Перспективы развития ПК. 3
Содержание
Введение ………………………………………………………
1 История развития и
1.1 История развития персонального компьютера……..…...……………………6
1.2 Основы блоки ПК и их назначение………………...…………………………9
2 Перспективы развития ПК…..………………………………………………….24
2.1 Ближайшие перспективы развития ПК………………....................……
2.2 Отдаленные перспективы развития ПК……………………………………..30
3 Практическая часть.……………………………
3.1 Как выбрать компьютер
для офиса?.…………..…………………………….
3.2 Как выбрать игровой
компьютер?..………………………………………….
3.3 Как выбрать мультимедийный компьютер?..……………………………….44
Заключение …………………………………………………
Глоссарий …………………………………………………………………………53
Список использованных источников …………………………………………...56
Список сокращений…………………………………
Приложение А ……………………………………………………………………60
Приложение Б …………………………………………………………………….61
Приложение В ……………………………………………
Введение
Трудно найти хоть одну сферу человеческой деятельности, где не применялись бы компьютеры. От медицины до научных исследований, от управления движением автопотоков до просмотра видеофильмов в уютной домашней обстановке, от мощных вычислений до расслабляющих развлечений. В огромном парке эксплуатируемых на сегодняшний день вычислительных систем особую, уникальную роль занимают компьютеры персональные. Трудно представить, но каких-то тридцать лет едва ли нашелся бы провидец, посмевший утверждать, что к исходу двадцатого века неуклюжие компьютеры из фантастических романов перекочуют в нашу повседневную жизнь, многократно уменьшатся в размерах, а в возможностях своих, наоборот, сильно возрастут.
Термин “персональный компьютер” существовал и ранее, но именно с выходом на рынок модели 5150 слова ПК стали обозначать машину, совместимую со стандартами компании IBM.
Компания IBM стремилась создать компьютер с “открытой архитектурой” - то есть, дав возможность и другим производителям делать совместимые с операционной системой IBM машины. Предполагалось, что основной доход компания сможет получить от лицензирования своей операционной системы BIOS.
Сегодня в мире – огромное количество персональных компьютеров.
Человеческий гений и изобретательность находят все новые оригинальные выходы из технологических и производственных сложностей, встающих на пути безудержной компьютерной гонки. И все же прогресс вычислительной техники не может продолжаться вечно, рано или поздно мы наткнемся на предел, обусловленный как законами природы, так и экономическими законами.
И сегодня специалисты в разных областях науки и техники ищут альтернативные пути дальнейшего развития ПК.
На сегодняшний день уже немало устройств, которые готовы побороться с персональным компьютером за пальму первенства.
Среди них - новое поколение мультимедийных ПК, которые могут подключаться к телевизору и массе других устройств, а также мобильные телефоны и так называемые “наладонники” (карманные компьютеры).
Но слухи о грядущей смерти персонального компьютера могут быть несколько преувеличены - даже если этот сектор в последнее время не испытывает роста, тем не менее, объемы продаж компьютерной индустрии составляют около 200 миллиардов долларов в год.
В то же время в развивающихся странах - например, в Китае, а также в некоторых государствах Латинской Америки - сектор персональных компьютеров ежегодно возрастает более чем на 10%.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что ПК находит все более широкое применение во всех сферах деятельности. Техническая база ПК постоянно совершенствуется, программное обеспечение становится все мошне. Поэтому важным представляется определение критериев в соответствии, с которыми производится выбор модели ПК.
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы являются персональные компьютеры.
Предметом исследования является развитие персональных компьютеров.
Цель выполнения данной выпускной квалификационной работы является рассмотрение перспектив развития персональных компьютеров.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
- рассмотрение понятия персонального компьютера, в частности истории развития ПК, принципов функционирования компьютера, его структуры и видов ПК;
- анализ перспектив развития персональных компьютеров.
Войдя в жизнь человеческого общества, компьютеры взяли на себя огромный круг задач – начиная от простейших алгебраических вычислений и кончая организацией процессов биржевой деятельности, международных телеконференций, моделированием сложных физических, химических, технологических процессов, мультимедийными и виртуальными развлечениями. Поэтому актуальность данной темы очевидна, ведь именно благодаря ЭВМ человечество вышло в космос, открыв себе дорогу к освоению огромных космических пространств, сотен планет и миров. Во многом благодаря компьютерной технике стало возможным появление и развитие таких современных наукоемких отраслей как молекулярная биология, генная инженерия, квантовая физика, стала возможным обширная интеграция накопленных научных знаний.
