Математические основы ИТ. Создание и обработка документов в MS Office с помощью приложений Microsoft Word, Excel. (Лекции 1-2)

Содержание

Слайд 2

Лекц.1 Математические основы ИТ Лекц.2 Создание и обработка документов в MS

Лекц.1 Математические основы ИТ
Лекц.2 Создание и обработка документов в MS Office

с помощью приложений Microsoft Word, Excel

Всего 66

Слайд 3

Всего 66 Литература Борздова Т. В. Современные информационные технологии. Учеб. пособие.

Всего 66

Литература

Борздова Т. В. Современные информационные технологии. Учеб. пособие. В 4-х

частях. – Мн.: ГИУСТ. 2002-2007.
Борздова, Т. В. Табличный процессор Microsoft Excel. В 2 ч. Ч.1 Теоретические сведения: учеб. пособие/Т.В. Борздова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 104 с.
Борздова, Т. В. Табличный процессор Microsoft Excel. В 2 ч. Ч.2 Лабораторный практикум: учеб. пособие/Т.В. Борздова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010.– 56 с.
Борздова, Т. В. Текстовый процессор Microsoft Word. В 2 ч. Ч.1 Теоретические сведения: учеб. пособие/Т.В. Борздова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. – 72с.
Борздова, Т. В. Текстовый процессор Microsoft Word. В 2 ч. Ч.2 Лабораторный практикум: учеб. пособие/Т.В. Борздова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2009.– 44 с.
Информатика. Учебник. –. Изд. Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2000.
Морозевич А.Н., Говядинова Н.Н., Левашенко В.Г. Основы информатики. Под ред. А.Н. Морозевича. Мн.: ООО «Новое знание», 2003.
Симонович С.В.. Информатика для юристов и экономистов. С.-Петербург: Питер, 2001.
Слайд 4

Всего 66 1. Введение Владение компьютерными ИТ в наше время стало

Всего 66

1. Введение

Владение компьютерными ИТ в наше время стало таким же

элементом общей культуры современного человека, как умение грамотно писать, правильно излагать свои мысли, производить элементарные математические вычисления.
Цель преподавания дисциплины– подготовить квалифицированного пользователя современного компьютера. ,
Слайд 5

Всего 66 Информацией называют любые сведения об объектах и явлениях окружающего

Всего 66


Информацией называют любые сведения об объектах и явлениях окружающего

нас мира, их параметрах, свойствах и состоянии, воспринимаемые человеком или специальными приборами и содержащиеся в сообщении, сигнале или памяти.
В информатике такие сведения называют данными.
Информатизация процесс формирования оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей пользователей за счет применения соответствующих технологий.
Слайд 6

Всего 66 Технология – это способ организации и выполнения некоторого процесса

Всего 66


Технология – это способ организации и выполнения некоторого процесса
Информационные

технологии — это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления.
Цель ИТ — производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.
Слайд 7

Всего 66 Компьютер - это универсальное (многофункциональное) электронное программно-управляемое устройство для

Всего 66

Компьютер - это универсальное (многофункциональное) электронное программно-управляемое устройство для хранения,

автоматической обработки и передачи информации.
Т.е. компьютер — устройство, способное выполнять, как минимум, три следующие функции:
воспринимать и хранить вводимую в структурированном виде информацию;
обрабатывать ее по заранее установленным правилам (по программе);
выдавать результаты в форме, пригодной для восприятия человеком.
Слайд 8

Всего 66 Персональный компьютер (ПК) - это универсальный компьютер, сконструированный на

Всего 66


Персональный компьютер (ПК) - это универсальный компьютер, сконструированный

на основе одного микропроцессора (в некоторых случаях на нескольких) и предназначенный для индивидуального использования.
Слайд 9

Всего 66 История Первой ЭВМ принято считать машину ENIAC (Electronic Numerical

Всего 66


История

Первой ЭВМ принято считать машину ENIAC (Electronic Numerical Integrator

and Computer), созданную в США в конце 1945 г. Первоначально предназначенная для решения задач баллистики, машина оказалась универсальной, т.е. способной решать различные задачи.
Она имела размеры - высота 6 м, ширина 4 м, длина 30 м; вес 30 т, потребляла мощность в 140 кВт.
Слайд 10

