江苏省计算机二级VFP基础部分真题考点
更新时间:2023-10-23 10:43:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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1信息技术的基本概念及其发展
1.1 信息技术、信息处理系统
(1)现代信息技术的主要特征之一是以数字技术和电子技术为基础; (2)遥感遥测技术、自动控制技术等均属于现代信息技术;
(3)微电子技术是信息技术领域的关键技术,它以集成电路为核心; (4)光纤主要用于数字通信,它采用波分多路复用技术以增大信道容量;
1.2微电子技术
(1)微电子技术是以集成电路为核心的技术;现代集成电路使用的半导体材料主要是硅(Si); (2)集成电路的规模是根据其所包含的电子元件数目进行划分的;集成度是指集成电路包含的电子元件数目,可分为SSI(小规模集成电路)、MSI(中规模集成电路)、VLSI等;大规模集成电路一般以功能部件和子系统为集成对象;中小规模集成电路一般以简单的门电路或单级放大器为集成对象;Intel公司微处理器产品Core 2 Duo,其集成度已高达数千万个电子元件;
(3)从原料熔炼到最终产品包装,IC的制造工序繁多,工艺复杂,技术难度非常高;目前超大规模集成电路中晶体管的基本线条已达到1nm左右;
(4)集成电路技术发展很快,至2005年初已达到线宽45nm的工艺水平;经过抛光后的硅片成为晶圆,每个晶圆可以分割成成百上千个独立的集成电路; (5) Moore定律指出,单块IC的集成度平均每18~24个月翻一番;
(6) IC卡分为接触式IC卡和非接触式IC卡;非基础式IC卡采用电磁感应方式无线传输数据,所以又称为射频卡或感应卡;IC卡包含存储卡和处理器卡,其中处理器卡中集成有操作系统;我国第2代居民身份证中包含有IC芯片;
1.3通信技术和计算机技术
(1)通信可分为模拟通信和数字通信,计算机网络属于数字通信;用户使用MODEM通过电话线上网时,采用的是数字调制技术;目前无线电广播主要还是采用模拟通信技术;
(2)通信的基本任务是传递信息,因而任何一个通信系统都至少须由信源、信宿和信道组成;迷你调制的方法有3种,即调频、调幅和调相;为了实现远距离传输信息,在模拟通信和数字通信中均采用载波技术;
(3)信道带宽在数字通信系统中是指一个信道允许的最大数据传输速率;在模拟传输中是指可几乎无失真地传输模拟信号的频率变化范围;数字信号不经过调制就在信道上直接进行传输,成为“基带传输”;数字传输技术最早是被藏土电话系统采用的;
(4)在通信系统中,采用多路复用技术的目的主要是提高传输线路的利用率,降低传输信息的成本;常用的多路复用技术有时分多路复用(TDM)和频分多路复用(FDM) (5)同轴电缆可用于传输电视信号,但成本较高;
(6)微波的波长很短,适合于长距离、大容量无线通信;卫星通信属于微波通信,它是微波接力通信技术和空间技术相结合的产物;
(7)计算机局域网中大多使用无屏蔽双绞线,其无中继有效传输距离大约100m;学校的计算机机房一般采用5类无屏蔽双绞线作为局域网的传输介质;局域网中的双绞线既可以传输数字信号,也可以传输模拟信号;
(8)第一代个人移动通信(1G)采用的是模拟通信技术;目前广泛使用的GSM手机采用的通信技术属于第二代移动通信技术;第三代移动通信技术(3G)将无线通信与互联网、多媒体通信相结合,有多个国际技术标准,也有我国自主制定的标准,国内三大运营商目前采用
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标准不同;
1.4信息化的基本含义、信息化建设内容及信息化指标体系
2 计算机硬件基础知识
2.1计算机的逻辑结构及各组成部分的功能、CPU的基本结构
(1)从逻辑组成上看,CPU的主要组成部分有运算器、控制器和寄存器组; (2)CPU的主要功能是执行指令,不同类型的CPU的指令系统通常有所不同; (3)为了加快运算速度,CPU中可包含多个算术逻辑部件(ALU),每个ALU均可独立完成运算;