1 История развития и структурная организация ПК
1.1 История развития персонального компьютера
Компьютеры появились довольно давно, разработку и производство их могли позволить только крупные корпорации. Раньше компьютеры занимали большие помещения, с большим количеством стеллажей, обслуживали их множество людей, естественно это были не персональные компьютеры.
Начало развития персонального компьютеров можно присвоить Роберту Нойсу и Гордону Муру, которые основали фирму Intel.
Фирма вела разработки биполярной статической памяти, и одно обстоятельство, которое и повлияло на дальнейшее развитие компьютеров. Это был заказ японской фирмы Busicom, на разработку двенадцати различных микросхем, для калькуляторов. Так как фирма не имела возможности вести разработку такого количества продуктов, была большая вероятность провала сделки. Но нашелся один инженер фирмы, звали его Тед Хофф, который предложил интересное решение в этой ситуации, вести разработку не двенадцати различных микросхем, а одну универсальную, которая заменила бы их все. Решение было принято, и под руководством Федерико Феджина была проведена вся эта работа. У фирмы-заказчика Busicom, intel выкупает все права на изобретение и первый микропроцессор 4004 с тактовой частотой 108 КГц поступил в продажу в 1971 г. Но до компьютера дело тогда не дошло. Для первого персонального компьютера, стал уже другой процессор Intel-8080, разработанный в 1974 г., уже имевший тактовую частоту 2МГц. [12, С.105].
Первым, объединившим различные компоненты в единый блок, стала компания MITS, название ему было дано Altair 8800. Начало было положено, хотя и компьютером назвать Altair 8800 было сложно. Это был комплект деталей и корпус, для самостоятельной сборки и отладки ПК. И если сборка удавалась, то пользователи становились программистами, которые сами создавали программы с помощью машинного кода, нулей и единиц, и загружали ее, с помощью тумблеров на передней панели, а результаты отображались на светодиодных индикаторах. Ни клавиатуры, ни дисплея у компьютера не было, памяти всего было 256 байт, но это уже был персональный компьютер. Примерно в тоже время, другая фирма IMSAI выпускает такой же ящик с тумблерами, с тем же набором комплектующих, и параметрами.
К концу семидесятых годов компьютеры предлагали уже несколько десятков подобных фирм.
К началу 80-х годов, обстановка на рынке компьютеров для больших фирм становится не очень благоприятной. Персональный компьютер в то время не вызывал большого доверия, у таких фирм как например IBM, считая его игрушкой, но и оставаться в стороне они не хотели. Руководство фирмы принимает решение на разработку своей первой модели персонального компьютера, хотя средств выделяют мало. Исходя из этого бюджета, подразделение которое взялось разрабатывать ПК, решает выбрать открытую архитектуру компьютера. Она позволяла собирать компьютер из отдельных блоков, подобно конструктору, и, не тратя больших средств на его производство. Так как любая другая фирма, могла разрабатывать различную периферию и комплектующие. При этом пользователь мог сам выбирать, что ему может понадобиться и докупить при необходимости.
Так в мир пришла открытая архитектура. Компьютер фирмы IBM, был назван IBM PC 5150, по некоторым показателям, он, конечно, уступал своим конкурентам в то время. Мощности процессора Intel 8088 хватало на работу с разработанной для компьютера операционной системой MS-DOS, но едва ли хватало на обработку игровых программ. [15, С.94].
Только благодаря открытой архитектуре, этот проект стал развиваться. Как сама IBM, так другие фирмы, вели разработку отдельных компонентов ПК, применять новые технологии и искать решение возникающих проблем. В 1983г. IBM выпускает модернизированную модель PC-5160, уже с возможностью установки жесткого диска, на том же процессоре 8088, с тем же объемом ОЗУ. А через год, появляется уже PC AT, на новом процессоре Intel-80286. Этот компьютер уже становится последним выпуском IBM, не смогла вынести конкуренцию. Следующий IBM-совместимый компьютер на базе процессора Intel-80386, выпускается уже другой фирмой.
