计算机基础第一章知识点总结

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计算机应用基础知识点汇总

计算机应用基础知识点汇总

计算机应用基础知识点第一章:计算机基础知识1、世界上第一台电子计算机于1946年诞生于美国,它的名字叫ENIAC。

2、计算机在生产生活中的应用领域主要有:科学计算、数据处理、辅助设计与制造、教育信息化、电子商务、人工智能、网络通信等。

3、计算机按所采用的电子器件的不同,可将其发展历程划分为四个阶段。

第一代计算机运用的逻辑元件是电子管;第二代计算机运用的逻辑元件是晶体管;第三代计算机运用的逻辑元件是中、小规模的集成电路;第四代计算机运用的逻辑元件是大规模、超大规模的集成电路。

4、计算机的发展趋势:巨型化、微型化、网络化、智能化和多功能化方向发展。

5、计算机特点:运算速度快、计算机精度高、具有记忆和逻辑判断功能、具有自动执行功能。

6、计算机系统组成包括硬件系统和软件系统。

二者相互依存,缺一不可。

7、CPU又叫中央处理器,是计算机的核心元件。

CPU生产厂商比较著名的是Intel公司和AMD公司。

8、衡量CPU档次高低的主要参数有:主频,单位是MH Z;字长,单位是位〔bit、多核心等。

9、字长是指CPU在单位时间内能一次处理的二进制数的位数。

10、存储器分为内存和外存。

11、内存分为随机存器〔RAM和只读存储器〔ROM。

12、随机存储器〔RAM中的信息既可以读取,也可以写入,但断电后信息全部丢失。

13、只读存储器〔ROM中的信息只能读出,不能写入,即使机器掉电这些数据也不会丢失。

14、内存容量的基本单位是字节〔B,1个字节由8个二进制数组成,1KB=1024B;1MB=1024KB;1GB=1024MB。

15、微型计算机常用的输入设备有:鼠标、键盘、扫描仪、触摸屏等。

16、微型计算机常用的输出设备有:显示器、打印机、音箱、投影仪等。

17、主要的外存设备有:硬盘、光盘、U盘、移动硬盘等。

18、存储器中存取速度最快的是内存〔RAM。

19、CPU能直接访问的存储器有:RAM、ROM、Cache〔缓存。

20、CPU不能直接访问的存储器是:硬盘、U盘、光盘。

大学计算机基础超详细知识点归纳总结

大学计算机基础超详细知识点归纳总结

大学计算机基础超详细知识点归纳总结一、网络拓扑结构总线型结构总线结构是指各工作站和服务器均挂在一条总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制,公用总线上的信息多以基带形式串行传递,其传递方向总是从发送信息的节点开始向两端扩散,如同广播电台发射的信息一样,因此又称广播式计算机网络。

各节点在接受信息时都进行地址检查,看是否及自己的工作站地址相符,相符则接收网上的信息。

总线型结构的网络特点如下:结构简单,可扩充性好。

当需要增加节点时,只需要在总线上增加一个分支接口便可及分支节点相连,当总线负载不允许时还可以扩充总线;使用的电缆少,且安装容易;使用的设备相对简单,可靠性高;维护难,分支节点故障查找难。

星型结构星型拓扑结构是用一个节点作为中心节点,其他节点直接及中心节点相连构成的网络。

中心节点可以是文件服务器,也可以是连接设备。

常见的中心节点为集线器。

优点:(1)控制简单。

任何一站点只和中央节点相连接,因而介质访问控制方法简单,致使访问协议也十分简单。

易于网络监控和管理。

(2)故障诊断和隔离容易。

中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检测和定位,单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网。

(3)方便服务。

中央节点可以方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。

缺点:(1)需要耗费大量的电缆,安装、维护的工作量也骤增。

(2)中央节点负担重,形成“瓶颈”,一旦发生故障,则全网受影响。

(3)各站点的分布处理能力较低。

环型结构环型结构由网络中若干节点通过点到点的链路首尾相连形成一个闭合的环,这种结构使公共传输电缆组成环型连接,数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点。

