Представление информации в эвм. реферат. информационное обеспечение, программирование. 2021-06-23
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ
2.
АНАЛИЗ,
ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Данная контрольная
работа содержит задачи, которые встают перед любым пользователем, особенно
начинающим, при начале работы на РС и понимании необходимости автоматизации
своей деятельности. Это в первую очередь выбор пакетов прикладных программ,
элементарные сведение о них, а также навыки работы с ними. Анализу, оценке и
выбору пользователем пакетов прикладных программ посвящена вторая часть контрольной
работы.
Представление
и преобразование информации в ЭВМ описано в первой части.
Особенно
важна 3 часть данной контрольной работы, потому что без использования
современных информационных систем, невозможна скоординированная работа.
Специалисты, которые используют систему КонсультантПлюс наряду с программным
обеспечением Microsoft, могут быть уверены – система КонсультантПлюс работает
стабильно и предоставляет современные возможности для надежной и эффективной
работы с правовой информацией.
1.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ
Системой
счисления принято называть совокупность приёмов наименования и обозначения
чисел, т.е. способ записи чисел с помощью заданного набора специальных знаков
(цифр).
Существуют
позиционные и непозиционные системы счисления.
В
непозиционных системах вес цифры (т.е. тот вклад, который она вносит в значение
числа) не зависит от ее позиции в записи числа. Так, в римской системе
счисления в числе ХХХII (тридцать два) вес цифры Х в любой позиции равен просто
десяти.
В позиционных
системах счисления вес каждой цифры изменяется в зависимости от ее положения
(позиции) в последовательности цифр, изображающих число. Например, в числе
757,7 первая семерка означает 7 сотен, вторая – 7 единиц, а третья – 7 десятых
долей единицы.
Любая
позиционная система счисления характеризуется своим основанием. Основание
позиционной системы счисления – это количество различных знаков или символов,
используемых для изображения цифр в данной системе.
При переводе
чисел из десятичной системы счисления в систему с основанием P > 1 обычно
используют следующий алгоритм:
1) если
переводится целая часть числа, то она делится на P, после чего запоминается
остаток от деления. Полученное частное вновь делится на P, остаток
запоминается. Процедура продолжается до тех пор, пока частное не станет равным
нулю. Остатки от деления на P выписываются в порядке, обратном их получению;
2) если
переводится дробная часть числа, то она умножается на P, после чего целая часть
запоминается и отбрасывается. Вновь полученная дробная часть умножается на P и
т.д. Процедура продолжается до тех пор, пока дробная часть не станет равной
нулю. Целые части выписываются после двоичной запятой в порядке их получения. Результатом
может быть либо конечная, либо периодическая двоичная дробь. Поэтому, когда
дробь является периодической, приходится обрывать умножение на каком-либо шаге
и довольствоваться приближенной записью исходного числа в системе с основанием
P.
Несмотря на
то, что десятичная СС имеет широкое распространение, ЭВМ строятся на двоичных
(цифровых) элементах, так как реализовать элементы с десятью четко различными
состояниями сложно.
В двоичной
системе счисления используются только две цифры 0 и 1. И значит, имеется только
два однозначных числа.
Из всех
систем счисления особенно проста и поэтому интересна для технической реализации
в компьютерах двоичная система счисления. Компьютеры используют двоичную
систему потому, что она имеет ряд преимуществ перед другими системами:
1.
Для
её реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми состояниями
(есть ток – нет тока, намагничен – не намагничен и т.п.), а не с десятью, – как
в десятичной;
2.
Представление
информации посредством только двух состояний надёжно и помехоустойчиво;
3.
Возможно
применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических преобразований
информации;
4.
Двоичная
арифметика намного проще десятичной.
Недостаток
двоичной системы – запись числа будет, как правило, длиннее, чем в десятичной.
Шестнадцатеричная
и восьмеричная СС используются при составлении программ на языке машинных кодов
для более короткой и удобной записи двоичных кодов – команд, данных, адресов и
операндов.
Если
необходимо перевести число из двоичной системы счисления в систему счисления,
основанием которой является степень двойки, достаточно объединить цифры
двоичного числа в группы по столько цифр, каков показатель степени.
Задача
перевода из одной системы счисления в другую часто встречается при
программировании и особенно часто – при программировании на языке Ассемблера.
В ВТ, с целью
упрощения реализации арифметических операций, применяют специальные коды. За
счет этого облегчается определение знака результата операции, а операция
вычитания чисел сводится к арифметическому сложению. В результате упрощаются
устройства, выполняющие арифметические операции. В ВТ применяют прямой, обратный
и дополнительный коды. Прямой двоичный код – это такое представление двоичного
числа X, при котором знак “плюс” кодируется нулем в старшем разряде
числа, а знак “минус” – единицей. При этом старший разряд называется
знаковым.
Обратный код
для положительных чисел совпадает с прямым кодом. Чтобы представить
отрицательное двоичное число в обратном коде, нужно оставить в знаковом разряде
1, а во всех значащих разрядах заменить 1 на 0 и 0 на 1. Такая операция
называется инвертированием и обозначается горизонтальной чертой над
инвертируемым выражением.
