Файл: Учебник для вузов Общие сведения Аппаратное обеспечение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.03.2024

Просмотров: 229

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Общие сведения об информационных процессах

Кодирование информации

Кодирование изображений Изображение – некоторая двумерную область, свойства каждой точ- ки (pixel, пиксель) которой могут быть описаны (координаты, цвет, про- зрачность…).Множество точек называется растром (bit map, dot matrix, raster) (см. рис. 1.12), а изображение, которое формируется на основе растра, называются растровым. На экране монитора всегда формируется растро- вое изображение, однако, для хранения может использоваться и векторное представление информация, где изображение представлено в виде набора графических объектов с их координатами и свойствами (линия, овал, пря- моугольник, текст и т. п.). Рис. 1.12. Растровое изображение на экране монитораНа мониторе и в растровых изображениях число пикселей по гори- зонтали и по вертикали называют разрешением(resolution). Наиболее ча- сто используются 1024×768 или 1280×800, 1280×1024 (для 15, 17 19), 720×576 (качество обычных DVD-фильмов), 1920×1080 и 1920×720 (теле- видение высокой четкости HDTV – стандарты 1080i и 720p). Каждый пик- сель изображения нумеруется, начиная с нуля слева направо и сверху вниз. Для представления цвета используются цветовые модели. Цветоваямодель(color model) – это правило, по которому может быть определен цвет. Самая простая двухцветная модель – битовая. В ней для описанияцвета каждого пикселя (чёрного или белого) используется всего один бит. Для представления полноцветных изображений используются не-сколько более сложных моделей. Известно, что любой цвет может быть представлен как сумма трёх основных цветов: красного, зелёного и синего. Если интенсивность каждого цвета представить числом, то любой цвет бу- дет выражаться через набор из трёх чисел. Так определяется наиболее из- вестная цветовая RGB-модель (Red-Green-Blue). На каждое число отводит- ся один байт. Так можно представить 224 цвета, то есть примерно 16,7 млн. цветов. Белый цвет в этой модели представляется как (1,1,1), чёрный – (0,0,0), красный (1,0,0), синий (0,0,1). Жёлтый цвет является комбинацией красного и зелёного и потому представляется как (1,1,0).Цветовая модель RGB была стандартизирована в 1931 г. и впервые использована в цветном телевидении. Модель RGB является аддитивноймоделью, то есть цвет получается в результате сложения базовых цветов. Существуют и другие цветовые модели, которые для ряда задач оказыва- ются более предпочтительными, чем RGB-модель. Например, для пред- ставления цвета в принтерах используется субтрактивная CMYK-модель (Cyan-Magenta-Yellow-blacK), цвет в которой получается в результате вы- читания базовых цветов из белого цвета. Белому цвету в этой модели соот- ветствует (0,0,0,0), чёрному - (0,0,0,1), голубому - (1,0,0,0), сиреневому - (0,1,0,0), жёлтому - (0,0,1,0). В цветовой модели HSV(Hue-Saturation- Value) цвет представляется через цвет, насыщенность и значение, а в мо- дели HLS(Hue-Lightness-Saturation) через оттенок, яркость и насыщен- ность. Современные графические редакторы, как правило, могут работать с несколькими цветовыми моделями.Кроме растрового изображения на экране монитора существуют гра- фические форматы файлов, сохраняющие растровую или векторную гра- фическую информацию. С такой информацией работают специальные про- граммы, которые преобразуют векторные изображения в растровые, отоб- ражаемые на мониторе. Кодирование звуковой информации Звук можно описать в виде совокупности синусоидальных волн определённых частоты и амплитуды. Частота волны определяет высоту звукового тона, амплитуда – громкость звука. Частота измеряется в герцах (Гц, Hz). Диапазон слышимости для человека составляет от 20 Гц до 17000 Гц (или 17 кГц).Задача цифрового представления звука сводится измерению интен- сивности звука через заданный интервал времени (например, 48 раз за 0,001 секунды). Принцип такого представления изображён на рис. 1.13.

Законодательство Российской Федерации о защите компьютерной информации

Требования к организации рабочих мест пользователей ПК

Контрольные вопросы к главе 1

Глава 2. Аппаратное обеспечение персональных компьютеров

Процессор

Чипсет

Материнская плата

Оперативная память

Устройства хранения информации

Устройства ввода информации

Устройства вывода информации

2.8 Оборудование компьютерных сетей

2.9 Оборудование беспроводных сетей

2.10. Дополнительное оборудование

Контрольные вопросы к главе 2

Глава 3. Программное обеспечение

Операционные системы

FAT (в 90-х годах 20 века ПК обычно имели ОП не более 8 МБайт).

С выходом Windows 95 появилась возможность использовать длин- ные имена файлов в файловой системе FAT32 и жесткие диски больших объемов.

