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江苏专转本计算机复习重点

第1章信息技术概述

1.4类信息器官:

感觉器官,神经器官,思维器官,效应器官

2.4类基本信息技术:

感测与识别技术,通信与存储技术,计算与处理技术,控制与显示技术

3.数据是对“事实”、“概念”或“指令”的一种特殊表达形式,可以进行通信、翻译转换或加工处理

4.信息与物质、能源类似,是一种资源

5.从信息表达的角度看,“数据”是信息的载体(也是程序处理的对象),“信息”是数据的内涵

6.IC集成电路的常见封装形式有:

单列直插式(SIP)、双列直插式(DIP)和阵列式(PGA)

7.VLSI芯片生产的主要工艺流程有:

晶圆处理、晶圆针测、封装、测试

8.IT的特征是以“数字技术”为基础,以“计算机技术”为核心,采用电子技术和激光技术

9.IC是1956年出现的,其制造材料是硅(Si),砷化镓(GaAs)等

10.IC按包含的电子元器件(晶体管、电阻、电容等)的个数分为:

SSI,MSI,LSI,VLSI

11.IC按功能分为数字IC和模拟IC;按用途分为通用IC(如存储器、CPU等)和专用IC

12.IC的工作速度取决于芯片中组成逻辑门电路的晶体管的尺寸

13.Intel公司的创始人摩尔1965年在《电子学》杂志上预测,单块IC的集成度平均每18-24个月翻一番

14.IC卡按卡中所镶嵌的集成电路芯片分为:

存储器卡(如:

公交卡)和CPU卡(如:

SIM卡)

15.IC卡按使用方式分为:

接触式IC卡(如:

电话IC卡)和非接触式IC卡(如:

第2代身份证)

16.通信的基本任务是传递信息,由三个要素组成,即信源,信道,信宿

17.Modem(调制解调器)的功能是对载波信号进行调制和解调,调制的方法有三种:

调幅,调频,调相

18.Modem(调制解调器)的种类有电话Modem,ADSLModem,CableModem等

19.“调制”为数字信号转换为模拟信号的过程,即D/A转换

20.“解调”为模拟信号转换为数字信号的过程,即A/D转换

21.信道多路复用技术主要有:

时分复用(TDM),频分复用(FDM),波分复用(WDM),码分复用(CDM)四种

22.计算机网络中采用的最基本的多路复用技术是“时分复用TDM”

23.以光纤为传输媒质的光纤通信一般采用“波分复用WDM”

24.传输模拟信号的有线电视系统中采用的多路复用技术是“频分复用FDM”

25.传统的有线载波电话,无线电广播和模拟电视采用的都是“模拟通信技术”

26.微波接力通信采用“模拟调频传输技术”可以进行大容量信号传输

27.数字通信系统的性能指标有:

信道带宽,数据传输速率,误码率,端-端延迟

28.数字通信是当代通信的主流,其优点有抗干扰能力强,易于控制差错,易于加密处理,保密强度高等

29.有线传输介质有:

电话线,双绞线,同轴电缆,光缆

30.无线传输介质有:

无线电波(中波,短波,超短波和微波),红外线,激光

31.中波沿地面传播,绕射能力强,适合广播和海上通信

32.短波具有较强的电离层反射能力,适合环球通信

33.微波,频率极高,波长很短,直线传播,无绕射能力。

34.移动通信包括蜂窝移动(如手机),集群调度,无绳电话,寻呼系统,卫星系统

35.移动通信技术分为:

第1代模拟技术,第2代数字技术(如GSM(CDMA、GPRS),JDC,IS-95)和3G

36.移动通信系统由移动台(如手机、呼机、无绳电话),基站和移动电话交换中心三部分组成

37.第2代移动通信系统的标准有:

中国和欧洲的GSM系统(如CDMA、GPRS业务)、美国的IS-95系统、日本的JDC系统

38.第3代(3G)移动通信系统的标准有:

