Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Сентября 2014 в 14:44, курсовая работа
Обработка информации в ЭВМ основана на обмене электрическими сигналами между различными устройствами машины. Эти сигналы возникают в определенной последовательности. Признак наличия сигнала можно обозначить цифрой 1, признак отсутствия - цифрой 0. Таким образом, в ЭВМ реализуются два устойчивых состояния. С помощью определенных наборов цифр 0 и 1 можно закодировать любую информацию. Каждый такой набор нулей и единиц называется двоичным кодом. Количество информации, кодируемое двоичной цифрой - 0 или 1 - называется битом. С помощью набора битов, можно представить любое число и любой знак. Знаки представляются восьмиразрядными комбинациями битов- байтами (т.е. 1 байт = 8 бит). Например, русская буква А - байт 10000000. Любую комбинацию битов можно интерпретировать как число.
I.Теоретическая часть………………………………………………...2-16
1. Обоснование системы счисления для ЭВМ. Роль 2-ой, 8-ой, 16-ой систем счисления в ЭВМ…………………………………………………………..…2-7
2. Назначение и краткая характеристика основных служб сети INTERNET…………………………………………………………………...8-14
3. Основные этапы подготовки решения задачи на ЭВМ…………………………………………………………………………14-16
II. Практическая часть………………………….…………………….. 16-22
Задания по текстовому процессору WORD………………………….16-19
Задания по табличному процессор Excel…………………………….19-22
Литература………………………………………………………………….…23
Как было указано выше, каждый компьютер, подключенный к Internet, должен иметь четырехзначный IР-адрес. Этот адрес может быть постоянным или динамически временным. Те компьютеры, которые включены в Интернет на постоянной основе, имеют постоянные IР-адреса. Большинство же пользователей подключаются к Internet лишь на время сеанса. Им выдается динамический IР-адрес, действующий только в течение данного сеанса. Этот адрес выдает тот сервер, через который происходит подключение. В разных сеансах динамический IР-адрес может быть различным, причем заранее неизвестно каким.
При каждом подключении к Internet программа ICQ, установленная на нашем компьютере, определяет текущий IP-адрес и сообщает его центральной службе, которая, в свою очередь, оповещает партнеров по контактам. Далее партнеры (если они тоже являются клиентами данной службы) могут установить с нами прямую связь. Программа предоставляет возможность выбора режима связи («готов к контакту»; «прошу не беспокоить, но готов принять срочное сообщение»,«закрыт для контакта» и т. п.). После установления контакта связь происходит в режиме аналогичном сервису IRC.
3. Основные этапы подготовки решения задачи на ЭВМ
На ЭВМ могут решаться задачи различного характера, например: научно-инженерные; разработки системного программного обеспечения; обучения; управления производственными процессами и т. д. В процессе подготовки и решения на ЭВМ научно -инженерных задач можно выделить следующие этапы:
- постановка задачи;
- математическое описание задачи;
- выбор и обоснование метода решения;
- алгоритмизация вычислительного процесса;
- составление программы;
- отладка программы;
- решение задачи на ЭВМ и анализ результатов.
В задачах другого класса
некоторые этапы могут
Постановка задачи. На данном этапе формулируется цель решения задачи и подробно описывается ее содержание. Анализируются характер и сущность всех величин, используемых в задаче, и определяются условия, при которых она решается. Корректность постановки задачи является важным моментом, так как от нее в значительной степени зависят другие этапы.
Математическое описание задачи. Настоящий этап характеризуется математической формализацией задачи, при которой существующие соотношения между величинами, определяющими результат, выражаются посредством математических формул. Так формируется математическая модель явления с определенной точностью, допущениями и ограничениями. При этом в зависимости от специфики решаемой задачи могут быть использованы различные разделы математики и других дисциплин. |
Математическая модель должна удовлетворять по крайней мере двум требованиям: реалистичности и реализуемости. Под реалистичностью понимается правильное отражение моделью наиболее существенных черт исследуемого явления.
Реализуемость достигается раз
Выбор и обоснование метода решения. Модель решения задачи с учетом ее особенностей должна быть доведена до решения при помощи конкретных методов решения. Само по себе математическое описание задачи в большинстве случаев трудно перевести на язык машины. Выбор и использование метода решения задачи позволяет привести решение задачи к конкретным машинным операциям. При обосновании выбора метода необходимо учитывать различные факторы и условия, в том числе точность вычислений, время решения задачи на ЭВМ, требуемый объем памяти и другие.
Одну и ту же задачу можно решить различными методами, при этом в рамках каждого метода можно составить различные алгоритмы.
Алгоритмизация
Составление программы. При составлении программы алгоритм решения задачи переводится на конкретный язык программирования. Для программирования обычно используются языки высокого уровня, поэтому составленная программа требует перевода ее на машинный язык ЭВМ. После такого перевода выполняется уже соответствующая машинная программа.
Отладка программы. Отладка заключается в поиске и устранении синтаксических и логических ошибок в программе.
В ходе синтаксического
После устранения
Решение задачи на
ЭВМ и анализ результатов. Посл
Разработанная программа
Чаще всего при установке
программы на диск для ее
последующего использования
II. Практическая часть.
10) Подготовить фрагмент текста, поясняющий основные понятия и законы Алгебры логики. Использовать возможности Редактора формул, команд форматирования.
Для анализа и синтеза схем на ЭВМ, при алгоритмизации и программировании решения задач широко используется математический аппарат алгебры логики.
Алгебра логики оперирует с логическими высказываниями.
Основными простейшими операциями алгебры логики являются:
логическое сложение - дизъюнкция (логическое ИЛИ), обозначаемая символами + или ∩,
логическое умножение - конъюнкция (логическое И), обозначаемая символами * или ∩,
логическое отрицание - инверсия (логическое НЕ), обозначаемое черточкой над элементом.
Для алгебры логики справедливы законы:
Сочетательный
, .
Переместительный
,
Распределительный
, .
Справедливыми являются соотношения:
, ,
, , , = 0,
, ,
В процессе решения использовала символы из вкладки Вставка – Символ, а также Формула, проводила написание формул по пункту «Вставить новую формулу», выполнила форматирование текста.
63) Подготовить
красочное объявление о
Во втором задании пользовалась вкладкой Вставка – Фигуры и WORD ART, выбирала параметры текста – обтекание фигуры, положение фигуры, а также заливка.
86) Подготовить фрагмент текста со списком.
В третьем задании использовала многоуровневый список, а также форматирование текста.
Процесс обмена сообщениями в любой коммуникационной сети возможен при наличии в ней основных компонентов и наличии характерных понятий процесса обмена:
1.4.приемник;
23) Построить часть поверхности эллипсоида, координаты которой отвечают уравнению:
, значения: а=7, b=6, с=3
Воспользуемся уравнением в EXCEL:
Функция =$L$4*КОРЕНЬ(1-($A3^2)/($L$2^
Абсцисса Х |
Ордината У | ||||||
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
-7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
-5 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
-4 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
-3 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
-2 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
-1 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
0 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
1 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
3 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
4 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
5 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
6 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
7 |
1,55 |
2,93 |
2,73 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |