Главная » Статьи » Рефераты » Точные науки: Информатика

Контрольная работа по информатике № 6 (Часть 2)


   Это вычислительная система типа MIMD с распределенной памятью, состоящая из 64 процессорных элементов (ПЭ). Каждый ПЭ содержит 8-
разрядный микропроцессор Intel 8031 с 32 с разрядным сопроцессором Intel 8231 и локальную память объемом 2 Кбайта. В качестве контроллера 
используется 16-разрядный микропроцессор Intel 8086. Связь процессорных элементов осуществляется через общую шину. 
lCAP (loosely Coupled Array Processors
   Данная система состоит из нескольких машин FPS 164, которые контролируются одной управляющей машиной. В демонстрационных образцах 
было использовано семь FPS 164, каждая из которых имела по 4 Мбайта основной памяти. Управляющей машиной служила IBM 4381.
Cm*
   Основной компонентой этой системы является «вычислительный модуль», состоящий из микропроцессора DEC LSI-11 с 64 Мбайтами dynamic 
MOS memory. Данный модуль может работать как отдельный компьютер. В то же время до 14 таких модулей могут быть подключены к шине 
(intracluster bus), формируя таким образом сильносвязанную систему (кластер — tightly-coupled cluster). Внутри этого кластера передача данных 
происходит путем прямого доступа к памяти. Построенные таким образом кластеры можно связать в более сложную систему через две 
соединяющие кластеры шины (intercluster buses). При этом получается слабо связанная сеть (loosely-coupled network), в которой обмен данными 
происходит путем коммутации пакетов (packet switching techniques).
CEDAR
   В состав системы входит шестнадцать кластеров по восемь процессорных элементов (ПЭ) в каждом. Кластеры связаны через расширенную 
сеть типа Omega (extended Omega global switching network) с 256 модулями глобальной памяти. Каждый модуль памяти имеет объем от 4 до 16 
мегаслов. Процессорные элементы, составляющие кластер, имеют по 16 мегаслов локальной памяти. Все процессорные элементы конвейерного 
типа связаны между собой через локальную коммутационную сеть (local switching network). 
STARAN
   В ее состав входят четыре матричных модуля, управляемых последовательной машиной PDP-11. Каждый модуль содержит 256 ПЭ и общую 
память емкостью от 64 Кбит до 64 Мбит. Связь между ПЭ и памятью осуществляется через гибкую коммутационную сеть. 
PEPE (Parallel Element Processor Ensemble)
   Это система из 288 ПЭ с низкой степенью связности. Каждый процессорный элемент содержит по три процессора (каждый процессор 
предназначался для выполнения определенной функции, связанной с задачей радиолокации), управляемых в синхронном режиме тремя 
устройствами управления (по одному на каждый тип процессора в ПЭ). Эти три устройства управления подключались к трем стандартным каналам 
ввода-вывода машины CDC 7600, которая была главной для всей системы. Связь между ПЭ осуществлялась через блоки памяти устройств 
управления. 
PRIME
   Система состоит из пяти процессоров. Каждый процессор через матричный коммутатор имеет доступ к блокам памяти (количество блоков 
варьируется от одного и более). Через сеть внешнего доступа процессоры соединяются с памятью на внешних носителях и устройствами ввода-
вывода. В каждый момент времени некоторый процессор с памятью работает как управляющий процессор (монитор), регулируя активность 
остальных рабочих процессоров.
29. Что понимают под ресурсом вычислительной системы
   К ресурсам вычислительной системы относят такие средства вычислительной системы, которые могут быть выделены для процесса 
обработки данных на определенный квант времени. Основными ресурсами ВС являются процессоры, области оперативной памяти, наборы данных, 
периферийные устройства, программы.
30. Состав основных блоков ПЭВМ
   Любой компьютер содержит: 
1.      Арифметико-логическое устройство (АЛУ), 
2.      Запоминающее устройство (память), 
3.      Управляющее устройство, 
4.      Устройство ввода-вывода информации (УВВ) и имеет программу, хранимую в его памяти.
