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数据处理也称为信息处理。

数据处理是指对原始数据进行采集、存储、整理、分类、统计、检索、利用和输出等加工处理。

3.实时控制

实时控制也称为过程控制。

现代工业生产的过程控制基本上都以计算机控制为主,例如,大型冶金企业中的高炉炼铁控制、钢材轧钢控制、数控机床控制、电炉温度控制等都有计算机的自动控制系统。

4.计算机辅助系统

计算机辅助系统,可代替部分人工的工作,提高工作效率和工作质量。

计算机辅助系统包括以下几个方面:

计算机辅助设计(简称CAD)、计算机辅助教育(简称CAI)和计算机辅助制造(简称CAM),以及计算机集成制造系统(简称SIMS)。

5.人工智能

人工智能是指用计算机模拟人脑的部分功能,如机器翻译、智能机器人等。

人工智能是计算机应用中最诱人、也是难度最大且目前研究最为活跃的领域之一。

6.网络与通信

计算机用通信线路连接起来构成网络,从而实现资源共享和数据通信。

7.数字娱乐

指人们利用计算机进行娱乐和文化活动。

例如通过计算机欣赏电影、观看电视、玩游戏,以及进行家庭文化教育等。

五.信息的基本概念

什么是数据?

数据是客观事物属性的表示,没有作为任何处理。

什么是信息?

信息是经过加工后的数据。

两者的关系:

数据记录了客观现象的事实,是一种原始材料。

信息来源于数据,是对数据进行加工处理的产物,数据是信息的载体。

有时描述时,数据和信息不作严格的区分。

六.计算机中常用的数制

1.十进制数

十进制数的特点是:

有10个记数符号(又称为数码),是:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;

基数是10(基数定义为数码的个数);

逢十进一。

例如(138)10是一个十进制数。

还可以在写为138D,用D表示十进制。

2.二进制数

二进制数的特点是:

有2个数码:

0和1;

基数是2;

逢二进一。

例如,(1011011)2是一个合法的二进制数,还可以写为1011011B,用B表示二进制。

3.八进制数

八进制数的特点是:

有8数码:

0,1,2,3,4,5,6,7;

基数是8;

逢八进一。

例如,(237.4)8是一个合法的八进制数,也写为237.4O,用O表示八进制。

3.十六进制数

十六进制数的特点是:

有16数码:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F(特别指出,十六进制中的6个英文字母:

A,B,C,D,E,F依次地分别等于十进制的10,11,12,13,14,15);

基数是16;

逢十六进一。

例如,(4A6C)16是一个合法的十六进制数,也写为4A6C(H),其中H表示十六进制。

七.不同数制之间的转换

1.非十进制数转换为十进制数

方法:

展开写为多项式和的形式,每一项为相应的数码与幂的乘积,并规定:

二进制(或八进制、或十六进制)的幂底数是2(或8,或16),2(或8,或16)的次方由数码所在的位置减1得到。

如下从高位开始展开…

(1011011)2=1×

26+0×

25+1×

24+1×

23+0×

22+1×

21+1×

20

=64+0+16+8+0+2+1=91D

2.十进制数转换为非十进制数

“除2取余数”法,即将125连续地除以2取余数,直到商为0。

详见如下:

具体操作是:

如下图所示,将125除以2,得到的余数为1,写在右侧,再把所得到的商62除以2,得到的余数为0并写在右侧,依此类推,直到商为0,其结果从下读到上即倒写,因此转换结果为:

(125)10=1111101(B)。

同理,采用“除8取余”法和“除16取余”法分别可以十进制数转换为八进制数和十六进制数。

3.二、八、十六进制数之间的转换

每1位十六进制数可以用4位二进制数来表示;

每1位八进制数可以用3位二进制数来表示,具体的数量关系是:

16进制

2进制

8进制

0000

000

1

0001

001

2

0010

010

3

0011

011

4

0100

100

5

0101

101

6

0110

110

7

0111

111

8

1000

9

1001

A

1010

B

1011

C

1100

D

1101

E

1110

F

1111

-------------------------------------------------------------------------

二进制数转换成八进制数,以小数点为中心向左右两边分组,每3位一组,两头不足3位补0即可。

二进制数转换成十六进制数,以4位一组进行分组,不足4位用0补足。

将二进制数(1101110.11)2转换为八进制数。

(1101110.11)2=(001101110.110)2=156.6(O)

将二进制数(11011001000.0110111)2转换为十六进制数。

道理同上,但以四位为一组,如下:

(11011001000.0110111)2=(011011001000.01101110)2=6C8.6E(H)

如果是将八、十六进制转换为二进制,其方法是上述方法的逆过程。

八.几个概念

1.位(bit):

计算机中表示信息或数据的最小单位是二进制的一个数位,二进制中的1位只能存储一个“0”或一个“1”。

2.字节(Byte):

计算机存储和处理信息或数据必须是8个二进制位(或8的整数倍),我们把8个二进制位定义为字节,用大写的B表示。

因此,可以这样说,

字节是在计算机中存储和处理信息的基本单位。

存储器的存储容量就是以字节为单位,比B大的单位有:

KB(千字节)、MB(兆字节)、GB(吉字节)等,其换算关系为:

1B=8bit1KB=1024B(210B)1MB=1024KB(210KB)

1GB=1024MB(210MB)。

比GB更大的单位是TB,1TB=1024GB。

3.字(或字长):

字定义为计算机一次所能处理的指令和数据的二进制位数,一般由若干个字节组成,显然,字长越长,一次所能处理的位数就越多,计算精度也就越高,速度也就越快。

按字长可把计算机划分为8位、16位、32位和64位机等,目前的奔腾机是64位的。

字长与计算机的运算速度一样,也是标志计算机性能的重要指标之一。

九.ASCII编码

1.ASCII码

ASCII码(AmericanStandardCodeforInformationInterchange,即美国标准信息交换代码)。

标准的ASCII码一共有128个字符,采用7位二进制进行编码(27=128)。

十.汉字信息编码(国标码,还称为汉字交换码)

1.国标码

我国于1980年发布了国家汉字编码标准GB2312-80,称为国标码或汉字交换码。

它以ASCII码为基础,由两个扩展ASCII码组合而成,因此占2个字节。

2.汉字内码(或称汉字机内码)

国标码由扩展ASCII码发展而来,因此计算机在处理汉字交换码时将分不清什么是ASCII码什么是国标码(因为字节的最高位都是0)。

因此,当一个汉字输入计算机后必须转换为汉字内码(即汉字机内码),其构成方法是把国标码两个字节的最高位分别置“1”,以免与单字节的ASCII码产生歧义。

如果用十六进制来表示,就是把汉字国标码的每个字节上加一个80H。

汉字的国标码与其内码有以下关系:

汉字的内码=汉字的国标码+8080H

3.汉字输入码和汉字字形码

(1)汉字输入码

输入汉字通过键盘可以采用拼音输入,也可以采用五笔字型输入,即不同的汉字可以有不同的输入方法(输入码),同一汉字有不同的输入码,即汉字的输入码是不唯一的,但输入到计算机后都必须转换为汉字的国标码,进而转变为汉字机内码(国标码或汉字机内码是唯一的)。

(2)汉字字形码

显示和打印汉字是汉字的字形,而不是汉字的编码。

汉字的字形称为汉字的字形码(又称字模)。

一存储一个16×

16字形点阵的汉字信息所需要的存储空间多大?

计算如下:

每一行有16个二进制位,即2个字节(16/8=2),一共有16行,因此所需的存储空间为2×

16=32个字节。

同理可以计算一个32×

32点阵的汉字所占用存储空间为:

(32/8)×

32=128个字节。

一个汉字字形码所占的存储空间比一个汉字内码(2个字节)所占的空间要大得多。

十一.计算机系统的基本组成

一个完整的计算机系统是由硬件系统和软件系统两部分组成的,如下图所示:

 

十二.计算机系统的硬件部分

1.冯·

诺依曼结构计算机及特点

第一台计算机ENIAC于1946年诞生后,美籍匈牙利人冯·

诺依曼提出了存储程序的原理。

存储程序原理的主要思想是:

将程序和数据存放到计算机内部存储器中,计算机在程序的控制下一步步执行,直到得出结果。

冯·

诺依曼结构计算机主要特点可以归结为以下三点:

①计算机由五个基本部分组成:

运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

②程序和数据都以二进制表示。

③存储程序控制:

要让计算机完成某项任务,得事先编制好相应的程序,并存放到计算机内存中,计算机就可自动执行,无需人工的干预。

计算机的工作过程就是运行程序的过程。

2.运算器(ALU)

该设备集成在CPU中,运算器主要功能是对二进制数码进行算术运算或逻辑运算(所以也称它为算术逻辑部件ALU)。

其中算术运算包括加、减、乘、除等基本运算,逻辑运算包括比较大小、比较是否相等,以及与、或、非等操作。

3.控制器

该设备也集成在CPU中,控制器是计算机的神经中枢,由它指挥全机各个部件自动、协调地工作,类似于人的大脑指挥躯体一样。

4.存储器

存储器是计算机的记忆设备,其主要功能是用来存放程序、数据以及运算结果。

读写存储器都称为访问存储器。

计算器的存储器分为内存储器和外存储器。

(1)内存储器

内存储器(简称内存)又称为主存储器,是计算机中信息交流的中心。

中央处理器CPU只能直接访问内存中的数据。

外存中的数据只有先调入内存后,才能被中央处理器访问和处理。

内存又分为只读存储器ROM和随机存取存储器RAM,其中RAM是易失性存储器,断电后信息会丢失。

(2)外存储器

外存储器(简称外存)又称为辅助存储器,主要用来长期存放暂时不用的程序和数据。

常用的外存有磁盘、光盘和U盘等。

5.输入、输出设备

输入/输出设备(简称I/O设备)属于计算机的外部设备。

输入设备是用来完成输入功能的的部件,如常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、光笔、麦克风等。

输出设备是用来将计算机工作的中间结果或最后处理结果从内存中送出来的设备。

常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪、音箱等。

十三.计算机系统的软件系统及其组成

1.指令和计算机基本工作原理

(1)指令和指令系统

指令是能被计算机识别并执行的二进制代码,它规定了计算机所能完成的某一种操作。

一条指令的一般格式分为操作码和地址码(又称操作数)两部分。

如下所示:

①操作码:

它是指出该指令要完成的操作,如取数、加法运算等。

②地址码:

地址码指出了操作数和操作结果的存放地址。

(2)计算机工作原理:

根据冯·

诺依曼结构计算机,存储程序与程序控制可一看做计算机的工作原理。

2.程序和程序设计语言

(1)程序:

为了解决某一问题而设计的一系列有序的指令或语句的集合。

(2)程序设计语言:

如下几种,

①机器语言:

机器语言就是二进制代码语言,是计算机硬件系统唯一能直接识别并直接执行的计算机语言,它无需“翻译”。

②汇编语言:

为了方便记忆机器语言,人们就用一些助记符号来代替机器语言,因而出现了汇编语言。

所谓汇编语言是用一些助记符表示指令功能的计算机语言。

如用ADD表示加法指令,用MOV表示传送指令等。

这里的ADD来自Addition,是相加的意思;

MOV来自Move,是移动的意思。

用汇编语言编写的程序称为汇编语言源程序,机器无法直接执行,必须用“汇编程序”将源程序翻译成机器语言程序(又称为目标程序)。

③高级语言

高级语言比较接近人们的自然语言(指英语)和数学语言,例如:

if<

条件>

then<

语句1>

else<

语句2>

使用高级语言编写的程序称为“源程序”,机器也无法直接执行,必须用语言处理程序(或称“翻译程序”)编译为目标程序,再与有关的“库程序”链接成可执行程序(扩展名为.exe)。

3.软件的定义

是指程序及其相关文档资料(包括数据文件)的集合,包括了程序和相关的文档资料。

4.软件的分类

(1)系统软件:

系统软件是计算机系统的基本软件,是指管理、控制和维护计算机硬件和软件并使之高效工作而开发的各种程序。

系统软件主要包括:

操作系统、语言处理程序、系统服务程序和数据库管理系统。

(2)应用软件

应用软件是为解决计算机各类应用问题而开发的软件。

大致可分为两种:

①通用应用软件:

如Office系统(含Word、Excel、PowerPoint等组件),防杀毒软件、计算机辅助系统CAD、CAI、CAM也属于通用应用软件。

②用户程序:

用户为了解决自己特定的具体问题而编制的软件。

例如,财务管理系统、人事档案管理程、客户管理系统、证券交易系统等

十四.微型计算机的硬件组成

1.微机主板、CPU、内存、接口和总线的概念

(1)主板:

主板是计算机中最重要的部件之一,这是一块最大的电路板,安装在主机箱箱体上。

主板主要由以下几个部分组成:

-----主板是计算机各种部件相互连接的纽带和桥梁。

(2)中央处理器CPU

中央处理器(CPU)是计算机硬件的核心部件,主要包括运算器(ALU)和控制器(CU)两大部件。

关于运算器和控制器的功能在前文中有过介绍,不再赘述。

CPU可以直接访问的部件是内存储器,它和内存储器构成了计算机的主机。

CPU的性能指标直接决定了由它构成的微型计算机系统性能指标。

CPU主要性能指标有主频、字长和Cache。

①主频:

是指CPU内核工作时的时钟频率,决定了CPU的运算速度。

②字长:

是指单位时间内一次处理的二进制数的位数(前面讨论过..)。

③高速缓冲存储器:

为了协调CPU与内存RAM之间的速度差问题,在CPU芯片中又集成了高速缓冲存储器(英文名为Cache),以缓解它们的矛盾。

(3)存储器

存储器分为两大类:

一类是设在主机中的内部存储器(简称内存),用于存放当前运行的程序和程序所用的数据,属于临时存储器;

另一类是属于计算机外部设备的存储器,叫外部存储器(简称外存),外存属于永久性存储器。

(a)内存储器(主存储器)

内存储器的存储介质是半导体。

内存按功能可分为两类:

一类称为随机存取存储器(简称RAM);

另一类称为只读存储器(简称ROM)。

①RAM:

RAM中的内容既可以读出也可以写入,机器掉电后其内容全部丢失,因此属于易失性存储器。

关于内存的动态DRAM和静态SRAM的特征和区别,可看一下书上。

②ROM:

ROM中的内容只能读出不能写入,机器掉电后其内容不会丢失。

ROM里面存放的信息一般由计算机制造厂商写入并经固化处理,用户是无法修改的。

(b)外存储器(辅助存储器)

外存储器主要用来存放暂时不用的程序和数据,与内存储器相比具有存储速度慢、存储容量大、价格低等特点,而且在断电的情况下也可以长期保存信息,所以又称为永久性存储器。

目前,最常用的有磁盘(包括软盘和硬盘)、光盘、U盘等。

①硬盘:

软盘和硬盘的存储介质都是磁性材料,目前软盘几乎不用了(已被U盘取代),因此这里主要介绍硬盘。

硬盘由一组盘片组成,容量很大,目前主流的硬盘存储容量为320GB。

②移动硬盘:

移动硬盘存储器和普通硬盘存储器的主要区别是硬盘安装在主机箱内,而移动硬盘是外置的。

移动硬盘可以通过USB接口即插即用,支持热插拨(即可带电安装和卸装)。

③U盘:

U盘又称为优盘(或闪盘)。

闪存存储器是U盘的存储介质,通过USB接口与主机相连。

具有即插即用、重量轻、体积小、工作时不需要外接电源、使用方便等优点。

目前主流容量为4GB和8GB。

④光盘:

光盘存储器是一种利用激光技术存储信息的装置。

光盘的特点是:

存储容量大(达650MB)、价格低、不怕磁性干扰、存取速度较快、数据可长期保存等。

根据性能的不同,光盘分为4类,不同种类的光盘,存取原理也有所不同。

(4)总线

总线(Bus)是计算机系统各部件之间互相连接、传送信息的公共通道,由一组物理导线组成。

按照传送的信息可以分为数据总线、地址总线和控制总线。

数据数据(属于双向传送总线);

地址总线(属于单向传送总线);

控制总线:

(属于双向传送总线)。

(5)接口

主要有并行接口和串行接口两种。

并行接口用于连接打印机和扫描仪等外部设备;

串行接口用于连接键盘、鼠标和调制解调器等外部设备,不同类型的接口决定了数据传输方式。

USB接口,称为通用串行总线接口。

USB2.0版本的最大数据传输速率达480Mbit/s,目前,基本上所有的外部设备都可以通过USB接口连接。

例如USB键盘、USB打印机、USB音箱、USB移动硬盘、U盘等。

(6)输入设备

能将信息(包括数值、文字、图像、声音、视频等)输入到计算机中的设备。

常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、光笔、数码相机、数码摄象机、语音和手写笔、麦克风等。

(7)输出设备

输出设备定义为能将计算机处理后的信息以人们能够识别的形式(如数值、文字、图像、声音等)进行显示和输出的设备。

计算机常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪、音箱、耳机等

(8)输入输出设备

还有一些设备既可以输入信息又可以输出信息,这种设备称为输入输出设备。

典型例子有触摸屏,广泛地应用于银行的自动取款机上,或者一些公共场合用于信息查询。

除了触摸屏,硬盘驱动器和调制解调器也可以视作输入输出设备。

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