Всего 66 В 1970 году был создан первый микропроцессор (Intel-4004), Первая

Всего 66


В 1970 году был создан первый микропроцессор (Intel-4004),
Первая

персональная ЭВМ была сконструирована американской фирмой MITS в 1975 г. и названа Altair 8800 (на основе микропроцессора Intel-8080).
Слайд 11

Всего 66 В конце 1975 г. Пол Аллен и Билл Гейтс

Всего 66

В конце 1975 г. Пол Аллен и Билл Гейтс (будущие

основатели фирмы Microsoft) создали для компьютера Altair интерпретатор языка Basic.
Слайд 12

Всего 66 Следующая ПЭВМ была создана в буквальном смысле в гараже

Всего 66


Следующая ПЭВМ была создана в буквальном смысле в гараже

двумя молодыми американцами С. Возняком и С. Джобсом в 1976 г. Она получила название Apple-1. (Тактовая частота - 1 МГц, ОЗУ – 4 Кб)
Слайд 13

Всего 66 Весной 1977 г. ими же был изготовлен вполне законченный

Всего 66

Весной 1977 г. ими же был изготовлен вполне законченный персональный

компьютер Apple-2, сыгравший роль детонатора, вызвавшего взрыв в области ПЭВМ.
Слайд 14

Всего 66 В 1981 г. IBM выпустила свою первую удачную 16-ти

Всего 66


В 1981 г. IBM выпустила свою первую удачную 16-ти

разрядную модель PC (Personal Computer) и с этого момента стала флагманом в производстве не только больших, но и персональных ЭВМ.

Процессор Intel 8088 4,77 МГц
Память 16 - 640 Кб
ОС IBM BASIC / PC – DOC 1.0

Слайд 15

В СССР в середине 70-х начался выпуск универсальных микро-ЭВМ серии «Электроника

В СССР в середине 70-х начался выпуск универсальных микро-ЭВМ серии «Электроника

» и т. д., которые во многом были близки по параметрам к персональным ЭВМ.
В самом конце 70-х начался выпуск достаточно мощных настольных 16-битных ЭВМ. Это были такие модели типа «ИскраВ самом конце 70-х начался выпуск достаточно мощных настольных 16-битных ЭВМ. Это были такие модели типа «Искра», «Электроника и др.

Всего 66

Слайд 16

В вычислительной технике используется двоичная система Двоичная с/с: основание равно 2,

В вычислительной технике используется двоичная система
Двоичная с/с: основание равно 2, алфавит

состоит из двух цифр: 0 и I. Десятичная с/с – 10 цифр.
Для сокращения длины записи кодов команд и адресов при составлении программ используется восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.

Всего 66

Слайд 17

Всего 66

Всего 66

Слайд 18

Всего 66

Всего 66

Слайд 19

Всего 66 2. Основные операции над числами в разных системах счисления.

Всего 66

2. Основные операции над числами в разных системах счисления.
В ЭВМ

вся информация представляется совокупностью двоичных разрядов.
Совокупность двоичных разрядов, предназначенных для представления (записи) данных, называется разрядной сеткой.
В ЭВМ для машинного представления чисел со знаком применяются:
прямой,
обратный,
дополнительный коды, что упрощает проведение математических операций.
Слайд 20

Всего 66 Прямой код числа в 2 с/с совпадает по изображению

Всего 66

Прямой код числа в 2 с/с совпадает по изображению

с записью самого числа.
Значение знакового разряда для положительных чисел - 0, для отрицательных чисел - 1. Знаковым разрядом обычно является крайний разряд (слева) в разрядной сетке.
Пример: Если для записи кода выделен один байт (8 разрядов), числа +1101 прямой код 0|0001101, для числа -1101 прямой код 1|0001101.
Слайд 21