优点:有较强的自愈能力,网络中任一结点或一条传输介质出现故障,网络能自动隔离故障点并继续工作环型结构具有如下特点:信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;环路是封闭的,不便于扩充;可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;维护难,对分支节点故障定位较难。

《大学计算机基础》章节知识点汇总

《大学计算机基础》章节知识点汇总

《大学计算机基础》章节知识点汇总第一章计算机基础知识1、简述计算机的发展情况。

答:1946年2月,美国的宾夕法尼亚大学研制成功了世界上第一台计算机~ ENIAC至今,按计算机所采用的电子元件的变化来划分计算机的发展阶段,大致辞可分为四代:第一代为电子管计算机(1946~1958)计算机所采用的主要电子元件是电子管。

第二代为晶体管计算机(1959~1964)计算机所采用的主要电子元件是晶体管,这一时期了出现了管理程序及某些高级语言。

第三代为集成电路计算机(1965~1970)计算机所采用的主要电子元件是中小规模集成电路,出现操作系统,出现了分时操作系统和实时操作系统等。

第四代为大规模、超大规模集成电路计算机(1971至今)计算机所采用的主要电子元件是大规模、超大规模集成电路,出现了微型计算机及巨型计算机等多种类型的计算机,并向微型化、巨型化、智能化和多媒体化方向发展。

2、计算机在信息技术中的作用(1)能够快速高质量的实现人工无法完成的数据处理工作。

(2)大容量存储设备的记忆能力使得世界空间变大了。

(3)不断发展的多媒体技术进入到信息技术领域。

(4)计算机网络的应用,拉近了世界各地人们的距离。

(5)计算机在决策系统的使用,有助于决策的科学化。

3、简述摩尔定律(1)摩尔定律是由英特尔(Intel)的创始人之一戈登·摩尔(Gordon·Mo ore)提出来的。

(2)其内容为:当价格不变时,集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。

(3)这一定律揭示了信息技术进步的速度。

4、电子计算机的系统结构5、ROM和RAM(1)ROM(只读存储器)计算机工作过程中,只能从ROM读取数据,不能写入,ROM内的信息是在制造时用专用设备一次写入的常用来存放重要的系统程序或数据内容是永久性的,在关机或断电的情况下也不会丢失,目前常见PROM、EPROM、EEPROM、MROM(2)RAM(随机读写存储器)CPU运行期间既可从RAM中读取信息,也可向其写入信息,断电后,所存信息会丢失又分为SRAM(静态)和DRAM(动态)6、软件和硬件的关系硬件和软件同是构成计算机系统的两大要素,缺一不可。

大学计算机基础知识点超详细总结

大学计算机基础知识点超详细总结

第一章计算机及信息技术概述1.电子计算机的发展历程①1946年2月由宾夕法尼亚大学研制成功的ENIAC是世界上第一台电子数字计算机。

“诞生了一个电子的大脑”致命缺陷:没有存储程序。

②电子技术的发展促进了电子计算机的更新换代:电子管、晶体管、集成电路、大规模及超大规模集成电路电子计算机发展时间:✧第一代 1946-1958 电子管计算机,主要应用科学计算和军事计算✧第二代 1958-1964 晶体管计算机,主要应用于数据处理领域✧第三代 1964-1971 集成电路计算机,主要应用于可科学计算,数据处理,工业控制等领域✧第四代 1971年以来超大规模集成电路,深入到各行各业,家庭和个人开始使用计算机2.计算机的类型按计算机用途分类:通用计算机和专用计算机按计算机规模分类:巨型机、大型机、小型机、微型机、工作站、服务器、嵌入式计算机按计算机处理的数据分类:数字计算机、模拟计算机、数字模拟混合计算机3.计算机的特点及应用领域计算机是一种能按照事先存储的程序,自动、高速地进行大量数值计算和各种信息处理的现代化智能电子设备。