Дополнительный
код положительного числа совпадает с прямым кодом, а для отрицательного числа
получается инверсией всех значащих разрядов и прибавлением единицы к младшему
разряду результата. Дополнительный код отрицательного числа может быть получен
из обратного кода путем прибавления 1 к младшему разряду обратного кода с
учетом переносов между разрядами.
При
алгебраическом сложении двоичных чисел с использованием дополнительного кода
положительные слагаемые представляют в прямом коде, отрицательные – в
дополнительном коде и производят арифметическое суммирование этих кодов,
включая разряды знаков, которые при этом рассматриваются как старшие разряды.
При возникновении переноса из разряда знака единицу переноса отбрасывают, в
результате получают алгебраическую сумму в прямом коде, если эта сумма
положительна, и в дополнительном коде, если сумма отрицательна.
В ЭВМ
применяются две формы представления чисел: с фиксированной (ффт) и плавающей
(фпт) точкой. В случае ффт положение точки фиксируется в определенном месте
относительно разрядов числа, как правило, перед старшим или после младшего; в
первом случае представляются числа N<1, во втором – только целые числа.
По традиции
нумерация бинарных разрядов (битов) в ЭВМ общего назначения ведется слева
направо. Знаковый разряд является, как правило, крайним слева. В случае
использования прямого кода диапазон представления чисел составляет 1N 2 -1;
дополнительный код позволяет использовать числа в диапазоне -2 N2 -1, что при n=32
примерно соответствует диапазону десятичных целых чисел 1N 10. Для других
рассмотренных кодов установление диапазонов представимости чисел оставляем
читателю. В настоящее время форма фиксации точки перед старшим разрядом
используется для представления целых чисел с фиксацией точки после младшего
разряда. Если точка фиксируется справа от младшего разряда, то регистром целых
чисел со знаком можно представлять нуль, положительные и отрицательные целые
бинарные числа. В зависимости от модели ЭВМ используются два формата ффт
представления целых чисел: со знаком и без; в последнем случае все разряды
регистра служат для представления модуля числа. Форматы чисел с ффт
используются в качестве основных только в ограниченных по возможностям ЭВМ,
ориентированных на работу в системах передачи данных, управлении
технологическими процессами и работы в режиме реального времени. Остальные типы
ЭВМ используют эти форматы, главным образом, для работы с целыми числами.
В ЭВМ общего
(универсального) назначения основной является форма представления чисел с
плавающей точкой (фпт), не требующая масштабирования данных. Но и в таких ЭВМ
часто используется рассмотренная выше ффт, ибо операции с целыми числами в
таких форматах выполняются быстрее; сюда же относятся и операции индексной
арифметики над кодами адресов (обеспечение адресации). В общем случае
представление N-числа в фпт имеет следующий вид: N=AM, где M – мантисса; А –
основание характеристики и р – ее порядок. Как правило, величина Ар
представляет целую степень двух. Мантисса (М; является дробью со знаком) и
порядок (р; целое со знаком) представляются в А-с. с. в соответствующей
бинарно-кодированной форме. Знак N-числа совпадает со знаком М-мантиссы;
р-порядок определяет положение точки в представлении N-числа.
В таком формате,
как правило, крайний левый бит определяет знак мантиссы, следующая за ним
группа битов – порядок со знаком и остальные биты – модуль мантиссы. Действия
над числами в фпт требуют выполнения операций как над мантиссой, так и над
порядком (вычитание, сложение, сравнение и др). Для упрощения операций над
порядками их представляют в смещенном коде, что позволяет работать с порядками,
как с целыми без знака. Это достигается представлением р-порядка в виде р =р 2
, где к – число битов, отводимых под р; смещенный порядок (р всегда положителен).
Так как под
мантиссу отводится фиксированное число битов, то для получения максимальной
точности используются нормализованные числа, для которых выполняется условие А
М<1. В некоторых ЭВМ используется другое условие нормализации – 1М<A,
т.е. старший бит мантиссы в А-с. с. отличен от нуля. Если в процессе вычислений
получается ненормализованное число, оно, как правило, автоматически
нормализуется: если d старших битов мантиссы нулевые, то производится ее сдвиг
на d битов влево (младшие биты обнуляются) с одновременным уменьшением порядка
числа на d единиц (при нулевой мантиссе нормализации не производится). В
различных ЭВМ используются фпт при А=2 (m=1,3,4,…); при этом, р-порядок
представляется целым числом, а М-мантисса – бинарным числом, состоящим из групп
по m битов, изображающих цифры мантиссы в А-с. с. Наиболее распространенными
являются основания A{2,8,16}. Использование небинарного А-основания несколько
уменьшает точность вычислений, но позволяет увеличивать диапазон представимых
чисел и скорость выполнения ряда операций, уменьшая вероятность появления
ненормализованных чисел. Диапазон представимых чисел в фпт зависит от А-с. с. и
числа битов, отведенных под р-порядок; тогда как точность вычислений
определяется числом битов М-мантиссы. С увеличением разрядности мантиссы растет
точность вычислений, но уменьшается скорость выполнения арифметических
операций. Ввиду различных требований, предъявляемых к точности вычислений,
многие ЭВМ используют несколько форматов для представления чисел в фпт (разные
разрядности мантиссы). В первую очередь, это относится к сопроцессорам ПК и
микро-ЭВМ. Такое архитектурное решение позволяет более гибко организовывать
вычислительный ход.