(4)不同CPU能执行的指令有所不同,但同一系列的CPU产品通常是向下兼容的; (5)CPU包含几十个甚至上百个寄存器,用来临时存放数据、指令和控制信息; (6)一台计算机至少比包含1个CPU,也可以包含更多数量的CPU;
(7)增加CPU中寄存器的数目、提高CPU的主频、增加CPU中高速缓存(cache)的容量可以有效提高CPU的运算速度。
(8)Pentium 4微处理器中包含一定容量的Cache存储器;
2.2 指令和指令系统的概念
(1)指令是构成程序的基本单元,它用来规定计算机执行什么操作; (2)指令由操作码和操作数组成,操作数的个数由操作码决定;
(3)Pentium处理器的指令系统包含数以百计的不同指令,但其指令并非完全不同。
2.3 PC机的物理组成、常用的微处理器产品及其主要性能、PC机主板、内存、I/O总线和接口等主要部件的结构及其功能
(1)BIOS是PC机软件最基础的部分,包含POST程序、CMOS程序、系统自举程序等;
(2)BIOS存放在ROM(只读存储器)中,通常称为BIOS芯片,是一种闪存芯片,存放着基本输入输出设备的驱动程序和一些硬件参数,如硬盘的数目、类型等,该存储器是非易失性的,其存储的信息是不变的;
(3)主板上CMOS芯片组用于存储系统日期、时间、口令、驱动数目类型参数等用户对计算机硬件所设置的一些参数。COMS存储器是易失性的,在关机时由主板上的电池供电; (4)PC机在加电启动过程中,若用户按热键启动CMOS设置程序,程序运行顺序依次是:POST程序、CMOS设置程序、系统自举程序、引导程序,这样可以重新设置CMOS中的数据; (5)BIOS和CMOS存储器安装在主板上,普通用户一般不能自己更换; (6)大多数PC机只有一块CPU芯片,即使是双核CPU也是一块芯片;
(7)主存储器是一种动态随机存取存储器(RAM),它分为DRAM(动态随机存储器)和SRAM(静态随机存储器),其中DRAM的存储速度比SRAM要慢;目前常用的PC机主存储器是DDR SDRAM
(8)主存储器的基本编址单位是字节(即8个二进位),存取时间大多在几个到十几个ns之间;DDR内存条、DDR2内存条在物理结构上有所不同,如他们的引脚数目不同;通常台式机和笔记本的内存条不能互换;
(9)PC机主板的物理尺寸有一定标准,分为ATX和BTX标准;
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(10)主板上的存储器控制和I/O控制功能大多集成在芯片组内;
(11)芯片组是PC机各组成部分相互连接和通信的枢纽,一般由2块VLSI芯片组成; (12)芯片组决定了主板上所能安装的内存最大容量、速度及可使用的内存条类型; (13)I/O操作的任务是在I/O设备与内存的指定区域之间传送信息; (14)I/O总线上有三类信号:数据信号、地址信号和控制信号; (15)I/O总线最重要的性能是数据传输速率,单位通常为MB/s或GB/s,并行总线的数据传输速率不一定比串行总线高;
(16)不同类型的I/O接口,其插头/插座以及相应的通信规程和电气特性通常各不相同;
(17)现行PC机中,IDE(或SATA)接口标准主要用于硬盘与主机的连接,其位置在机箱内部; (18)PS/2接口可用于连接键盘或鼠标,是一种串行、双向数据传输接口,采用IBM标准,数据传输速率低,可连接1个设备;
(19)USB2.0接口可用于多种设备,是一种串行、双向数据传输接口,数据传输速率可达60MB/s,可连接最多127个设备;
(20)FireWire通常用于连接需要高速传输大量数据的设备,接口可用于连接数字视频设备,是一种串行、双向数据传输接口,采用IEEE-1394标准,数据传输速率最高可达400MB/s; (21)显示器输出接口可用于连接显卡和显示器,是一种并行、单项数据传输接口,采用VGA标准,可连接1个设备;
(22) Intel Core2 Duo微处理器采用双核结构;
2.4 常用I/O设备的类型、作用、基本工作原理
