Вычислительная техника
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГЛАЗОВСКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЖЕВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Кафедра
Автоматизированные системы управления
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
ПО
ИНФОРМАТИКЕ
вариант № 24
зачетная книжка № 39250924
Выполнила
студентка группы
1-25-1у: Снигирева
Нина Семеновна
Дата выполнения
работы:
_________________________
Проверил:
Дюкина Н.Г., ст. преподаватель
Дата проверки работы:
_________________
Результат проверки: _______________________
(зачтено, незачтено,
подпись)
Дата защиты работы:
_____________________
Результат защиты: ______________________
(оценка)
Глазов,
2010
Задание
по Microsoft Access 2.0.
Создать базу данных “Товары”.
В базе должны быть следующие поля:
- Наименование
- Количество
- Единицы измерения
- Цена за единицу
- Категория (мясные, молочные, …)
- Картинка
- Производитель
- Срок хранения
- Наличие в продаже
- Описание
В таблице заполнить
не менее 7 записей.
Создать форму для отображения следующих данных из вашей таблицы: (добейтесь рационального расположения информации на форме)
- Наименование
- Цена за единицу
- Категория
- Картинка
- Производитель
- Срок хранения
Создать форму для отображения следующих данных из вашей таблицы: (добейтесь рационального расположения информации на форме)
- Наименование
- Количество
- Единицы измерения
- Цена за единицу
Создать следующие запросы для базы “Товары”:
- найти в базе товары, чья цена превышает 1000 рублей
- найти в базе товары из категории «мясные»
- вывести список товаров, имеющихся в наличии.
- найти имеющиеся в наличии товары с ценой меньше 1000 рублей из категории «молочные»
Создать отчеты по данным из вашей таблицы:
- Простой отчет «Список товаров»
- Отчет о средней цене товаров, разбитых на группы по категории, упорядоченных по алфавиту
- Отчет о товарах, сгруппированных по категории, с указанием максимальной цены.
24. Вычислительная техника.
История развития вычислительной техники.
Электронная вычислительная машина, компьютер – комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.
Представление
о совершенствовании технологии
использования компьютеров даёт табл.1.
Таблица 1. Совершенствование технологии использования компьютеров.
| Параметр | Этапы развития компьютеров | ||||
| 50-е гг. | 60-е гг. | 70-е гг. | 80-е гг. | 90-е гг. | |
| Цель использования ЭВМ (преимущественно) | Научно- технические расчеты | Технические и экономические расчеты | Управление и экономические расчеты | Управление; предоставление информации | Телекоммуникации, информационное обслуживание и управление |
| Режим работы ЭВМ | однопрограммный | Пакетная обработка | Разделение времени | Персональная работа | Сетевая обработка |
| Интеграция данных | низкая | средняя | высокая | Очень высокая | сверхвысокая |
| Расположение пользователя | Машинный зал | Отдельное помещение | Терминальный зал | Рабочий стол | Произвольное мобильное |
| Тип пользователя | Инженеры-программисты | Профессиональные программисты | Программисты-пользователи | Пользователи с общей компьютерной подготовкой | Слабообученные пользователи |
| Тип диалога | Работа за пультом ЭВМ | Обмен перфоносителями и машинограммами | Интерактивный (через клавиатуру и экран) | Интерактивный по жесткому меню | Интерактивный экранный типа «вопрос-ответ» |
Главной тенденцией развития вычислительной техники в настоящее время является дальнейшее расширение сфер применения ЭВМ и, как следствие, переход от отдельных машин к их системам – вычислительным системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном функциональных возможностей и характеристик.
Наиболее перспективные, создаваемые на основе персональных ЭВМ, территориально распределенные многомашинные вычислительные системы – вычислительные сети – ориентируются не столько на вычислительную обработку информации, сколько на коммуникационные информационные услуги: электронную почту, системы телеконференций и информационно-справочные системы.
Уже
сегодня пользователям
При
разработке и создании ЭВМ существенный
и устойчивый приоритет в последние
годы имеют сверхмощные компьютеры
– суперЭВМ и миниатюрные, и сверхминиатюрные
ПК. Ведутся поисковые работы по созданию
ЭВМ 6-го поколения, базирующихся на распределенной
нейтронной архитектуре, - нейрокомпьютеров.
В частности, в нейрокомпьютерах могут
использоваться уже имеющиеся специализированные
сетевые МП – транспьютеры.
Классификация ЭВМ по этапам создания.