   Процессор предназначен для вычислений, обработки информации и управления работой компьютера.
   Память компьютера бывает внутренней и внешней. К внутренней памяти относится постоянное ЗУ (ПЗУ-BIOS или CMOS Setup), ОЗУ, КЭШ, 
видеопамять. К устройствам внешней памяти относятся накопители на жестком и гибком магнитных дисках (HDD и FDD), CD-ROM, 
магнитооптический диск и стриммер.
   ОЗУ обладает высоким быстродействием и используется процессором для кратковременного хранения информации во время работы 
компьютера. При выключении источника питания информация в ОЗУ не сохраняется (разрушается).
   Кэш-память — это сверхоперативная сверхскоростная промежуточная память. Кэш устраняет простои процессора, так как скорость обмена 
процессора с Кэш в несколько раз выше, чем с ОЗУ. Наличие КЭШ в 256 Кб может увеличить производительность ПК на 20 %.
   Накопители на гибких (FDD) и жестких (HDD) магнитных дисках служат для постоянного хранения информации. При выключении источника 
питания информация на гибких и жестких дисках сохраняется.
31. Базовая структура ПЭВМ
   В состав Персонального Компьютера входят:
1.      Системный блок включает в себя устройства, обеспечивающие работу компьютера: процессор, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
, накопители на гибких и жестких магнитных дисках, источник питания и др. Основные устройства компьютера (процессор, ОЗУ и др.) 
размещены на материнской плате.
2.      Монитор (дисплей) — предназначен для отображения информации на экране. Существуют текстовый и графический режимы дисплея. Дисплеи 
воспроизводят цветные и монохромные изображения.
3.      Клавиатура — предназначена для ручного ввода информации в компьютер. Она содержит клавиши латинских и русских букв, цифр, различных 
знаков и специальные функциональные клавиши.
4.      Мышь — устройство управления (в основном, для работы в графическом режиме).
32. Основные характеристики ПК и ориентировочные значения некоторых из них
1. Быстродействие, производительность, тактовая частота
   Единицами измерения быстродействия служат:
   МИПС (MIPS — Mega Instruction Per Second) — миллион операций над числами с фиксированной запятой (точкой); 
   МФЛОПС (MFLOPS — Mega Floating Operations Per Second) — миллион операций над числами с плавающей запятой (точкой);
   КОПС (KOPS — Kilo Operations Per Second) для низкопроизводительных ЭВМ — тысяча неких усредненных операций над числами; 
   ГФЛОПС (GFLOPS — Giga FLoating Operations Per Second) — миллиард операций в секунду над числами с плавающей запятой (точкой). 
   Оценка производительности ЭВМ всегда приблизительная, ибо при этом ориентируются на некоторые усредненные или, наоборот, на 
конкретные виды операций. Реально при решении различных задач используются и различные наборы операций. Поэтому для характеристики ПК 
вместо производительности обычно указывают тактовую частоту, более объективно определяющую быстродействие машины, так как каждая 
операция требует для своего выполнения вполне определенного количества тактов. Зная тактовую частоту, можно достаточно точно определить 
время выполнения любой машинной операции.
2. Разрядность машины и кодовых шин интерфейса
   Разрядность — это максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым одновременно может выполняться машинная операция, 
в том числе и операция передачи информации; чем больше разрядность, тем, при прочих равных условиях, будет больше и производительность ПК.
3. Типы системного и локальных интерфейсов
   Разные типы интерфейсов обеспечивают разные скорости передачи информации между узлами машины, позволяют подключать разное 
количество внешних устройств и различные их виды.
4. Емкость оперативной памяти
   Емкость оперативной памяти измеряется чаще всего в мегабайтах (Мбайт), реже в килобайтах (Кбайт). Напоминаем: 1 Мбайт = 1024 Кбайта = 
10242 байт.
   Многие современные прикладные программы при оперативной памяти емкостью меньше 8 Мбайт просто не работают либо работают, но очень 
медленно.
   Следует иметь в виду, что увеличение емкости основной памяти в 2 раза, помимо всего прочего, дает повышение эффективной 
производительности ЭВМ при решении сложных задач примерно в 1,7 раза.
