах, позднее на ферритовых сердечниках; быстродействие было, как правило, в пределах 5—30 тыс. арифметических оп/с; они отличались невысокой надежностью, требовали систем охлаждения и имели значительные габариты. Процесс программирования требовал значительного искусства, хорошего знания архитектуры ЭВМ и ее программных возможностей. На фото: ферритовые сердечники Первое поколение ЭВМ Все быстродействие определялось самым медленным элементом это внутренняя память которая снижала общую эффективность. Во время первого поколения пытались убрать этот недостаток за счет асинхронной работы компонентов. Введения понятие буффера, когда передаваемые данные копировались в буфер, освобождая устройство для следующих операций. Уже тогда для работы устройства ввода-вывода использовалась собственная память На первых порах данного этапа использовалось программирование в машинных кодах ЭВМ, затем появились автокоды и ассемблеры. Как правило, ЭВМ первого поколения использовались для научно-технических расчетов, а самим процессом программирования занимался весьма узкий круг математиков, инженеров-электриков и физиков Большим недостатком первого поколения в том, что изначально данные машины разрабатывались для выполнения арифметических задач. И решение на них каких либо аналитических задач было весьма трудоемко.
Продолжить чтение
Разработка системы для поддержки процесса сертификации программной продукции
Разработка системы для поддержки процесса сертификации программной продукции
Цели и задачи работы Цель работы: Разработка системы, которая позволит автоматизировать распределение задач и подготовку документов в центре сертификации ПО Задачи работы: Определение требований к системе Разработка проекта системы Выбор средств реализации Программная реализация системы Тестирование системы 2/16 Требования к системе Подача заказчиком заявки на сертификацию Принятие решения по заявке на сертификацию ПО Назначение экспертов на проведение основных работ по сертификации Оформление договора на проведение работ по сертификации Проведение сертификационных испытаний ПО Принятие решения о выдаче сертификата соответствия либо об отказе в выдаче сертификата Оформление сертификата соответствия 3/16
Продолжить чтение