Всего 66 Обратный код для положительного числа в 2 с/с совпадает

Всего 66

Обратный код для положительного числа в 2 с/с совпадает с

прямым кодом. Для отрицательного числа все цифры числа заменяются на противоположные (1 на 0, 0 на 1), а в знаковый разряд заносится единица.
Пример: Для числа +1101 прямой код 0|0001101, обратный код 0|0001101;
Для числа -1101 прямой код 1|0001101, обратный код 1|1110010.
Слайд 22

Всего 66 Дополнительный код положительного числа в 2 с/с совпадает с

Всего 66

Дополнительный код положительного числа в 2 с/с совпадает с прямым

кодом. Для отрицательного числа дополнительный код образуется путем получения обратного кода и добавлением к младшему разряду единицы.
Пример: Для числа +1101 прямой код 0|0001101, обратный код 0|0001101, дополнительный код 0|0001101.
Для числа -1101: прямой код 1|0001101, обратный код 1|1110010, дополнительный код 1|1110011
Слайд 23

Всего 66 Сложение двоичных чисел сводится к сложению цифр соответствующих разрядов

Всего 66

Сложение двоичных чисел сводится к сложению цифр соответствующих разрядов с

учетом переноса в следующий старший разряд: 01 + 01 = 10 1101,110 1101 1111,11 + 111,101 + 111 + 11,11 10101,011 10100 10011,10 Вычитание можно заменить сложением: А-В=А+(-В), где –В отрицательное число записанное в виде дополнительного кода,
Слайд 24

Пример для восьмиразрядной сетки: 1101=А А=00001101 прямой код - 111=В В=10000111

Пример для восьмиразрядной сетки:
1101=А А=00001101 прямой код
- 111=В В=10000111 прямой

код
0110 11111000 обратный код
+ 1 11111001 дополн. код
А+(-В): 00001101
+11111001
00000110

Всего 66

Слайд 25

В ЭВМ числа и нечисловая информация представляются совокупностью двоичных разрядов. Совокупность

В ЭВМ числа и нечисловая информация представляются совокупностью двоичных разрядов.
Совокупность

двоичных разрядов, предназначенных для представления (записи) данных, называется разрядной сеткой.
В ЭВМ применяют две формы представления чисел:
с фиксированной запятой (точкой)
с плавающей запятой (точкой).
Эти формы называют также соответственно естественной и нормальной

Всего 66

Слайд 26

При естественной форме число записывается в естественном виде со следующими компонентами

При естественной форме число записывается в естественном виде со следующими компонентами

числа:
знака,
запятой,
цифры числа.
Для сокращения длины разрядной сетки и упрощения обработки данных в конкретных ЭВМ положение запятой фиксируется схемотехнически, т. е. аппаратными средствами.
Такая форма представления числа называется формой с фиксированной запятой (ФЗ).

Всего 66

Слайд 27

Всего 66 Форма с плавающей запятой использует представление вещественного числа R

Всего 66

Форма с плавающей запятой использует представление вещественного числа R в

виде произведения мантиссы m на основание системы счисления р в некоторой целой степени n, которую называют порядком:
R = m * рn
Пример: 25,324 = 0,25324х102.
Здесь m=0,25324 — мантисса, n=2 — порядок. Чтобы не было неоднозначности, в ЭВМ используют нормализованное представление числа. Мантисса в этом представлении меньше единицы и первая значащая цифра — не ноль.
Для нашего числа нормализованным представлением будет: 0,25324 * 102.
Слайд 28

Формат числа (разрядная сетка) с плавающей запятой включает: один разряд для

Формат числа (разрядная сетка) с плавающей запятой включает:
один разряд для представления

знака порядка,
q1 разрядов для представления порядка n,
один разряд для представления знака мантиссы,
q2 разрядов для представления мантиссы m .

Всего 66

Слайд 29

Всего 66 Единицы измерения информации Минимальная единица измерения информации - бит.