Коды от 128
до 255 – для национальных алфавитов и специальных символов. Поскольку между
символьными величинами и их двоичными кодами существует взаимнооднозначное
соответствие, то над символьными величинами определены операции сравнения.
В настоящее
время широко распространен BCD – Binary Coded Decimal – каждая десятичная цифра
записывается четырехбитовым двоичным эквивалентом.
Теоретической
базой обработки логической информации является Булева алгебра логики. Эта
двузначная алгебра была разработана для формального описания логических
построений задолго до появления первых ЭВМ. Элементы этой алгебры могут иметь
одно из двух значений: истина и ложь. Распространенной формой задания
логических функций являются таблицы истинности. Базовыми функциями булевой алгебры
являются отрицание, конъюнкция, дизъюнкция. Для упрощения логических функций
используются тождества алгебры логики.
В АЛУ ЭВМ
имеется набор элементарных логических устройств, соответствующих основным
логическим операциям. На входы логических устройств подаются двоичные коды,
которые рассматриваются как логические переменные, а выход зависит от таблицы
истинности. Логическому значению “истина” соответствует 1, а значению
“ложь” – 0.
Для обработки
текстовой информации на компьютере необходимо представить ее в двоичной
знаковой системе. Для кодирования каждого знака требуется количество
информации, равное 8 битам, т. е. длина двоичного кода знака составляет восемь
двоичных знаков. Каждому знаку необходимо поставить в соответствие уникальный
двоичный код из интервала от 00000000 до 11111111 (в десятичном коде от 0 до
255).
Человек
различает знаки по их начертанию, а компьютер – по их двоичным кодам. При вводе
в компьютер текстовой информации происходит ее двоичное кодирование,
изображение знака преобразуется в его двоичный код. Пользователь нажимает на
клавиатуре клавишу со знаком, и в компьютер поступает определенная
последовательность из восьми электрических импульсов (двоичный код знака). Код
знака хранится в оперативной памяти компьютера, где занимает одну ячейку.
2.
АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во время
работы с документом или электронной таблицей вы обычно полностью свободны в
определении содержимого документа или каждой ячейки таблицы. В текстовом
редакторе такая гибкость необходима для того, чтобы поместить ту или иную
информацию в нужное место на странице, а в электронной таблице вы должны иметь
возможность хранить исходные данные, производить необходимые вычисления и представлять
результаты в нужном виде. Эта гибкость обеспечивает успешное решение
относительно небольших, хорошо сформулированных задач. Но когда электронная
таблица содержит несколько сотен строк, а документы состоят из многих страниц,
то работать с ними становится довольно трудно. С ростом объема данных вы можете
обнаружить, что превышены установленные электронной таблицей или текстовым
редактором ограничения на память или же вообще исчерпаны возможности
компьютерной системы. Если вы разрабатываете документ или электронную таблицу,
которые предназначены для других пользователей, то становится трудно (или даже
невозможно) проконтролировать ввод новых и использование уже имеющихся данных.
Например, когда в электронной таблице в одной ячейке должна храниться дата, а в
другой – денежное поступление, пользователь чисто случайно может их перепутать.
Кроме того, если вам понадобится работать не только с цифровой или текстовой
информацией, вы можете обнаружить, что ваша электронная таблица не может
работать с информацией, представленной в виде рисунка или звука.
СУБД
позволяет задать типы данных и способы их хранения. Вы также можете задать
критерии (условия), которые СУБД будет в дальнейшем использовать для
обеспечения правильности ввода данных. В самом простом случае условие на
значение должно гарантировать, что вы не введете случайно в числовое поле
буквенный символ. Другие условия могут определять область или диапазоны
допустимых значений ваших данных. В наиболее совершенных системах вы можете
задать отношения между совокупностями данных (обычно называемыми таблицами или
файлами) и возложить на СУБД обеспечение совместимости или целостности данных.
Например, можно заставить систему автоматически проверять отношение введенных
заказов к конкретным клиентам.
Microsoft
Access предоставляет вам максимальную свободу в задании типа ваших данных
(текст, числовые данные, даты, время, денежные значения, рисунки, звук,
документы, электронные таблицы). Вы можете задать также форматы хранения (длина
строки, точность представления чисел и даты времени) и предоставления этих
данных при выводе на экран или печать. Для уверенности, что в базе данных
хранятся только корректные значения, можно задатьусловия на значения различной
степени сложности.
