自考管理信息技术考点

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自考管理信息技术核心考点
第一台电子数字计算机于1946年2月在美国宾西法尼亚大学诞生,名为ENIAC (Electronic Numerical Integrator And calculator,电子数字积分器和计算器),发明者:John Mauchly J、P、Eckert。

1946年6月,冯·诺依曼(Von Neuman)首先提出在计算机中存储程序的设想,并首次在计算机EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)中实现。

这台计算机与ENIAC相比在两个方面进行了重大改进,一是使用了二进制,使电路大大简化;二是能够存储程序,使计算机自动执行程序。

至今计算机的基本结构仍采用冯·诺依曼提出的原理和思想,所以人们称现在的计算机为冯·诺依曼机,称冯·诺依曼为计算机之父。

冯·诺依曼机的基本原理:存储程序。

指将要执行的程序以编码的形式存放在存储器里,利用它们来进行计算。

自1946年第一台计算机问世以来,根据计算机的性能和软硬件技术的发展情况,将计算机的发展可以划分为四个阶段。

1、第一代真空电子管计算机(1946-1957):基本逻辑元件为电子管,主存储器采用延时线或磁鼓,辅助存储器开始使用磁带。

2、第二代晶体管计算机(1958-1964):基本逻辑元件为晶体管,主存储器采用磁芯,辅助存储器开始使用磁盘。

3、第三代集成电路计算机(1965-1970):基本逻辑元件为集成电路,主存储器以磁芯为主,并开始使用半导体存储器,辅助存储器采用磁盘。

4、第四代大规模集成电路计算机(1970至今):基本逻辑元件为大规模(或超大规模)集成电路,主存储器采用集成电路,辅助存储器使用大容量的磁盘、光盘。

5、第五代智能计算机
以超大规模集成电路为基础,未来的计算机将向巨型化、微型化、网络化与智能化的方向发展。

1、巨型化,并非指计算机的体积大,而是指计算机运算速度更快、存储容量更大、功能更强。

2、微型化,个人计算机将继续朝着小巧灵便、物美价廉的方向迅速发展,笔记本型、掌上型等微型计算机将以更优的性能价格比得到人们的青睐。

3、网络化,通过计算机网络,在更大范围内实现信息资源的共享。

4、智能化,以人工智能为基础,使计算机能够模拟人的智能行为,理解人类自然语言。

计算机的应用领域(要求会识别、会举例子)
1、科学计算:人造卫星轨道、天气预报、地震预测、原子结构等方面的计算。

2、数据处理(信息管理):包括信息的收集、加工处理、存储、输出以及信息的传递。

如企业中的各种管理信息系统、图书检索、银行业务系统等。

3、计算机辅助工程:包括CAD/CAM、CAT、CAI、CASE等。

4、实时控制:即计算机及时收集、检测和分析被控对象的有关数据,按照某种最佳的控制规律进行高速运算,并根据计算结果发出控制信号,进行自动控制的过程。

如利用计算机控制导弹发射器跟踪射击目标。

5、人工智能:研究如何利用计算机模仿人的智能,使计算机具有“推理”和“学习”的功能。

如计算机下棋、作曲、翻译、机器人、专家系统等。

6、办公自动化:利用计算机辅助办公人员处理日常的例行事务工作。

计算机的分类(要求会识别、会举例子)
1、巨型机:特点是内部结构复杂,运算速度快,成本高。

一般运算速度5000万次/秒到1000亿次/秒,主要用于天气预报、天文研究等。

如CRAY-1,银河、曙光等。

2、大型机:特点是运算速度快、内存容量大,综合处理能力好,通用性好。

百万次/秒,字长:32-64位,主要用于商业、金融、通讯、政府部门,如IBM-360系列。

3、小型机:其性能、成本介于大型机和微机之间。

PDP-11、VAX-11,可用于科学研究、建设系统、工程分析、计算机辅助制造等领域。

可用作网络服务器。

4、微型机:主要支持单用户的各种终端活动。

应用领域广泛,包括文字处理、决策支持、数据管理、绘图、通信、应用开发、工程应用、个人与家庭使用等。

各种类型的计算机系统有何不同?
1、运算速度不同。

2、配套终端数量不同。

3、应用领域不同。

计算机的特点
1、运算速度快
2、计算精度高
3、记忆能力强
4、逻辑判断能力
5、自动执行程序的能力
计算机中所有数据都是用二进制来表示的。

1、二进制系统的基数为2.
2、各数位的权为2的某次方幂。

3、数位上的数码可以为1或0.
例如:(10011)2=1×24+0×23+0×22+1×21+1×20=19
在计算机中采用二进制表示数据的主要原因是:
1、可行性:很多现象均可以用二进制表示。