Всего 66

Единицы измерения информации

Минимальная единица измерения информации - бит.
Бит это количество

информации, содержащееся в сообщении типа «да» - «нет».
Количество информации в один бит содержится в одном знаке (цифре) двоичного алфавита: 0 или 1.
Слайд 30

Всего 66 Байт - это единица измерения количества информации, состоящая из

Всего 66

Байт - это единица измерения количества информации, состоящая из восьми

последовательных и взаимосвязанных битов:
1 байт = 8 бит.
Байт - основная единица количества информации в вычислительной технике.
Также, байт – это мин адресуемая единица памяти.
С помощью одного байта можно выразить 24=256 различных числовых значений (от 0 до 255)
Слайд 31

Всего 66 Единицы измерения информации 1 байт=8 битов 1 килобайт (Кб)=1024

Всего 66

Единицы измерения информации

1 байт=8 битов
1 килобайт (Кб)=1024 байта =210 байтов
1

мегабайт (Мб)=1024 килобайта = =210 килобайтов=220 байтов
1 гигабайт (Гб)=1024 мегабайта = =210 мегабайтов=230 байтов
1 терабайт (Гб)=1024 гигабайта = =210 гигабайтов=240 байтов
Приставка КИЛО в информатике – это не 1000, а 1024, то есть 210 .
Слайд 32

Всего 66 Один двоичный разряд соответствует одному биту информации. Один байт

Всего 66

Один двоичный разряд соответствует одному биту информации.
Один байт содержит

8 двоичных разрядов (8 бит)
Машинное слово - это несколько подряд идущих байтов, обозначающих одно целое число.
Машинное слово для:
32-разрядных ЭВМ (32:8=4) 4 байта, 64-разрядных ЭВМ (64:8=8) 8 байт
Слайд 33

Всего 66 Файл Данные (информация) на диске хранятся в виде файлов.

Всего 66

Файл

Данные (информация) на диске хранятся в виде файлов.
Файл —

это именованная часть диска, наименьшая единица хранения информации, содержащая определенную последовательность байтов и имеющая уникальное имя.
Полное имя файла состоит из двух частей: собственное имя и расширение (указывает на тип файла)
Основное назначение файлов — хранение и передача информации,
Файл имеет имя, атрибуты, время создания и модификации .
Слайд 34

Всего 66 Тип файла (формат файла) это способ организации данных. Файлы

Всего 66

Тип файла (формат файла) это способ организации данных.
Файлы организованы

в каталоги (директории или папки).
Вся совокупность файлов на диске и их организация называется файловой структурой.
Файловая структура может быть одноуровневой – это линейная последовательность файлов (друг за другом) и многоуровневой (иерархической, древовидной).
Каталог самого верхнего уровня называется корневым.
Слайд 35

Всего 66 Текстовые файлы (.txt, .doc — наиболее распространенный тип данных

Всего 66

Текстовые файлы (.txt, .doc — наиболее распространенный тип данных в

компьютерном мире. Для хранения каждого символа чаще всего отводится один байт, а кодирование текстовых файлов выполняется с помощью специальных таблиц, в которых каждому символу соответствует определенное число, не превышающее 255.
Каждому байту, состоящему из 8 бит, соответствует какой-то один уникальный символ, понятный человеку, который можно ввести в компьютер с клавиатуры и увидеть на экране.
Слайд 36

Всего 66

Всего 66

Слайд 37

Всего 66 Двоичный код состоит из записи слева номера строки (4

Всего 66

Двоичный код состоит из записи слева номера строки (4 разряда)

и правее номер столбца (4 разряда) – всего 1 байт
Например: необходимо определить двоичный код символа «6» который находится в ASII кодировочной таблице на пересечение строки с номером 3 (11) и столбца с номером 6 (110). Ответ 00110111
Для размещения надписи «IBM PC» в оперативной памяти или на диске потребуется всего 8 байт — пять букв, два символа кавычек и символ пробела.
Слайд 38

Всего 66 Кодирование графической информации. Все изображения можно разделить на две

Всего 66

Кодирование графической информации.

