Контрольная работа по предмету Компьютеры, программирование
-
- 81.
Анализ трудовых ресурсов предприятия
Контрольная работа Компьютеры, программирование 1. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности. Учебное пособие. М.: « Дело и сервис», 2000.
2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности под ред. В.И. Стражева. Мн.: Выш. шк.,1999.
3. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практическое пособие. М.: «Дело и сервис», 1998.
4. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - Н.: Учебник Финансы и статистика, 1997.
5. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 1998.
6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит в условиях рынка. М.: Перспектива, 1992.
7. Кравченко Л.М. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник для вузов. Мн.: Выш. шк., 1995.
8. Кравченко Л.М. Анализ хозяйственной деятельности предприятий общественного питания: Учебно-практическое пособие. Мн.: «Финансы, учет, аудит», 1998.
9. Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. М.: Финансы и статистика, 1998.
10. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996.
11. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
12. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ: Учебное пособие. Ростов н/Д.: Издательство Рост., ун-та, 1994.
13. Методика экономического анализа промышленного предприятия (объединения). / Под ред. Бужинекого А.И., Шеремета А.Д. М.: Финансы и статистика, 1998.
14. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. М.: Выш. шк. , 1997.
15. Палий В.Ф., Суздальцева Л.П. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий. М.: Машиностроение, 1989.
16. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ деятельности фирмы. М.: «Ось-89», 1998.
17. Риполь-Сарагоси Ф.Б. Финансовый и управленческий анализ. М.: Издательство Приор, 1999.
18. Ришар Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997.
19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.
20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК: Учебное пособие. Мн.: ИП «Экоперспектива», 1999.
21. Шишкин А.К., Микрюков В.А., Дышкант И.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии: Учебное пособие для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
22. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия (вопросы методологии). М.: Экономика,1974.
23. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализ предприятия. М.: Инфра М, 1996.
24. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: Инфра М, 1999.
25. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий и объединений. М.: Финансы и статистика, 1982.
- 81.
Анализ трудовых ресурсов предприятия
-
- 82.
Анализ устойчивости электротехнической системы
Контрольная работа Компьютеры, программирование В данной практической работе мы ознакомились с возможностями математического пакета MathCad в среде Windows для анализа устойчивости электротехнической системы. Основными методами определения устойчивости являются: определение устойчивости с помощью корней характеристического уравнения. Достаточно к уравнению применить solve,s и получим корни уравнения , даже если оно 8-ой или более высокой степени. Отрицательные действительные корни или части комплексных корней являются критерием устойчивости. Критерии Рауса предполагают построение таблиц(матриц) и расчёт определителей . В MathCad задача определителей решается с помощью значка на панели матричных вычислений. Частотный критерий Найквиста самый наглядный из всех рассмотренных в данной работе. Если на графике кроме годографа Найквиста построить единичную окружность, то легко можно увидеть, при каких коэффициентах усиления система неустойчива, находится на грани устойчивости и устойчива. Если линия графика не охватывает точку (-1;j0), то замкнутая система устойчива. На основе использования критерия Найквиста можно определять запасы устойчивости по фазе и по амплитуде т.е. оценить степень устойчивости системы. Также в работе была исследована устойчивость при помощи логарифмических частотных характеристик. Зависимость отношения амплитуд выходного и входного сигнала от частоты называют амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ). Зависимость фазового сдвига между входным и выходным сигналом от частоты- фазочастотной характеристикой (ФЧХ). Для построения логарифмической АЧХ и ФЧХ их графики строят в системе координат (20lgА(w)- lg(w) и ?(w)- lg(w)) то есть в логарифмической неравномерной шкале по оси частот. Были построены графики ЛАЧХ и ФЧХ для рекомендуемых запасов устойчивости. Кроме того в работе мы оценили влияние коэффициента усиления системы на устойчивость системы и нашли критический коэффициент усиления системы. Опыт показывает, что обычно с увеличением коэффициента усиления система стремится к неустойчивой.
- 82.
Анализ устойчивости электротехнической системы
-
- 83.
Аналіз лінійних кіл
Контрольная работа Компьютеры, программирование Радіоелектроніка вирішує проблеми, зв'язані із застосуванням радіохвиль і явищ руху електричного заряду для передачі, прийому і обробки електричних сигналів. Сучасну радіоелектроніку застосовують в системах радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, радіолокації, радіонавігації, радіоуправління, радіовимірів, радіотелеметрії. Радіоелектронну апаратуру широко використовують в медицині, на різних промислових підприємствах і в наукових дослідженнях, зокрема в космічних.
- 83.
Аналіз лінійних кіл
-
- 84.
Аналіз стійкості процесів в нелінійній схемі
Контрольная работа Компьютеры, программирование Це указує на те, що у полінома знаменника корені проявляють ту саму властивість, як і полюси нескінченного визначника. Звідси витікає, що обговорювана властивість може мати місце і тоді, коли визначник неперіодичний. Мабуть, така властивість є і у характеристичних показників визначника, тобто у коренів полінома чисельника в (16). До жалю, цей факт поки не доведено. Якщо це вдалось би зробити, то зявились можливость працювати над методом аналізу стійкості, спираючись на розрахунок характеристичних показників. Його алгоритм можна було подати в такому вигляді: розрахунок n близько розташованих коефіцієнтів полінома та визначення по ним, на основі вказаної властивості коренів, коефіцієнтів полінома степені n. Наскільки важливо зниження степені полінома для характеристичних показників, видно з наступного прикладу. Нехай порядок системи рівнянь для схеми дорівнює 15, що ще припускає надійне обчислення коренів полінома. Якщо при розрахунку періодичного режиму враховані тільки три гармоніки, то прийдеться мати справу с поліномом ступеня .
- 84.
Аналіз стійкості процесів в нелінійній схемі
-
- 85.
Аналоговая схемотехника
Контрольная работа Компьютеры, программирование Буквами и отмечено напряжение источников питания, а буквами и - максимальная амплитуда выходного сигнала. На Рис. 4 , но это условие на практике не всегда выполняется. Полный раствор входной характеристики , как правило, измеряется долями милливольта. Поэтому в схемах обработки аналоговых сигналов с помощью ООС его приходится искусственно расширять. С помощью предотвращают перегрузку ОУ. Следует отметить, что значительная часть ОУ снабжена внутренней защитой и тогда не ставится.
- 85.
Аналоговая схемотехника
-
- 86.
Аналогові електронні пристрої
Контрольная работа Компьютеры, программирование Згідно до вимог, які ставляться до підсилювачів середнього класу якості, складемо таку схему (рис.2.1): вхідний каскад - диференційний на транзисторах VT1 і VT2 (відмінна стабільність за постійним струмом, між каскадами не потрібні розділювальні конденсатори, два входи), проміжний каскад - підсилювач зі СЕ на транзисторі VT3, вихідний каскад - двотактний емітерний повторювач на транзисторах VT4 і VT5, між базами яких включені діоди VD1…VD3 для зміщення каскаду в стан провідності (для поліпшення температурної компенсації діоди повинні мати тепловий контакт з вихідними транзисторами), режим роботи АВ, вихідна напруга надходить в коло зворотного звязку R4, R5, C2 (наявність С2 означає, що коефіцієнт зворотного звязку за постійним струмом дорівнює одиниці, це мінімізує дрейф і гарантує зневажено мале значення постійної напруги на виході підсилювача - тому не потрібні конденсатори на виході). За допомогою резисторів R7, R8 виконується невеликий зворотній звязок за струмом, який поліпшує стабільність за постійним струмом.
- 86.
Аналогові електронні пристрої
-
- 87.
Антивирусные программы. Матричный принцип печати. Решение задач на ЭВМ
Контрольная работа Компьютеры, программирование Но однажды какая-то умная голова, задала себе простой вопрос - нельзя ли совместить это чудо техники с печатающей машинкой? И нашла решение. Так появились первые печатающие устройства. И назвали их - матричные принтеры. Под воздействие электрических сигналов от ЭВМ матричный принтер отжимал ту или иную букву, которая била по специальной красящей ленте, которая помещалась между металлической буквой и бумагой, и при соприкосновении с бумагой, оставляла на ней отпечаток. Это была настоящая революция в печати, процесс вывода информации в привычной для пользователей форме, наконец, состоялся. Кстати, матричные принтеры широко используются и в наше время. Практически все кассы, продающие билеты на поезда и самолеты, таможня, некоторые банки (сберкассы) используют матричные принтеры. Подобный принцип используется и в кассовых аппаратах и т.д. Дело в том, что стоимость изготовления одной копии на матричном принтере до сих пор остается самой дешевой. Ведь для печати необходима просто красящая лента и все, а себестоимость ее минимальна. Единственным минусом матричного принтера является невозможность вывода на печать графических изображений с должной степенью разрешения, т.е. вывести то можно, но изображение в точечку мало кому понравится, а о печати цветных изображений и говорить не приходится.
- 87.
Антивирусные программы. Матричный принцип печати. Решение задач на ЭВМ
-
- 88.
Антивірусні програми
Контрольная работа Компьютеры, программирование Комп'ютерний вірус - це самовідтворююча програма, яка може ввести свої клони в файл, завантажувальний сектор диска, драйвер пристрою, оперативну пам'ять, прикладні програми тощо. Він пошкоджує дані, зменшуючи об'єм вільного дискового простору, блокує роботу системи, не санкціновано перезавантажує комп'ютер тощо. Щоденно появляються 6-8 нових різновидностей вірусів. Не дивлячись на те, що не раз робилася спроба створення єдиної системи класифікації комп'ютерних вірусів, її до сих пір не існує. Один і той же вірус може мати різні коди і назви.
- 88.
Антивірусні програми
-
- 89.
Аппаратная обработка прерываний с помощью блока PTS
Контрольная работа Компьютеры, программирование ;(32 BYTES, MAPPING OF ADRESS 1FC0h)_7E, #02200H ;SET LO WORD OF 24 BIT ADRESS FOR IDX1_7E+2, #0FFH ;SET HI BYTE OF 24 BIT ADRESS FOR IDX1_7E, #01H ;SET AUTOINCREMENT ON 2, #00H ;DISABLE VERTICAL WINDOW, BX ;ZERO AX REGISTER :AL,ICX1 ;LOAD CHAR FROM INSTRING TO AL AND POINT TO NEXT BYTEAL,#0 ;CHECK ON STRING END_EXIT ;IF END -- EXIT LOOPBXNEXT
- 89.
Аппаратная обработка прерываний с помощью блока PTS
-
- 90.
Аппаратные средства вывода графической информации. Средства визуального отображения графической информации
Контрольная работа Компьютеры, программирование В настоящее время шина (а точнее, порт, поскольку к нему можно подключить только одно устройство) AGP обеспечивает вполне достаточную и даже избыточную для большинства приложений производительность. Во-вторых, обработка поступающих данных графическим ускорителем. Повысить скорость этой операции можно, совершенствуя архитектуру графического процессора, например, внедрив конвейерную обработку, когда новая команда начинает выполняться еще до завершения выполнения предыдущей. Производители увеличивают разрядность процессоров и расширяют перечень функций, поддерживаемых на аппаратном уровне; повышают тактовые частоты. Все эти усовершенствования позволяют значительно ускорить заполнение видеопамяти графическими данными, готовыми для отображения на экране. О конкретных реализациях будет рассказано ниже в разделе “Законодатели мод". И, в-третьих, обмен данными в подсистеме “графический процессор - видеопамять - RAMDAC”. Здесь также существует несколько путей развития. Один из них - использование специальной двухпортовой памяти, VRAM, к которой можно одновременно обращаться из двух устройств: записывать данные из графического процессора и читать из RAMDAC. Память VRAM довольно сложна в изготовлении и, следовательно, дороже других типов. (Есть еще один вариант двухпортовой памяти, впервые примененный компанией Matrox - Window RAM, WRAM, - обеспечивающий несколько более высокую производительность при себестоимости на 20% ниже) Поскольку использование двухпортовой памяти дает ощутимый прирост производительности лишь в режимах с высокими разрешениями (1600х1200 и выше), этот путь можно считать перспективным лишь для видеоускорителей высшего класса. Еще один способ - увеличить разрядность шины данных. У большинства производителей разрядность шины данных достигла 128 бит, то есть за один раз по такой шине можно передать 16 байт данных. Еще одно, довольно очевидное решение, - повысить частоту обращения к видеопамяти. Стандартная для современных видеоадаптеров память SGRAM работает на тактовой частоте 100 МГц, а у некоторых производителей уже используются частоты 125 и даже 133 МГц. Для чего все это нужно? Чем быстрее подготовленные графическим процессором данные поступают в RAMDAC и преобразуются в аналоговый сигнал, тем больший их объем за единицу времени будет “конвертирован” в изображение, что позволяет повысить его реалистичность и детализацию.
- 90.
Аппаратные средства вывода графической информации. Средства визуального отображения графической информации
-
- 91.
Аппроксимация вольтамперной характеристики диодов различных видов методом полинома третьего порядка
Контрольная работа Компьютеры, программирование e(t), BABB000000.16670.3290.2190.32900.33340.6490.4330.64900.50010.9540.6360.7040.250.66681.2350.8230.740.4950.83351.4850.990.7660.71911.6991.1330.7870.9121.1671.8711.2480.8011.071.3341.9981.3320.8111.1871.52.0741.3830.8171.2571.6672.11.40.8191.2811.8342.0741.3830.8171.25721.9981.3320.8111.1872.1671.8711.2480.8011.072.3341.6991.1330.7870.9122.5011.4850.990.7660.7192.6671.2350.8230.740.4952.8340.9540.6360.7040.253.0010.6490.4330.65803.1670.3290.2190.32903.3330000
- 91.
Аппроксимация вольтамперной характеристики диодов различных видов методом полинома третьего порядка
-
- 92.
Аппроксимация кривой разгона
Контрольная работа Компьютеры, программирование Трапеция 1Трапеция 2Трапеция 3Трапеция 4Трапеция 5Сумма трапеций?1=0?k1=0,07P1=0?2=0,75?k2=0,1P2=0,24?3=0,6?k3=0,25P3=0,28?4=0,85?k4=0,33P4=0,16?5=0,9?k5=0,475P5=0,0125x=x1+x2+x3+x4+x5?h1t=?/?k1x1= =P1h1h2t=?/?k2x2= =P2h2h3t=?/?k3x3= =P3h3h4t=?/?k4x4= =P4h4h5t=?/?k5x5= P5h500,0000,00000,00000,0000,00000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,50,1387,14300,27550,0660,25520,0710,2901,5150,0460,2971,0530,0040,18810,31014,28600,534100,1280,49040,1370,5623,0300,0900,5752,1050,0070,3621,50,44921,42900,758150,1820,70660, 1980,7944,5450,1270,8133,1580,0100,51720,57228,57100,938200,2250,87880,2460,9746,0610,1560,9864,2110,0120,6392,50,67435,71401,067250,2561,010100,2831,0907,5760,1741,1055,2630,0140,72730,75542,85701,142300,2741,100120,3081,1649,0910,1861,1726,3160,0150,7833,50,78350,00001,166350,2801,145140,3211,17410,6060,1881,1757,3680,0150,80340,85757,14301,161400,2791,158160,3241,14912,1210,1841,1418,4210,0140,8014,50,88364,28601,127450,2701,134180,3181,09913,6360,1761,0859,4740,0140,77750,89671,42901,069500,2571,107200,3101,03715,1520,1661,01910,5260,0130,7455,50,90078,57101,016550,2441,070220,3000,97916,6670,1570,96211,5790,0120,71260,90485,71400,956600,2291,021240,2860,93418,1820,1490,92212,6320,0120,6766,50,90492,85700,936650,2250,982260,2750,91019,6970,1460,90313,6840,0110,65670,904100,00000,917700,2200,957280,2680,90821,2120,1450,90914,7370,0110,6457,50,907107,14300,911750,2190,944300,2640,92722,7270,1480,93415,7890,0120,64380,910114,28600,936800,2250,941320,2630,95524,2420,1530,97016,8420,0120,6538,50,918121,42900,958850,2300,944340,2640,99025,7580,1581,00617,8950,0130,66590,924128,57100,990900,2380,961360,2691,02327,2730,1641,03918,9470,0130,6839,50,932135,71401,015950,2440,980380,2741,04828,7880,1681,05920,0000,0130,699100,939142,85701,0361000,2490,933400,2611,05930,3030,1691,06321,0530,0130,69310,50,946150,00001,0461050,2511,007420,2821,05831,8180,1691,05522,1050,0130,715110,947157,14301,0471100,2511,014440,2841,04433,3330,1671,03423,1580,0130,71511,50,949164,28601,0431150,2501,017460,2851,02434,8480,1641,01024,2110,0130,712120,950171,42901,0251200,2461,019480,2851,00036,3640,1600,98425,2630,0120,70412,50,950178,57101,0101250,2421,018500,2850,98037,8790,1570,96526,3160,0120,696130,950185,71400,9931300,2381,014520,2840,96439,3940,1540,95527,3680,0120,68813,50,950192,85700,9821350,2361,010540,2830,95840,9090,1530,95428,4210,0120,684140,952200,00000,9741400,2341,008560,2820,96142,4240,1540,96529,4740,0120,68214,50,954207,14300,9701450,2331,005580,2810,97143,9390,1550,98130,5260,0120,682150,956214,28600,9761500,2341,002600,2810,98745,4550,1581,00131,5790,0130,68515,50,959221,42900,9841550,2361,001620,2801,00346,9700,1601,01932,6320,0130,690160,961228,57100,9931600,2381,000640,2801,01848,4850,1631,03133,6840,0130,69416,50,964235,71401,0011650,2401,001660,2801,02750,0000,1641,03634,7370,0130,698170,965242,85701,0081700,2420,999680,2801,03051,5150,1651,03235,7890,0130,69917,50,966250,00001,0121750,2430,997700,2791,02753,0300,1641,02336,8420,0130,699180,966257,14301,0141800,2430,997720,2791,01854,5450,1631,00837,8950,0130,69818,50,966264,28601,0121850,2430,995740,2791,00756,0610,1610,99338,9470,0120,695190,967271,42901,0091900,2420,993760,2781,00757,5760,1610,98140,0000,0120,69419,50,967278,57101,0051950,2410,992780,2780,98559,0910,1580,97341,0530,0120,689200,967285,71401,0012000,2400,992800,2780,97960,6060,1570,97242,1050,0120,68720,50,968292,85700,9962050,2390,994820,2780,97662,1210,1560,97443,1580,0120,686210,968300,00000,9932100,2380,997840,2790,97563,6360,1560,98144,2110,0120,68621,50,969307,14300,9922150,2381,000860,2800,98865,1520,1580,99745,2630,0120,689220,971314,28600,9912200,2381,000880,2800,99766,6670,1601,01246,3160,0130,69022,50,973321,42900,9922250,2381,004900,2811,00868,1820,1611,02247,3680,0130,693230,974328,57100,9942300,2391,006920,2821,01569,6970,1621,02548,4210,0130,69523,50,975335,71400,9972350,2391,007940,2821,01771,2120,1631,02349,4740,0130,697240,975342,85701,0002400,2401,008960,2821,01772,7270,1631,01550,5260,0130,69824,50,975350,00001,0022450,2401,006980,2821,01474,2420,1621,00551,5790,0130,697250,975357,14301,0032500,2411,0041000,2811,00875,7580,1610,99152,6320,0120,69625,50,975364,28601,0042550,2411,0021020,2811,00177,2730,1600,98653,6840,0120,694260,975371,42901,0042600,2411,0001040,2800,98778,7880,1580,98454,7370,0120,691
- 92.
Аппроксимация кривой разгона
-
- 93.