По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ условно делятся на поколения:
1-е поколение, 50-е гг.: ЭВМ на электронных вакуумных лампах;
2-е поколение, 60-е гг.: ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах (транзисторах);
3-е поколение, 70-е гг.: ЭВМ на полупроводниковых интегральных схемах с малой и средней степенью интеграции (сотни - тысячи транзисторов в одном корпусе);
4-е поколение, 80-е гг.: ЭВМ на больших и сверхбольших интегральных схемах – микропроцессорах (десятки тысяч – миллионы транзисторов в одном кристалле);
5-е
поколение, 90-е гг.: ЭВМ с многими
десятками параллельно
6-е
и последующие поколения:
Каждое
следующее поколение ЭВМ имеет
по сравнению с предшествующим существенно
лучшие характеристики. Так производительность
ЭВМ и емкость всех запоминающих
устройств увеличиваются, как правило,
больше чем на порядок.
Классификация ЭВМ по назначению.
По назначению
ЭВМ можно разделить на три
группы: универсальные (общего назначения),
проблемно-ориентированные и
Рис.1.
Классификация ЭВМ по назначению.
Универсальные ЭВМ предназначены для решения самых различных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных. Они широко используются в вычислительных центрах коллективного пользования и в других мощных вычислительных комплексах.
Характерными
чертами универсальных ЭВМ
● высокая производительность;
● разнообразие форм обрабатываемых данных: двоичных, десятичных, символьных, при большом диапазоне их изменения и высокой точности их представления;
● обширная номенклатура выполняемых операций, как арифметических, логических, так и специальных;
● большая емкость оперативной памяти;
● развитая организация системы ввода-вывода информации, обеспечивающая подключение разнообразных видов внешних устройств.
Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных; выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам; они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами.
К проблемно-ориентированным ЭВМ можно отнести, в частности, всевозможные управляющие вычислительные комплексы.
Специализированные ЭВМ используются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их работы.
К
специализированным ЭВМ можно отнести,
например, программируемые
Классификация ЭВМ по принципу действия.
По
принципу действия вычислительные машины
делятся на три больших класса
(рис.2): аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ)
и гибридные (ГВМ).
Рис.2.
Классификация вычислительных машин
по принципу действия.
Критерием деления вычислительных машин на эти три класса является форма представления информации, с которой они работают (рис.3).
U U
а t б t
Рис.3. Две формы представления информации в машинах:
а-аналоговая, б-цифровая импульсная
Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) – вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее, в цифровой форме.
Аналоговые вычислительные машины (АВМ) – вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме, т.е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения).
Гибридные вычислительные машины (ГВМ) – вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой и в аналоговой форме; они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродействующими техническими комплексами.
Аналоговые вычислительные машины весьма просты и удобны в эксплуатации; программирование задач для решения на них, как правило, нетрудоемкое; скорость решения задач изменяется по желанию оператора и может быть сделана сколь угодно большой (больше, чем у ЦВМ), но точность решения задач очень низкая (относительная погрешность 2-5%). На АВМ наиболее эффективно решать математические задачи, содержащие дифференциальные уравнения, не требующие сложной логики.
Наиболее
широкое применение получили ЦВМ
с электрическим представлением
дискретной информации – электронные
цифровые вычислительные машины, обычно
называемые просто электронными
вычислительными машинами (ЭВМ), без
упоминания об их цифровом характере.
Классификация ЭВМ по размерам и функциональным возможностям.
По размерам и функциональным возможностям ЭВМ можно разделить (рис.4) на сверхбольшие (суперЭВМ), большие, малые, сверхмалые (микроЭВМ).
Рис.4. Классификация
ЭВМ по размерам и вычислительной
мощности
Функциональные возможности ЭВМ обусловливают важнейшие технико-эксплуатационные характеристики:
● быстродействие, измеряемое усредненным количеством операций, выполняемых машиной за единицу времени;
● разрядность и формы представления чисел, с которыми оперирует ЭВМ;
● номенклатура, емкость и быстродействие всех запоминающих устройств;
● номенклатура
и технико-экономические
● типы и пропускная способность устройств связи и сопряжения узлов ЭВМ между собой (внутримашинного интерфейса);
● способность ЭВМ одновременно работать с несколькими пользователями и выполнять одновременно несколько программ (многопрограммность);
● типы и технико-эксплуатационные характеристики операционных систем, используемых в машине;
● наличие и функциональные возможности программного обеспечения;
● способность выполнять программы, написанные для других типов ЭВМ (программная совместимость с другими типами ЭВМ);
● система и структура машинных команд;
● возможность подключения к каналам связи и к вычислительной сети;
● эксплуатационная надежность ЭВМ;
● коэффициент полезного использования ЭВМ во времени, определяемый соотношением времени полезной работы и времени профилактики.
Некоторые
сравнительные параметры
Таблица 2. Сравнительные параметры классов современных ЭВМ
| Параметр | СуперЭВМ | Большие ЭВМ | Малые ЭВМ | МикроЭВМ |
| Производительность, MIPS | 1000 – 100000 | 10 – 1000 | 1 – 100 | 1 – 100 |
| Емкость ОП, Мбайт | 2000 – 10000 | 64 – 10000 | 4 – 512 | 4 – 256 |
| Емкость ВЗУ, Гбайт | 500 – 5000 | 50 – 1000 | 2 – 100 | 0,5 – 10 |
| Разрядность, бит | 64 - 128 | 32 - 64 | 16 - 64 | 16 - 64 |
Исторически первыми появились большие ЭВМ, элементная база которых прошла путь от электронных ламп до интегральных схем со сверхвысокой степенью интеграции.