2、简易性:运算规则简单。

3、逻辑性:可以进行逻辑运算。

4、可靠性:不易出错。

数据单位(本节重点!要求熟练掌握各种数据单位的换算关系)
1、位(bit):一个二进制中的“1”或“0”。

2、字节(Byte):1B=8个bits.
3、千字节(KB):1KB=210B=1024B.
4、兆字节(MB):1MB=210KB=1024KB.
5、吉字节(GB):1GB=210MB=1024′1024KB.
特别注意:
1、位是计算机中的最小数据单位。

2、字节是计算机中最基本的存储单位。

字符(包括各种自然语言文字字符、各种符号字符),都是图形符号。

为了在计算机中存储和标识字符,人们为每个字符指定一个特定的编码。

该编码也被称为字符的机内码。

1、ASCII码:是英文American Standard Code for Information Interchange的缩写,意为“美国标准信息交换代码”。

2、ASCII码的分类:
(1)7位ASCII码:表示128种字符。

(2)8位ASCII码:又包括基本ASCII码和扩展ASCII码。

都可以表示128个不同的英文字符。

基本ASCII码的最高位是0;扩展ASCII码的最高位是1。

3、汉字编码:包括国标码、区位码汉字输入码、汉字字形码。

一个汉字在计算机中是用两个字节来表示的。

4、标码:1981年我国公布了《信息交换用汉字编码字符集·基本集》,又称为国家标准信息交换用汉字编码,简称GB2312-80,它将汉字组成一个94×94的方阵(行数称为区;列数称为位)它规定了两种汉字编码方案,一种即是区位码,另一种为国标码。

例如:“啊”字在16区1位,其区位码为:1601.
5、国标码=(区号+32)(位号+32)=区位码+32=(区号+20h)(位号+20h)=区位码+20h
6、机内码:为了不与基本ASCII码相混淆,将两字节存放国标码的每一字节的最高位(bit)置1,这样形成的汉字编码正是现行的汉字在计算机内的存储编码,称为机内码。

7、三码的关系为:国标码=区位码+20h。

内码=国标码+80h=区位码+A0h
8、输入码(外码):音码、形码、音形结合的码
9、汉字的字模码(用于显示和打印):显示器的屏幕是由均匀分布的显示点(像素)构成的,随着显示器得分辩率的不同,一屏所能显示的点数也不同,目前使用最多的是800×600点的分辨率,即横向800点,纵向600点,或曰600行×800列。

当然目前显示器的分辨率均可达到1280×1024的高分辨率。

汉字在屏幕上是以点阵的形式显示的,显示一个汉字的最基本的点阵为16×16点阵,此外还有24×24点阵、48×48点阵、64×64点阵等。

10、问题:如何计算一个汉字字模码所占用的存储空间?
汉字→输入码→国标码→汉字内码→汉字字形码→汉字
计算机系统组成结构的基本原理
冯·诺依曼计算机的设计思想可以概括为:
存储程序:指将要执行的程序以编码的形式存放在存储器中,以实现计算机的自动计算。

顺序控制:即计算机控制器通过反复执行三种操作,使程序连续不断地执行。

这三种操作分别是:从存储器中取出要执行的指令;分析指令以了解指令的含义;执行指令以使计算机完成规定的操作。

计算机内部都是采用二进制来表示指令和数据的。

每条指令一般具有一个操作码和一个地址码。

其中操作码表示运算性质,地址码指出操作数在存储器中的地址。

计算机是由五大基本部件组成的,即运算器(也称算术逻辑运算器ALU)、控制器(CU)、存储器、输入设备、输出设备。

中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。

它是由控制单元(Control Unit)、算术/逻辑运算单元(Arithmetic Logic Unit,ALU)和存储单元(Memory Unit,包括寄存器和高速缓存)三大部分组成的。

三部分通过互连机构的连接,互相配合,共同完成对指令
信息和数据信息的分析、判断、运算,从而控制计算机各部件协调工作。

微处理器(MPU):利用大规模集成电路将CPU封装在一块集成电路芯片上,这样的芯片称为微处理器。

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