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计算机应用基础
第1章计算机基础知识
本章学习要求
1.了解计算机的发展与应用情况。
2.掌握计算机的硬件结构与工作原理。
3.掌握微型计算机的配置结构。
4.了解信息在计算机内的存储形式及数制的转换。
5.了解安全使用计算机的常识。
6.了解微型计算机的基本操作。
1.1计算机概述
从第一台电子计算机问世到今天,短短60多年,人类从生产到生活发生了巨大变化,以计算机为核心的信息技术作为一种崭新的生产力,正在向社会的各个领域渗透。
可以这样说,没有计算机就没有现代化。
1.1.1计算机与信息处理
1.信息、信息处理与信息技术
什么是信息(Information)?
狭义的信息可以理解为消息、情报、资料、指令、信号、数据等关于环境的知识。
广义的信息指的是事物存在的方式、运动状态以及这些方式、状态及其变化的直接和间接的表达。
其表达形式非常广泛,除了语言、文字、声音、图形和符号之外,还有动作、表情,以及各种声、光、电等模拟量或数字量等。
信息与物质、能源一样,是一种重要的社会资源。
虽然人类社会在漫长的发展过程中一直没有离开信息,但是人类首先认识其重要性并加以研究的是物质和能源。
到了20世纪50年代以后,人类开始从主要依赖物质和能源的社会步入物质、能源和信息三位一体的社会,人类对信息资源重要性的认识、开发和利用才达到高度发展的水平。
信息处理又称为信息加工。
信息处理包括信息的获取、存储、变换(再生)、传输、检测和施用等。
“信息技术”(InformationTechnology)指的是信息的获取、存储、变换(再生)、传输、检测、施用的技术。
通常认为信息技术包括微电子技术、感测技术(传感和测量)、计算机技术、通信技术、控制技术、智能技术等学科领域,涉及面很广,其核心是计算机技术、通信技术和控制技术,国外称为3C(Computer、Communication、Control)。
2.计算机是信息处理机
计算机是什么?
简单地说,计算机是一种信息处理机。
最初计算机是作为以四则运算为基础的数值计算的工具而诞生的。
几十年来,由于社会对信息处理的迫切需要,计算机技术发展迅速,应用领域不断扩大。
计算机已经不再局限于处理数值信息,而是大量地处理文字、图形、图像、声音、视频等非数值信息。
现在计算机做非数值计算的工作量已经远远超过了做数值计算的工作量,成为信息处理的重要工具,并成为人类进入信息社会的主要标志。
通常我们说“计算机(Computer)”指的是电子计算机,又称为数字电子计算机。
所谓数字电子计算机是相对于模拟电子计算机而言的。
这种计算机能处理的信息是数字化信息,“数字化”即把信息转换成0和1组成的代码串来表示。
因此,计算机实质上是对数字化信息进行处理的机器。
可以把输入计算机的信息分成两大类:
数据(Data)和程序(Program)。
所谓“数据”指的是被处理的对象,而“程序”是指示计算机如何工作(处理数据)的一连串指令。
尽管编码规则不同,不论是数据还是程序,输入计算机后都转换成为0和1组成的代码串,用数字电路的两种状态(高电位和低电位)来表示。
有了程序和数据,计算机才能够进行信息处理。
所谓“计算机信息处理”指的是计算机对信息的编码、存储、转换、传输、检测等操作。
各种不同的信息处理都是通过计算机的基本指令确定的十几种到上百种最基本的操作组合实现的。
当前,计算机能加工的信息有数值、文字、符号、图形、声音、图像、视频等。
可以说,只要找出某种方法将特定种类的信息数字化,就可以用计算机来处理。
除了数值计算,文字编辑、图像处理、情报检索、语音合成、逻辑推理等都是计算机加工信息的例子。
随着计算机技术的发展,计算机能处理的信息种类还会增多,应用领域还会继续扩大。
由于计算机网络的普及,以计算机技术、通信技术和控制技术为核心的信息技术在社会各个领域得到广泛应用,已经改变并且继续改变着人们的工作、学习与生活方式。
1.1.2计算机的工作原理和分类
1.计算机的工作原理
计算机的工作原理可以概括为:
存储程序,逐条执行。
这个设计思想由美籍匈牙利数学家冯·诺依曼(VonNeumann)明确提出并付诸实现。
他提出将数据和程序用二进制形式的0、1代码串表示,并把它们存放到计算机的一个称为存储器的记忆装置中,需要时可以把它们读出来,由程序控制计算机的操作。
计算机按一定的顺序逐条执行程序的指令,其间不必人工干预,因而可以实现自动高速运算。
此外,只要输入不同的程序和数据,就可以让计算机做不同的工作,即可以通过改变程序来改变计算机的行为。
这就是所谓的“程序控制工作方式”,也是计算机与其他信息处理机(如计算器、电报机、电话机、电视机等)的根本区别。
查尔斯·巴贝奇
在计算机的发展史上,应该说最先提出以上设计思想的是英国的数学家查尔斯·巴贝奇(CharlesBabbage)。
为了解决当时数学用表的计算问题,巴贝奇在1822年设计了一种计算工具,称为差分机。
冯·诺依曼
1834年,他设计了一台更完善的通用计算工具,称为分析机。
从现在尚存的设计手稿中看到,他的设计已经具备输入装置、处理装置、存储装置、控制装置、输出装置等五个基本部分。
不过他只能使用齿轮、连杆之类的机械装置来实现他的设计。
受当时技术水平的限制,直到1871年逝世,他的设计也没有变为现实。
他超越时代的光辉设计思想也随着他的逝世被埋进了坟墓。
一百年后,科学家又重新摸索,走他曾经走过的发现之路。
冯·诺依曼还确定了计算机的五大组成部分的作用和相互联系,形成了计算机的“冯·诺依曼体系结构”。
这种体系结构和“存储程序,逐条执行”的设计思想决定了计算机用串行方式工作。
经过多年实践后,发现串行工作方式很难再提高计算机的运行速度,目前已经进行了并行计算机和并行算法的研究,并且在诺伊曼计算机体系结构下部分实现了一些并行处理。
但总的说来,计算机从第一代发展到当今第四代,无论速度如何提高,功能如何强大,软件如何更新,其基本工作原理和体系结构并没有根本的改变。
2.计算机的分类
计算机的分类方法大致有如下几种:
(1)按信息的表示和处理方式划分。
按信息的表示和处理方式划分,计算机可分为数字电子计算机、模拟电子计算机及数字模拟混合电子计算机。
在数字电子计算机中,信息用离散的二进制形式的代码串(0和1组成的代码串)表示。
特点是解题精度高,便于信息存储,通用性强,为计算机的主流。
通常所说的电子计算机就是指数字电子计算机。
在模拟电子计算机中,信息用连续变化的模拟量表示,其运算部件主要由运算放大器及一些有源或无源的网络组成。
运算速度很快,但精度不高。
每当数学模型和运算方法变化时,就需要重新设计和编排电路,故通用性不强。
混合计算机吸取两种计算机之长,既有数字量又有模拟量,既能高速运算,又便于存储,但这种计算机设计困难,造价昂贵。
后两种计算机目前很少生产。
(2)按计算机的用途划分。
按计算机的用途划分,可分为专用计算机与通用计算机。
专用计算机是针对某一特定应用领域,为解决某些特定问题而设计的。
其结构比较简单、成本低、可靠性好,但功能单一,在其他领域使用时则性能很差。
通用计算机是针对多种应用领域或者面向多种算法而研制的,它有较复杂的系统结构,较丰富的通用系统软件,其通用性强、功能全,能适应多种用户的需求,成本则较专用计算机高。
目前生产的计算机多数是通用计算机。
(3)按计算机规模与性能划分。
按计算机规模大小与性能高低划分,可分为巨型机、大型机、中型机、小型机与微型机五大类。
这种划分是综合了计算机的运算速度、字长、存储容量、输入与输出能力、价格等指标而得到的。
由于计算机性能日新月异,划分的标准也在不断改变。
巨型机又称为超级计算机,是计算机中性能最高、功能最强的。
其运算速度超过每秒几十万亿次,字长64位甚至更长,主存储器容量达到KG字节数量级,一般是多CPU或者多机系统,按照并行处理方式工作。
微型机以使用微处理器、结构紧凑为特征,是计算机中价格最低、应用最广、发展最快、装机量最多的一种。
当今微型机字长可达64位,主存储器容量可达到256MB~4GB字节,时钟频率3GHz以上,已经达到或超过往日的小型机水平。
常见的微型机有IBM-PC(及其兼容机)系列和Apple公司的Macintosh系列,两个系列的计算机互不兼容。
其中IBM-PC系列占有大部分的市场份额。
目前工厂、公司、学校、行政管理部门使用最多的就是微型机。
从大型机派生出来的一个分支称为工作站。
工作站是具备强大数据运算与图形、图像处理能力的高性能计算机。
与大型机相比,其体积较小,价格比较便宜,适用于工程设计、图形处理、科学研究、模拟仿真等专业领域。
1.1.3计算机的发展与应用
1.计算机的发展简况
世界上第一台电子计算机于1946年在美国宾夕法尼亚大学诞生,取名为电子数字积分器与计算器(ElectronicNumericalIntegratorAndCalculator,ENIAC),如图1-1所示。
ENIAC共用了18000多个电子管、6000余个开关、7000个电阻、10000个电容器和50万条连线,重达30吨,占地170平方米,耗电140千瓦,运算速度5000次加法/秒。
尽管这台计算机有许多不足,如存储容量小、体积大、耗电多、可靠性差、使用不便等,可是当时人们对它的速度相当满意。
它的诞生宣布了电子计算机时代的到来。
图1-1世界上第一台电子计算机
自从第一台计算机问世以来,计算机发展极其迅速,虽然不过60余年,却已经历了四代。
第一代(1946—1957)计算机以电子管为逻辑元件,迟延线或磁鼓做存储器。
结构上以CPU为中心进行组织。
一般只能使用机器语言编写程序。
20世纪50年代中期出现了汇编语言。
第一代计算机运算速度慢,体积大,功耗惊人,价格高,主要用于科学计算和军事方面。
第二代(1958—1964)计算机以晶体管为逻辑元件,以磁芯为主存储器,并开始使用磁盘机及磁带机等外存储设备。
汇编语言得到实际应用,高级语言如Fortran、Basic、Cobol相继问世。
计算机性能大为提高,使用更方便,应用领域也扩大到数据处理和事务管理等方面。
第三代(1965—1971)计算机以集成电路为主要功能器件。
主存储器采用半导体存储器,计算机体积、重量、功耗大大减少,运算精度和可靠性等指标大为改善,软件功能大大增强。
出现了批处理、分时及实时操作系统。
程序设计语言方面开展了标准化及结构化工作,计算机应用已遍及科学计算、工业控制、数据处理等各个方面。
第四代(1972年至今)计算机将CPU、存储器及各I/O接口集成在大规模集成电路和超大规模集成电路芯片上,使计算机在存储容量、运算速度、可靠性及性能价格比等方面均比上一代有较大突破。
在软件方面发展分布式操作系统、数据库和知识库系统、高效可靠的高级语言以及软件工程标准化等,并形成软件产业。
计算机应用则极其广泛,已扩展到所有行业或部门。
为了争夺世界范围内信息技术的制高点,20世纪80年代初期,各国开展了研制第五代计算机的激烈竞争。
第五代计算机的研制推动了专家系统、知识工程、语音合成与语音识别、自然语言理解、自动推理和智能机器人等方面的研究,取得了大批成果。
计算机技术作为信息化社会的先导技术,在各国的技术力量、资金的大量投入下,20世纪90年代继续迅速发展。
计算机与通信技术密切结合,以获得软、硬件资源共享为主要目标的计算机网络发展迅速。
多媒体技术的应用使计算机的表现力更丰富,人与计算机的交流更融洽。
除了采用速度更快、集成度更高的超大规模集成电路制造计算机外,还研究光电子元件、超导电子元件及生物电子元件,以便使计算机在性能上提高几个量级。
此外,人工智能、机器学习(MachineLearning)的研究与应用也取得了新的进展,尤其是数据挖掘(从大量数据中发现知识的研究)成为研究的新热点。
2.计算机的特点
电子计算机之所以能够成为信息处理的重要工具和人类进入信息社会的主要标志,是因为它有如下特点:
(1)运算速度快。
计算机运算速度以每秒的运算次数(确切地说为每秒执行指令的平均条数)来表示。
