Ввода-вывода (bios). Понятие cmos ram 7 базы данных. Системы управления базами данных 8

Вид материалаДокументы

Содержание


Программы-архиваторы и их назначение
Растровая графика
Указание к выполнению.
Режимы и методы передачи информации
Подобный материал:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   49

ПРОГРАММЫ-АРХИВАТОРЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ



Архивы — это файлы, содержащие в себе один или нес­колько файлов в сжатом (упакованном) состоянии. Имена файлов архивов обычно имеют расширения zip, lzh, arj, arc и др. в зависимости от типа архиватора, в котором они были созданы.

Архиваторы — это специальные программы, осуществ­ляющие сжатие файлов, объединение сжимаемых файлов в архивы, размещение («разрезку») длинных архивов на нескольких дискетах, контроль целостности архивов, рас­паковку и т. п.

Преимущества архивов — уменьшение объема хранимой информации, а значит, экономия места на диске и возраста­ние скорости копирования; это особенно важно при пере­сылке файлов по Интернету. Недостаток архивирования — некоторое снижение надежности хранения информации.

Самораспаковывающийся архив — это исполнимая про­грамма (файл с расширением ехе), которая включает в себя одновременно как архив (сжатый файл), так и программу для его распаковки, так что пользователь может извлечь со­держимое данного архива простым его запуском. Это особен­но важно, когда неизвестно, есть ли соответствующая про­грамма архивации на том компьютере, где предстоит распаковка.

В большинстве архиваторов предусмотрены следующие стандартные команды:
  • создание нового архива;




  • открытие существующего архива;
  • добавление файла (файлов) в архив;
  • удаление файла (файлов) из архива;
  • извлечение файла (файлов) из архива;
  • просмотр файлов без их извлечения из архива; проверка целостности архива;
  • создание самораспаковывающегося и/или многотомного архива др.


Задание.

С помощью архиватора WinRAR из находящихся на дис­ке А: файлов vopr3_l.doc и vopr3_2.doc создать архив с име­нем bilet3.rar. После этого раскрыть полученный архив, до­писать в конец файла vopr3_l.doc свою фамилию и ещё раз упаковать данные файлы.

Описание работы.
  1. Запустите программу WinRAR. Её окно имеет следую­щий вид:



  1. Выделите файлы vopr3_l.doc и vopr3_2.doc и щелкни­те по кнопке Добавить. В появившемся окне укажите имя архива bilet3.rar:




и щелкните по кнопке ОК.
  1. Выделите исходные файлы и оцените их степень сжатия, щелкнув по кнопке Оценить.
  2. Выделите созданный архив и протестируйте его, щелкнув по кнопке Тест.
  3. Удалите файлы vopr3_l.doc и vopr3_2.doc.
  4. Раскройте архив bilet3.rar на диске А:, щелкнув по кнопке Извлечь в и указав соответствующий путь.
  5. Откройте файл vopr3_l.doc и в его конец допишите свою фамилию; сохраните файл под тем же именем.
  6. Создайте повторно архив с именем bilet3.rar (п.2)
  7. Закройте программу WinRAR.



РАСТРОВАЯ ГРАФИКА


Термин «растр» появился еще в конце XIX века; он озна­чает разложение изображения на отдельные точки с помо­щью специальной сетки. При растровом методе сохраняется информация о цвете каждой точки рисунка или фотографии.

Важной характеристикой растрового изображения являет­ся количество цветов. Чем оно больше, тем лучше цветопе­редача, но тем больше места в памяти компьютера занимает полученный рисунок. Другим фактором, влияющим на объем графического файла, является размер рисунка — количество точек в нём. Ясно, что чем больше точек, тем больше объем информации о них.

Достоинства растровой графики:
  • высокое качество графических изображений;
  • растровые рисунки без искажений печатаются на прин­тере.

Недостатки растровой графики:
  • требуется большой объем памяти для хранения растровых изображений;
  • растровые изображения имеют ограниченные возмож­ности при масштабировании, вращении и других преоб­разованиях.


Задание.

Выполнить в растровом графическом редакторе следую­щий рисунок:



Указание к выполнению.

При выполнении этого задания необходимо показать уро­вень освоения графического редактора, например, Paint. Не­обходимо уметь использовать различные инструменты, гра­фические примитивы, палитру цветов, преобразовывать фрагменты рисунка (вырезать, копировать, масштабировать), сохранять файл с рисунком, выводить рисунок на бумагу.

РЕЖИМЫ И МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ


Для корректного обмена данными между узлами локальной вычислительной сети применяются определенные режимы передачи информации:

1) симплексная (однонаправленная) передача;

2) полудуплексная передача (прием и передача информации источником и приемником осуществляются поочередно);

3) дуплексная передача (параллельная одновременная передача, т.е. каждая станция одновременно передает и принимает данные).

В информационных системах чаще всего используется дуплексная или последовательная передача данных. Существуют синхронный и асинхронный методы последовательной передачи данных. Синхронный метод характеризуется тем, что данные передаются блоками. С целью синхронизации работы приемника и передатчика в начале блока передаются биты синхронизации. Затем передаются данные, код обнаружения ошибки и символ окончания передачи. Эта последовательность составляет стандартную схему передачи данных при синхронном методе. При синхронной передаче данные передаются и в виде символов, и как поток битов. Кодом обнаружения ошибки обычно является циклический избыточный код обнаружения ошибок (CRC), определяемый по содержимому поля данных. Он позволяет однозначно определить достоверность принятой информации.

Преимущества метода синхронной передачи:

1) высокая эффективность;

2) высокая скорость передачи данных;

3) надежный встроенный механизм обнаружения ошибок.

Основной недостаток синхронного метода передачи данных — дорогое интерфейсное оборудование.

Асинхронный метод характеризуется тем, что каждый символ передается отдельной посылкой. Стартовые биты предупреждают приемник о начале передачи, а уже затем передается сам символ. Для определения достоверности передачи используется бит четности. Бит четности равен единице, если количество единиц в символе нечетно, и нулю — в противном случае. Последний бит, называемый «стоп-бит», сигнализирует об окончании передачи. Эта последовательность составляет стандартную схему передачи данных при асинхронном методе.

Преимущества метода асинхронной передачи:

1) несложная отработанная система передачи;

2) недорогое (по сравнению с синхронным) интерфейсное оборудование.

Недостатки метода асинхронной передачи:

1) третья часть пропускной способности теряется на передачу служебных битов;

2) невысокая скорость передачи по сравнению с синхронным методом;

3) невозможность определить достоверность полученной информации с помощью бита четности при множественной ошибке.

Метод асинхронной передачи применяется в системах, где обмен данными происходит время от времени и не требуется высокая скорость передачи данных.