5. Емкость накопителя на жестких магнитных дисках (винчестера)
   Емкость винчестера измеряется обычно в мегабайтах или гигабайтах (1 Гбайт = 1024 Мбайта).
6. Тип и емкость накопителей на гибких магнитных дисках
   Сейчас применяются в основном накопители на гибких магнитных дисках, использующие дискеты диаметром 3,5 и 5,25 дюйма (1 дюйм = 25,4 
мм). Первые имеют стандартную емкость 1,44 Мбайта, вторые — 1,2 Мбайта.
7. Виды и емкость КЭШ-памяти
   Кэш-память — это буферная, не доступная для пользователя быстродействующая память, автоматически используемая компьютером для 
ускорения операций с информацией, хранящейся в более медленно действующих запоминающих устройствах. Например, для ускорения операций с 
основной памятью организуется регистровая Кэш-память внутри микропроцессора (Кэш-память первого уровня) или вне микропроцессора на 
материнской плате (Кэш-память второго уровня); для ускорения операций с дисковой памятью организуется Кэш-память на ячейках электронной 
памяти.
   Следует иметь в виду, что наличие Кэш-памяти емкостью 256 Кбайт увеличивает производительность ПК примерно на 20 %.
8. Тип видеомонитора (дисплея) и видеоадаптера
9. Тип принтера
10. Наличие математического сопроцессора
   Математический сопроцессор позволяет в десятки раз ускорить выполнение операций над двоичными числами с плавающей запятой и над 
двоично-кодированными десятичными числами.
   11. Имеющееся программное обеспечение и вид операционной системы
12. Аппаратная и программная совместимость с другими типами ЭВМ
   Аппаратная и программная совместимость с другими типами ЭВМ означает возможность использования на компьютере соответственно тех же 
технических элементов и программного обеспечения, что и на других типах машин.
13. Возможность работы в вычислительной сети
14. Возможность работы в многозадачном режиме
   Многозадачный режим позволяет выполнять вычисления одновременно по нескольким программам (многопрограммный режим) или для 
нескольких пользователей (многопользовательский режим). Совмещение во времени работы нескольких устройств машины, возможное в таком 
режиме, позволяет значительно увеличить эффективное быстродействие ЭВМ.
15. Надежность
   Надежность — это способность системы выполнять полностью и правильно все заданные ей функции. Надежность ПК измеряется обычно 
средним временем наработки на отказ.
16. Стоимость
17. Габариты и масса
   Пример 32разрядный процессор Pentium-IV-2800 DDR DRAM 256 Мб
   Кэш-память 64 Кб до 512 Кб;FDD — 1.44Mб; HDD — 10 – 160 Гб
33. Основные принципы выбора ПК?
·      Мощности компьютера должно хватать для решения задач пользователя.
·      Возможность модернизации.
·      Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
·      Консультации.
·      Наличие дополнительного оборудования.
34. Конфигурация ПК. Сопоставление различных устройств по прайс-листу
   В понятие «конфигурация ПК» входит:
·      тип основного микропроцессора и материнской платы;
·      объем основной и внешней памяти;
·      виды системного и локального интерфейсов;
·      тип видеоадаптера и видеомонитора;
·      типы клавиатуры, принтера, манипулятора, модема и др.
·      тип основного микропроцессора и материнской платы;
·      объем основной и внешней памяти;
·      виды системного и локального интерфейсов;
·      тип видеоадаптера и видеомонитора;
·      типы клавиатуры, принтера, манипулятора, модема и др.;
·      тип основного микропроцессора и материнской платы;
·      объем основной и внешней памяти;
·      виды системного и локального интерфейсов;
·      тип видеоадаптера и видеомонитора;
·      типы клавиатуры, принтера, манипулятора, модема и др.;
·      тип основного микропроцессора и материнской платы;
·      объем основной и внешней памяти;
·      виды системного и локального интерфейсов;
·      тип видеоадаптера и видеомонитора;
·      типы клавиатуры, принтера, манипулятора, модема и др.
