Обоснование системы счисления для ЭВМ. Роль 2-ой, 8-ой, 16-ой систем счисления в ЭВМ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Сентября 2014 в 14:44, курсовая работа

Краткое описание

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.

Содержание

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

Вложенные файлы: 1 файл

Обоснование системы счисления для ЭВМ. Роль 2-ой, 8-ой, 16-ой систем счисления в ЭВМ.docx

— 75.46 Кб (Скачать файл)

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 отсутствовать, например, в задачах разработки  системного программного обеспечения  отсутствует математическое описание. Перечисленные этапы связаны  друг с другом. Например, анализ  результатов может показать необходимость  внесения изменений в программу; алгоритм или даже в постановку  задачи. Для уменьшения числа  подобных изменений необходимо  на каждом этапе по возможности  учитывать требования, предъявляемые  последующими этапами. В некоторых  случаях связь между различными  этапами, например, между постановкой  задачи и выбором метода решения, между составлением алгоритма  и программированием, может быть  настолько тесной, что разделение  их становится затруднительным.    

 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 разумной абстракцией, отвлечением от второстепенных деталей, чтобы свести задачу к проблеме с известным решением. Условием реализуемости является возможность практического выполнения необходимых вычислений за отведенное время при доступных затратах требуемых ресурсов.   

 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 вычислительного  процесса. На данном этапе составляется алгоритм решения задачи согласно действиям, задаваемым выбранным методом решения. Процесс обработки данных разбивается на отдельные относительно самостоятельные блоки, и устанавливается последовательность выполнения блоков. Разрабатывается блок-схема алгоритма.    

 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 контроля  программы транслятором  выявляются конструкции и сочетания символов, недопустимые с точки зрения правил их построения или написания, принятых в данном языке. Сообщения об ошибках ЭВМ выдает программисту, при этом вид и форма выдачи подобных сообщений зависят от вида языка и версии используемого транслятора.    

 После устранения синтаксических  ошибок проверяется логика работы  программы в процессе ее выполнения  с конкретными исходными данными. Для этого используются специальные  методы, например, в программе выбираются  контрольные точки, для которых  вручную рассчитываются промежуточные результаты. Эти результаты сверяются со значениями, получаемыми ЭВМ в данных точках при выполнении отлаживаемой программы. Кроме того, для поиска ошибок могут быть использованы отладчики, выполняющие специальные действия на этапе отладки, например, удаление, замена или вставка отдельных операторов или целых фрагментов программы, вывод или изменение значений заданных переменных.   

 Решение задачи на  ЭВМ и анализ результатов. После отладки программы ее можно использовать для решения прикладной задачи. При этом обычно выполняется многократное решение задачи на ЭВМ для различных наборов исходных данных. Получаемые результаты интерпретируются и анализируются специалистом или пользователем, поставившим задачу.   

 Разработанная программа длительного  использования устанавливается  на ЭВМ, как правило, в виде  готовой к выполнению машинной  программы. К программе прилагается  документация, включая инструкцию  для пользователя.   

 Чаще всего при установке  программы на диск для ее  последующего использования помимо  файлов с исполняемым кодом  устанавливаются различные вспомогательные  программы (утилиты, справочники, настройщики  и т. д.), а также необходимые  для работы программ разного  рода файлы с текстовой, графической, звуковой и другой информацией.

 

 

II. Практическая часть.

 

  1. Задания по текстовому процессору WORD

 

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 проведении  вечера отдыха сотрудников, использовать  возможности панелей инструментов  Рисование, WordArt.

 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. Основные компоненты сети:
    1. сообщение,
    2. передатчик,
    3. средства передачи:
      1. адаптер,
      2. мультиплексор,
      3. модем,
      4. концентратор,
      5. повторитель;

1.4.приемник;

  1. Основные характеристики процесса обмена:
    1. режимы передачи данных:
      1. симплексный,
      2. полудуплексный,
      3. дуплексный;
    2. коды передачи:
      1. параллельный,
      2. последовательный;
    3. типы синхронизации данных:
      1. синхронная передача,
      2. асинхронная передача;
    4. способы передачи информации:
      1. цифровая,
      2. аналоговая:
        1. амплитудная модуляция,
        2. частотная модуляция,
        3. фазовая модуляция.

 

  1. Задания по табличному процессору EXCEL.

 

 

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$2^2)-($B2^2)/($L$3^2))

 

 

 

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

Информация о работе Обоснование системы счисления для ЭВМ. Роль 2-ой, 8-ой, 16-ой систем счисления в ЭВМ