Аппроксимация функции с использованием нейронных сетей
Контрольная работа Компьютеры, программирование 3. Что такое «обучающее множество»? Работа сети протекает в два этапа. На первом из них происходит ее обучение. Для этого с помощью экспериментов или их программныхимитаторов формируется обучающее множество {Vin; Vout} котороепредставляет собой набор пар входного и соответствующего выходного векторов. Размер обучающего множества (количество пар) зависит от сложности анализируемого отображения и общего числа слоев и нейронов на них. Входные вектора включают непосредственно наблюдаемые величины(показания приборов или их комбинации), а выходные физические характеристики процесса, которые требуется определить в результате анализа (типы частиц, их заряды, скорости и т.д.). В начале обучения значения w НС инициируются небольшими случайными значениями и на ее вход по очереди подаются значения входных векторов из обучающего множества. Порядок следования векторов определяется случайным образом, чтобы предотвратить "привыкания" сети к их фиксированной последовательности. С помощью нелинейного преобразования значений uj каждого из нейронов входного слоя и величин wji формируются значения ui
- 93.
Аппроксимация функции с использованием нейронных сетей
-
- 94.
Аппроксимация характеристик нелинейных элементов радиотехнических цепей
Контрольная работа Компьютеры, программирование В состав лабораторной установки входят источник постоянного напряжения смещения (Есм) и генератор гармонических колебаний (G). Напряжение смещения регулируется с помощью ручки «смещение», расположенной на лицевой панели лабораторной установки, и измеряется вольтметром В7-26, подключаемым к клемме К2. Генератор G посредством переключател В1 может быть подключен к входу исследуемой нелинейной цепи или отключен от него. Выходная клемма генератора и ручки регулировки амплитуды и частоты генерируемых колебаний расположены на передней панели блока управления лабораторной установкой.
- 94.
Аппроксимация характеристик нелинейных элементов радиотехнических цепей
-
- 95.
Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Регистр PSW
Контрольная работа Компьютеры, программирование БитыНаиме-нов.Назначение битовДоступ к биту7CYФлаг переноса. Изменяется во время выполнения некоторых арифметических и логических инструкций.аппаратно или программно6ACФлаг дополнительного переноса. Аппаратно устанавливается /сбрасывается во время выполнения инструкций сложения или вычитания для указания переноса или заёма в бите 3 при образовании младшего полубайта результата (D0-D3).аппаратно или программно5F0Флаг 0. Флаг состояния определяемый пользователем.программно4RSIУказатель банка рабочих регистровпрограммно3RS0Указатель банка рабочих регистровпрограммноRSIRS000Банк 0 с адресами (00Н - 07Н)01Банк 1 с адресами (08Н - 0FH)10Банк 2 с адресами (10Н - 17Н)11Банк 3 с адресами (18Н - IFH)2OVФлаг переполнения. Аппаратно устанавливается/сбрасывается во время выполнения арифметических инструкций для указания состояния переполненияаппаратно или программно1-Резервный. Содержит триггер, доступный по записи ("0" и "1") и чтению, который можно использовать0PБит четности. Аппаратно сбрасывается/устанавливается в каждом цикле инструкций для указания четного/нечетного количества разрядов аккумулятора, находящихся в состоянии "1".аппаратно или программно
- 95.
Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Регистр PSW
-
- 96.
Арифметические основы работы ЭВМ
Контрольная работа Компьютеры, программирование Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. Вся остальная информация (например, звук, видео, графические изображения и т.д.) перед обработкой на компьютере должна быть преобразована в числовую форму. Так, чтобы привести к цифровому виду (оцифровать) музыкальный звук, можно через небольшие промежутки времени измерять интенсивность звука на определенных частотах, представляя результаты каждого измерения в числовой форме. Затем, с помощью специальной компьютерной программы осуществляются необходимые преобразования полученных данных: наложение звуков от различных источников друг на друга (эффект оркестра), изменение тональности отдельных звуков и т.п. После чего, окончательный результат преобразуется обратно в звуковую форму.
- 96.
Арифметические основы работы ЭВМ
-
- 97.
Арифметическо-логическое устройство
Контрольная работа Компьютеры, программирование Современные ЭВМ общего назначения обычно реализуют операции Всех приведенных выше групп, а микро - ЭВМ, микропроцессоры и специализированные ЭВМ часто не имеют aппapaтуpы арифметики чисел c плавающей точкой, десятичной арифметики и операций над алфавитно-цифровыми полями. В этом случае зти операции выполняются специальными подпрограммами. К арифметическим операциям относятся сложение, вычитание, вычитание модулей ("короткие операции") и умножение и деление ("длинные операции`). Группы логических операций составляют операции дизъюнкций (логическое ИЛИ) и конъюнкции (логическое И) над многоразрядными двоичными словами, сравнение кодов на равенство. Специaльныe арифметические операции включают в себя нормализацию, арифметический сдвиг (сдвигаются только цифровые paзряды, знаковый разряд остается на месте), логический сдвиг (знаковый разряд сдвигается вместе c цифровыми разрядами). Параметры для АЛУ современных ЭВМ:
- 97.
Арифметическо-логическое устройство
-
- 98.
АРМ ведения тетради ф. 47 на выданные посылки
Контрольная работа Компьютеры, программирование - Ежедневно, перед записью почтовых отправлений в квитанционную тетрадь ф.47, на копию первой за день квитанции ставится оттиск календарного штемпеля с датой данного дня сотрудником почты. Вверху каждой последующей страницы, предназначенной для копий квитанций, число и месяц пишутся от руки.
- Почтовый работник (оператор) взимает сумму в соответствии с тарифной планкой за хранение, возврат, досылку, пересылку посылок с адресата. О получении платы выдается квитанция ф.47 из тетради.
- По истечении срока хранения посылки или отказа адресата от неё, посылка возвращается отправителю за счет последнего. Форма оплаты квитанция 47.
- По окончании рабочего дня квитанции подшиваются в квитанционную тетрадь.
- Контролирующее лицо и почтовые работники проводят подсчет сумм за пересылку. Сумма записываются цифрами накопии последней за рабочий день (смену) заполненной квитанции.
- В тетради ф.47 указывается общая сумма платы и, отдельной строкой, плата за дополнительные услуги.
- Сдача тетради работником почты начальнику почтового отделения под расписку.
- 98.
АРМ ведения тетради ф. 47 на выданные посылки
-
- 99.
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем
Контрольная работа Компьютеры, программирование Несмотря на то, что классическим является многомашинный вариант ВС, в ВС может быть только один компьютер, но агрегированный с многофункциональным периферийным оборудованием (стоимость периферийного оборудования часто во много раз превосходит стоимость центральных устройств компьютера). В компьютере может быть как несколько процессоров (тогда имеет место также классический многопроцессорный вариант ВС), так и один процессор (если не брать в расчет специализированные процессоры, входящие в состав периферийных устройств).
- 99.
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем
-
- 100.
Архітектура комп’ютерів
Контрольная работа Компьютеры, программирование 3. Копію майстер-диска можна багато разів використовувати для виготовлення вторинних (робітників) матриць. При такому способі можна виготувати безліч робочих матриць з однією копії мастер-диска, причому оригінал практично не відрізняється, а в технологічному процесі використовується відносно недорогі матеріали. Якщо на компакт-диску (звуковому або інформаційному) необхідно відшукати місце запису певних даних, то його координати заздалегідь прочитуються із змісту диска, після чого прочитуючий пристрій переміщається до потрібного витка спіралі і чекає появи певної послідовності бітів. Дані на компакт-дисках записуються з використанням технології CLV (Constant Linear Velocity запис з постійною лінійною швидкістю). Це означає, що запис і відтворення даних з компакт-диска відбуваються з постійною лінійною швидкістю переміщення доріжки відносно прочитуючого пристрою. Іншими словами, при прочитуванні інформації з внутрішніх доріжок диск повинен обертатися швидше, а при прочитуванні з зовнішніх повільніше. Цей спосіб застосовується тому, що спочатку компакт-диски були призначені для відтворення звуку, при якому була потрібна постійна швидкість прочитування даних. У зв'язку з цим спіраль компакт-диска розбивається на блоки (сектори), частота проходження яких при записі і відтворенні складає 75 блоків в секунду. Це означає, що при повному часі прочитування, рівному 74 мін, на диску розташовується 333 тис. блоків (секторів). Нові багатошвидкісні накопичувачі CD-ROM використовують диски, записані із застосуванням технології CLV, але відтворюють їх з постійною кутовою швидкістю CAV (Constant Angular Velocity). При цьому доріжка з даними прочитується лазером з різною швидкістю, залежно від фізичного того, що розташовує на диску (внутрішня або зовнішня). Цей тип накопичувачів прочитує доріжки на краю диска швидше, ніж в центрі, оскільки диск обертається з постійною швидкістю. Накопичувачі CAV як правило працюють швидше за накопичувачі CLV. Накопичувачі, в яких використовуються технології і CLV і CAV, називаються P-CAV (Partial-CAV частково постійна кутова швидкість). Штрихи, нанесені на поверхню диска, мають різну довжину. Інтенсивність відображеного променя змінюється, відповідним чином змінюючи електричний сигнал, що поступає на фотодатчик. Біти даних прочитуються як переходи між високими і низькими рівнями сигналів, які фізично записуються як початок і кінець кожного штриха. Оскільки для програмних файлів і файлів з даними важливий кожний біт, в накопичувачах CD-ROM використовуються вельми складні алгоритми виявлення і корекції помилок. Завдяки таким алгоритмам вірогідність неправильного прочитування даних складає менше 11025. Іншими словами, безпомилково прочитується два квадриллиона дисків, що відповідає стопці компакт-дисків заввишки близько двох мільярдів кілометрів! Для реалізації цих методів корекції помилок до кожних 2 048 корисних байтів додається 288 контрольних. Це дозволяє відновлювати навіть занадто пошкоджені послідовності даних (завдовжки до 1 000 помилкових бітів). Використовування таких складних методів виявлення і корекції помилок зв'язано з тим, що, по-перше, компакт-диски вельми схильні зовнішнім діям, а по-друге, подібні носії спочатку розроблялися лише для запису звукових сигналів, вимоги до точності яких не такі високі. Якщо дані в програвачі звукових компакт-дисків лічені неправильно, то вони інтерполюються. Наприклад, якщо три послідовні значення сигналу виражаються числами 10, 13 і 20 і середнє значення через пошкодження або забруднення поверхні диска загублено, то його можна з високим ступенем достовірності відновити як середнє значення між 10 і 20 (15). Не дивлячись на те що відновлене значення неточне, слухач не помітить цієї погрішності. Якщо ж така ситуація виникне при прочитуванні з CD-ROM, наприклад, програмного файлу, то пропущений біт може з рівною вірогідністю бути нульовим або одиничним і інтерполювати його значення, природно, буде неможливо. Саме через такі високі вимоги до точності відтворення накопичувачі CDROM з'явилися пізніше за своїх музичних побратимів, а їх перші зразки були дуже дорогими для масового покупця. Крім того, фірми-виробники дещо запізнилися з ухваленням відповідних стандартів, що стримувало виробництво CD-ROM. До того ж була відсутня база програмного забезпечення, яка могла б стимулювати збільшення темпів виробництва CD-ROM. Після зниження вартості накопичувачі і диски все одно не набули належного поширення в світі PC. Це можна пояснити невеликими розмірами додатків того часу. Зараз практично все програмне забезпечення поставляється на компакт-дисках, навіть якщо воно займає десяту частину диска. Виробники програм дотримуються наступного правила: якщо програмний продукт займає більше двох дискет, раціональне використовувати компакт-диск. Переваги запису на компакт-диск великих програм очевидні. Для розповсюдження операційної системи Windows 98 було б потрібно близько 70 дискет, формат запису яких, розроблений фірмою Microsoft, дозволяє помістити на дискеті 1,71 Мбайт даних. Вартість виробництва, упаковки і розповсюдження такої кількості дискет несумірна з виробництвом одного компакт-диска. Що приводяться в документації до накопичувачів CD-ROM параметри характеризують в основному продуктивність пристрою. Наприклад, якщо вам пропонують спортивний автомобіль, час розгону якого до 100 км/ч рівно 5 з, значить, машина те, що треба! Для визначення можливостей автомобіля використовують такі параметри, як потужність двигуна, вага, конструкція підвіски і т.п.
- 100.
Архітектура комп’ютерів