Так как
Microsoft Access является современным приложением Windows, вы можете
использовать все возможности DDE (Dynamic Data Exchange, динамический обмен
данными) и ОLЕ (Оbject. Linking and Embedding, связь и внедрение объектов). DDE
позволяет осуществлять обмен данными между Access и любым другим поддерживающим
DDE приложениями. В Access вы можете при помощи макросов или Access Basic
осуществлять динамический обмен данными с другими приложениями. OLE является
более изощренным средством Windows, которое позволяет установить связь с
объектами другого приложения или внедрить какие-либо объекты в базу данных
Access . Такими объектами могут быть картинки, диаграммы, электронные таблицы
или документы из других поддерживающих ОLЕ приложений Windows. Microsoft Access
может работать с большим числом самых разнообразных форматов данных, включая
файловые структуры других СУБД. Вы можете осуществлять импорт и экспорт данных
из файлов текстовых редакторов или электронных таблиц. С помощью Access вы
можете непосредственно – обрабатывать файлы Рагаdох, dВАSE III, dВАSЕ IV,
FохРго и др. Можно также импортировать данные из этих файлов в таблицу Access .
Работа с
данными в текстовом редакторе или электронной таблице значительно отличается от
работы с данными в СУБД. В документ, подготовленный с помощью текстового процессора,
вы можете включить табличные данные и использовать для их обработки
ограниченный набор функций. Можно выполнить поиск строки символов в исходном
документе, с помощью ОLЕ включить в него таблицы, диаграммы или картинки из
других приложений. В электронной таблице некоторые ячейки содержат
обеспечивающие нужные вычисления или преобразования формулы, а данные, которые
являются для них исходной информацией, вы можете ввести в другие ячейки. Данные
из электронной таблицы, созданной для какой-то конкретной цели, очень трудно
потом использовать в решении других задач. Чтобы выполнить новую задачу, вы
можете организовать связь с данными другой электронной таблицы или использовать
ограниченные возможности поиска для копирования выбранного подмножества данных
одной из электронных таблиц в другую, которая потребуется вам для решения новой
задачи. СУБД позволяет работать с данными, применяя различные способы.
Например, вы можете выполнить поиск информации в отдельной таблице или создать
запрос со сложным поиском по нескольким связанным между собой таблицам или
файлам. С помощью одной единственной команды можно обновить содержание
отдельного поля или нескольких записей. Для чтения и корректировки данных вы
можете создать процедуры, использующие функции СУБД. У многих систем имеются
развитые возможности для ввода данных и генерации отчетов. В Microsoft Access
для обработки данных ваших таблиц используется мощный язык SQL (Structured
Query Language – Структурированный язык запросов). Используя, вы можете
выделить из одной или нескольких таблиц необходимую для решения конкретной
задачи информацию. Access значительно упрощает задачу обработки данных. Чтобы
заставить Microsoft Access решать ваши задачи, вам совершенно не требуется
знать язык SQL. При любой обработке данных из нескольких таблиц использует
однажды заданные вами связи между таблицами. Вы можете сконцентрировать свои
усилия на решении информационных проблем, не затрачивая сил на построение
сложной системы, которая отслеживает в вашей базе все связи между структурами
данных. В Microsoft Access имеется также простое и в то же время богатое
возможностями средство графического задания запроса – так называемый
“запрос по образцу” (QBE, query by example), которое используется для
задания данных, необходимых для решения некоторой задачи. Используя для
выделения и перемещения элементов на экране стандартные приемы работы с мышью в
Windows и несколько клавиш на клавиатуре, вы можете буквально за секунды
построить довольно сложный запрос.
Электронные
таблицы и текстовые документы являются прекрасными средствами для решения так
называемых “однопользовательских” задач, но они плохо приспособлены
для работы в режиме коллективного пользования. Электронные таблицы также
полезны в качестве шаблонов для простых форм ввода информации, но если вам
нужно произвести комплексную проверку данных, то здесь их функций явно
недостаточно.
Электронная
таблица хороша в качестве шаблона для счета-фактуры в небольшой фирме. Но если
с расширением бизнеса начинает возрастать число сотрудников, вводящих в
компьютер заказы, то без базы данных вам не обойтись. Точно так же электронная
таблица может использоваться на крупных предприятиях для подготовки
сотрудниками отчетов о своих затратах, но для составления общей бухгалтерской
отчетности эти сведения все равно должны собираться в базе данных. В тех
случаях, когда возникает необходимость коллективного пользования информацией,
настоящая система управления базами данных позволяет защищать информацию от
несанкционированного доступа так, что право знакомиться с данными или
корректировать их получают только определенные пользователи. Предназначенная
для коллективного пользования СУБД имеет средства, не позволяющие нескольким
пользователям одновременно корректировать одни и те же данные. Поскольку в
Access к данным могут иметь доступ одновременно несколько пользователей, в нем
предусмотрены надежные средства зашиты и обеспечения целостности данных. Вы
можете заранее указать, какие пользователи или группы пользователей могут иметь
доступ к объектам (таблицам, формам, запросам) вашей базы данных. Microsoft
Access автоматически обеспечивает защиту данных от одновременной их
корректировки разными пользователями. Microsoft Access также опознает и
учитывает защитные средства других подсоединенных к вашей базе структур (таких,
как базы данных РаrаDох, dBASE, и SQL).
Ниже приведен
перечень основных причин, по которым переход к использованию в работе Access
представляется целесообразным.
1. У вас
имеется слишком много отдельных файлов или какие-то из файлов содержат большой
объем информации, что затрудняет работу с данными. К тому же работать с такими
объемами данных могут вам не позволить ограничения по памяти программы или
системы.
2. Вы
используете данные различными способами: для информации по конкретным сделкам
(например, счета-фактуры), для итогового анализа (например, по ежеквартальным
объемам продаж), или вы используете эти данные для прогнозирования тех или иных
ситуаций. Поэтому вы должны быть в состоянии рассматривать эти данные с разных
сторон, что существенно затрудняет создание удовлетворяющейвсе ваши нужды
единой структуры представления данных.
3. Имеется
необходимость в использовании одних и тех же данных разными специалистами.
Например, их вводом, обновлением и анализом занимаются самые разные люди. Если
в электронную таблицу или документ вносить изменения может только один человек,
то с базой данных могут взаимодействовать в одно и то же время несколько
пользователей, модифицируя содержимое одной и той же таблицы. При этом в базах
данных гарантируется, что пользователи всегда работают с последними
модификациями данных.
4. Вы должны
обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа, контролировать их
значения и поддерживать целостность базы данных – ведь к данным имеют доступ
много пользователей, эти данные используются в работе вашей фирмы и
взаимосвязаны (например, клиенты и заказы).
3.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»
Компания
“Консультант Плюс”, образованная в 1992 году, является разработчиком
компьютерной справочной правовой системы КонсультантПлюс. Система
КонсультантПлюс содержит свыше 4 500 000 документов.
Общероссийская
Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс состоит из 300
региональных информационных центров, расположенных в крупных городах, и более
400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах. В настоящее время
клиентами КонсультантПлюс являются более 300 000 организаций во всех регионах
страны.
Сегодня
система КонсультантПлюс – это:
– крупнейший
правовой информационный ресурс. Система включает свыше 4 500 000 документов
федерального и регионального законодательства, а также судебных решений,
финансовых консультаций, комментариев к законодательству и другой полезной
информации;
– быстрый и
удобный поиск. В основе КонсультантПлюс лежат современные программные
технологии, которые постоянно совершенствуются – каждый год в системе
появляются новые возможности, которые облегчают работу и экономят время
пользователей;
– специальные
аналитические материалы, которые помогают разобраться в информации и быстро
получить ответ на интересующий вопрос: информационные банки “Путеводитель
по налогам”, “Путеводитель по сделкам”, “Путеводитель по
судебной практике (ГК РФ)”, “Путеводитель по корпоративным
спорам”, обзоры правовой информации и другие материалы;
– единые
стандарты обслуживания. Каждому пользователю в любом уголке страны доступны все
сервисные услуги, определенные Стандартом качества КонсультантПлюс. Сеть
КонсультантПлюс – крупнейшая в России сервисная сеть распространения правовой
информации, которая состоит из 300 региональных информационных центров,
расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в
небольших населенных пунктах.
Пользователи
выбирают КонсультантПлюс за надежность во всем: в информации, в технологиях, в
сервисе. Именно надежность обеспечивает ведущие позиции КонсультантПлюс на
российском рынке справочных правовых систем.
Компания
“Консультант Плюс” уделяет большое внимание развитию некоммерческих,
общественно значимых проектов, которые способствуют широкому распространению
правовой информации в России.
Технология
КонсультантПлюс отвечает всем требованиям к современному программному
обеспечению и соответствует мировым стандартам качества. Тщательная,
продуманная разработка и внедрение инноваций обеспечивают технологическое
лидерство КонсультантПлюс.
Разрабатывая
новые возможности, компания “Консультант Плюс” тщательно изучает и
учитывает мнение пользователей, регулярно проводя исследования. При внедрении
новшеств обязательно соблюдаются два важнейших условия. Во-первых, все новые возможности
экономят время пользователей, делая работу с документами еще более удобной и
эффективной. Во-вторых, обязательно сохраняется преемственность новых версий
системы по отношению к прежним.
Такой подход
к разработке новых возможностей всегда обеспечивал технологическое лидерство
КонсультантПлюс – первым внедрять самое важное. Нововведения КонсультантПлюс
отвечают пожеланиям пользователей, и при этом любые новые возможности легко и
быстро осваиваются.
Каждая новая
версия системы бесплатно устанавливается у всех пользователей КонсультантПлюс.
Весной 2009
года в систему КонсультантПлюс внедрена принципиально новая Технология ПРОФ.
Новые
возможности поиска и работы с документами, обновленный интерфейс помогают
экономить время на поиск и анализ информации, делают работу специалистов с
системой ещё более удобной, комфортной и эффективной. В новой технологии
появилось много полезных новшеств и вместе с тем существенно усовершенствованы
имеющиеся возможности системы КонсультантПлюс.
Новые
возможности Технологии ПРОФ:
1.
Быстрый
поиск
2.
Обновленное
стартовое окно
3.
Правая
панель в тексте документа
4.
Улучшенная
навигация. Панель быстрого доступа
6.
Другие
новшества технологии ПРОФ
Качество и
надежность программной технологии КонсультантПлюс постоянно подтверждается
сертификацией Microsoft. На протяжении более 10 лет система КонсультантПлюс
одной из первых в мире и первой среди российских справочных правовых систем
проходила сертификацию на соответствие требованиям Microsoft Windows и получала
соответствующие логотипы (98/ME/2000/XP/Vista/7).