При продвижении от первого к третьему поколению радикально изменились возможности программирования. Написание программ в машинном коде для машин первого поколения (и чуть более простое на Ассемблере) для большей части машин второго поколения является занятием, с которым подавляющее большинство современных программистов знакомятся при обучении в вузе, а потом забывают. Появление процедурных языков высокого уровня и трансляторов с них было первым шагом на пути радикального расширения круга программистов. Научные работники и инженеры сами стали писать программы для решения своих задач.
Уже в третьем поколении появились крупные унифицированные серии ЭВМ. Для больших и средних машин в США это прежде всею семейство IBM 360/370. В СССР 70-е и 80-е годы были временем создания унифицированных серии: ЕС (единая система) ЭВМ (крупные и средние машины), СМ (система малых) ЭВМ и “Электроника” (серия микро-ЭВМ). В их основу были положены американские прототипы фирм IBM и DEC (Digital Equipment Corporation). Были созданы и выпущены десятки моделей ЭВМ, различающиеся назначением и производительностью. Их выпуск был практически прекращен в начале 90-х годов, но многие из них еще используются в самых разных сферах деятельности, включая образование (например, компьютеры ДВК, БК, а также УКНЦ – аналоги мини-ЭВМ типа PDP-11 фирмы DEC).
Изменялись технологии, появлялись новые процессоры, память, жесткие диски, графическая часть, менялись и совершенствовались операционные системы, но принципы построения персонального компьютера остались прежними.
Не секрет что компьютер уже не является той диковинной вещью, как было несколько лет назад, и практически вошел в каждый дом. Он используется и как домашний центр развлечений, и как рабочий инструмент для различного рода деятельности, по тому, что вошел во все сферы народного хозяйства и производства. Большинство людей не представляют свою жизнь без компьютера, так как связаны с ним и на работе и дома.
1.2 Основные блоки ПК и их назначение
Процесс взаимодействия человека с ЭВМ насчитывает уже более 40лет. До недавнего времени в этом процессе могли участвовать только специалисты - инженеры, математики - программисты, операторы. В последние годы произошли кардинальные изменения в области вычислительной техники. Благодаря разработке и внедрению микропроцессоров в структуру ЭВМ появились малогабаритные, удобные для пользователя персональные компьютеры.
Ситуация изменилась, в роли пользователя может быть не только специалист по вычислительной технике, но и любой человек, будь то школьник или домохозяйка, врач или учитель, рабочий или инженер. Часто это явление называют феноменом персонального компьютера. В настоящее время мировой парк персональных компьютеров превышает 20 млн.
Почему возник этот феномен? Ответ на этот вопрос можно найти, если четко сформулировать, что такое персональный компьютер и каковы его основные признаки. Надо правильно воспринимать определение “персональный”, оно не означает принадлежность компьютера человеку на правах личной собственности. Определение “персональный” возникло потому, что человек получил возможность общаться с ЭВМ без посредничества профессионала-программиста, самостоятельно, персонально. При этом не обязательно знать специальный язык ЭВМ. Существующие в компьютере программные средства обеспечат благоприятную “дружественную” форму диалога пользователя и ЭВМ. Можно выделить пять формальных признаков, которые помогут нам определить, является ли данный компьютер персональным или нет.
1 Способ управления простой, наглядный, удобный, не требующий глубоких знаний в области вычислительной техники. Все технические средства (дисплей, клавиатура, манипулятор, печатающее устройство и т.д.), обеспечивающие взаимодействие человека и ЭВМ, сделаны так, чтобы на них безбоязненно мог работать даже ребенок. Общение человека и компьютера организованно в диалоговом режиме.
2 Разработано большое количество программных средств, для различных областей применения. Это избавит пользователя от необходимости самому составлять программу на языке компьютера.
3 Малогабаритные устройства внешней памяти большой емкости допускают замену одного накопителя другим. К таким устройствам можно отнести: накопители на гибких магнитных дисках и винчестерских дисках, кассетные магнитофон.
4 Благодаря малым габариту и массе, сравнимым с телевизором, для установки не требуется специальных приспособлений, достаточно место на рабочем столе.
5 Конструкция персонального компьютера, его внешнее оформление привлекательно по цвету и форме, удовлетворяют эргономическим показателям. Впервые за время развития вычислительной техники этот признак включен в качестве основного при определении целого класса ЭВМ.