(含义)A.运算速度快运算速度用MIPS(百万条指令每秒)来衡量,是计算机性能的指标之一B.计算精度高应用于数值计算C.具有逻辑判断能力信息检索、图形识别D.记忆性强E.可靠性高、通用性强应用于数据处理、工业控制、辅助设计(CAD)、辅助制造(CAM)办公自动化。

应用领域:1)数值计算(主要是科学研究等数学计算问题)2)数据及事务处理(非科技方面的数据管理和计算处理)3)自动控制与人工智能(多用于航空航天领域)4)计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助教学(CAI) 5)通信与网络4.计算机发展趋势:巨型化、微型化、网络化、智能化1、光计算机2、生物计算机3、量子计算机5.常用的数制基数:R进制的基数=R位权:在数制中,各位数字所表示值的大小不仅与该数字本身的大小有关,还与该数字所在的位置有关,我们称这关系为数的位权。

大一计算机每章知识点汇总

大一计算机每章知识点汇总

大一计算机每章知识点汇总随着计算机科学技术的迅猛发展,大学计算机专业的学习变得越来越重要。

作为一名大一新生,学习计算机领域的知识点是非常重要的。

本文将对大一计算机专业的每章知识点进行汇总,帮助同学们更好地理解和掌握这些知识。

第一章:计算机基础知识在大一计算机专业的第一章,我们将学习计算机的基础知识。

包括计算机的发展历史、计算机的工作原理、计算机的硬件和软件组成等内容。

这一章是计算机专业的基础,理解这些知识对于后续的学习至关重要。

第二章:计算机的操作系统操作系统是计算机系统的核心组成部分,也是大学计算机专业的重点课程之一。

在这一章中,我们将学习操作系统的基本概念、操作系统的功能、操作系统的分类以及操作系统的内核等内容。

掌握这些知识对于理解计算机系统的运作原理具有重要意义。

第三章:计算机网络计算机网络是计算机科学的重要分支领域之一。

它涉及计算机之间的通信和信息传输。

在这一章中,我们将学习计算机网络的基本概念、网络的分类、网络的协议等内容。

了解计算机网络对于掌握现代网络技术和网络安全具有重要意义。

第四章:数据结构与算法数据结构与算法是计算机科学中的核心内容,也是大学计算机专业的重点学科之一。

在这一章中,我们将学习各种基本数据结构(如数组、链表、栈、队列等),以及常见的算法设计和分析方法。

掌握数据结构与算法对于解决实际问题和进行高效编程至关重要。

第五章:编程语言在计算机专业的学习过程中,编程语言是必不可少的工具。

在这一章中,我们将学习常见的编程语言,如C语言、Java语言等,掌握其基本语法和编程技巧。

同时,我们还将接触到面向对象编程的概念和方法,了解软件开发的基本流程。

第六章:数据库系统数据库系统在计算机科学中有着广泛的应用。

在这一章中,我们将学习数据库的基本概念、数据库的模型和关系、数据库查询语言等内容。

熟练掌握数据库系统对于数据管理和信息检索具有重要价值。

第七章:人工智能人工智能是计算机科学的前沿领域之一。

大学计算机—基于计算思维知识点

大学计算机—基于计算思维知识点

大学计算机基础知识点第一章计算思维与计算机1、三大科学思维——理论思维(以数学为基础的理论思维)、实验思维以物理为基础的实验思维、计算思维2、计算思维是运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计、以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动.3、计算思维的本质:抽象+自动化4、计算机是一种能存储程序和数据,自动执行程序、快速而精确地完成对各种数字化信息处理的电子设备5、1946年(美)宾夕法尼亚大学第一台数字电子计算机 ENIAC诞生。

6、按照计算机所使用的逻辑部件将计算机的发展分为四代:第一代:(1946-1957) 电子管时代第二代:(1958-1964) 晶体管时代第三代:(1965-1970) 中小规模集成电路第四代:(1971-至今) 大规模、超大规模集成电路(出现网络,使用面日益广泛)7、存储程序的工作原理是:在计算机中设置存储器,将程序和数据存放到存储器中,计算机按照程序指定的逻辑顺序依次取出存储器中的内容进行处理,直到得出结果。