   Сравнение по прайс-листу ведется по компонентам предполагаемого компьютера, номенклатура которых обычно сгруппирована по группам с 
названием соответствующим компоненте.
35. Классификация, современное состояние и основные характеристики ПЭВМ
   Начиная с 1999 года, в области персональных компьютеров начинает действовать международный сертификационный стандарт — 
спецификация РС99. Он регламентирует принципы классификации персональных компьютеров и оговаривает минимальные и рекомендуемые 
требования к каждой из категорий. Новый стандарт устанавливает следующие категории персональных компьютеров:
·      Consumer PC (массовый ПК); 
·      Office PC (деловой ПК); 
·      Mobile PC (портативный ПК); 
·      Workstation PC (рабочая станция); 
·      Entertainmemt PC (развлекательный ПК). 
   Согласно спецификации РС99 большинство персональных компьютеров, присутствующих в настоящее время на рынке, попадают в категорию 
массовых ПК. Для деловых ПК минимизированы требования к средствам воспроизведения графики, а к средствам работы со звуковыми данными 
требования вообще не предъявляются. Для портативных ПК обязательным является наличие средств для создания соединений удаленного доступа, 
то есть средств компьютерной связи. В категории рабочих станций повышены требования к устройствам хранения данных, а в категории 
развлекательных ПК — к средствам воспроизведения графики и звука.
36. ОС Windows. Назначение. Структура. Функции
   Основной концепцией Microsoft Windows является многозадачность, то есть возможность операционной среды выполнять несколько задач 
одновременно. Многозадачность позволяет одновременно, например, редактировать текст в текстовом процессоре Microsoft Word и прослушивать 
компакт-диск.
   Основой структуры Windows является рабочий стол, на котором помещаются самые необходимые пользователю элементы — это панель задач 
(она содержит кнопку «Пуск», вызывающую главное меню, кнопки загруженных приложений, часы и др.), иконки часто используемых программ и папок 
(Мой компьютер, Корзина, Портфель и др.). Интерфейс Windows обладает широкой возможностью настройки (можно изменять фон рабочего стола, 
местоположение панели задач, размеры иконок и шрифтов, количество элементов на рабочем столе и в главном меню, а также многое другое).
37. Что такое модем?
   Модемом называется устройство, способное осуществлять модуляцию и демодуляцию информационных сигналов (МОдуляция-ДЕМодуляция). 
Собственно, работа модулятора модема заключается в том, что поток битов из компьютера преобразуется в аналоговые сигналы, пригодные для 
передачи по телефонному каналу связи. Демодулятор модема выполняет обратную задачу. Данные, подлежащие передаче, преобразуются в 
аналоговый сигнал модулятором модема «передающего» компьютера. Принимающий модем, находящийся на противоположном конце линии, 
«слушает» передаваемый сигнал и преобразует его обратно в цифровой с помощью демодулятора. Режим работы, когда передача данных 
осуществляется только в одном направлении, называется полудуплексом (half duplex), в обе стороны — дуплексом (full duplex).
   Модемы могут отличаться друг от друга, например, по методам модуляции. Наиболее известны три метода модуляции: FSK (Frequency Shift 
Keying), PSK (Phase Shift Keying) и QAM (Quadrature Amplitude Modulation). FSK является разновидностью частотной модуляции (ЧМ), а PSK — 
фазовой (ФМ). В методе квадратурной амплитудной модуляции QAM одновременно изменяются фаза и амплитуда сигнала, что позволяет 
передавать большее количество информации. В современных модемах используется так называемая модуляция с решетчатым кодированием 
TCQAM (Trellis Coded QAM), или просто TCM.
   Одной из основных характеристик модема является скорость модуляции (modulation speed). Она определяет физическую скорость передачи 
данных без учета исправления ошибок и сжатия данных, единицей, измерения которой является количество бит в секунду (бит/с).
   Модемы бывают внешними и встраиваемыми.
38. Приведите меры защиты информации от компьютерных вирусов
   Основные меры по защите от вирусов:
1.      Оснастите свой компьютер современными антивирусными программами, например Kaspersky AntiVirus Tool Kit, Doctor Web, и постоянно 
возобновляйте их версии.
