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第1章计算机文化基础知识分析
计算机应用基础;第1章 计算机基础知识;1.1电子计算机概述;1.1.1电子计算机的诞生和发展
2.第二代计算机:晶体管计算机(1959年~1964年)
软件:高级语言
3.第三代计算机:集成电路计算机(1965年~1970年)
软件:操作系统
4.第四代计算机:大规模集成电路计算机(1971年至今)
出现了微处理器CPU INTEL 4004
软件:网络及各种应用软件;1.1.2电子计算机的特点及其应用;3.计算机的发展趋势
(1)巨型化:天文、军事和仿真等领域需要进行大量的计算,要求计算机有更高的运算速度、更大的存储量,这就需要研制运算及存储功能更强巨型计算机。
(2)微型化:专用微型机已经大量应用于仪器、仪表和家用电器中。;(3)网络化:将地理位置分散的计算机通过专用的电缆或通信线路相互连接,就组成了 计算机网络。
(4)智能化:目前的计算机已经能够部分地代替人的脑力劳动,因此也常称为“电脑”。
;1.1.3个人计算机;③笔记本式计算机(Notebook或Laptop)。也称手提电脑或膝上型电脑,是一种可携带的个人计算机。笔记本式计算机除了键盘外,还提供了触控板(Touch Pad)或触控点(Pointing Stick),提供了更好的定位和输入功能。图17为一台笔记本式计算机。;④掌上电脑(PDA)与智能手机。掌上电脑是一种运行在嵌入式操作系统和内嵌式应用软件之上的、小巧、轻便、易带、实用、价廉的手持式计算设备。
⑤平板电脑。Tablet Personal Computer,简称Tablet PC,Flat PC,Tablet,Slates,是一种小型、方便携带的个人计算机,以触摸屏作为基本的输入设备。;⑥其他可便携设备。目前,随着集成电路技术的不断普及,人们将一些计算机设备与穿戴设备组合在一起,如可穿戴电脑、智能手表等,这类设备属于数码消费产品,但是从功能上讲,其完全具备个人计算机的全部功能。如图110所示为一款可穿戴电脑。;1.2信息与计算机;不同数制的位权:以该进制的基数为底,以数码所在位置的序号为指数的整数次幂。;?;?;十进制;1.2.2各种数制间的转换;(2)十进制数转换成二进制数
转换的方法是分为整数部分和小数部分分别来进行的,整数部分采用除2逆序取余法转换,小数部分采用乘2顺序取整法转换。用除2取余法对整数部分转换的口诀是:“除2取余,逆序排列”。即将十进制整数逐次除以2,把余数记下来,按先得到的余数排在后面,直到商为0时止,就得到了相应的二进制整数。;(3)八进制数转换成十进制数
转换方法为按权展开相加法:把八进制数每位上的权数与该位上的数码相乘,然后求和即得要转换的十进制数。;(4)十进制数转换成八进制数
十进制数转换成八进制数的方法是:整数部分转换采用“除8取余法”;小数部分转换采用“乘8取整法”。;(5)十六进制数转换成十进制数
按权相加法:把十六进制数每位上的权数与该位上的数码相乘,然后求和即得要转换的十进制数。;(6)十进制数转换成十六进制数
将十进制数转换成十六进制数的方法是:整数部分转换采用“除16取余法”;小数部分转换采用“乘16取整法”。;2.非十进制数之间的相互转换
(1)二进制数转换为八进制数
因为23=8,所以3位二进制数对应一位八进制数。转换方法:“三位合一位”,即将二进制数以小数点为中心分别向两边分组,整数部分向左,小数部分向右,每3位为一组,如果不够整组,就在两边补0,然后将每组二进制数分别转换成八进制数。;(2)八进制数转换为二进制数
这个过程是上述过程的逆过程。转换方法:将1位八进制数表示成3位二进制数。;(3)二进制数转换为十六进制数
因为24=16,所以4位二进制数对应一位十六进制数。转换方法:“四位合一位”,即将二进制数以小数点为中心分别向两边分组,整数部分向左,小数部分向右,每4位为一组,如果不够整组,就在两边补0,然后将每组二进制数分别转换成十六进制数。;(4)十六进制数转换为二进制数
这个过程是上述过程的逆过程。转换方法:将1位十六进制数表示成4位二进制数。
;?;1.2.3计算机中数据的存储与编码;ASCII码表;1.3计算机系统的基本组成;冯.诺依曼思想:;1.3.1计算机的硬件系统;1.主机
主机主要由运算器、控制器和内存储器三个部分组成。
(1)运算器
运算器的功能是在控制器的指挥下,对信息或数据进行处理和运算,包括算术运算和逻辑运算,其内部有一个算术逻辑运算部件ALU(Arithmetical and Logic Unit)和若干种寄存器。运算器主要工作是数据处理(运算)和暂存运算数据。;(2)控制器
控制器是计算机的控制中心,实现处理过程的自动化。计算机系统各个部件在控制器的控制下协调地进
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