Все изображения можно разделить на две большие

части — растровую и векторную.
Растровые изображения представляют собой однослойную сетку точек, называемых пикселями. Код пикселя содержит информации о его цвете и интенсивности.
Примеры: Приложение Adobe Photoshop (с форматом файлов .pcd), редактор Paint (.bmp). Для сканированных изображений широко известен формат .tiff, а для передачи растровых изображений по сети Internet наиболее известными являются форматы .gif и .jpg.
Слайд 39

Всего 66 В противоположность растровой графике в векторном изображении в основе

Всего 66

В противоположность растровой графике в векторном изображении в основе лежит

линия на базе которой создаются более сложные фигуры.
Линия хранится в памяти в виде математической формулы, поэтому объекты векторного изображения могут изменять свой размеры без потери качества.
Примеры: редакционная, чертежная, проектно-конструкторская работа, в картографии: Adobe Illustrator, AutoCAD, CorelDraw, Visio и др. Наиболее известными форматами векторных изображений являются: .eps, .dcs, .pdf, .cdr, .cmx, .vsd
Слайд 40

Принцип работы ЭВМ Идея концепции принадлежит создателям первой ЭВМ ENIAC Дж.Эккерту,

Принцип работы ЭВМ

Идея концепции принадлежит создателям первой ЭВМ ENIAC Дж.Эккерту, Дж.Моучли

и Дж. фон Нейману. Дж. фон Нейман, обобщив накопленный опыт построения ЭВМ, представил в 1945 логическую организацию компьютера безотносительно от его элементной базы, выделил и детально описал базовые компоненты универсального компьютера и принципы его функционирования.
В СССР принципы компьютера с хранимой в памяти программой были выдвинуты, обоснованы и реализованы в 1948 независимо от Эккерта, Моучли и фон Неймана С.А.Лебедевым.

Всего 66

Слайд 41

Всего 66 Принципы работы ЭВМ Принцип программного управления. Обработка информации в

Всего 66

Принципы работы ЭВМ
Принцип программного управления. Обработка информации в ПК

выполняется процессором. Последовательности действий, задается программой.
Принцип сохранения программы и данных в оперативной памяти (ОЗУ) и в постоянной памяти (ПЗУ) компьютера.
Принцип произвольного доступа к памяти. Программы и данные записываются в произвольное место оперативной памяти, а обращение к данным производится по адресам ячеек памяти, в которых эти данные хранятся.
Принцип долговременной внешней памяти.
Слайд 42

Всего 66 Функционально компьютер можно рассматривать как единую, систему, из двух

Всего 66

Функционально компьютер можно рассматривать как единую, систему, из двух взаимосвязанных

составляющих:
аппаратные средства (Hardware) -относятся все электронные устройства компьютера, обеспечивающие его работу;
программные средства с соответствующим информационным обеспечением (текстовые, графические данные) (Software)
Слайд 43

Всего 66 . Функциональная схема компьютера

Всего 66

.

Функциональная схема компьютера

Слайд 44

Всего 66 Компьютер имеет следующие составные части: - арифметическо-логическое устройство (АЛУ),

Всего 66

Компьютер имеет следующие составные части:
- арифметическо-логическое устройство (АЛУ), выполняющее арифметические

и логические операции, сравнения слов и пр.;
- управляющее устройство,
- запоминающее устройство, или память для хранения программ и данных
- внешние устройства для ввода-вывода информации
Слайд 45

Всего 66 Структурная организация компьютера

Всего 66

Структурная организация компьютера

Слайд 46

Всего 66 Основные аппаратные средства компьютера процессор; память; накопители на жестких

Всего 66

Основные аппаратные средства компьютера
процессор;
память;
накопители на жестких магнитных дисках - «Винчестеры»

(НЖМД, или HDD);– устройство для постоянного хранения информации;
устройства ввода;
устройства вывода,
материнская плата.
Слайд 47

Всего 66 Различают два основных вида памяти - внутреннюю и внешнюю.

Всего 66

Различают два основных вида памяти - внутреннюю и внешнюю.


