русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Часть I


Дата добавления: 2014-11-28; просмотров: 614; Нарушение авторских прав


 

 Оперативная память (Main memory), или память с произвольным доступом — это основное место хранения команд и данных текущих задач (программ) в персональных компьютерах. Часто для обозначения оперативной памяти используются термины "оперативное запоминающее устройство" (ОЗУ) или, в английском варианте — Random Access Memory (RAM). Для создания оперативной памяти применяются микросхемы, припаиваемые на сменные модули памяти, которые, в свою очередь, устанавливаются в разъемы на системной плате. ОЗУ — наиболее быстродействующая адресуемая память в компьютере, причем именно от скорости обмена данными между процессором и микросхемами оперативной памяти зависит производительность компьютера. Так как быстродействующие микросхемы очень дороги, то для ОЗУ персонального компьютера используются микросхемы динамической памяти (это те самые модули SIMM и DIMM, которые продаются в компьютерных магазинах), но у них есть особенность — примерно каждые 2 мс им требуется цикл регенерации (восстановления) записанных данных. Следует отметить, что наибольший недостаток микросхем ОЗУ заключается в том, что при выключении питания компьютера все данные, находящиеся в них, теряются. Емкость ОЗУ в персональном компьютере может достигать величины в 1 Гбайт и более (но в первых персональных компьютерах, например, даже 64 Кбайт памяти вызывали восторг у пользователей).

 

 Кэш-память (Cache Memory) или сверхоперативная память (СОЗУ) — это одна из разновидностей быстродействующей оперативной памяти, для которой используются дорогостоящие микросхемы статической памяти.Основное назначение кэш-памяти в компьютере — служить местом временного хранения обрабатываемых в текущий момент времени кодов программ и данных. То есть ее назначение служить буфером между различными устройствами для хранения и обработки информации, например, между процессором и ОЗУ, между механической частью винчестера и ОЗУ и т. д. В зависимости от назначения и типа процессора объем кэш-памяти может составлять величину, например 8 и 16 Кбайт, 128 и 256 Кбайт, а в ряде случаев достигает 2—3 Мбайт. Кроме того, кэшпамять делится на уровни и, соответственно, для каждого уровня кэшпамяти используются свои, весьма различные по конструкции и быстродействию микросхемы.



 

 Термин "постоянное запоминающее устройство" (ПЗУ) или Read-Only Memory (ROM) наиболее часто используется для обозначения микросхем, из которых можно только читать данные, но изменить их нельзя. В каждом персональном компьютере обязательно есть несколько микросхем ПЗУ. Например, после включения компьютера первой запускается программа BIOS, которая записана в микросхеме ПЗУ объемом в 1— 2 Мбайт. Быстродействие микросхем ПЗУ почти на порядок ниже, чем у микросхем оперативной памяти. Заметим, что разработано множество разнообразных типов микросхем ПЗУ- в некоторые можно записать данные всего один раз, а другие выдерживают многократную перезапись информации. В последнее время наиболее популярными для использования в ПЗУ стали микросхемы флэш-памяти, позволяющие перезаписывать информацию до 1 млн. раз.

 

 Карты флэш-памяти появились после того, как начали пользоваться популярностью ноутбуки. В настоящее время карты флэш-памяти находят все большее применение не только в компьютерах, но и в сотовых телефонах и цифровых фотоаппаратах. Конструктивно они похожи на обычные таксофонные карты, но большей толщины. Для подключения к компьютеру на одном торце или плоскости карты флэш-памяти расположен разъем. Независимо от конструктивного исполнения, внутри них находятся микросхемы флэш-памяти, которые могут длительное время- сохранять информацию даже тогда, когда отсутствует напряжение питания.