При более тщательном
анализе всех признаков видно, что
конечно, самыми главными являются первые
два признака, определяющие характер
общения человека и ЭВМ, хотя отсутствие
одного из пяти перечисленных выше
признаков позволяет
Понимая теперь, что такое персональный компьютер, рассмотрим историю возникновения и развития этого феномена.
Перечисленные признаки персонального компьютера стало возможным обеспечить благодаря созданию микропроцессоров, которые позволили резко изменить внешний облик ЭВМ - уменьшить размеры и массу. Однако только одно это обстоятельство привело к появлению класса микро ЭВМ.
Совершенствование программного обеспечения, изучение математиками и программистами задач предметной области и разработка на их основе нужных в этой области программных средств позволили превратить микроЭВМ в персональное средство человека по обработки информации.
Персональные компьютеры можно классифицировать в соответствии с теми возможностями, которые они предоставляют пользователю. Как бытовые и профессиональные.
Бытовые персональные компьютеры используют в домашних условиях. Их основное назначение: обеспечение несложных расчетов, выполнение функции записной книжки, ведение личной картотеки, средство обучения различным дисциплинам, инструмент доступа по телефонным каналам к общественным информационным фондам и т.д.
Широкое распространение
получил он как средство развлечения
- организатор и партнер в
Профессиональные персональные ЭВМ используют в конкретной профессиональной сфере, все программные и технические средства ориентированы на конкретную профессию.
Однако, независимо от профессиональной направленности ЭВМ, их основное назначение - выполнение рутинной работы. Они осуществляют поиск информации в различных справочно-нормативной документации и архивах, составляют типовые формы документации, ведут дневник или лабораторный журнал, фиксируют результаты исследований, запоминают и выдают по запросу пользователя информацию по данной профессиональной деятельности и т.д.
Рассмотрим основную структуру и характеристики персонального компьютера. В состав базового комплекта входят; системный блок, дисплей с цветным изображением, клавиатура, печатающее устройство (принтер), накопитель на гибком магнитном диске и накопитель на винчестере. 1
Персональные компьютеры (ПК) относятся к классу микрокомпьютеров, для удовлетворения требованиям общедоступности и универсальности применения должны обладать следующими качествами:
- малая стоимость ПК, находящаяся в пределах доступности для индивидуального покупателя;
- автономность эксплуатации без специальных требований к условиям окружающей среды;
- гибкость архитектуры, обеспечивающая ее адаптируемость к разнообразным применениям в сфере управления, науки, образования, в быту;
- дружественность операционной системы и прочего программного обеспечения, обусловливающая возможность работы с ней пользователя без специальной профессиональной подготовки;
- высокая надежность работы.
Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются персональные компьютеры фирмы IBM, первые модели которых появились в 1981 году, и их аналоги других фирм; существенно уступают по популярности ПК фирмы Apple (Macintosh), занимающие по распространенности 2-е место[12, С.94].
Обобщенные характеристики персональных компьютеров IBM PC приведены в Таблице 1.
Таблица 1 - Основные усредненные характеристики ПК IBM PC
Параметр |
Тип микропроцессора | ||||||
80486 DX |
Pentium |
Pentium Celeron |
Pentium II |
Pentium III |
Pentium 4 |
Core 2 Duo | |
Тактовая частота,МГц |
50-100 |
75-200 |
330-800 |
220-500 |
500-900 |
1000-3600 |
1000-3000 |
Разрядность, бит |
32 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
Объем ОЗУ, Мбайт |
4,8,16 |
8,16,32 |
32,64,128 |
32,64,128 |
64,128,256 |
256,512, 1024 |
512,1024, 2048 |
Объем кэш L2, Кбайт |
256 |
256,512 |
128,256 512,1024 |
256,512, 1024 |
256, 512, 1024 |
512,1024, 2048 |
2048,4096 |
Емкость НМД,Гбайт |
0,8-2,0 |
1,0-6,4 |
4,3-20,0 |
6,4-20,0 |
10,0-50,0 |
100,0-250,0 |
100,0-1000,0 |
Персональные компьютеры можно классифицировать по ряду признаков.
По поколениям персональные компьютеры делятся следующим образом:
- 1-го поколения — используют 8-битовые микропроцессоры;
- 2-го поколения — используют 16-битовые микропроцессоры;
- 3-го поколения — используют 32-битовые микропроцессоры;
- 4-го поколения — используют 64-битовые микропроцессоры.