В августе
2009 г. система КонсультантПлюс одной из первых в мире успешно прошла
сертификацию корпорации Microsoft на совместимость с новой операционной
системой Microsoft Windows 7 и получила логотип “Certified for Windows
7”.
Логотип
“Certified for Windows 7” подтверждает, что система КонсультантПлюс: полностью
совместима с операционной системой Microsoft Windows 7, эффективно
взаимодействует с другими приложениями Microsoft Windows, корректно и стабильно
(без сбоев) работает на компьютере пользователя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе
написания контрольной работы я сформировал первоначальные представления о
кодировке информации, познакомился с различными видами кодирования информации и
видами представления информации.
Изучил пакет
прикладных программ и выбрал из них наиболее важную по моему мнению. Она
особенно важна в связи с увеличением объемов рынка прикладных программ, а
следовательно и естественной трудностью неискушенного пользователя в принятии единственно
правильного решения при выборе той или иной программы. Кроме существования
различных сфер работы на РС, существует и множество фирм-производителей таких
пакетов, которые в свою очередь обладают удивительной продуктивностью и
производительностью и предлагают все более и белее усовершенствованные
программы с завидным постоянством и частотой. Анализ и оценка преимуществ и
недостатков предложенных товаров с точки зрения поставленной задачи естественно
являются основой правильного выбора. В свой работе я склоняюсь к наиболее
популярной среди пользователей среде Windows и соответственно останавливаю свое
внимание на безусловно заслуживающей уважения фирме Microsoft.
Ознакомился с
информационной системой «КонсультантПлюс». Это очень удобная и прогрессивная
система.
Поставленные,
в ходе написания контрольной работы, задачи были достигнуты.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
А.А.
Журин. Самоучитель работы на компьютере. – М.: «ЮНВЕС», 2006. – 768 с.
2.
http://www.tspu.tula.ru/ivt/old_site/umr/avsks/node29.html
3.
http://www.consultant.ru
Принципы представления данных и команд в компьютере
- Представление звуковой информации.
Приёмы и методы
работы со звуковой информацией
пришли в вычислительную технику
наиболее поздно. К тому же, в
отличие от числовых, текстовых
и графических данных, у звукозаписей
не было столь же длительной
и проверенной истории кодирования.
В итоге методы кодирования
звуковой информации двоичным
кодом далеки от стандартизации.
Множество отдельных компаний
разработали свои корпоративные
стандарты, но среди них можно
выделить два основных направления.
Метод FM (Frequency Modulation) основан
та том, что теоретически любой сложный
звук можно разложить на последовательность
простейших гармонических сигналов
разных частот, каждый из которых представляет
собой правильную синусоиду, а, следовательно,
может быть описан числовыми параметрами,
т.е. кодом. В природе звуковые сигналы
имеют непрерывный спектр, т.е. являются
аналоговыми. Их разложение в гармонические
ряды и представление в виде дискретных
цифровых сигналов выполняют специальный
устройства – аналогово-цифровые преобразователи
(АЦП). Обратное преобразование для
воспроизведения звука, закодированного
числовым кодом, выполняют цифро-аналоговые
преобразователи (ЦАП). При таких
преобразованиях неизбежны потери
информации, связанные с методом
кодирования, поэтому качество звукозаписи
обычно получается не вполне удовлетворительным
и соответствует качеству звучания
простейших электромузыкальных инструментов
с окрасом характерным для
электронной музыки. В то же время
данный метод копирования обеспечивает
весьма компактный код, поэтому он нашёл
применение ещё в те годы, когда
ресурсы средств вычислительной
техники были явно недостаточны.
Метод таблично волнового (Wave-Table)
синтеза лучше соответствует
современному уровню развития техники.
В заранее подготовленных таблицах
хранятся образцы звуков для множества
различных музыкальных инструментах.
В технике такие образцы называют
сэмплами. Числовые коды выражают тип
инструмента, номер его модели, высоту
тона, продолжительность и интенсивность
звука, динамику его изменения, некоторые
параметры среды, в которой происходит
звучание, а также прочие параметры,
характеризующие особенности звучания.
Поскольку в качестве образцов исполняются
реальные звуки, то его качество получается
очень высоким и приближается к качеству
звучания реальных музыкальных инструментов.
Развитие аппаратной
базы современных компьютеров
параллельно с развитием программного
обеспечения позволяет сегодня
записывать и воспроизводить
на компьютерах музыку и человеческую
речь. Существуют два способа
звукозаписи:
цифровая запись, когда
реальные звуковые волны преобразуются
в цифровую информацию путем измерения
звука тысячи раз в секунду;
MIDI-запись, которая, вообще
говоря, является не реальным
звуком, а записью определенных
команд-указаний (какие клавиши надо
нажимать, например, на синтезаторе).
MIDI-запись является электронным
эквивалентом записи игры на
фортепиано.
Для того чтобы воспользоваться
первым указанным способом в
компьютере должна быть звуковая
карта (плата).
Реальные звуковые
волны имеют весьма сложную
форму и для получения их
высококачественного цифрового
представления требуется высокая
частота квантования.