不同的计算机运算速度从每秒几十万次到几亿次以至几十万亿次不等,而且在不断提高。
2003年12月9日,联想集团宣布其超级计算机“深腾6800”研制成功并通过鉴定,运算速度达到4.183万亿次/秒。
2004年6月22日,TOP500发布的全球超级计算机排行榜中,我国自主研发的曙光4000A超级计算机以每秒11万亿次的运算速度位居全球第十位,成为世界上第三个具有研发应用超过每秒10万亿次计算机能力的国家。
计算机的高速运算不但可以提高工作效率,而且可以解决需要大量计算的问题,如气象预报、卫星发射等。
(2)精确度高。
计算机中数的精确度主要取决于数据(以二进制形式)表示的位数,称为机器字长。
机器字长越长则精确度越高,因为其允许的有效数字位数多。
计算机要达到十位十进制小数从而得到百亿分之一以上精确度是不难的。
使用一些计算技术,精确度可以更高。
例如对于圆周率的计算,以往经过几代数学家长期的艰苦努力,只算到小数点后500多位。
1981年,一位日本人使用计算机很快就计算到小数点后200万位,计算精确度提高了4000倍。
(3)具有记忆(存储)能力。
计算机有记忆(存储)大量信息的存储部件,它可以将原始数据、程序和中间结果等信息存储起来,以备调用。
例如使用数据库技术的计算机系统可以将一个大型图书馆所藏的几百万册图书的编目索引和书籍内容摘要等大量信息存入存储器,并建立一个自动检索系统,让读者迅速查到所需书目,并输出内容摘要。
如果图书馆的计算机系统与计算机网络相连,就成为网络图书馆,或称为虚拟图书馆,使得远在其他城市的读者也可以方便地查询获取有关图书的信息。
(4)具有逻辑判断功能。
计算机不仅能快速准确地计算,还具有逻辑运算能力。
最基本的逻辑运算是“与(AND)”、“或(OR)”、“非(NOT)”。
已经证明,基于二值逻辑的任何复杂的逻辑运算都可以由这三种基本逻辑运算来实现。
通过程序就可以让计算机进行判断、推理、控制,以至联想、自学等,从而代替人的部分脑力劳动,因而计算机也被称为“电脑”。
(5)高度自动化与灵活性。
由于计算机使用由程序控制机器运行的工作方式,因此,只要编好程序,将程序输入计算机系统,并运行程序,计算机就能实现自动化操作。
随着装入程序的不同,计算机完成的工作也随之改变。
如果再配上必要的外部设备和附属装置,就可以在各种不同的应用领域中工作,完成各种不同的任务。
这是计算机与其他信息处理机的根本区别。
3.计算机的应用领域
正因为计算机有上述特点,计算机在政治、经济、军事、文化、教育、科学研究和社会生活各个方面都得到了极其广泛的应用。
可以说,计算机应用之广泛、发展之迅速,连当初为了解决数值计算问题而研制计算机的发明者们也始料不及。
计算机的应用领域可概括介绍如下:
(1)科学计算。
科学计算主要以获得科学技术领域中的数值计算结果为目的。
计算机是用来进行分析、计算、解决科学研究中各种问题的理想工具。
如人造卫星、导弹、宇宙飞船飞行轨迹的计算,大型水利枢纽、大型桥梁、高层建筑的结构分析计算与仿真,天气预报的数据分析计算,石油勘探、地震信号的分析,人造蛋白质、人工胰岛素合成等生物化学的过程分析与实现方法探寻等。
随着面临的研究课题越来越复杂,科学研究对计算机的要求也越来越高,使用大型机或巨型机进行高速度、大规模的计算成为科学研究的一种重要手段。
(2)实时控制。
用计算机实施过程或系统的控制,对提高产品质量和生产效率、改善劳动条件、节约能源与原材料、提高经济效益有重大作用。
计算机除了能完成常规仪表实现的过程控制的一般功能外,还可实现最优控制、自适应控制乃至智能控制等高水平控制、全企业的一体化控制。
计算机控制也是现代武器系统实现搜索、定位、瞄准、射击、机动所必不可少的技术。
例如人造卫星和导弹的发射就必须使用计算机实时控制系统和技术。
(3)数据处理。
数据处理是指计算机用于处理生产、经济活动,社会与科学研究中获得的大量数据,对这些数据进行搜集、转换、分类、存储、传送、生成报表和一定规格的文件,以满足查询、统计、排序等需要。