Классификация ПК по конструктивным особенностям показана на Рисунке 1.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭВМ |
Стационарные (настольные) |
Переносные |
Портативные ПК |
ПК - блокноты |
Карманные ПК |
Электронные секретари |
Электронные записные книжки |
Рисунок 1 - Классификация ПК по конструктивным особенностям
Структурная схема персонального компьютера представлена на Рисунке 1 (Приложение А).
Наиболее важными компонентами любого компьютера, обусловливающими его основные характеристики, являются микропроцессоры, системные чипсеты и интерфейсы.
Микропроцессор (МП), или Central Processing Unit (CPU), - функционально - законченное программно управляемое устройство обработки информации, выполненное в виде одной или нескольких больших (БИС) или сверхбольших (СБИС) интегральных схем (см. Рисунок 2).
Микропроцессор выполняет следующие функции:2
- вычисление адресов команд и операндов;
- выборку и дешифрацию команд из основной памяти (ОП);
- выборку данных из ОП, регистров МПП и регистров адаптеров внешних устройств (ВУ);
- прием и обработку запросов и команд от адаптеров на обслуживание ВУ;
- обработку данных и их запись в ОП, регистры МПП и регистры адаптеров ВУ;
- выработку управляющих сигналов для
всех прочих узлов и блоков ПК;
переход к следующей команде.
Основными параметрами микропроцессоров являются:
- разрядность;
- рабочая тактовая частота;
- виды и размер кэш-памяти;
- состав инструкций;
- конструктив;
- энергопотребление;
- рабочее напряжение и т. д.[8, С.173].
Рисунок 2 – Микропроцессор
Разрядность шины данных МП определяет количество разрядов, над которыми одновременно могут выполняться операции; разрядность шины адреса МП определяет его адресное пространство.
Адресное пространство - это максимальное количество ячеек основной памяти, которое может быть непосредственно адресовано микропроцессором.3
Рабочая тактовая частота МП во многом определяет его внутреннее быстродействие, поскольку каждая команда выполняется за определенное количество тактов. Быстродействие (производительность) ПК зависит также и от тактовой частоты шины системной платы, с которой работает (может работать) МП
Кэш-память, устанавливаемая на плате МП, имеет два уровня:
- L1 - память 1-го уровня, находящаяся внутри основной микросхемы (ядра) МП и работающая всегда на полной частоте МП (впервые кэш L1 был введен в МП i486 и у МП i386SLC).
- L2 - память 2-го уровня, кристалл, размещаемый на плате МП и связанный с ядром внутренней микропроцессорной шиной (впервые введен в МП Pentium Pro). Память L2 может работать на полной или половинной частоте МП. Эффективность этой кэш-памяти зависит и от пропускной способности микропроцессорной шины.
Состав инструкции - перечень, вид и тип команд, автоматически исполняемых МП. От типа команд зависит классификационная группа МП. Перечень и вид команд определяют непосредственно те процедуры, которые могут выполняться над данными в МП, и те категории данных, над которыми могут быть применены эти процедуры. Дополнительные инструкции в небольших количествах вводились во многих МП.
Конструктив - определяет те физические разъемные соединения, которые используются для установки МП, и которые определяют пригодность материнской платы для установки МП. Разъемы имеют разную конструкцию (Slot - щелевой разъем, Socket - разъем-гнездо), разное количество контактов, на которые подаются различные сигналы.
Все микропроцессоры можно разделить на группы:
- CISC (Complex Instruction Set Command) с набором системы полных команд;
- RISC (Reduced Instruction Set Command) с набором системы усеченных команд;
- VLIW (Very Length Instruction Word) со сверхдлинным командным словом;
- MISC (Minimum Instruction Set Command) с минимальным набором системы команд и весьма высоким быстродействием.
Основная память (ОП) предназначена для хранения и оперативного обмена информацией с прочими блоками машины. ОП содержит два вида запоминающих устройств: постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).