计算机有两个基本能力:一是能够存储程序和数据二是能够自动地执行程序程序(Program) :是指可以连续执行的一条条指令的集合指令(Instruction) :是指计算机完成某一种操作的命令指令是一组二进制代码操作码:指出进行什么操作地址码:是规定操作数的值或地址、操作结果的地址及下一条指令的地址等计算机硬件系统第二章⏹数制(Numbering System)即表示数值的方法,有进位计数制和非进位计数制两种⏹进位计数制的基本特点如下:☐使用固定个数的数码表示数值的大小☐逢R进一☐采用位权表示法数制的转换二进制、八进制、十六进制和十进制之间的转换信息的存储单位(位、字节)除字节外,还有千字节(KB)、兆字节(MB)、吉字节(GB)、太字节(TB),拍字节(PB)。

它们的换算关系原码、反码、补码之间的转换ASCII(American Standard Code for Information Interchange)码,即美国标准信息交换代码。

计算机二级-计算机基础知识点

计算机二级-计算机基础知识点

计算机基础第一章 计算机的发展§1.1计算机的发展史1.ENIAC(埃尼阿克):战争催生了第一台电子计算机,30多吨重,170平方,速度却很低下,1946年(20世纪40年代)产于美国。

2.冯·诺依曼:现代计算机之父。

冯·诺依曼计算机原理:①采用二进制:在计算机内部,程序和数据采用二进制形式进行存储。

②程序储存,自动执行:程序和数据存放在存储中,无需人工进行干涉。

3.发展历程:采用不同元件:①电子管:稳定性好,功耗和体积大;②晶体管:体积小;③中小规模集成电路:集成度越高,体积越小功耗越低;④大规模超大规模集成电路:集成度越高,体积越小功耗越低。

4.电子计算机的发展过程:(年份&器件考的最多,其他不考)§1.2计算机的应用、特点和分类1.计算机的特点:(不常考)①高速精确的运算能力;②准确的逻辑判断能力;③强大的存储能力;④自动功能;⑤网络与通信功能。

2.计算机的应用:①早期:主要用于大型计算;②现在:应用广泛:a.科学计算:·进行数值运算;推动科研技术的发展;·应用领域:基因测序/轨道计算/天气预报/云计算。

b.数据/信息处理:·进行非数值运算;图像、文字、声音等信息处理;·典型应用:OA办公系统。

c.过程控制:(实时控制)应用于工业制造;d.计算机辅助:·让计算机代替人的部分工作·CAD计算机辅助设计;CAM计算机辅助制造;CAI计算机辅助教育;·CAT计算机辅助技术;CIMSS计算机集成制造系统。

e.网络通信:购物、聊天、搜索;f.人工智能:游戏中的人机对战模式;g.多媒体应用:文本、图像、声音、视频;h.嵌入式系统:mp3、相机、手机、电视。

§1.3未来计算机发展趋势(不考?了解一下即可)1.发展方向:①巨型化:计算速度更快、存储容量更大、功能更完善、可靠性更高、运算速度可达万万亿次/秒、存储容量超过几百T字节。

计算机基础第一章知识点总结

计算机基础第一章知识点总结

第一章计算机基础知识1.1信息技术与计算机信息(Information)的定义:⑴信息是不确定性的减少或消除⑵信息是控制系统进行调节活动时,与外界相互作用、相互交换的内容⑶信息是事物运动的状态和状态变化的方式信息技术(Information Technology),简称IT。

信息技术的定义就是能够提高或扩展人类信息能力的方法和手段的总称。

包括信息的产生、获取、检索、识别、变换、处理、控制、分析、显示及利用的技术等等。

信息技术三大核心技术:计算机技术微电子技术通信技术信息化社会的基本特征:⑴信息、知识、智力日益成为社会发展的决定力量。

⑵信息技术、信息产业、信息经济日益成为科技、经济、社会发展的主导因素。

⑶信息劳动者、脑力劳动者、知识分子的作用日益增大。

⑷信息网络成为社会发展的基础设施。

1946年2月,世界上第一台计算机诞生于美国宾州大学,取名“电子数值积分计算机”(Electronic Numerical Integrator And Calculator),简称ENIAC。

这台计算机使用了17468个真空电子管,耗电174千瓦,占地170平方米,重达30吨,价格40多万美元,是一个昂贵耗电的“庞然大物”。

由于ENIAC采用了电子线路来执行算术运算、逻辑运算和存储信息,从而大大提高了运算速度,每秒可进行5000次加法运算。

ENIAC存在着不能存储程序、使用的是十进制数且在机外用线路连接的方法来编排程序等明显的弱点。

美国电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)提出的,它根据计算机的规模和处理能力可以把计算机分为以下6类:巨型计算机小巨型计算机大型主机小型计算机工作站微型计算机计算机的主要特点:处理(运算)速度快计算精度高具有超强的“记忆”功能具有可靠的逻辑判断能力高度的自动化及人-机交互功能计算机的应用已经渗透到人类社会生活的各个领域。

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第一章计算机基础知识1.1信息技术与计算机信息(Information)的定义:⑴信息是不确定性的减少或消除⑵信息是控制系统进行调节活动时,与外界相互作用、相互交换的内容⑶信息是事物运动的状态和状态变化的方式信息技术(Information Technology),简称IT。

信息技术的定义就是能够提高或扩展人类信息能力的方法和手段的总称。

包括信息的产生、获取、检索、识别、变换、处理、控制、分析、显示及利用的技术等等。

信息技术三大核心技术:计算机技术微电子技术通信技术信息化社会的基本特征:⑴信息、知识、智力日益成为社会发展的决定力量。

⑵信息技术、信息产业、信息经济日益成为科技、经济、社会发展的主导因素。

⑶信息劳动者、脑力劳动者、知识分子的作用日益增大。

⑷信息网络成为社会发展的基础设施。

1946年2月,世界上第一台计算机诞生于美国宾州大学,取名“电子数值积分计算机”(Electronic Numerical Integrator And Calculator),简称ENIAC。

这台计算机使用了17468个真空电子管,耗电174千瓦,占地170平方米,重达30吨,价格40多万美元,是一个昂贵耗电的“庞然大物”。

由于ENIAC采用了电子线路来执行算术运算、逻辑运算和存储信息,从而大大提高了运算速度,每秒可进行5000次加法运算。

ENIAC存在着不能存储程序、使用的是十进制数且在机外用线路连接的方法来编排程序等明显的弱点。

美国电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)提出的,它根据计算机的规模和处理能力可以把计算机分为以下6类:巨型计算机小巨型计算机大型主机小型计算机工作站微型计算机计算机的主要特点:处理(运算)速度快计算精度高具有超强的“记忆”功能具有可靠的逻辑判断能力高度的自动化及人-机交互功能计算机的应用已经渗透到人类社会生活的各个领域。

计算机的应用可归纳为如下几个主要的方面:科学计算信息处理过程控制计算机辅助系统人工智能网络应用计算机的发展趋势:巨型化微型化网络化智能化多媒体化1.2计算机编码基础知识计算机中的数制:计算机科学中经常使用十进制、二进制、八进制和十六进制。

但在计算机内部,不管什么样的数都使用二进制编码形式来表示。

每种数制中数码的个数称为该数制的基数位权:在任何数制中,数码所处的位置不同,代表的数值大小也不同。

某一位数码代表的数值的大小是该位数码与位权的乘积。

234.18=2×102+3×101+4×100+1×10-1+8×10-2BODH二进制数的常用单位(一)位(bit)位是二进制数中的一个数位,可以是“0”或“1”。

