Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 18:08, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Информатика".
Структурно-экономическая информация состоит из показателей, представляющих собой контролируемый параметр объекта управления. Каждый показатель состоит из одного реквизита-основания и одного или нескольких реквизитов-признаков. Реквизит-основание характеризует количественную сторону объекта и определяет значение показателя. Реквизит-признак характеризует качественную сторону объекта и определяет наименование показателя. Качество информации – совокупность свойств, обуславливающих возможность ее использования для удовлетворения определенных потребностей.
Показатели качества экономической информации:
Информация классифицируется по основным видам показателей:
1. Показатели назначения – характеризуют полезный эффект от использования продукции по назначению и области ее применения.
2. Показатели надежности и долговечности – определяют одноименные свойства информации в конкретных условиях ее применения
3. Показатели технологичности – характеризуют информацию с точки зрения ее производства и обработки.
4. Эргономические показатели – учитывают показатели воздействия ее на человека
5. Эстетические показатели
6. Показатели стандартизации и унификации
7. Потентно-правовые показатели
8. Экономические показатели
Форма представления:
Единицы измерения информации служат для измерения объёма информации — величины, исчисляемой логарифмически.
Чаще всего измерение
За единицу количества информации принимается такое количество информации, которое содержит сообщение, уменьшающее неопределенность в два раза. Такая единица называется бит.
В вычислительной технике битом
называют наименьшую "порцию" памяти,
необходимую для хранения одного
из двух знаков "0" и "1", используемых
для внутримашинного представления
данных и команд.
Бит —
слишком мелкая единица измерения. На
практике чаще применяется более крупная
единица — байт, равная восьми битам. Именно
восемь битов требуется для того, чтобы
закодировать любой из 256 символов алфавита
клавиатуры компьютера (256=28).
Широко используются также ещё более крупные
производные единицы информации:
1
Байт = 8 Бит
1 Килобайт (Кбайт) или (kB) = 1024 байт
1 Мегабайт (Мбайт) или (MB) = 1024 Кбайт
1 Гигабайт (Гбайт) или (GB) = 1024 Мбайт
1 Терабайт (Тбайт) или (TB) = 1024 Гбайт
1 Петабайт (Пбайт) или (PB) = 1024 Тбайт
Система счисления - это знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита, называемых цифрами.
Все системы счисления делятся на две большие группы: 1) позиционные и 2) непозиционные.
Примером непозиционной системы - римская система счисления. В основе нее лежат знаки I, V, X, а для обозначения чисел 100, 500 и 1000 используются латинские буквы С, D и М.
В римской системе счисления количественное значение цифры не зависит от ее положения в числе. Чтобы записать число в римской системе счисления, необходимо разложить его на сумму тысяч, полутысяч, сотен, полусотен, десятков, пятков, единиц.
Каждая позиционная система счисления имеет определенный алфавит цифр и основание. Основание системы равно количеству цифр (знаков) в ее алфавите.
В позиционных системах счисления
количественное значение цифры зависит
от ее позиции в числе. Позиция
цифры в числе называется разря
Число в позиционной системе счисления записывается в виде суммы числового ряда степеней основания, в качестве коэффициентов которых выступают цифры данного числа.
Виды позиционных систем счисления:
Десятичная система счисления.
Для записи десятичных дробей используются разряды с отрицательными значениями степеней основания. Например, число 555,55 в развернутой форме будет записываться следующим образом:
555,5510 = 5 × 102 + 5 × 101 + 5 × 100 + 5 × 10-1 + 5 × 10-2.
Основание равно 8 и алфавит состоит из восьми цифр {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.
Основание равно 16 и алфавит состоит из шестнадцати цифр {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F}, причем первые десять цифр имеют общепринятое обозначение, а для записи остальных цифр {10, 11, 12, 13, 14, 15} используются первые шесть букв латинского алфавита.
10.
Каковы элементы алгебры
Алгебра логики (алгебра высказываний) — раздел математической логики, в котором изучаются логические операции над высказываниями. Чаще всего предполагается (т. н. бинарная или двоичная логика, в отличие от, например, троичной логики), что высказывания могут быть только истинными или ложными.
Как же использовать полученные нами
знания из области математической логики
для конструирования
Логический элемент компьютера — это часть электронной логической схемы, которая реализует элементарную логическую функцию.
Логическими элементами компьютеров являются электронные схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и другие (называемые также вентилями), а также триггер.
С помощью этих схем можно реализовать любую логическую функцию, описывающую работу устройств компьютера. Обычно у вентилей бывает от 2 до 8 входов и 1 или 2 выхода.
Чтобы представить два логических
состояния — “1” и “0” в
вентилях, соответствующие им входные
и выходные сигналы имеют один
из двух установленных уровней
Высокий уровень обычно соответствует значению “истина” (“1”), а низкий — значению “ложь” (“0”).
Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое выражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая именно электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных логических схем.
Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности.
Таблица истинности это табличное представление логической схемы (операции), в котором перечислены все возможные сочетания значений истинности входных сигналов (операндов) вместе со значением истинности выходного сигнала (результата операции) для каждого из этих сочетаний.
11. В чем состоят логические основы построения ЭВМ?
В основе обработки компьютером информации лежит алгебра логики, разработанная Дж. Булем. Было доказано, что все электронные схемы ЭВМ могут быть реализованы с помощью логических элементов И, ИЛИ, НЕ.
Элемент НЕ - отрицание (инверсия)
A |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
При подаче на вход схемы сигнала низкого уровня (0) транзистор будет заперт, т.е. ток через него проходить не будет, и на выходе будет сигнал высокого уровня (1). Если же на вход схемы подать сигнал высокого уровня (1), то транзистор “откроется”, начнет пропускать электрический ток. На выходе за счет падения напряжения установится напряжение низкого уровня. Таким образом, схема преобразует сигналы одного уровня в другой, выполняя логическую функцию.
Элемент ИЛИ
А |
В |
С |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Функция “ИЛИ” - логическое сложение (дизъюнкция), ее результат равен 1, если хотя бы 1 из аргументов равен 1.
Здесь транзисторы включены параллельно друг другу. Если оба закрыты, то их общее сопротивление велико и на выходе будет сигнал низкого уровня (логический “0”). Достаточно подать сигнал высокого уровня (“1”) на один из транзисторов, как схема начнет пропускать ток, и на сопротивлении нагрузки установится также сигнал высокого уровня (логическая “1”).
Элемент И – логическое умножение (конъюнкция)
A |
B |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |