Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 05:53, контрольная работа
Функционально-структурная характеристика ЭВМ (суть работы ЭВМ, состав ЭВМ, структурная схема, принципы работы ЭВМ)
При аппаратно-программном и программными реализациями могут применены: регистры, дешифраторы, сумматоры, блоки жёсткого и аппаратурного управления или блоки микропрограммного с управлением программами(комплексами микроопераций). Устройства или комплексы устройств, реализованными в виде автоположных систем (программируемых или с жёстким управлением).
Регистр - это устройство в составе ЭВМ для приёма и запоминания одного числа, так же для выполнения определённых операций над ними. Регистр, представляет собой совокупность взаимосвязанных триггеров общей системой управления входными и выходными сигналами. Разрядность регистра определяется числом используемых в нём триггеров. По виду выполняемых операций над числами различают регистры для приёма, передачи и сдвига.
При программной реализации могут быть применены различные виды программ: обработчики прерывания, резидентные или загрузочные драйвера.
-com,
-exe, - программы
-tsr, и подфайлы
-bat.
Если считать, что способы реализации функций ЭВМ составляет структурную организацию ЭВМ, тогда элементная база, функциональные узлы и устройство ЭВМ программные модули различных видов (обработчики прерываний, драйверы, com, exe, tsr, bat, программы и подфайлы и другие, являются структурными компонентами ЭВМ). При серьёзных конструктивных различиях, ЭВМ могут быть совместными, т.е. приспособленными к работе с одними и теми же программами (программная совместимость) и получению одних и тех же результатов при одной и той же однотипно представленной информации (информационная совместимость). Если аппаратурная часть электронных вычислительных машин ЭВМ допускает их электрическое соединение для совместной работы и предусматривает обмен одинаковыми последовательности сигналов, то имеет место и техническая совместимость ЭВМ. Совместимые ЭВМ должны иметь одинаковую функциональную
организацию: информационные элементы (символы)должны одинаково
представляться при вводе и выводе из ЭВМ, системе команд должна обеспечивать в этих ЭВМ получение одинаковых результатов при одинаковых преобразованиях информации. Работой таких машин должны управлять функционально-совместимые операционные системы (а для этого должны быть совместимы методы и алгоритмы планирования и управления работой аппаратурно-программного вычислительного комплекса). Аппаратурные средства должны иметь согласование питающие напряжения, частотные параметры сигналов, а главное состав, структуру, и последовательность выработки управляющих сигналов. При неполной совместимости ЭВМ (при наличии различий в их функциональной реализации) применяют эмулятор т.е. программные преобразователи функциональных элементов.
Организация работы ЭВМ при выполнении задания пользователя.
Организация процессов ввода, преобразования и вывода (отображения) результатов относится к сфере системного программного обеспечения. Написанное задание (программы представляет собой исходный модуль сопровождаемый управляющими предложениями, указывающие ОС ЭВМ на каком языке написана программа, и что с неё надо делать. Если программа написана на алгоритмическом языке, то управляющие предложения на языке управления ОС. Исходный модуль пред исполнением должен быть переведён на внутренний язык машины. Эта операция выполняется специальной программой транслятором. Трансляторы выполняются в виде 2 различных программ - интерпретаторы и компиляторы. Интерпретатор после перевода на язык машины каждого оператора алгоритмического языка немедленно исполняет поученную машинную программу представленную ему в виде исходного модуля (ИМ) на язык машины. Получаемая при этом машинная программа представляет собой объективный модуль (ОМ) результат
работы компилятора может быть записан в библиотеку объёктных модулей (БОМ) или передан другим программам для дальнейшей обработке т.к. полученная машинная программа не готова к исполнению по двум причинам: она содержит не разрешённые внешние ссылки т.е. (обращение к
программам, которые не содержатся в исходном модуле, но необходимы для работы основной программы). Например к стандартным программам алгоритмического языка таким как, вычисление корня квадратичного, вычисление тригонометрических функций и др. Объектный модуль представляет собой машинную программу в условных адресах.
Каждый объектный модуль начинается с адреса (0h), тогда, как для исполнения программа должна быть привязана к конкретным физическим адресам основной памяти.
Недостающие программы должны быть взяты из библиотек компилятора, которые могут быть написаны в виде исходных, либо в виде объектных модулей и добавлены к основной программе. Эту операцию выполняют редактор связей в результате работы редактора связей образуется загрузочный модуль (ЗМ), который помещает в соответствующую библиотеку ЗМ. В ЗМ все ссылки разрешены т.е. он содержит все необходимые стандартные программы, но привязки к памяти у ЗМ нет. Привязка к памяти загрузочного модуля производится программой выборки, которая переносит ЗМ из БЗМ (обычно хранящейся на магнитном носителе) в основную память во время этого переноса корректирует адреса учитывая с какого адрес основной памяти размещается загрузочный модуль. После перемещения ЗМ в основную память программе выборки инициирует её выполнение. Представление машинной программы в виде исходных, объектных и загрузочных модулей позволяет реализовать наиболее эффективные программные комплексы.
Современная
ЭВМ представляет собой комплекс
автономных устройств, каждая из
которых выполняет свой функции под управлением
местного устройства управления
независимо от других устройств, машины
включают устройства в работу ЦП (центральное
процессное устройство) и
передаёт устройству команду и все необходимое
для её выполнения параметры.
После начала работы устройства центральный
процессор отключается от него и
переходит к обслуживанию других устройств
или к выполнению других функций.
Для того, чтобы ЦП выполняя свою работу
имел возможность реагировать на
события происходящие вне его зоны, внимание,
наступление, которых он не
ожидает существует система прерываний
ЭВМ. При отсутствии системы прерываний
все заслуживающие внимания события должны
находиться в поле зрения
процессора. Что сильно усложняет программы
и требует большой их избыточности. Кроме
того поскольку момент наступления события
заранее неизвестен, процессор в ожидании
какого-либо события может находиться
длительное время и чтобы не пропустить
его появления ЦП не может откликаться
на выполнение какой-либо другой работы.
Такой режим работы (режим сканирования
ожидаемого события)связан с большими
потерями времени ЦП на ожидание. Таким
образом система прерываний позволяет
микропроцессору выполнять основную работу,
не откликаясь на состояния сложных систем
при отсутствии такой необходимости или
прервать выполняемую работу и переключиться
на анализ возникшей ситуации
сразу после её выполнения. Работа системной
памяти проходит под управлением ЦП. Основы
центрального процессора персональной
ЭВМ (ПЭВМ) составляет микропроцессор,
обрабатывающие устройства, служащие
для арифметических и логических преобразований
данных. Для организации обращения
к ОП и внешним устройствам и для управления
ходом вычислительного процессора. В настоящее
время существует большое количество
во разновидностей микропроцессоров различающихся
назначением функциональными возможностями
структурой и исполнением. Чаще всего
наиболее существенным классификационным
различием между ними является кол-во
разрядов в обрабатываемой информационной
единице - 8-битовые, 16-битовые, 32-битовые
и другие.
Задание 2 (вопрос № 54)
Создание
колонок и сносок в ТП Word. Нумерация
страниц. Колонтитулы. Создание формул
в ТП Word (2 способа)
Создание колонок.
При оформлении документа может возникнуть необходимость в форматировании всего текста или какой-либо его части в виде колонок газетного типа, в которых текст переходит от конца одной колонки к началу следующей. Колонки могут быть одинаковой или разной ширины, количество колонок в документе или на странице может быть разным. Word по умолчанию создает колонки одинаковой ширины. Увидеть на экране многоколоночный текст можно в режиме просмотра. Для оформлении документа в виде колонок необходимо:
Создание сносок.
С помощью сносок можно включать в документ дополнительную информацию. Обычные сноски обозначаются номером и содержат текст, размещаемый в нижней части страницы. В Word также можно использовать концевые сноски, которые располагаются в конце документа. Для включения в текст документа обычной сноски необходимо:
Создание концевых сносок. С помощью концевых сносок в Word осуществляется включение в документ дополнительной информацией. Концевые сноски обозначаются номером и содержат текст, размещаемый в конце документа. Обычно они используются в научных публикациях. В Word также допустимы обычные сноски, которые располагаются внизу страницы. Для включения в текст документа концевой сноски необходимо:
Нумерация страниц.