2.      Перед считыванием с дискет информации, записанной на других компьютерах, всегда проверяйте эти дискеты на наличие вирусов, запуская 
антивирусные программы своего компьютера.
3.      При переносе на свой компьютер файлов в архивированном виде проверяйте их сразу же после разархивации на жестком диске, ограничивая 
область проверки только вновь записанными файлами.
4.      Периодически проверяйте на наличие вирусов жесткие диски компьютера, запуская антивирусные программы для тестирования файлов, 
памяти и системных областей дисков с защищенной от записи дискеты, предварительно загрузив операционную систему с защищенной от 
записи системной дискеты.
5.      Всегда защищайте свои дискеты от записи при работе на других компьютерах, если на них не будет производиться запись информации.
6.      Обязательно делайте архивные копии на дискетах ценной для вас информации.
7.      Не оставляйте в кармане дисковода дискеты, при включении или перезагрузке операционной системы, чтобы исключить заражение 
компьютера загрузочными вирусами.
8.      Используйте антивирусные программы для входного контроля всех исполняемых файлов, получаемых из компьютерных сетей.
9.      Для обеспечения большей безопасности применение антивирусных программ необходимо сочетать с повседневным использованием 
ревизора диска.
39. Виды и структура экономических данных
Понятие экономической информации
   Под экономической информацией понимается информация, характеризующая производственные отношения в обществе. К экономической 
информации относятся сведения, которые циркулируют в экономической системе, о процессах производства, материальных ресурсах, процессах 
управления производством, финансовых процессах, а также сведения экономического характера, которыми обмениваются различные системы 
управления.
   В соответствии с общей теорией управления, процесс управления можно представить как взаимодействие двух систем: управляющей и 
управляемой.
   Система управления предприятием функционирует на базе информации о состоянии объектов в соответствии с поставленной целью. 
Управление осуществляется подачей управленческих воздействий с учетом обратной связи и внешней среды, рынка и вышестоящих органов 
управления. Назначение управляющей системы — формировать такие воздействия на управляемую систему, которые побуждали бы ее принять 
состояние, определенное управляющей системой.
   Цель — выполнение производственной программы в рамках технико-экономических ограничений.
   Обратная связь — данные о ходе производства.
   Планы и содержание обратной связи не что иное, как информация. Поэтому процессы формирования управляющих воздействий является 
процессами преобразования экономической информации.
   Экономической информации характерны следующие свойства: точность, достоверность, оперативность.
   Точность — обеспечивает ее однозначное восприятие всеми потребителями.
   Достоверность определяет допустимый уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при которой сохраняется 
эффективность функционирования системы.
   Оперативность — отражает актуальность информации для необходимых расчетов и принятия решений в изменившихся условиях.
Виды экономической информации
   Экономическую информацию принято подразделять по следующим признакам: функциям управления и месту возникновения. По функциям 
управления разделяется на планово-учетную, нормативно-справочную и отчетно-статистическую экономическую информацию.
   Плановая (директивная) — включает в себя директивные значения планируемых и контролируемых показателей бизнес планирования на 
некоторые периоды в будущем.
   Учетная информация отражает фактические значения, запланированных показателей за определенный период времени.
   Нормативно-справочная информация — содержит справочные и нормативные материалы, связанные с производственными отношениями и 
процессами. (50-60 %).
   Отчетно-статистическая информация — отражает результаты статистической деятельности фирмы для вышестоящих органов управления, 
органов государственной статистики и т. д.
Классификация экономической информации
   Классифицируя экономическую информацию по уровням управления, можно выделить входную и выходную информацию. Входная информация 
— поступающая в фирму извне и используемая как первичная информация для реализации экономических и управленческих функций, а также задач 
управления. Выходная информация — поступающая из одной системы в другую. Одна и те же информация может являться входной для одного 
структурного подразделения и выходной для другого. Информационные ресурсы — информация, используемая на производстве, в технике, в 
управлении обществом, специально организуемая и обрабатываемая с помощью ЭВМ.