В состав внутренней памяти входят:
оперативная память (ОЗУ - RAM);
кэш-память;
постоянная память (ПЗУ - ROM);
перепрограммируемая постоянная память (ППЗУ);
видеопамять и др.
Слайд 48

Всего 66 Оперативная память (или оперативное запоминающее устройство, ОЗУ - RAM)

Всего 66

Оперативная память (или оперативное запоминающее устройство, ОЗУ - RAM) предназначена

для хранения исполняемых программ и их данных в течение всего времени работы компьютера по этим программам. Информация в ней постоянно стирается, заменяется новой и полностью исчезает после выключена компьютера.
Слайд 49

Всего 66 Кэш-память используется для хранения наиболее часто используемых данных и

Всего 66

Кэш-память используется для хранения наиболее часто используемых данных и команд,

сокращая количество обращений к более медленной оперативной памяти и тем самым повышая быстродействие компьютера.
Слайд 50

Всего 66 Постоянная память (или постоянное запоминающее устройство, ПЗУ - ROM)

Всего 66

Постоянная память (или постоянное запоминающее устройство, ПЗУ - ROM) предназначена

для хранения неизменяемой информации. Она представляет собой микросхему BIOS с записанным базовым набором программ: программы первоначальной загрузки и первоначального тестирования компьютера, управления клавиатурой, видеокартой, дисками, портами и т.д.
Слайд 51

Всего 66 Комплект программ, находящихся в ПЗУ, составляет базовую систему ввода-вывода

Всего 66

Комплект программ, находящихся в ПЗУ, составляет базовую систему ввода-вывода BIOS

(Basic Input-Output System).
В своей работе BIOS опирается на сведения об аппаратной конфигурации компьютера, которые хранит еще одна микросхема — CMOS RAM. Это память постоянно подпитывается от батарейки, которая находится на системной плате. Та же батарейка питает и схему кварцевых часов, непрерывно отсчитывающих время и текущую дату.
Слайд 52

Всего 66 Внешняя дисковая память - это устройства долговременного хранения больших

Всего 66

Внешняя дисковая память - это устройства долговременного хранения больших объемов

информации на магнитных и оптических дисках, внешних по отношению к материнской плате.
накопители на жестких магнитных дисках - «Винчестеры» (НЖМД, или HDD);
накопители на гибких дисках — «дискетах» (НГМД, или FDD) (уже не ставятся);
накопители на лазерных оптических компакт-дисках (CD, DVD),.
Слайд 53

Всего 66 Винчестер Винчестер состоит из нескольких (обычно до 10) тонких

Всего 66

Винчестер

Винчестер состоит из нескольких (обычно до 10) тонких жестких магнитных

дисков, изготовленных из керамики или алюминия, нанизанных на общую ось-шпиндель и вращающихся с постоянной скоростью с помощью специального электродвигателя. Чтение и запись данных осуществляется блоком магнитных головок, которые не касаются поверхности дисков, располагаясь на расстоянии 0,5-0,13 мкм от них. Поверхности дисков разбиваются на несколько сот концентрических окружностей, называемых дорожками, или треками, которые, в свою очередь, разбиваются на секторы. Дорожки и секторы образуются во время форматирования диска.
Слайд 54

Материнская (системная) плата На ней обычно размещаются: – базовый микропроцессор –

Материнская (системная) плата

На ней обычно размещаются:
– базовый микропроцессор
– оперативная память;
– кэш-память;

ПЗУ с системной BIOS;
– набор управляющих микросхем (chipset), вспомогательных микросхем и контроллеров ввода/вывода;
– КМОП-память с данными об аппаратных настройках и аккумулятором для ее питания;
– разъемы расширения (slot);
– разъемы для подключения интерфейсных кабелей жестких дисков, дисководов, последовательного и параллельного портов, ИК порта, а также шины USB;
– разъемы питания;
– разъемы для подключения клавиатуры и других компонентов