- ПЗУ (ROM Read Only Memory) предназначено для хранения неизменяемой (постоянной) программной и справочной информации; позволяет оперативно только считывать информацию, хранящуюся в нем (изменить информацию в ПЗУ нельзя);
- ОЗУ (RAM Random Access Memory) предназначено для оперативной записи, хранения и считывания информации (программ и данных), непосредственно участвующей в информационно - вычислительном процессе, выполняемом ПК в текущий период времени [22, С.50].
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) предназначено для хранения информации (программ и данных), непосредственно участвующей в вычислительном процессе в текущий интервал времени.
ОЗУ - энергозависимая память: при отключении напряжения питания информация, хранящаяся в ней, теряется.
Как уже говорилось ранее, при выполнении сложных задач, для которых не хватает емкости оперативной памяти для размещения сразу всей информации, необходимой для их решения, увеличение объема ОЗУ приводит и к увеличению производительности ПК. Происходит это потому, что непосредственно в процессе решения приходится дополнительно обращаться к ВЗУ, и на это тратится много времени (быстродействие ВЗУ в миллионы раз меньше быстродействия ОЗУ)4.
Основу ОЗУ составляют микросхемы динамической памяти DRAM. Это большие интегральные схемы, содержащие матрицы МОП - транзисторов, использующих для хранения информации либо собственные паразитные емкости между затвором и истоком, либо дополнительные конденсаторы. Наличие заряда в конденсаторе обычно означает “1”, отсутствие заряда – “О”5.
Конструктивно элементы оперативной памяти выполняются в виде отдельных модулей памяти - небольших плат с напаянными на них одной или, чаще, несколькими микросхемами. Эти модули вставляются в разъемы - слоты на системной плате.
На СП может быть несколько групп разъемов - банков для установки модулей памяти; в один банк можно ставить лишь блоки одинаковой емкости, например, только по 128 Мбайт или только по 256 Мбайт; блоки разной емкости можно устанавливать только в разных банках [2. С.99].
Модули памяти характеризуются конструктивном, емкостью, временем обращения и надежностью работы. Важным параметром модуля памяти является его надежность и устойчивость к возможным сбоям. Надежность работы современных модулей памяти весьма высокая - среднее время наработки на отказ составляет сотни тысяч часов, но, тем не менее, предпринимаются и дополнительные меры повышения надежности. 6
Контроль по четности позволяет лишь обнаружить ошибку и прервать исполнение выполняемой программы. Существуют и более дорогие модули памяти с автоматической коррекцией ошибок - ЕСС - память, использующие специальные корректирующие коды с исправлением ошибок.
Внешняя память
Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и используется для долговременного хранения любой информации, которая может когда-либо потребоваться для решения задач. В частности, во внешней памяти хранится все программное обеспечение компьютера.
Внешняя память представлена разнообразными видами запоминающих устройств, но наиболее распространенными из них, имеющимися практически на любом компьютере, являются показанные на структурной схеме (см. Приложение А) накопители на жестких (НЖМД) и гибких (НГМД) магнитных дисках. [16. С.744].
Процессор – это главная микросхема компьютера, его 'мозг'. Он выполняет программный код, находящийся в памяти и руководит работой всех устройств компьютера. Чем выше скорость работы процессора, тем выше быстродействие компьютера. Процессор имеет специальные ячейки, которые называются регистрами. Именно в регистры помещаются команды, которые выполняются процессором, а также данные, которыми оперируют команды. Работа процессора состоит в выборе из памяти в определенной последовательности команд и данных для их последующего выполнения.
Во время процесса
процессор считывает

- Перспективы развития ПК
- Перспективы развития потребительского кредитования в коммерческом банке на примере ОАО «Уралтрансбанк»
- Перспективы развития предприятия туристской индустрии на примере ООО турфирмы «Регион-тур»
- Перспективы развития российского рынка ценных бумаг в современных условиях
- Перспективы развития рынка ипотечного жилищного кредитования
- Перспективы развития рынка ценных бумаг и операций банка с ценными бумагами
- Перспективы развития сбытовой деятельноти на примере ОДО Саком
- Перспективы развития кредитования в коммерческих банках на примере Благовещенского ОСБ 8636/0130 п. Новобурейский
- Перспективы развития кредитования юридических лиц в транспортном
- Перспективы развития межбанковского кредитования в Республике Беларусь
- Перспективы развития международного туристического рынка
- Перспективы развития операций комерческих банков с пластиковыми картами
- Перспективы развития ПК
- Перспективы развития ПК