 

 Устройства PenDrive, или Flash Drive снабжены USB-интерфейсом и являются новым вариантом карт флэш-памяти, в которых программно смоделировано дисковое пространство винчестера. Если для подключения флэш-карты к настольному компьютеру нужно специальное устройство, то, например Flash Drive подключается к стандартному USB-интерфейсу, а операционная система принимает такую флэш-память за съемный винчестер. Для пользователя почти нет различия в использовании винчестера и устройства Flash Drive. Емкость последних моделей подобной флэш-памяти превышает 1 Гбайт, что позволяет хранить на них видеофильмы, музыкальные записи, программы и архивы.
Чуть забегая вперед, обратим внимание на запоминающие устройства, в которых для хранения информации используются вращающиеся механические носители.

 

 Винчестер, или накопитель на жестких магнитных дисках, используется для длительного хранения больших объемов информации, которая сохраняется при выключении питания. Конструктивно винчестер — это прямоугольная коробочка, внутри которой постоянно вращаются на большой скорости алюминиевые или стеклянные диски с нанесенным на их поверхность магнитным слоем. Чтение и запись данных производится с помощью магнитных головок, которые парят на расстоянии долей микрона от поверхности магнитных дисков. Так как винчестер является,механическим устройством, то время доступа к информации на нем почти в тысячу раз больше, чем к ОЗУ. Емкость современных винчестеров превышает 100 Гбайт.

 

 Гибкие магнитные диски предназначены для архивирования данных или переноса информации с компьютера на компьютер. Наиболее старым видом являются 3- и 5-дюймовые магнитные диски, которые могут хранить 1,44 и 1,2 Мбайт (другие варианты встречаются крайне редко). Усовершенствованные варианты гибких магнитных дисков могут иметь емкость 100 и 250 Мбайт (например, накопители Zip и Jazz). Так как гибкие магнитные диски для считывания и записи информации требуют непосредственного контакта магнитной головки с поверхностью диска, то у них самое малое время доступа из всех применяемых сегодня накопителей информации.

 

 Оптические диски, или компакт-диски — самый современный вид носителей информации, применяемый в персональных компьютерах. Сегодня используются несколько типов оптических дисков. Наибольшую популярность у пользователей имеют компакт-диски — потомки музыкальных дисков емкостью 650 или 700 Мбайт, а также DVD-диски с емкостью в 4,7 Гбайт. Информация на таких оптических дисках записывается в виде точек на внутреннем слое диска. Для записи и чтения информации используется полупроводниковый лазер. Кроме того, пользуются некоторой популярностью магнитооптические диски с емкостью 250 и 640 Мбайт. Другие форматы оптических дисков мало популярны, в основном из-за цены дисков или устройств чтения/записи.
Конечно, существуют и другие виды накопителей информации, но они или не используются в персональных компьютерах, или морально устарели. Только иногда можно встретить стримеры — накопители на магнитной ленте, у которых наиболее низкая цена хранения большого объема информации (этот факт сегодня довольно спорен, если учитывать только те модели стримеров, которые чаще всего используются в персональных компьютерах). В стримерах магнитная лента расположена в кассетах, точно так же как в кассетных магнитофонах.

 