Производительность
больших ЭВМ оказалась
Появление в 70-х гг. малых ЭВМ обусловлено, с одной стороны, прогрессом в области электронной элементной базы, а с другой – избыточностью ресурсов больших ЭВМ для ряда приложений. Малые ЭВМ используются чаще всего для управления технологическими процессами. Они более компактны и значительно дешевле больших ЭВМ.
Дальнейшие успехи
в области элементной базы и архитектурных
решений привели к
Изобретение в 1969 г. микропроцессора (МП) привело к появлению в 70-х гг. еще одного класса ЭВМ – микроЭВМ (рис.6). Именно наличие МП служило первоначально определяющим признаком микроЭВМ. Сейчас микропроцессоры используются во всех без исключения классах ЭВМ.
Рис.6. Классификация микроЭВМ
Многопользовательские микроЭВМ – это мощные микроЭВМ, оборудованные несколькими видеотерминалами и функционирующие в режиме разделения времени, что позволяет эффективно работать на них сразу нескольким пользователям.
Персональные компьютеры (ПК) – однопользовательские микроЭВМ, удовлетворяющие требованиям общедоступности и универсальности применения.
Рабочие станции (work station) представляют собой однопользовательские мощные микроЭВМ, специализированные для выполнения определенного вида работ (графических, инженерных, издательских и др.)
Серверы (server) – многопользовательские мощные микроЭВМ в вычислительных сетях, выделенные для обработки запросов от всех станций сети.
Конечно,
вышеприведенная классификация
весьма условна, ибо мощная современная
ПК, оснащенная проблемно-ориентированным
программным и аппаратным обеспечением,
может использоваться и как полноправная
рабочая станция, и как многопользовательская
микроЭВМ, и как хороший сервер, по своим
характеристикам почти не уступающий
малым ЭВМ.
Создаем базу данных
Файл/Создать и в появившемся окне «Создание» выбираем позицию «Новая база данных».
В появившемся
окне «Файл новой базы
данных»(рис.1.1) задаем имя создаваемого
файла БД и определяем место, где он будет
храниться, после чего, нажимаем кнопку
«Создать». Для файла базы данных задали
имя «СнигиреваНС2251уAccess24» и он хранится
в папке «ИжГТУ».
Рис.1.1. Создание
новой базы данных(экран 1 – задание
имени базы данных).
После выполнения
этих шагов появляется экран «
Рис.1.2. Начальный
вид окна базы данных.
Для создания новой таблицы в
окне «База данных» выбираем закладку
«Таблицы» и нажимаем «Создать»,
в результате появляется окно «Новая
таблица». Выбираем «Конструктор»
(рис.1.3).
Рис.1.3. Выбор
способа создания таблицы.
После чего появляется окно для описания структуры таблицы и других ее характеристик(рис.1.4).
Рис.1.4.Вид экрана
при описании таблицы.
Задаем имя поля и выбираем тип данных. Графу «Описание» не заполняем.
Мы создаем
таблицу, содержащую сведения о товарах.
Состав и тип полей создаваемой
таблицы представлены на рис.1.5.
Рис.1.5. состав полей
таблицы «Товары».
1.2.2. Определяем ключ таблицы.
Рис.1.6. Задание
ключа таблицы в виде поля типа
счетчик при закрытии таблицы
после описания полей.
Таблица/Открыть, после чего заполняем таблицу данными.
Создание запросов.
Переходим к
закладке «Запрос» в окне базы данных.
Для создания нового запроса нажимаем
кнопку «Создать», в результате чего
появится окно «Новый запрос»(рис.).
Рис. Окно «Новый
запрос».
Выбираем «Конструктор», появится окно «Добавление таблицы»(рис.), выбираем нашу таблицу «Товары».
Рис. Выбор источника
запроса.
Создание форм.
Выбираем вкладку
«Формы» в окне базы данных и нажимаем
кнопку «Создать». После этого появляется
окно «Новая форма».

- Вычислительная техника
- Вычислительная техника в всихологии
- Вычислительные методы и методы оптимизации в экономике
- Вычислительные системы
- Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
- Вычислительные устройства в системах управления промышленными роботами
- Вышивка крестиком
- Вычисление циркуляцию плоского векторного поля
- Вычисления по "Геодезии"
- Вычислительная и телекоммуникационная технологии
- Вычислительная математика
- Вычислительная математика
- Вычислительная система, её структура и характеристика элементов
- Вычислительная система. Классификация вычислительных систем