它是计算机中数据的最小单位,称为比特(bit)。

(二)字节(Byte)通常将8位二进制数组成一组,称作一个字节。

字节是计算机中数据处理和存储容量的基本单位,常将字节英文单词Byte简写成B,这样常用的单位还有KB(千字节)、MB(兆字节)、GB(千兆字节)等,它们与字节的关系是:1B = 8bit 1KB = 210B = 1024B 1MB =210 KB = 1024KB 1GB = 210 MB =1024MB字字是指计算机一次存取、加工、运算和传输的数据长度。

它是衡量计算机性能的一个重要指标。

计算机的字长越长,其运算速度越快、计算精度越高。

目前计算机的字长有8位、16位、32位和64位等。

计算机所处理的数据包括数值型数据和非数值型数据两种。

在计算机中表示一个数值型数据,要解决三个问题:数的位数数的符号小数点的表示在计算机中表示数值型数据,小数点的位置总是隐含的,位置可以是固定的,称为定点数,也可以是可变的,称为浮点数。

定点数表示法——一般分为定点整数和定点小数两种:定点整数小数点位置约定在最低数值位的后面,用于表示整数。

定点小数小数点位置约定在最高数值位的前面,符号位的后面,用于表示小于1的纯小数。

将二进制数N用浮点形式表示,可表示为一个纯小数与2的整数次幂的乘积形式。

C±⨯=2SN±其中,N、S、C均为二进制数。

S称为N的尾数,即全部的有效数字(数值小于1)。

S前面的正负号表示整个数值的正负,称为尾符。

C称为N的阶码,是指数的数值(通常是整数),它指明了小数点的实际位置。

C前面的正负号是阶码的符号,称为阶符。

三、字符编码(一)ASCII码ASCII码,即美国标准信息交换码(American Standard Code for Information Interchange) 。

ASCII包括32个通用控制字符、10个十进制数码、52个英文大小写字母和34个专用符号,共128个元素,故需要用7位二进制数进行编码。

BCD码二—十进制编码“Binary Coded Decimals”,简写为BCD。

BCD编码种类很多,其中8421码是最常用的一种BCD编码。

8421码是将每1位十进制数用4位二进制代码表达的一种编码方式,即一个十进制数采用一组4位二进制代码表达。

选用0000~1001来一、计算机系统组成1945年,ENIAC诞生后,美籍匈牙利科学家冯•诺依曼(Von Neumann) 对ENICA提出了重大的改进理论,提出了一个“存储程序”的计算机方案。

这个方案包含三个要点:采用二进制数的形式表示数据和指令。

将指令和数据同时存放在存储器中。

由控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备五大部分组成计算机。

表示0~9十个数字。

GB2312-80,简称国标码,也叫汉字交换码。

汉字机内码是汉字在计算机内部存储、处理和传输用的信息代码。

汉字输入码也叫外码,是一种为了将汉字通过键盘输入到计算机中而设计的代码,有数字编码、音码、形码、音形码等。

汉字字形码是一种使用点阵方法构造的汉字字形的字模数据,在显示或打印汉字时需要使用汉字字形码,也称为汉字字库。

汉字字形点阵有16×16、24×24、32×32、64×64、96×96、128×128、256×256点阵等。

1.3计算机系统的组成(一)运算器运算器是对数据进行处理的部件。

运算器的主要部件是算术逻辑单元,即ALU (Arithmetic Logical Unit),另外还包括一些寄存器和其它部件。

它的基本操作是进行算术运算和逻辑运算。

算术运算是按算术规则进行的运算,如加、减、乘、除等。

逻辑运算一般指非算术性质的运算,如比较大小、移位、逻辑“与”、逻辑“或”、逻辑“非”等。

(二)控制器控制器的主要作用是指挥计算机各部件协调地工作。

它是计算机的指挥中心,在控制器的控制之下,将输入设备输入的程序和数据,存入存储器,并按照程序的要求指挥运算器进行运算和处理,然后把运算和处理的结果再存入存储器中,最后将处理结果传送到输出设备上。

通常把运算器和控制器合称为中央处理器CPU(Center Processing Unit)。

(三)存储器存储器是用来存储程序和数据的部件。

存储器又分为内存储器(主存储器)和外存储器(辅助存储器)两类。

内存储器简称内存,用来存储当前要执行的程序和数据以及中间结果和最终结果。

内存储器由许多存储单元组成,每个存储单元都有自己的地址。

根据地址就可以找到所需的数据和程序。

外存储器简称外存,用来存储大量暂时不参与运算的数据和程序,以及运算结果。

(四)输入设备输入设备是将用户的程序、数据和命令输入到计算机的内存器的设备。

最常用的输入设备是键盘,常用的输入设备还有鼠标器、扫描仪、手写板等。

(五)输出设备输出设备是显示或硬拷贝计算机运算和处理结果的设备。

最常用的输出设备是显示器和打印机,常用的输出设备还有绘图仪等。

一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。

硬件系统指由电子部件和机电装置组成的实体。

软件系统指装在硬件中的各种程序以及全部的应用技术资料。

硬件和软件是不可分割的整体:没有计算机硬件,软件的功能就无处实现;没有软件的计算机,就是没有灵魂的“裸机”,不会做任何工作。

软件要根据已有的硬件来安装,才能发挥作用。

硬件要根据新软件设计的需要而加以改进,才具有发展潜力。

目前的发展趋势是硬件集成度越来越高,软件应用的范围越来越宽,功能越来越强。

1.4计算机硬件系统一、总线的概念总线(Bus)是连接多个设备的信息通道,实际上是一组信号线。

每根信号线都可以传输二进制的信号。

它是一种共享的传输通道,它所传输的信号可以被所有接入该总线的设备接收,但同一时刻只能有一个设备发送数据到总线上。

而且,只有CPU和主存储器是与总线相连,输入设备、输出设备、外存储取等外部设备则是通过接口电路与总线相连微型计算机采用总线结构将CPU、主存储器和输入、输出接口电路连接起来总线的分类:内部总线——芯片内部连接各元件的总线;系统总线——指连接CPU、存储器和各种输入/输出接口(I/O接口)的总线;外部总线——是微机和外部设备之间的总线。

系统总线数据总线DB(Data Bus)——用于CPU与主存储器、CPU与I/O接口之间传送数据信息。

数据总线的宽度(根数)决定每次能同时传输信息的位数,因此它是决定计算机性能的主要指标。

地址总线AB(Address Bus)——用于给出源数据或目标数据所在的主存单元或I/O端口的地址。

地址总线的宽度决定了CPU的寻址能力。

控制总线CB(Control Bus)——用来控制对数据总线和地址总线的访问和使用。

总线的带宽总线的带宽指的是单位时间内总线上可传送的数据量,即通常所说的每秒钟传送的字节数,它与总线的位宽和总线的工作频率有关。

总线的位宽总线的位宽指总线能同时传送的数据位数,即数据总线的位数。

总线的工作频率总线的工作频率也称总线的时钟频率,以MHz为单位。

工作频率越高,总线工作速度越快,总线带宽越宽。

总线带宽=总线位宽÷8×总线工作频率(单位MB/s)。

1.5计算机软件系统软件是指用来指挥计算机运行的各种程序的总和以及开发、使用和维护这些程序所需的技术资料。

软件系统的主要任务:提高机器的使用效率发挥和扩大机器的功能和用途为用户使用计算机系统提供方便计算机软件系统分两大类:系统软件应用软件系统软件系统软件是指为其它软件服务的软件。

系统软件主要功能是简化计算机操作,充分发挥硬件功能,支持应用软件的运行并提供服务。

系统软件在为应用软件提供上述基本功能的同时,也进行着对硬件的管理,使在一台计算机上同时或先后运行的不同应用软件有条不紊地共同使用同一套硬件设备。

系统软件的两个主要特点:通用性基础性操作系统操作系统是系统软件的核心,是计算机硬件的第一级扩充。

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