Всего 66

Слайд 55

Всего 66 1- основная группа клавиш 2 - клавиши управления курсором

Всего 66

1- основная группа клавиш

2 - клавиши управления курсором

3 - вспомогательные

клавиши

4 - функциональные клавиши

Слайд 56

Всего 66 Программа — это конечная упорядоченная последовательность инструкций-команд для ЭВМ,

Всего 66

Программа — это конечная упорядоченная последовательность инструкций-команд для ЭВМ, записанная

на некотором языке программирования, понятном компьютеру, выполнение которых реализует позволяет получить требуемый результат. Программирование (кодирование) — это перевод алгоритма на язык понятных ЭВМ команд.
Слайд 57

Всего 66 Программное обеспечение (ПО) - это совокупность программ, понятных компьютеру,

Всего 66

Программное обеспечение (ПО) - это совокупность программ, понятных компьютеру, обеспечивающих

функционирование, диагностику и тестирование его аппаратных средств, а также разработку, отладку и выполнение любых задач пользователя с соответствующим документированием.
Слайд 58

Всего 66 В зависимости от назначении ПО классифицируют:

Всего 66

В зависимости от назначении ПО классифицируют:

Слайд 59

Всего 66 Системное программное обеспечение - это совокупность программ, служащих для

Всего 66

Системное программное обеспечение - это совокупность программ, служащих для организации

совместной работы устройств компьютера как единой системы (центрального процессора, памяти, устройств ввода-вывода и др.), для расширения возможностей каждого устройства, для организации интерфейс ЭВМ с проблемной средой, в частности с пользователем.
Слайд 60

Всего 66 Операционная система – это комплекс управляющих и обслуживающих программ,

Всего 66

Операционная система – это комплекс управляющих и обслуживающих программ, предназначенный

для автоматического управления вычислительными процессами и ресурсами ЭВМ, а также для обеспечения удобного взаимодействия пользователя с компьютером (для обеспечения пользователя дружеским интерфейсом).
Слайд 61

Всего 66 Инструментальное программное обеспечение - это программные средства, служащие для

Всего 66

Инструментальное программное обеспечение - это программные средства, служащие для создания

других компьютерных программ.
Инструментальное ПО включает: языки программирования; системы программирования.
Язык программирования - это совокупность средств и правил представления алгоритма в виде, пригодном для исполнения компьютером.
Примеры языков программирования: Assembler, Basic, С, Pascal, и др.
Слайд 62

Всего 66 Прикладное ПО— это совокупность программных средств, позволяющих пользователю обрабатывать

Всего 66

Прикладное ПО— это совокупность программных средств, позволяющих пользователю обрабатывать информацию

с помощью компьютера
Делится на ПО общего назначения (универсальные) и проблемно-ориентированные (специализированные).
Слайд 63

Всего 66 Универсальные прикладные программы ориентированы на широкий круг пользователей в

Всего 66

Универсальные прикладные программы ориентированы на широкий круг пользователей в

различных проблемных областях, позволяют автоматизировать наиболее часто используемые функции и работы включают:
-текстовые процессоры (текстовые редакторы);
-табличные процессоры (электронные таблицы);
-графические процессоры;
-системы управления базами данных;
-мультимедиа-приложения;
-телекоммуникационные средства и т.д.
Слайд 64

Всего 66 Специализированное программное обеспечение предназначено для автоматизации обработки конкретных видов

Всего 66

Специализированное программное обеспечение предназначено для автоматизации обработки конкретных видов информации

и включает:

-издательские системы;
-бухгалтерские системы;
-системы автоматического проектирования (САПР);
-системы автоматического перевода;
-экспертные системы;
-обучающие и тестирующие программы;
-математические программы;
-статистические программы;
-музыкальные редакторы;
-электронные справочники;
-средства создания и демонстрации презентаций и др.

Слайд 65

Всего 66 Прикладные программы часто объединяют в пакеты прикладных программ (или

Всего 66

Прикладные программы часто объединяют в пакеты прикладных программ (или интегрированные

пакеты).
Входящие в пакет программы характеризуются взаимной согласованностью, стандартным пользовательским и программным интерфейсом и легкостью переноса данных между программами пакета.