   Информационные ресурсы, рассматриваемые в масштабе страны, называются «национальными информационными ресурсами».
40. Документ как основная форма представления экономической информации
   Основной обмен экономической информации осуществляется посредством документа. Документ представляет собой удобные средства по 
ведению, дополнению, модификации и удалению экономических данных.
41. Формы представления экономического документа. Текстовый документ. Табличное хранение данных
   Экономический документ обычно представлен в следующих видах:
·      Текстовый документ состоит только из символов, рисунков, графики. Текст разбит на строки. Каждая строка заканчивается кодом конца строки;
·      Электронная таблица — таблица, которая является динамической, т. е. содержит так называемые «вычисляемые поля», значения которых 
автоматически пересчитываются по заданным формулам при изменении значений исходных данных, содержащихся в других полях;
·      База данных.
42. Специфика постановки и решения экономической задачи на ЭВМ
   Решение экономической задачи можно разделить на следующие этапы:
1.      Выбор задачи. Необходимо четко сформулировать задачу на обычном языке, выделить цель исследования, указать ограничения, поставить 
основные вопросы, на которые мы хотим получить ответы в результате решения задачи.
2.      Составление модели — математическое описание исследуемого экономического объекта или процесса, при котором экономические 
закономерности выражены в абстрактном виде с помощью математических соотношений.
3.      Составление алгоритма — набор правил, позволяющих чисто механически решать любую конкретную задачу из некоторого класса однотипных 
задач.
4.      Составление программы — описание алгоритма решения задачи, заданное на языке ЭВМ.
5.      Ввод исходных данных. Имея программу и вводя в ЭВМ исходные данные, мы получим решение задачи.
6.      Анализ полученного решения. Экономико-математическая модель является прекрасным средством получения ответов на широкий круг 
вопросов, возникающих при планировании, проектировании и в ходе производства. ЭВМ может стать надежным помощником при принятии 
каждодневных решений, возникающих в ходе оперативного управления производством.
43. Пакет прикладных программ MS Office как средство решения экономических задач
   Microsoft Office — это пакет программ, разработанных фирмой Microsoft, который содержит текстовый процессор Microsoft Word, табличный 
процессор Microsoft Excel и другие программы. Microsoft Office — это, наверное, самый продаваемый компьютерный продукт после Windows. 
Microsoft Office обладает удобным интерфейсом, понятным, наверное, каждому. При этом с его помощью можно выполнять как легкие задачи, так и 
очень сложные. В Microsoft Office существуют такие необходимые функции, как взаимодействие приложений (вставка объекта одного приложения в 
другое), настройка приложений (в приложениях можно почти все настроить по своему вкусу: панели инструментов, вид меню и многое другое), поиск 
любых документов и файлов, созданных как в Microsoft Office, так и в других программах. Широкий набор инструментов для работы с экономическими 
расчетами делает его наиболее удобным для экономического применения.
44. Рабочее место приложения MS Office
   Рабочее место — это то, что пользователь видит при запуске любого из приложений пакета MS Office. В состав рабочего места входят: 
основное окно приложения, строка состояния, полосы прокрутки, система меню, настраиваемые панели инструментов, окно содержимого документа.
45. Возможности текстового процессора MS Word
   С помощью Microsoft Word можно на профессиональном уровне подготовить письма, отчеты, таблицы, записки, рекламные листки, а также 
многое другое. Word можно использовать практически для всего, что содержит текст.
   В дополнение к обработке собственно текста, Microsoft Word включает простые способы индивидуальной настройки символов, 
форматирования абзацев и встраивания в документ элементов графики. Для получения документа на профессиональном уровне можно проверить 
правописание, добавить графические образы, линии, границы, выделить текст тенью. Word позволяет объединить в одном документе текст, рисунки, 
графики, электронные таблицы и диаграммы, а затем просмотреть на экране все страницы в том виде, как они будут выглядеть на бумаге.