例如企业人事工资管理、财务账目计算、生产和库存管理、报表统计分析、情报检索、银行电子化、机关办公文件处理等。
数据处理的特点是涉及的数据量大、以管理为主要目的。
数据处理虽然要进行一定的计算,但是计算方法比较简单,比科学计算要求的精确度低。
数据处理的支柱是数据库技术和数据库管理系统,它是目前计算机应用和研究的一个热点。
(4)计算机辅助设计、辅助制造和辅助教学。
用计算机对船舶、飞机、汽车、建筑、机械、集成电路、服装等进行辅助设计,如提供模型、计算、绘图等,称为计算机辅助设计(ComputerAidedDesign,CAD)。
它对提高设计质量、加快设计速度、节省人力与时间、提高设计工作的自动化程度有十分重大的意义。
计算机辅助制造(ComputerAidedManufacturing,CAM)是使用计算机进行生产设备与操作的控制,以代替人的部分操作。
如数控机床、柔性制造系统等都是计算机辅助制造的例子。
CAM对提高产品质量、降低成本、缩短生产周期有很大作用。
计算机应用于教学和训练,称为计算机辅助教学(ComputerAssistedInstruction,CAI)。
CAI是一种新兴的教育技术,可以有效地提高教学的质量和效率,节省训练经费,在各类教学和训练中取得了很大的成功。
对于幅员辽阔、教育发展不平衡的中国,以计算机网络为依托的远程教学对国民素质的提高有着不可估量的作用。
教育已经成为计算机应用的一个重要的领域。
(5)文字处理和办公自动化。
文字处理(WordProcessing)是计算机应用的一个重要方面。
可以说凡是用到语言文字的地方,都可以用上计算机。
从普通公文和信件的处理,到文献摘录、书刊、报纸的排版,以及办公自动化等,应用非常广泛。
我国北大方正排版系统的成功研制和应用,就是一个典型的例子。
毕业论文、学术论文和著作的撰写,学术报告的演示等都离不开文字处理。
办公室数据资料的查询、统计、分析,发布行政公务通告,编排和打印文件等工作,都可以用计算机来处理。
(6)人工智能。
智能化是计算技术发展的一个重要方向。
人工智能(Artificial
Intelligence)的研究和应用是智能化的前提。
在这方面值得一提的奠基人是英国科学家艾兰·图灵(AlanTuring,1912—1954)。
图灵在1936年提出了理想计算机模型,即图灵机(TuringMachine)模型,创立了自动机理论。
1950年图灵在“计算机与智能”的论文中提出了“机器能思维”的观点,并设计了著名的检验机器智能的“图灵测试”,他还发展了可计算理论。
他的贡献奠定了人工智能的基础。
人工智能是研究如何构造智能系统(包括智能机器),以便模拟、延伸、扩展人类智能的一门科学。
例如研究并模拟人的感知(视觉、听觉、嗅觉、触觉)、学习、推理,甚至模拟人的联想、感悟、发现等思维过程。
人工智能的研究与应用的领域有模式识别、定理自动证明、专家系统与知识工程、机器翻译、自然语言理解、语音合成和语音识别、智能机器人等。
其中智能机器人的研究和应用是人工智能研究成果的集中体现,对于科学研究和生产技术的发展有重要意义。
我国在人工智能的研究和应用的许多方面已经达到世界先进水平。
(7)计算机网络应用。
计算机网络是计算机技术和通信技术相结合的产物。
计算机网络综合了计算机系统资源丰富和通信系统迅速及时的优势,具有很强的生命力。
计算网络化近几年发展特别迅速。
在Internet的推动下,我国的银行、海关、税务、高校、民航、铁路、政府部门相继建立了自己的计算机网络系统。
基于计算机网络的信息服务行业也得到了长足的发展。
在国内、国外众多的网站上可以方便地获取和传递信息,查阅文献,做到资源共享。
以建立计算机网络和使用信息技术为特征的我国高校校园信息化工程已经取得很大进展。
远程教学和网上图书馆在国内一些院校已经实现,教师和学生不出校门就可以方便、迅速地查阅到所需要的科研论文和参考文献,大大提高了工作和学习的效率。
可以预料,在21世纪,计算机性能将进一步提高,应用将更加普及,价格更便宜,体积更小,使用更方便。
计算机将成为信息社会人人不可缺少的工作、学习、通信、娱乐的重要工具。
计算机和计算机网络在教育中的应用将更为普遍,专业学习与计算机和信息技术的结合将更加紧密,计算机将成为大学生专业学习必不可少的工具,掌握计算机的基本知识和应用技能已成为大学生素质教育的基本要求。
1.2计算机系统的组成
1.2.1计算机系统概述
计算机系统是由硬件系统和软件系统组成的。
硬件是指计算机中“看得见”、“摸得着”的所有物理设备;软件则是指指挥计算机运行的各种程序的总和。
硬件系统主要包括计算机的主机和外部设备,软件系统主要包括系统软件和应用软件,如图1-2所示。
图1-2计算机系统的组成
1.2.2计算机的工作原理
计算机的硬件部分主要是由运算器、控制器、存储器和输入输出设备组成的。
当计算机工作时,在计算机内部同时存在两股信息流在流动。
一股是数据流,通常是各种原始数据、中间结果等;另一股是控制流,是由各种控制指令构成的。
当计算机进入工作状态时,由输入设备输入的所有信息(包括源程序、原始数据、各种指令等),存放在存储器内。
在信息的处理过程中,分离出来的各种指令,以数据的形式由存储器出发同时去控制器,由控制器经译码后变为各种控制信号,形成一股信息流——控制流,它从控制器出发同时去控制输入设备的启动与停止,控制运算器按规定一步步地进行各种运算和处理、控制存储器的读或写、控制输出设备等。
另一方面,数据在进入存储器的处理过程中,由于控制器中的各种控制信号的作用,形成另一股信息流——数据流。
它们从存储器读入运算器进行运算,运算的中间结果返回并暂存入存储器中,直到最后由输出设备输出运算结果。
图1-3计算机的工作原理
计算机的这一工作过程如图1-3所示。
1.2.3计算机的硬件系统
依照冯·诺依曼体系结构,电子计算机系统由五部分组成:
运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。
通常,人们把运算器、控制器和存储器合起来统称为计算机的主机,而把各种输入和输出设备统称为计算机外部设备。
1.运算器(ArithmeticUnit)
运算器是计算机中对信息进行加工、运算的部件,它的速度决定了计算机的运算速度。
运算器的功能是对二进制编码进行算术运算(加、减、乘、除)和逻辑运算(与、或、非、比较、移位)。
2.控制器(ControlUnit)
控制器的功能是控制计算机各部分按照程序指令的要求协调工作,自动地执行程序。
它的工作是按程序计数器的要求,从内存中取出一条指令并进行分析,根据指令的内容要求,向有关部件发出控制命令,并让其按指令要求完成操作。
通常情况下是把运算器和控制器合在一起,做在一块半导体集成电路中,称为中央处理器,简称CPU。
3.存储器(Memory)
计算机中的存储器是计算机中用于记忆的部件,它的功能是存储程序和数据。
计算机存储器通常有内部存储器及外部存储器两种。
内部存储器简称内存,又称为主存储器,主要存放当前要执行的程序及相关数据。
CPU可以直接对内存数据进行存、取操作,且存、取速度很快,但因为造价高(以存储单元计算),所以容量比外部存储器小。
外部存储器简称外存,又称为辅助存储器,主要存放大量计算机暂时不执行的程序以及目前尚不需要处理的数据。
因为造价较低,因此容量远比内存大,但存、取速度要慢得多。
CPU存、取外部存储器的数据时,都必须将数据先调入内部存储器。
内部存储器是计算机数据交换的中心。
内部存储器目前均采用半导体存储器,其存储实体是芯片的一些电子线路。
内部存储器又可分两类。
一类是只能读不能写的只读存储器(ReadOnlyMemory,ROM),保存的是计算机最重要的程序或数据,由厂家在生产时用专门设备写入,用户无法修改,只能读出数据来使用。
在关闭计算机后
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