1 группа. Устройства ввода информации: клавиатура, мышь, тачпад, трекбол, джойстик, графический планшет(дигитайзер, диджитайзер), сканер, веб-камера, цифровой фотоаппарат, микрофон 3 группа. Память: оперативная память (ОЗУ), постоянная память (ПЗУ), кэш-память, накопители
2 группа. Устройства вывода информации: монитор, принтер, плоттер, колонки, наушники 4 группа. Системный блок: процессор, материнская плата, жёсткий диск, вентилятор, разъёмы
1 группа. Устройства ввода информации: клавиатура, мышь, тачпад, трекбол, джойстик, графический планшет(дигитайзер, диджитайзер), сканер, веб-камера, цифровой фотоаппарат, микрофон 3 группа. Память: оперативная память (ОЗУ), постоянная память (ПЗУ), кэш-память, накопители
2 группа. Устройства вывода информации: монитор, принтер, плоттер, колонки, наушники 4 группа. Системный блок: процессор, материнская плата, жёсткий диск, вентилятор, разъёмы
1 группа. Устройства ввода информации: клавиатура, мышь, тачпад, трекбол, джойстик, графический планшет(дигитайзер, диджитайзер), сканер, веб-камера, цифровой фотоаппарат, микрофон 3 группа. Память: оперативная память (ОЗУ), постоянная память (ПЗУ), кэш-память, накопители
2 группа. Устройства вывода информации: монитор, принтер, плоттер, колонки, наушники 4 группа. Системный блок: процессор, материнская плата, жёсткий диск, вентилятор, разъёмы
1 группа. Устройства ввода информации: клавиатура, мышь, тачпад, трекбол, джойстик, графический планшет(дигитайзер, диджитайзер), сканер, веб-камера, цифровой фотоаппарат, микрофон 3 группа. Память: оперативная память (ОЗУ), постоянная память (ПЗУ), кэш-память, накопители
2 группа. Устройства вывода информации: монитор, принтер, плоттер, колонки, наушники 4 группа. Системный блок: процессор, материнская плата, жёсткий диск, вентилятор, разъёмы
1 группа. Устройства ввода информации: клавиатура, мышь, тачпад, трекбол, джойстик, графический планшет(дигитайзер, диджитайзер), сканер, веб-камера, цифровой фотоаппарат, микрофон 3 группа. Память: оперативная память (ОЗУ), постоянная память (ПЗУ), кэш-память, накопители
2 группа. Устройства вывода информации: монитор, принтер, плоттер, колонки, наушники 4 группа. Системный блок: процессор, материнская плата, жёсткий диск, вентилятор, разъёмы

 

Часть I

Статистическое моделирование

 

Методические указания к лабораторным работам

 

 

Издательство

Иркутского государственного технического университета

 


Моделирование систем. Часть 1. Статистическое моделирование.Метод. указания к лабораторным работам/ Составитель Е.В. Носырева. – Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2008. – 22 с.

 

Приведены лабораторные работы по статистическому моделированию. Методические указания содержат необходимые теоретические сведения, требования к выполнению лабораторных работ, порядок выполнения работы.

Предназначены студентам специальности 230201 - «информационные системы и технологии»

 

Рецензент: канд. техн. наук, проф. кафедры автоматизированных систем ИрГТУ А. А. Засядко

 

 
 


Оглавление

 

Лабораторная работа 1. Получение на ЭВМ равномерно распределенных псевдослучайных чисел ………………………………...    
Лабораторная работа 2. Проверка качества равномерно распределенных псевдослучайных чисел …..……………..........................    
Лабораторная работа 3. Моделирование на ЭВМ случайных величин с заданным законом распределения……...…………………………………...    
Приложение А………………………………………………………………….
Приложение В………………………………………………………………….  
Библиографический список………………………………………………….

 


В практике моделирования систем информатики наиболее часто приходится иметь дело с объектами, которые в процессе своего функционирования содержат элементы стохастичности или подвергаются стохастическим воздействиям вне­шней среды. Поэтому основным методом получения результатов с помощью имитационных моделей таких стохастических систем является метод стати­стического моделирования на ЭВМ, использующий в качестве теоретической базы предельные теоремы теории вероятностей.

Статистическое моделирование представляет собой метод получения на ЭВМ статистических данных о процессах, происходящих в моделируемой системе. Сущность метода статистического моделирования сводится к построению для процесса функционирования исследуемой системы некоторого моделирующего алгоритма, имитирующего поведение и взаимодействие элементов системы с учетом случайных входных воздействий и воздействий внешней среды, и реализации этого алгоритма с использованием программно-технических средств ЭВМ.

Возможность получения пользователем модели результатов статистического моделирования сложных систем в условиях ограниченности машинных ресурсов существенно зависит от эффективности процедур генерации псевдослучайных последовательностей на ЭВМ, положенных в основу имитации воздействий на элементы моде­лируемой системы.

Данные методические указания содержат лабораторные работы, позволяющие освоить методы получения на ЭВМ псевдослучайных последовательностей чисел и тесты проверки их качества, порядок выполнения работ, требования к содержанию отчетов. Все отчеты по лабораторным работам должны быть оформлены в соответствии со стандартом СТО ИрГТУ 005-2007.

 

Лабораторная работа 1



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Виды памяти | Теоретические сведения


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.007 сек.