(1)台式PC机的键盘一般有100多个键,其接口可以是AT接口、PS/2接口或USB接口; (2)鼠标器可控制屏幕上鼠标箭头的移动,与其作用类似的设备还有操纵杆和触摸屏等,其接口有PS/2(更快的响应速度)和USB(方便插拔)两种;目前流行的光学鼠标,分辨率可达600~800dpi;
(3)扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理,主要性能包括分辨率、色彩深度和扫描幅面等;通过扫描仪扫描得到的图像数据可以保存为多种不同的文件格式,如JPEG、TIF等; (4)数码相机的成像芯片主要有CCD和CMOS两种,目前大多数采用的CCD主要用于高像素的普及型相机;
(5)针式打印机主要应用于银行、证券、邮电等行业,如存折和票据的打印;打印速度是打印机的重要性能指标,速度单位通常为CPS;打印精度的单位通常为dpi,激光打印机的精度可达1000dpi以上;从彩色图像输出来看,目前喷墨打印机比激光打印机有性价比优势; (6)集成显卡的显示控制器主要集成在芯片组中;绘图处理器是显卡的核心; (7)计算机使用的显示器主要分为CRT显示器和液晶显示器;宽屏LCD显示器的宽高比为16:9或16:10;
2.5 常用外存的类型、性能、特点、基本工作原理
(1)1.44MB软盘的每一面有80个磁道,每个磁道分为18个扇区,每个扇区512字节;由于数据存取速度慢、容量小等原因已逐渐被淘汰;
(2)硬盘的主要性能指标之一是平均存取时间,它与硬盘的转速(rpm)有很大关系,其转速可高达每分钟数千至上万转;
(3)硬盘上的数据块要用柱面号、扇区号和磁头号这三个参数来定位;目前硬盘的盘片大多为3.5、2.5或1.8英寸,一个硬盘中可有一个或多个盘片;硬盘的容量越来越大是因为单磁
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盘碟片的容量增大,而其数量不变仍为1~4个;目前硬盘一般都含有DRAM芯片构成的高速缓存(Cache);
(4)硬盘内部传输速率是硬盘在盘片上读写数据的速率,一般小于100MB/s;外部传输速率是主机从硬盘缓存读出数据的速率,一般在100~300MB/s之间;
(5)硬盘接口主要有两大类:IDE接口和SCSI接口,而近年来使用的双向串行SATA接口硬盘传输速率可达150~300MB/s,高于双向并行接口IDE的66~133MB/s; (6)目前移动硬盘大多采用USB2.0接口,其传输速率可达每秒数十兆字节; (7)优盘采用Flash存储器技术,属于半导体存储器; (8)目前常见的COMBO(“康宝”)组合光驱是一种将CD-RW和DVD-ROM组合在一起的光驱; (9)CD-R是目前常用的可记录式光盘,但其刻录的数据不能修改;CD-RW可写多次; (10)40倍速的CD-ROM驱动器的速率可达6MB/s左右;48倍速的可达7.2MB/s;
(11)对于光盘刻录机来说,其刻录信息的速度一般小于读取信息的速度;80mm CD存储量大约为200多兆字节,120mm CD存储量约为600多兆字节;单层单面的120mm DVD存储容量大约4.7GB;单层单面的120mm蓝光光盘存储容量大约为25GB;
3 数字媒体基本知识
3.1 二进制、十六进制的概念
3.2 不同进制数的表示、转换及其运算
(1)各种进制转换为十进制:数的按位展开法:用各位的数符乘以相应的为权再求和得到其数值。 (2)不同进制的表示、转换及其元素 八、十六进制 0 二进制 二进制 十六进制 二进制 000 8 1 001 9 2 010 A 3 011 B 4 100 C 5 101 D 6 110 E 7 111 F 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 3.3 数值信息的编码表示
进制 二进制 八进制 十进制 十六进制 基数 R=2 R=8 R=10 R=16 0,1 0,1,2,3,4,5,6,7 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 基本符号 标识 B Q D H
3.4 常用字符集(ASCⅡ,GB2312-1980汉字编码,GBK,Unicode、GB18030等)及其主要特点
(1)GB2312字符集中收录了6千多个汉字,包括标准汉字和编码,还收录了俄文、希腊字母等,所有汉字的机内码均用双字节表示;是我国颁布的第一个汉字编码标准;
(2)GBK包括汉字内码扩充规范,其字符集中的字符也采用双字符编码,且该字符集收录了部分繁体汉字;
(3)BIG5为港台地区使用的繁体字;
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(4)GB18030为新汉字国家标准并与繁体兼容,采用双字节编码,共有2万多个汉字,与GBK和GB2312兼容;它既能与USC/Unicode接轨,又能保护已有中文信息资源;
(5)ISO将世界各国和地区使用的主要文字符号进行统一编码的方案成为UCS/Unicode,收录;了大量简体和繁体汉字;与GB18030的汉字编码不同;
(6)西文字符主要采用ASCⅡ字符集,基本的ASCⅡ字符集共有128个字符,每个字符使用7个二进位进行编码;
(7)无论采用何种方式输入汉字,在计算机中保存时均采用统一的汉字内码;
3.5 文本的类型、特点、输入/输出方式和常用的处理软件
(1)文本分为简单文本、丰富格式文本和超文本;简单文本和丰富格式文本中字符信息的表示完全相同,区别在于格式信息的表示;
(2)字库是同一字体的所有字符(基于某字符集)的形状描述信息的集合; (3)Windows系统中的TrueType字库所采用的字形描述方法是轮廓描述;
(4)对于统一字体来说,无论其字形是粗体、斜体还是常规,均调用同一字库;
3.6 图形、图像、声音和视频等数字媒体信息的获取手段、常用的压缩编码标准和文件格式
(1)图形是计算机合成的图像,也成为矢量图形;
(2)彩色图像在数字化过程中需进行分色处理,然后对不同的基色进行取样和量化;图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强,且人眼的视觉有一定的局限性;压缩编码方法的优劣主要是砍压缩倍数、重建图像的质量和压缩算法的复杂度; (3)常用的颜色模型包括:RGB模型(显示器)、CMYK模型(彩色喷墨打印机)、HSV模型、YUV模型(PAL制电视系统)等;HSB模型(人眼);
(4)图像数据量=图像水平分辨率×图像垂直分辨率×像素深度/8;码率=采样频率×量化位数×声道数;
(5)BMP标准图像文件格式,无损;TIFF大量应用于扫描仪和桌面出版,无损;GIF文件图像颜色数目不多、数据量不大,能实现累进显示、支持透明背景和动画效果,适合在因特网上传播,无损;JPEG是目前数码相机在拍摄照片时通常采用的文件类型,在网络和光盘读物上大量使用,压缩倍数可以控制,大多有损;Flash动画文件的扩展名为SWF;GIP格式的图像能够支持透明背景,且具有在屏幕上渐进显示的功能;
(6)声音信号的数字化过程包括取样、量化和编码等步骤;波形声音的主要参数包括取样频率、量化位数、声道数目等;
(7)数字信号处理器(DSP)是声卡的核心部件,它在完成声音的编码、解码和编辑操作中起着重要作用;
(8)声卡既负责声音的数字化(输入),也负责声音的重建(输出);声卡既处理波形声音,也负责MIDI音乐的合成;
(9)MIDI是一种音乐描述语言,它规定了乐谱的数字表示方法;文件扩展名为“.MID”或“.MIDI”;可以使用Windows中的媒体播放器等软件进行播放,播放时的声音是通过声卡(DSP)合成出来的;
(10)压缩编码:MPEG-1适用于MP3音乐、VCD、数码相机、数字摄像机,也适用于数字电话网络上的视频传播;MPEG-2适用于高清晰度电视、有线电视网、电缆网络、卫星直播提供的数字视频;MPEG-4适用于可视电话、可是电子邮件以及远程监视和控制等;
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