Звуковая плата преобразует
звук в цифровую информацию
путем измерения характеристики
звука (уровень сигнала) несколько
тысяч раз в секунду. То есть
аналоговый (непрерывный) сигнал
измеряется в тысячах точек,
и получившиеся значения записываются
в виде 0 и 1 в память компьютера.
При воспроизведении звука специальное
устройство на звуковой карте
преобразует цифры в аналог
звуковой волны. Хранение звука
в виде цифровой записи занимает
достаточно много места в памяти
компьютера.
Число разрядов, используемое
для создания цифрового звука,
определяет качество звучания.
MIDI-запись была разработана
в начале 80-х годов (MIDI – Musical Instrument
Digital Interfase – интерфейс цифровых музыкальных
инструментов). MIDI-информация представляет
собой команды, а не звуковую
волну. Эти команды – инструкции
синтезатору. МIDI-команды гораздо
удобнее для хранения музыкальной
информации, чем цифровая запись.
Однако для записи MIDI-команд вам
потребуется устройство, имитирующее
клавишный синтезатор, которое воспринимает
МIDI-команды и при их получении может генерировать
соответствующие звуки.
Таким образом, рассмотрев
принципы хранения в ЭВМ различных
видов информации, можно сделать
важный вывод о том, что все
они так или иначе преобразуются
в числовую форму и кодируются
набором нулей и единиц. Благодаря
такой универсальности представления
данных, если из памяти наудачу
извлечь содержимое какой-нибудь
ячейки, то принципиально невозможно
определить, какая именно информация
там закодирована: текст, число
или картинка.
- Представление видео.
В последнее время
компьютер все чаще используется
для работы с видеоинформацией.
Простейшей, с позволения сказать,
работой является просмотр кинофильмов
и видеоклипов, а также (куда
компьютерным пользователям без
них!) многочисленные видеоигры.
Более правомерно данным термином
называть создание и редактирование
такой информации с помощью
компьютера.
Что представляет собой
фильм с точки зрения информатики?
Прежде всего, это сочетание
звуковой и графической информации.
Кроме того, для создания на
экране эффекта движения используется
технология быстрой смены статических
картинок. Исследования показали, что
если за одну секунду сменяется
более 10-12 кадров, то человеческий
глаз воспринимает изменения
на них как непрерывные. В
любительской киносъемке использовалась
частота 16 кадров/сек., в профессиональной
– 24.
Традиционный кадр
на кинопленке “докомпьютерной”
эпохи выглядел так, как показано
на рис.1. Основную его часть,
разумеется, занимает видеоизображение,
а справа сбоку отчетливо видны
колебания на звуковой дорожке.
Имеющаяся по обоим краям пленки
периодическая система отверстий
(перфорация) служит для механической
протяжки ленты в киноаппарате
с помощью специального механизма.
Рис.4
Казалось бы, если проблемы
кодирования статической графики
и звука решены, то сохранить
видеоизображение уже не составит
труда. Но это только на первый
взгляд, поскольку, как показывает
разобранный выше пример, при использовании
традиционных методов сохранения информации
электронная версия фильма получится
слишком большой. Достаточно очевидное
усовершенствование состоит в том, чтобы
первый кадр запомнить целиком (в литературе
его принято называть ключевым), а в следующих
сохранять лишь отличия от начального
кадра (разностные кадры).
Принцип формирования
разностного кадра поясняется рис.5, где
продемонстрировано небольшое горизонтальное
смещение прямоугольного объекта. Отчетливо
видно, что при этом на всей площади кадра
изменились всего 2 небольшие зоны: первая
сзади объекта возвратилась к цвету фона,
а на второй – перед ним, фон перекрасился
в цвет объекта. Для разноцветных предметов
произвольной формы эффект сохранится,
хотя изобразить его будет заметно труднее.
Рис.5
Конечно, в фильме
существует много ситуаций, связанных
со сменой действия, когда первый
кадр новой сцены настолько
отличается от предыдущего, что
его проще сделать ключевым, чем
разностным. Может показаться, что
в компьютерном фильме будет
столько ключевых кадров, сколько
новых ракурсов камеры. Тем не
менее, их гораздо больше. Регулярное
расположение подобных кадров
в потоке позволяет пользователю
оперативно начинать просмотр
с любого места фильма: “если
пользователь решил начать просмотр
фильма с середины, вряд ли
он захочет ждать, пока программа
распаковки вычислит все разности
с самого начала” Кроме того,
указанная профилактическая мера
позволяет эффективно восстановить
изображение при любых сбоях
или при “потере темпа”
и пропуске отдельных кадров
на медленных компьютерных системах.
Заметим, что в современных
методах сохранения движущихся
видеоизображений используются
и другие типы кадров.
Существует множество
различных форматов представления
видеоданных. В среде Windows, например,
уже более 10 лет (начиная с
версии 3.1) применяется формат Video for
Windows, базирующийся на универсальных
файлах с расширением AVI (Audio Video
Interleave – чередование аудио и видео).
Суть AVI файлов состоит в хранении
структур произвольных мультимедийных
данных, каждая из которых имеет
простой вид, изображенный на
рис.3. Файл как таковой представляет
собой единый блок, причем в
него, как и в любой другой,
могут быть вложены новые блоки.
Заметим, что идентификатор блока
определяет тип информации, которая
хранится в блоке.
Рис.6
Внутри описанного
выше своеобразного контейнера
информации (блока) могут храниться
абсолютно произвольные данные,
в том числе, например, блоки,
сжатые разными методами. Таким
образом, все AVI-файлы только
внешне выглядят одинаково, а
внутри могут различаться очень
существенно.
Еще более универсальным
является мультимедийный формат
Quick Time, первоначально возникший
на компьютерах Apple. По сравнению
с описанным выше, он позволяет
хранить независимые фрагменты
данных, причем даже не имеющие
общей временной синхронизации,
как этого требует AVI. В результате
в одном файле может, например,
храниться песня, текст с ее
словами, нотная запись в MIDI-формате,
способная управлять синтезатором,
и т.п. Мощной особенностью Quick
Time является возможность формировать
изображение на новой дорожке
путем ссылок на кадры, имеющиеся
на других дорожках. Полученная
таким способом дорожка оказывается
несоизмеримо меньше, чем если
бы на нее были скопированы
требуемые кадры. Благодаря описанной
возможности файл подобного типа
легко может содержать не только
полную высококачественную версию
видеофильма, но и специальным
образом “упрощенную” копию
для медленных компьютеров, а
также рекламный ролик, представляющий
собой “выжимку” из полной
версии. И все это без особого
увеличения объема по сравнению
с полной копией.
Все большее распространение
в последнее время получают
системы сжатия видеоизображений,
допускающие некоторые незаметные
для глаза искажения изображения
с целью повышения степени
сжатия. Наиболее известным стандартом
подобного класса служит MPEG (Motion
Picture Expert Group), который разработан
и постоянно развивается созданным
в 1988 году Комитетом (группой
экспертов) международной организации
ISO/IEC (International Standards Organization/International Electrotechnical
Commission) по стандартам высококачественного
сжатия движущихся изображений.
Методы, применяемые в MPEG, непросты
для понимания и опираются
на достаточно сложную математику.
Укажем лишь наиболее общие
приемы, за счет которых достигается
сжатие. Прежде всего, обрабатываемый
сигнал из RGB-представления с равноправными
компонентами преобразуется в
яркость и две “координаты”
цветности. Как показывают эксперименты,
цветовые компоненты менее важны
для восприятия и их можно
проредить вдвое. Кроме того, производится
специальные математические преобразования
(DCT – дискретно-косинусное преобразование),
несколько загрубляющее изображение
в мелких деталях. Опять таки
из экспериментов следует, что
на субъективном восприятии изображение
это практически не сказывается.
Наконец, специальными методами
(в том числе и методом, изображенным
на рис.5) ликвидируется сильная избыточность
информации, связанная со слабыми отличиями
между соседними кадрами. Полученные в
результате всех описанных процедур данные
дополнительно сжимаются общепринятыми
методами, подобно тому, как это делается
при архивации файлов.
В последнее время
все большее распространение
получает технология под названием
DivX (происходит от сокращения
слов Digital Video Express, обозначающих название
видеосистемы, которая “прославилась”
неудачной попыткой взимать небольшую
оплату за каждый просмотр
видеодиска; к собственно технологии
DivX это никакого отношения не
имело). Благодаря DivX удалось достигнуть
степени сжатия, позволившей вмесить
качественную запись полнометражного
фильма на один компакт-диск –
сжать 4,7 Гб DVD-фильма до 650 Мб. И
хотя это достижение, к сожалению,
чаще всего используется для
пиратского копирования, сам по
себе этот факт не умаляет
достоинств новой технологии. Как
и то, что самая первая версия
сжатия DivX была сработана французскими
хакерами из MPEG-4 – современные версии
DivX уже не имеют к этому событию
никакого отношения.
Наиболее популярные
программы проигрывания видеофайлов
позволяют использовать замещаемые
подсистемы сжатия и восстановления
видеоданных – кодеки (от англ. compression/decompression
– codec, сравните с образованием
термина “модем”).
Такой подход позволяет
легко адаптировать новые технологии,
как только те становятся доступными.
Замещаемые кодеки хороши как
для пользователей, так и для
разработчиков программного обеспечения.
Тем не менее, большое разнообразие
кодеков создает определенные
трудности для производителей
видеопродукции. Часто в качестве
выхода из создавшегося положения
необходимые кодеки помещают
на компакт-диск с фильмами
или даже поставляют видеоматериалы
в нескольких вариантах, предоставляя
тем самым возможность выбрать
подходящий. Все больше распространяется
автоматизация распознавания, когда
плейер, обнаружив информацию об
отсутствующем кодеке, загружает
его из Интеренет.
Список литературы:
1. Симонович С.В. Информатика.
Базовый курс: Учеб. 2-е изд. – СПб.: Питер,
2021. – 640 с.
2. Степанов А.Н. Информатика.
Базовый курс: Учеб. 2-е изд. – СПб.: Питер,
2021. – 720 с.
3. Еремин Е.А. Как работает
современный компьютер. Пермь: Изд.-во
ПРИПИТ, 1997, 176 с.