46. Основные этапы создания документа: анализ и планирование работы; определение рабочего места; ввод и 
редактирование текста; форматирование текста; компоновка страницы; определение структуры документа
·      анализ и планирование работы — составление модели документа, деление его на составные части;
·      определение рабочего места — настройка внешнего вида окна приложения; 
·      ввод и редактирование текста — манипуляция текстовой информацией; 
·      форматирование текста — определение шрифта, размера, стиля, цвета, добавление эффектов и т. д.; 
·      компоновка страницы — создание составного документа; 
·      определение структуры документа — определение уровней документа и выделения заголовков.
47. Охарактеризуйте специальные средства ввода текста
   Автозавершение — при вводе нескольких символов слова программа из словаря предлагает о том, что должно быть введено, и автоматически 
предлагает вариант ввода.
   Автокоррекция — после ввода определенного количества символов, они автоматически заменяются на сопоставленные им слово или 
выражение.
   Проверка орфографических ошибок и синтаксиса — проверка правильности набранного текста по словарю.
   Контекстный поиск и замена — нахождение/замена определенного выражения на заданное.
   Использование словаря синонимов — предложение синонима слова из словаря.
   Автоматический перенос — позволяет автоматически производить перенос слова по слогам в конце строки для более плотного расположения 
текста.
48. Табличный процессор MS Excel. Основные понятия и возможности
   Microsoft Excel — это очень мощный табличный процессор, который является отличным расчетным инструментом. С его помощью можно 
создавать сложные таблицы, диаграммы, наносить объекты на географическую карту и многое другое.
   В состав Microsoft Excel входят разнообразные средства для автоматизации задач, среди них инструменты автозаполнения, шаблоны 
различных документов, мастера для создания как отдельных объектов, так и целых документов, а также другие компоненты, делающие Microsoft 
Excel одним из лучших приложений в своей области.
   Основой работы в Excel служит понятие функции, которая служит для автоматизации вычислений.
49. Классы задач, решаемых с использованием Excel
·      предоставление данных в виде таблиц;
·      работа с данными в виде списка;
·      графическое представление данных;
·      автоматизация работ при построении таблиц;
·      разработка приложений с использованием средств построения таблиц;
·      разработка законченных приложений.
50. Что такое вложенные функции? Каков уровень вложенности допускает Excel?
   Вложенные функции — это функции, используемые в качестве аргумента в другой функции. Результат вложенной функции должен быть такого 
же типа, что и аргумент для родительской функции. Допускается до 7 уровней вложенности.
51. Как организуются циклические вычисления?
   Циклические вычисления напрямую в Excel выполнять нельзя. Их необходимо реализовывать через макросы, вложенные функции или 
промежуточные вычисления.
52. Совершенствование материально-технической базы информатики
   При определении перспективного плана внедрения ЭВМ и сфере просвещения необходимо исходить из заданных оценок комплектации школ 
средствами вычислительной техникой, а также качественного состава и технического уровня этих средств. В этих условиях процесс 
компьютеризации школ будет зависеть от изменений внутренних факторов, которые предлагается оценивать, исходя из имеющихся технических 
средств, перспективных исследований.
   Техническая база компьютеризации школы начинает формироваться с самого начала развития информатики. Её основу на начальном этапе 
составят комплекты вычислительной техники, устанавливаемые в кабинетах информатики. Предусматривается, что КВТ включает в себя 10 – 15 
рабочих мест объединенных в локальную сеть с персональной ЭВМ и видеомонитором на каждом рабочем месте. Периферийное оборудование 
ограничивается дисководом и принтером, установленным на одном из рабочих мест. Таким образом, возможность использования ЭВМ за пределами 
кабинета информатики в рамках начального этапа ограничена.
   Состав и мощность поставляемой техники должны постоянно дополняться и обновляться, в связи с постоянным прогрессом микроэлектроники.
   На более поздних этапах возможно внедрение технических средств двойного назначения, применение мобильных компьютеров.
   Необходимо также контролировать качество и безопасность внедряемой техники, особенно в учебных заведениях, а также следить за 
сохранением здоровья учащихся.
 

 

Категория: Точные науки: Информатика | Добавил: Alexandr5228 (06.07.2014)
Просмотров: 1219 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar