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计算机网络技术基础 总结 考试必过
第一章 计算机基础知识1.计算机的发展历程 至今已经历了四代。第一代电子计算机:是以使用电子管为特征的。1946年第一台电子计算机ENIAC的主要器件是电子管
第二代电子计算机:特点是用晶体管代替了电子管。采用磁芯存储器作内存,采用磁盘与磁带作外存,使存储容量增大,可靠性提高。汇编语言去带了机器语言,开始出现高级语言。第三代电子计算机:主要特点是以中小规模集成电路取代了晶体管。半导体存储器淘汰了磁芯存储器,存储器也开始集成电路化,内存容量大幅度增加。出现了结构化、模块化程序设计方法。第四代电子计算机:主要特点是用大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI)取代中小规模集成电路。这时,出现了微处理器,产生了微型计算机。人们通常把1971年至今出现的大型机称为第四代电子计算机。计算机的发展有如下四个重要的方向:①巨型化 ②微型化 ③网络化 ④智能化。2.计算机的性能特点①运算速度快 ②计算精度高 ③存储功能强 ④具有逻辑判断能力 ⑤具有自动运行能力。
3.计算机的应用领域:
1)科学计算。2)数据处理。3)过程控制。过程控制是指实时采集、检测数据,并进行处理和判定,按最佳值进行调节的过程。4)计算机辅助设计CAD及辅助教学CAI。5)人工智能AI
4.计算机的分类(1)按计算机原理分为:电子数字式计算机、电子模拟式计算机和混合式计算机。(2)按用途分为:通用机和专用机。
5.计算机采用二进制的原因:
1)物理上容易实现2)不易出错,可靠性好3)易于进行逻辑运算6.数制的概念在一种数制中,只能使用一组固定的数字符号来表示数目的大小。表示数目的大小具体使用了多少个数字符号,就称为该数制的基数。例如十进制数,基数是10。在数制中有一个规则,N进制必须是逢N进1。对于多位数,处在某一位上的“1”所表示的数值的大小,称为该位的位权。7.不同数制之间的转换方法
要将非十进制数转换成十进制数,只要把非十进制数按权展开求和即可。对于十进制数转换成非十进制数,整数转换中采用除以基数取余的方法;小数转换中采用乘以基数取整的方法。由于八进制数的1位数相当于二进制的3位数,因此,从八进制数转换成二进制数,只需以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每位八进制数用相应的3位二进制数取代,即可分别转换成二进制的整数和小数。无论是向左还是向右,最后不足3位二进制数时都用0补足3位。由于十六进制数的1位数相当于二进制的4位数,因此,从十六进制数转换成二进制数,只需以小数点为界,整数部分向左,小数部分向右,每位十六进制数用相应的4位二进制数取代,即可分别转换成二进制的整数和小数。无论是向左还是向右,最后不足4位二进制数时都用0补足4位。8.二进制数的算术运算和逻辑运算
数制计算:
2、8、16转变为10进制 (分别乘以2、8、16的位数)
10转变为2、8、16 (分别除2、8、16)
8转变为2 (4 2 1) 16___2 (8 4 2 1)
8____16 (先变成二进制)加法运算法则:0+0=0;0+1=1+0=1;1+1=0(向高位进位)。减法运算法则:0-0=1-1=0;1-0=1;0-1=1(向高位借位)。乘法运算法则:0×0=0;0×1=1×0=0;1×1=1。除法运算法则:0÷1=0(1÷0无意义);1÷1=1。逻辑变量之间的运算称为逻辑运算。逻辑运算是按位进行的,位于位之间不像加减运算那样有进位或借位的联系。9.逻辑运算主要包括三种基本运算:逻辑加法(“或”运算):在给定的逻辑变量中,A或B只要有一个为1,其逻辑加的结果为1。逻辑乘法(“与”运算):只有当参与运算的逻辑变量同时为1时,运算结果才为1。逻辑否定(“非”运算):即取反操作。0的非操作结果为1;1的非操作结果为0。此外,“异或”逻辑运算(半加运算)也很有用:两个逻辑变量相异,运算结果才为1。10..二进制数在计算机中的表示和存储方法只需表示0和1两个数字符号,在物理上容易实现,如电路的导通和截至等。0和1两个数在传输和处理时抗干扰性强,不易出错,可靠性好;此外,0和1正好与逻辑代数“假”和“真”相对应,易于进行逻辑运算。11.数据是指能够输入计算机并被计算机处理的数字、字母和符号的集合。数据可分为人读数据和机读数据。
数据的最小单位是二进制的1位数(bit)。
通常将8bit编为一组,叫做一个字节(Byte)。
在计算机中常用一个字(word)来表示该计算机能进行操作的数据或信息的长度。一个字由若干字节组成。通常将组成一个字的位数叫作该字的字长。
字(word)字节(Byte)位(bit)
12 .字符编码就是规定用怎样的二进制码来表示字母、数字以及专门符号。在计算机系统中,有两种重要的字符编码方式:EB
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