В файловых системах FAT и NTFS может существовать несколько логических дисков (каждый винчестер может быть одним разделом или может быть разбит на несколько логических дисков, общие сетевые ресур- сы при необходимости также могут быть подключены как логические дис- ки). Каждый логический диск имеет имя – латинская буква с двоеточием. A: и B: зарезервированы для флоппи-дисководов; жесткие, лазерные, сете- вые диски – C:, D: и т. д.. С этого имени начинается дерево каталогов дис- ка (см. рисунок 3.3). Полное имя файла начинается с имени диска, далее может идти перечисление папок (путь к файлу), последним идет имя фай- ла. Например, E:\Program Files\Microsoft

Office\Office11\ Winword.exe. Таким образом, в этих системах может существовать несколько изолированных файловых деревьев. Каждый файл имеет расширение (символы после последней точки в имени файла Winword.exe, Заяв- ка12.12.2006.doc).

На ПК может использоваться также ОС Linux, которая имеет собственную файловую си- стему. Принципиальное отличие этой файловой системы – отсутствие имен дисков и расширений файлов. Это централизованная файловая система, вся совокупность каталогов и файлов представле- на как единое дерево. Для подключения дисков используется операция монтирования дисков к общей файловой системе.

CD и DVD диски используют файловые си- стемы, предназначенные специально для работы с оптическими дисками (ISO 9660, CDFS, UDF и пр.).

Рисунок 3.3. Дерево каталогов (папок)

ВфайловойсистемеFAT каждый логический раздел диска (том) имеет собственную таблицу размещения файлов (File Allocation Table



FAT), которая выполняет две функции: содержит информацию распреде- ления данных каждого файла по кластерам раздела диска в форме списка связей модулей распределения и указывает, какие кластеры свободны.

На рисунке 3.4 показана структура тома в системе FAT.


Загрузочный сектор раздела

FAT

Копия

FAT

Корневой каталог

Файлы и каталоги

Рисунок 3.4. Структура тома в FAT

Том, отформатированный для использования файловой системы FAT, размечается по кластерам (минимальная адресуемая единица в фай- ловой системе). Размер кластера по умолчанию определяется размером тома.

В название версии FAT входит число, которое указывает разряд- ность, применяемую для идентификации кластеров на диске. 12- разрядный идентификатор кластеров в FAT12 ограничивает размер диско- вого раздела 212 (4096) кластерами. FAT16 – за счет 16-разрядных иден- тификаторов кластеров – может адресовать до 216 (65 536) кластеров. В Windows 2000 размер кластера FAT16 варьируется от 512 байт до 64 Кб, поэтому размер FАТ16-тома ограничен 4 Гб. Размер кластеров, использу- емых Windows 2000, зависит от размера тома (таблица 3.2).

Пользователь имеет возмож- ность указать другой размер кла- стера, однако устанавливаемый размер не может быть меньше раз- мера по умолчанию. Ограничение системы FAT на размер логическо- го диска составляет 4 Gb. Файловую систему FAT, не рекомендовалось использовать для томов, размер ко- торых превышал 511 Mb.

Файловая система FAT32 впервые появилась в Windows 95 OSR2, затем использовалась в Windows 98 и Windows ME.

Таблица 3.2. Размеры кластеров в

FAT16 по умолчанию


Размер раздела, МБ

Количество

секторов в кластере

Размер

класте- ра, КБ

0 32

1

0,512

33 64

2

1

65 128

4

2

129 256

8

4

257 511

16

8

512 1023

33

16

1024 2047

64

32

2048 4096

128

64

FAT32 использует 32-разрядные идентификаторы кластеров, но при этом резервирует старшие 4 бита, так что эффективный размер идентификатора кластера составляет 28 бит. Поскольку максимальный размер кластеров



FAT32 равен 32 Кб, теоретически FAT32 может работать с 8- терабайтными томами (таблица 3.3).



Помимо большего предельного числа кластеров преимуществом FAT32 перед FAT12 и FAT16 является тот факт, что место хранения корнево- го каталога FAT32 не ограничено предопределенной областью тома, по- этому его размер не ограничен. Кроме того, для большей надежности FAT32 хранит вторую копию загрузочной за-

Таблица 3.3. Размер кластеров на томах FAT32 по умолчанию


Размер раздела

Размер

кластера, КБ

от 32Мб до 8Гб

4

8 16 Г6

8

16 32 Гб

16

более 32 Гб

32

писи. В FAT32, как и в FAT16, максимальный размер файла равен 4 Гб, поскольку длина файла в каталоге описывается 32-битным числом.

Файловая система NTFS обеспечивает производительность, надеж- ность и совместимость, которые не в состоянии предоставить файловая система FAT. NTFS разрабатывалась с целью обеспечения высокой ско- рости и надежности выполнения операций с файлами (включая чтение, за- пись, поиск) при использовании дисков больших объемов. NTFS исполь- зует 64-разрядные индексы кластеров. Это позволяет NTFS адресовать тома размером до 16 экзабайт (16 миллиардов Гб).

NTFS поддерживает контроль доступа к папкам и файлам как для локальных, так и сетевых ресурсов.

Как и другие файловые системы, NTFS делит все полезное место диска на кластеры – адресуемые блоки данных, размер которых может быть от 512 байт до 64 Кбайт (см. таблицу 3.4), стандартом считается кла- стер размером 4 Кбайт.


NTFS поддерживает ряд дополнительных возможностей – защиту файлов и каталогов, дис- ковые квоты, сжатие файлов, символьные ссылки на основе каталогов и шифрование.

Одно из важнейших свойств NTFS вос-станавливаемость. При неожиданной остановке системы целостность метаданных тома FAT мо- жет быть утрачена, что вызовет повреждение структуры каталогов и значительного объема данных. NTFS ведет журнал изменений метадан-

Таблица 3.4. Размеры

кластеров в NTFS по умолчанию

Размер раздела, МБ

Размер класте-

ра, КБ

512 и менее

0,512

513 1024

1

1025 2048

2

более 2048

4

ных путем протоколирования транзакций, поэтому целостность структур


файловой системы может быть восстановлена без потери информации о структуре файлов или каталогов (однако данные файлов могут быть поте- ряны). Транзакция – операция, выполняющаяся по принципу «все или ни- чего». При неудачном выполнении операции в файловой системе проис- ходит откат (roll back), после которого система возвращается в исходное состояние, в котором она была до начала транзакции.

NTFS – это не только восстанавливаемая, защищенная, надежная и эффективная файловая система, способная работать в ответственных ин- формационных системах. Она поддерживает ряд дополнительных воз- можностей:

  • файлы и каталоги могут содержать несколько потоков данных;

  • имена файлов, каталогов и томов имеют кодировку Unicode;

  • универсальный механизм индексации файлов для ускорения их по- иска;

  • динамическое переназначение плохих кластеров;

  • работа со сжатыми файлами;

  • протоколирование изменений;

  • квоты томов, индивидуальные для каждого пользователя;

  • отслеживание ссылок (правильность ссылок ярлыков и OLE-связей при перемещении источников);

  • шифрование (механизм Encrypting File System EPS);

  • поддержка POSIX (чувствительность к регистру в именах, цепочеч- ные разрешения доступа, метки времени изменения файлов).


В NTFS все данные, хранящиеся на томе, содержатся в файлах. Это относится и к структурам данных, используемым для поиска и выборки файлов, к начальному загрузочному коду и к битовой карте, в которой ре- гистрируется состояние пространства всего тома (метаданные NTFS). Хранение всех видов данных в файлах позволяет файловой системе легко находить и поддерживать данные, а каждый файл может быть защищен дескриптором защиты. Кроме того, при появлении плохих секторов на диске NTFS может переместить файлы метаданных.

Диск NTFS делится на две части. Первые 12% диска отводятся под MFT зону – пространство, в котором растет файл MFT (Master File Table, главная таблица файлов, см. рисунок 3.5). Это сделано для того, чтобы файл MFT не был фрагментирован. Но когда все остальное место на диске заполняется – зона MFT может несколько раз уменьшаться в два раза, по- ка это возможно (на больших дисках эта зона – десятки ГБ и полностью под файл MFT не используется).



Рисунок 3.5. Структура тома в NTFS

MFT реализована как массив записей о файлах и папках (номер в MFT, имя, размер, положение на диске отдельных фрагментов и т. д). Размер каждой записи о файле фиксирован и равен 1 Кб. Кроме MFT в корневом каталоге каждого тома NTFS имеется набор файлов метаданных с информацией, необходимой для реализации структуры файловой систе- мы. Имена всех файлов метаданных NTFS начинаются со знака доллара ($), хотя эти знаки скрыты. Так, имя файла MFT – $MFT (см. таблицу 3.5. Остальные файлы NTFS-тома являются обычными файлами и каталогами.

Таблица 3.5. Метафайлы NTFS


Имя файла

Назначение

$MFT

файл MFT

$MFTmirr

копия первых 16 записей MFT, размещенная посередине дис- ка

$LogFile

файл поддержки журналирования (лог-файл)

$Volume

служебная информация о томе метка тома, версия файловой системы, т.д.

$AttrDef

список стандартных атрибутов файлов на томе

$.

корневой каталог

$Bitmap

карта свободного места тома

$Boot

загрузочный сектор (если раздел загрузочный)

$Quota

файл, в котором записаны права пользователей на использо- вание дискового пространства (c NT5)

$Upcase

таблица соответствия заглавных и прописных букв в именах файлов на текущем томе