12. Классификация устройств ввода и вывода информации, порты комп-ра для подключения периферийных устройств.
Человек взаимодействует с информационными системами главным образом через устройства ввода-вывода. Устройства ввода-вывода называются также периферийными устройствами.
Устройства ввода данных
Клавиатура – традиционное устройство ввода данных в компьютер. Клавиатурами оснащены как персональные компьютеры, так и терминалы мэйнфреймов. Клавиатура современного компьютера содержит обычно 101 или 102 клавиши, разделенные на 4 блока:
алфавитно-цифровой блок – содержит клавиши латинского и национального алфавитов, а также клавиши цифр и специальных символов;
блок управляющих клавиш;
блок расширенной цифровой клавиатуры;
блок навигации.
Мышь была разработана довольно давно (в 60-х годах), но стала широко использоваться только с приходом в мир персональных компьютеров графического пользовательского интерфейса. Обычно мышь, как и клавиатура, подключается к компьютеру с помощью кабеля. Пользоваться мышью легко – вы передвигаете ее по столу, а на экране компьютера синхронно перемещается курсор. Чтобы активизировать некоторую опцию, нужно щелкнуть левой (left) клавишей мыши. С помощью мыши можно также "рисовать" на экране картинки.
Сенсорные экраны предназначены для тех, кто не может пользоваться обычной клавиатурой. Пользователь может ввести символ или команду прикосновением пальца к определенной области экрана. Сенсорные экраны используются в основном на сладах продукции, в ресторанах, супермаркетах. К примеру, в магазинах Muse Inc. (Бруклин), продающей компакт-диски, можно прослушать желаемую композицию, прикоснувшись пальцем к ее названию на экране компьютера. Слушая выбранную мелодию, вы можете одним прикосновением вызвать список других композиций исполнителя.
Устройства автоматизированного ввода информации
Устройства этого типа считывают информацию с носителя, где она уже имеется. Примерами таких систем могут служить кассовые терминалы, сканеры штрих-кодов и другие системы оптического распознавания символов. Одно из преимуществ устройств автоматизированного ввода данных состоит в том, что при их использовании исключаются некоторые ошибки, неизбежные при вводе информации с клавиатуры. Сканер штрих-кодов делает менее чем одну ошибку на 10000 операций, в то время как обученный наборщик ошибается один раз при вводе каждых 1000 строк.
Основные вида устройств автоматизированного ввода информации – системы распознавания магнитных знаков, системы оптического распознавания символов, системы ввода информации на базе светового пера, сканеры, системы распознавания речи, сенсорные датчики и устройства видеозахвата.
Системы распознавания магнитных знаков используются в основном в банковской сфере. В нижней части обычного банковского чека находится код, нанесенный специальными магнитными чернилами. В коде содержится номер банка, номер расчетного счета и номер чека. Система считывает информацию, преобразовывает ее в цифровую форму и передает в банк для обработки.
Системы оптического распознавания символов преобразуют специальным образом нанесенную на носитель информацию в цифровую форму. Наиболее широко используемые устройства этого типа – сканеры штрих-кодов, которые применяются в кассовых терминалах магазинов. Эти системы используются также в больницах, библиотеках, на военных объектах, складах продукции и в компаниях по перевозке грузов. В дополнение к данным, идентифицирующим предмет, на который нанесен штрих-код, последний может содержать информацию о времени, дате и физическом положении предмета; таким образом, можно, например, отслеживать передвижение груза.
Ручные устройства распознавания информации, такие как перьевые планшеты, особенно полезны для людей, работающих в сферах сбыта продукции и сервиса – такие работники избегают "общения" с клавиатурой. Устройства перьевого ввода обычно содержат плоский экран и световое перо, похожее на шариковую ручку.
Сканеры преобразуют в цифровую форму графическую информацию (рисунки, чертежи и пр.) и большие объемы текстовой информации. Системы распознавания речи преобразуют в цифровую форму произносимые пользователем слова.
Сенсорные датчики – это устройства для ввода в компьютер пространственной информации. Например, корпорация General Motors использует сенсоры в своих легковых автомобилях для передачи в бортовой компьютер машины данных об окружающем пространстве и маршруте. Сенсорные датчики также нашли применение в системах виртуальной реальности, игровых приставках и симуляторах.
Устройства видеозахвата представляют собой небольшие цифровые видеокамеры, соединенные с компьютером. Устройства видеозахвата применяются в основном в системах видеоконференций.
Устройства вывода информации
Основные устройства вывода информации – мониторы и принтеры.
Мониторы – наиболее популярные устройства отображения информации. Основа большинства современных мониторов – электронно-лучевая трубка, ЭЛТ . По принципу работы ЭЛТ напоминают кинескопы, используемые в обычных телевизорах – электронная пушка испускает пучок электронов, высвечивающих на экране картинку, состоящую из точек . Чем больше точек может вместить экран, тем выше разрешение монитора.
Принтеры выполняют печать информации на бумаге или пленке.
Принтеры бывают матричные , струйные, лазерные и термографические.
ПОРТЫ:
Последовательный порт (СОМ).
Параллельный порт ( LPT). К нему подключаются некоторые модели принтеров, сканеров и другие устройства. Игровой порт. К нему подключаются джойстики, рули и другие игровые манипуляторы.
Порт PS/2. В большинстве компьютеров есть два таких специализированных порта: первый для подключения клавиатуры, второй — для мыши.
USB. Наиболее популярный интерфейс для самых разнообразных периферийных устройств
IEEE 1394 (FireWire). Высокоскоростной последовательный порт для цифровых видеоустройств.
Разъемы звукового адаптера. Каждая системная плата оснащается встроенным звуковым адаптером, и на задней панели обычно имеется несколько разъемов для подключения колонок, микрофона и других аудиоустройств.
VGA. Служит для подключения монитора.
- 2. Формула Шеннона. Единицы измерения количества информации. Определение единиц измереия информации (бит, байт).
- 4.Из десятичной в др…
- 5.Логические основы устройства компьютера. Логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание и их смысл.
- 6. Электронно–вычислительная машина как система. Структура и архитектура современного компьютера. Принципы Джона фон Неймана. Классификация современных компьютеров
- 7. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. Системный блок: понятия, виды. Внутреннее устройство системного блока.
- 8.Метеринская плата компьютера: понятие, назначение, хар-ка, логические схемы.
- 9.Структура и основная хар-ка процессора как основной микросхемы комп-ра.Связь процессора с др устройствами. Компоненты магистрали комп-ра.
- 10. Внутренняя память компьютера: оперативная и кэш-память, микросхема пзу и система bios, энергонезависимая память cmos. Носители и устройства внешней памяти.
- 11. Конструкция, принцип действия, основные параметры жесткого диска.
- 1. Протокол передачи данных.
- 12. Классификация устройств ввода и вывода информации, порты комп-ра для подключения периферийных устройств.
- 13. Виды и основные пользовательские характеристики современных мониторов.
- 14. Принтеры: понятие, назначение, виды, принципы работы.
- 15. Клавиатура: группы клавиш, назначение клавиш.
- 16. Виды, принцип действия, регулируемые параметры мыши. Доп. Устройства комп-ра: модем, тв-тюнер, звуковая карта.
- 17. Понятие и структура программного обеспечения персонального компьютера.
- 18. Назначение, типы, ведущие функции операционной системы пк. Основные компоненты операционной системы: ядро, интерфейс, драйверы устройств.
- 19. Понятие и типы файлов. Файловая структура комп-ра. Обслуживание файловой структуры персонального комп-ра.
- 20. Прикладное по: понятие, значение, структура, виды, программы.
- 21. Назначение и виды языков программирования. Составные компоненты системы программирования.
- 22. Назначение и классификация служебных программных средств.
- 23. Компьютерный вирус. Признаки вирусного заражения.
- 24. Классификация вирусов.
- 25. Виды антивирусных программ. Меры по защите эвм от вирусов.
- 26. Понятие архивации. Методы и форматы сжатия информации. Основные идеи алгоритмов rle, Лемпеля-Зива, Хаффмана.
- 27. База данных. Классификация. Модели баз данных. Достоинства и недостатки.
- 28. Субд. Виды. Основные принципы создания.
- 29. Автоматизированное рабочее место мед специалиста. Назначение, основные требования и принципы разработки.
- 30. Совокупность решаемых с помощью арм задач и основные направления применения автоматизированных рабочих мест мед персоналом.
- 31. Структурные компоненты и функциональные модули автоматизированных рабочих мест медицинских работников. Классификация автоматизированных рабочих мест сотрудников медицинских организаций.
- 32. Знания как основа функционирования экспертных систем. Понятие, свойства и виды знаний.
- 33. Экспертная система: понятие, назначение и структурные компоненты. Основные этапы разработки экспертной системы
- 34. Базовые функции экспертных систем и требования к работе медицинских экспертных систем.
- 35. Режимы функционирования и виды современных экспертных систем. Экспертная система и специалист: сравнительные преимущества и недостатки
- 36. Понятие компьютерной сети. Основные требования, предъявляемые к современным компьютерным сетям
- 37. Основные компоненты компьютерной сети
- 38. Классификация компьютерных сетей. Топология кс. Виды. Преимущества и недостатки.
- 39. Глобальная сеть Интернет. История создания. Общая характеристика Интернет. Принцип коммутации пакетов
- 40. Протокол сети интернет. Возможности сети. «Всемирная паутина». Язык html.
- 41. Телемедицина, задачи телемедицины. История развития. Основные направления телемедицины
- 42. Предмет, цели и задачи медицинской информатики. Виды медицинской информации
- 43. Классификация медицинских информационных систем (мис). Задачи мис
- 44. Информационные технологии. Информационные системы
- 45. Виды технологических информационных медицинских систем. Уровни развития мис
- 46. История развития эвм. Поколения эвм. Современный этап развития вычислительной техники и ее перспективы
- 47. Математическая статистика ее методы. Основные этапы статистической работы.
- 48. Генеральная совокупность и выборка. Способы формирования выборки
- 49. Вариационный ряд и его наглядное изображение. Построение гистограммы (алгоритм)
- 50. Характеристики статистического распределения: характеристики положения; характеристики формы; характеристики рассеяния.
- 51. Оценка параметров генеральной совокупности. Точечная и интервальная оценка. Доверительный интервал. Уровень значимости
- 52. Дисперсионный анализ. Градации факторов и анализ. Простейшая схема варьирование при различий по одному фактору
- 53. Дисперсионный анализ. Рабочая формула для вычисления средних квадратов
- 54. Вычисление f-критерия для определения влияния изучаемого фактора. Количественная оценка влияния отдельных факторов.
- 55. Понятие корреляции. Функциональная и корреляционная зависимости. Графики рассеяния.
- 56. Коэффициент корреляции и его свойства.
- 57. Регрессионный анализ. Линейная регрессия
- 58. Ряды динамики. Понятие временного ряда. Виды ряда. Определение тренда
- 59. Выравнивание динамических рядов: метод скользящей средней
- 60. Выравнивание динамических рядов: метод наименьших квадратов
- 61. Выравнивание динамических рядов: метод удлинения периодов
- 62. Анализ динамических рядов. Хронологическая средняя. Абсолютный прирост ряда. Коэффициент роста
- 63. Анализ динамических рядов. Хронологическая средняя. Темп роста. Темп прироста