欧洲的WCDMA、日美韩的CDMA2000和中国的TD-SCDMA

39.卫星通信系统是利用人造地球卫星作为中继站转发无线电信号的,由通信卫星,地球站点,信道三部分组成

40.卫星通信是微波接力通信技术和空间技术相结合的产物,通信距离远、频带宽、容量大、干扰小、信号稳定

41.微波信号需要中继实现远距离传输,用于微波中继的有:

地面中继站,卫星中继站,大气对流层反射

42.逻辑代数是英国数学家乔治•布尔在19世纪提出的,又称为布尔代数

43.逻辑代数中最基本的逻辑运算有三种:

逻辑加(即“或”运算),逻辑乘(即“与”运算),和取反运算

44.逻辑加的口诀是均0才0;逻辑乘的口诀是均1才1;逻辑异或的口诀是同则0,异则1

45.完成基本逻辑运算的电路称为“门电路”

46.比特的存储使用一种称为“触发器”的双稳态电路完成,1个“触发器”可以存储1个比特

47.经常使用的存储容量的计量单位有:

b,B,KB,MB,GB,TB

48.经常使用的传输速率的计量单位有:

b/s,kb/s,Mb/s,Gb/s,Tb/s

49.数字在计算机中均是以“补码”形式存放的

50.正数有原码、反码、补码,并且是相同的;负数有原码、反码、补码,并且是不相同的

51.负数的“由原码求补码的口诀”是:

最高位的符号位“1”保持不变;其余各位取反,再在末位加“1”

52.负数的“由补码求原码的口诀”是:

最高位的符号位“1”保持不变;末位先减去“1”,然后再取反

53.8个二进制位的原码表示的无符号整数取值范围是[0,255]

54.8个二进制位的原码表示的带符号整数取值范围是[-127,+127]

55.8个二进制位的补码表示的带符号整数取值范围是[-128,+127]

56.16个二进制位的原码表示的无符号整数取值范围是[0,65535]

57.16个二进制位的原码表示的带符号整数取值范围是[-32767,+32767]

58.16个二进制位的补码表示的带符号整数取值范围是[-32768,+32767]

59.n个二进制位表示无符号整数时,可表示的数值范围是[0,2n-1]

60.n位原码表示带符号整数时,可表示数值的范围是[-2n-1+1,2n-1-1]

61.n位补码表示带符号整数时,可表示数值的范围是[-2n-1,2n-1-1]

62.任意一个实数在计算机内部使用“指数”(即“阶码”,是一个整数)和“尾数”(是一个纯小数)来表示

63.阶码位数越多,数的范围越大;尾数位数越多,数的精度就越高;相同长度的浮点数和定点数,前者表示的数值范围比后者大得多

64.十进制(D)整数向其它各种进制(假设为R进制)转化的方法是:

除R取余,逆序输出

65.十进制(D)小数向其它各种进制(假设为R进制)转化的方法是:

乘R取整,正序输出

66.其它各种进制数向十进制数转化的方法是:

各个数位上的数乘上各个数位上的权值,然后再进行累加

67.所有的十进制整数均可用其它进制精确的表示出来

68.并不是所有的十进制小数均可用其它进制精确的表示出来

第2章计算机组成原理

1.计算机的发展经历了四代:

2.第1代(主要元器件:

电子管;应用领域:

科学计算)

3.第2代(主要元器件:

晶体管;应用领域:

数据处理)

4.第3代(主要元器件:

SSI、MSI;应用领域:

科学计算、数据处理、工业控制)

5.第4代(主要元器件:

LSI、VLSI;应用领域:

PC、Internet、多媒体)

6.计算机系统由“硬件系统”和“软件系统”组成

7.从逻辑上来讲,计算机硬件主要有:

中央处理器,内存储器,外存储器,输入设备,输出设备,总线

8.大多数计算机中只包含一个CPU,CPU是专门承担系统软件和应用软件运行任务的微处理器

9.输入设备主要有:

键盘,鼠标(触摸屏、指点杆、轨迹球),扫描仪,麦克风,光笔,DC,DV

10.输出设备主要有:

显示器,打印机,绘图仪,音箱,投影仪

11.计算机中总线主要有:

处理器总线(即CPU前端总线)、存储器总线、I/O总线(即主板总线);每类总线中都包含“地址线AB”、“数据线DB”、“控制线CB”

12.按计算机的性能、用途和价格可分为四大类:

巨型机,大型机,小型机,个人计算机(如:

工作站)

13.到目前为止,计算机系统的工作原理是“存储程序与程序控制”理论(匈牙利数学家冯诺依曼提出)

14.CPU主要由三个部分组成:

寄存器(几十个,临时存储中间数据或结果);运算器(即ALU,可做算术和逻辑运算);控制器(CPU的大脑,用来解释指令的含义、控制运算器的操作、记录内部状态)

15.程序由一条一条的机器指令(简称指令)组成,指令由操作码和操作数地址组成;每条指令必须有操作码,但可能会没有操作数,操作码决定了操作数的个数

16.每一种CPU都有自己独特的一组指令(即指令系统),指令的执行过程是:

Fetch(取指令),Decode(指令译码),Execute(指令执行),Store(存储运行结果)

17.4004,8008,8080,286,386,486,Pentium,P1,P2,P3的指令系统中的指令没有P4的指令系统中的指令多,故在P4上能运行的程序不一定能在Pentium,P1,P2,P3运行

18.CPU的主要性能指标有:

字长(即ALU一次同时执行的二进制位数),主频(即CPU时钟频率),CPU前端总线速度,Cache容量,指令系统,逻辑结构

19.Core2/3.2GHz/1GB/160GB:

20.CPU型号,主频,内存条容量,硬盘容量

21.主板上的部件主要有:

CPU插座,芯片组,存储器插槽,PCI总线插槽,BIOS,CMOS,电池

22.芯片组一般由2块VLSI组成,一个是存储控制器(MCH,俗称北桥芯片),一个是I/O控制器(ICH,俗称南桥芯片);芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低

23.芯片组提供了CPU的系统时钟,决定着计算机系统中的内存最大容量、速度及内存条的类型,也决定了主板上所用的CPU的类型和速度和总线频率

24.BIOS存放在ROM中,是一组编译好的机器语言程序,一般不作修改

25.BIOS主要包含四个部分的程序:

POST(加电自检程序),系统自举(读出系统引导程序),CMOS设置程序(增加、减少硬件,更改系统日期时间等),基本外设驱动程序(如:

键盘、硬盘、显示器等)

26.计算机存储器分内存和外存两大类;内存容量相对较小,速度相对较快,价格相对较高

27.内存储器主要有(按存取速度由快到慢):

寄存器,Cache,主存(RAM和ROM)

28.外存储器主要有(按存取速度由快到慢):

硬盘,移动硬盘,优盘,光盘,软盘,磁带

29.RAM分为DRAM(主要用来制造内存条和硬盘中的缓存)和SRAM(主要用来制造Cache);SRAM比DRAM成本高、速度快

30.优盘、数码相机、BIOS均是使用FlashROM(即快擦除存储器)制造的

31.内存条的地址访问线(即地址访问的位数)若为32根,则该内存条的最大存储容量是232Byte,即4GB

32.SDRAM是单列直插式内存条(单面存储数据),DDR、DDR2、DDR3双列直插式内存条(两面存储数据);一个时钟周期内,SDRAM只能实现1次数据传送,而DDR是2次,DDR2是4次,DDR3是8次

33.可以存储当前正在CPU中运行的程序和处理的数据的存储器有RAM、ROM、Cache、寄存器

34.I/O总线上有三类信号:

数据信号,地址信号和控制信号,对应的线路分别叫DB,AB,CB

35.总线带宽(MB/s)=数据线宽度(bits)/8×总线工作频率(MHz)×每个总线周期传输数据的次数

36.常见的I/O接口有:

串口(COM1和COM2),并口,PS/2串口(6针,圆形),RS232串口(9针,D型),USB,IDE,SATA,SCSI,IEEE-1394

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