Главная страница

Информатика, 1 курс, 1 семестр. Контрольная. Российский государственный торговоэкономический университет


Скачать 302.5 Kb.
НазваниеРоссийский государственный торговоэкономический университет
АнкорИнформатика, 1 курс, 1 семестр. Контрольная.doc
Дата17.02.2018
Размер302.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаИнформатика, 1 курс, 1 семестр. Контрольная.doc
ТипЗадача
#15630
КатегорияИнформатика. Вычислительная техника


РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ивановский филиал
Кафедра математики, экономической информатики и вычислительной техники

ЗАДАНИЕ №4


на контрольную работу по ИНФОРМАТИКЕ

Курс __ Факультет: _


Фамилия и инициалы.__

№ зачетной книжки ____
1. Периферийные устройства ПЭВМ, состав, назначение, сферы применения.
2. Windows, удаление и восстановление папок в этой среде.
3. Архиваторы. Назначение, возможности, привести краткий сопоставительный анализ.
4. Создание шаблона документа в текстовом редакторе WordPad (покажите на примере).
5.Типы и описание данных в языке Visual BASIC.
Задача №4

Разработать программу для перевода значений температуры, выраженной в единицах Цельсия, в единицы системы Фаренгейта (по формуле).
Преподаватель доц. Капустин Н.А.__


  1. Периферийные устройства персонального компьютера подключаются к его интер­фейсам и предназначены для выполнения вспомогательных операций. Благодаря ним компьютерная система приобретает гибкость и универсальность.

По назначению периферийные устройства можно подразделить на:

• устройства ввода данных;

• устройства вывода данных;

• устройства хранения данных;

• устройства обмена данными.

Устройства ввода знаковых данных

Специальные клавиатуры. Клавиатура является основным устройством ввода дан­ных. Специальные клавиатуры предназначены для повышения эффективности процесса ввода данных. Это достигается путем изменения формы клавиатуры, рас­кладки ее клавиш или метода подключения к системному блоку.

Клавиатуры, имеющие специальную форму, рассчитанную с учетом требований эргономики, называют эргономичными клавиатурами. Их целесообразно применять на рабочих местах, предназначенных для ввода большого количества знаковой информации. Эргономичные клавиатуры не только повышают производительность наборщика и снижают общее утомление в течение рабочего дня, но и снижают вероятность и степень развития ряда заболеваний, например туннельного синдрома кистей рук и остеохондроза верхних отделов позвоночника.

Раскладка клавиш стандартных клавиатур далека от оптимальной. Она сохранилась со времени ранних образцов механических пишущих машин. В настоящее время существует техническая возможность изготовления клавиатур с оптимизированной раскладкой, и существуют образцы таких устройств (в частности, к ним относится клавиатура Дворака). Однако практическое внедрение клавиатур с нестандартной раскладкой находится под вопросом в связи с тем, что работе с ними надо учиться специально. На практике подобными клавиатурами оснащают только специали­зированные рабочие места.

По методу подключения к системному блоку различают проводные и беспроводные клавиатуры. Передача информации в беспроводных системах осуществляется инфракрасным лучом. Обычный радиус действия таких клавиатур составляет несколько метров. Источником сигнала является клавиатура.

Устройства командного управления

Специальные манипуляторы. Кроме обычной мыши существуют и другие типы манипуляторов, например: трекболы, пенмаусы, инфракрасные мыши.

Трекбол в отличие от мыши устанавливается стационарно, и его шарик приводится в движение ладонью руки. Преимущество трекбола состоит в том, что он не нужда­ется в гладкой рабочей поверхности, поэтому трекболы нашли широкое примене­ние в портативных персональных компьютерах.

В последнее время, однако, в портативных компьютерах вместо трекболов исполь­зуются тачпады — сенсорные пластины, реагирующие на движение пальца пользо­вателя по поверхности. Удар пальцем по поверхности тачпада воспринимается как нажатие кнопки: Недостатком тачпадов является невысокая точность.

Пенмаус представляет собой аналог шариковой авторучки, на конце которой вместо пишущего узла установлен узел, регистрирующий величину перемещения.

Инфракрасная мышь отличается от обычной наличием устройства беспроводной связи с системным блоком.

Для компьютерных игр и в некоторых специализированных имитаторах применяют также манипуляторы рычажно-нажимного типа (джойстики) и аналогичные им джойпады, геймпады и штурвально-педальные устройства. Устройства этого типа подключаются к специальному порту, имеющемуся на звуковой карте, или к порту USB.

Устройства ввода графических данных

Для ввода графической информации используют сканеры, графические планшеты (дигитайзеры) и цифровые фотокамеры. Интересно отметить, что с помощью скане­ров можно вводить и знаковую информацию. В этом случае исходный материал вводится в графическом виде, после чего обрабатывается специальными программ­ными средствами (программами распознавания образов).

Планшетные сканеры. Планшетные сканеры предназначены для ввода графиче­ской информации с прозрачного или непрозрачного листового материала. Принцип действия этих устройств состоит в том, что луч света, отраженный от поверх­ности материала (или прошедший сквозь прозрачный материал), фиксируется специальными элементами, называемыми приборами с зарядовой связью (ПЗС). Обычно элементы ПЗС конструктивно оформляют в виде линейки, располагаемой по ширине исходного материала. Перемещение линейки относительно листа бумаги выполняется механическим протягиванием линейки при неподвижной установке листа или протягиванием листа при неподвижной установке линейки.

Основными потребительскими параметрами планшетных сканеров являются:

• разрешающая способность;

• производительность;

• динамический диапазон;

• максимальный размер сканируемого материала.

Разрешающая способность планшетного сканера зависит от плотности размещения приборов ПЗС на линейке, а также от точности механического позиционирования линейки при сканировании. Типичный показатель для офисного применения: 600-1200 dpi (dpidotsperinch, количество точек на дюйм). Для профессионального применения характерны показатели 1200-3000 dpi.

Производительность сканера определяется продолжительностью сканирования листа бумаги стандартного формата и зависит как от совершенства механической части устройства, так и от типа интерфейса, использованного для сопряжения с компьютером.

Динамический диапазон определяется логарифмом отношения яркости наиболее светлых участков изображения к яркости наиболее темных участков. Типовой пока­затель для сканеров офисного применения составляет 1,8-2,0, а для сканеров про­фессионального применения — от 2,5 (для непрозрачных материалов) до 3,5 (для прозрачных материалов).

Ручные сканеры. Принцип действия ручных сканеров в основном соответствует планшетным. Разница заключается в том, что протягивание линейки ПЗС в дан­ном случае выполняется вручную. Равномерность и точность сканирования при этом обеспечиваются неудовлетворительно, и разрешающая способность ручного сканера составляет 150-300 dpi.

Барабанные сканеры. В сканерах этого типа исходный материал закрепляется на цилиндрической поверхности барабана, вращающегося с высокой скоростью. Устрой­ства этого типа обеспечивают наивысшее разрешение (2400-5000 dpi) благодаря применению не ПЗС, а фотоэлектронных умножителей. Их используют для скани­рования Исходных изображений, имеющих высокое качество, но недостаточные линейные размеры (фотонегативов, слайдов и т. п.)

Сканеры форм. Предназначены для ввода данных со стандартных форм, заполнен­ных механически или «от руки». Необходимость в этом возникает при проведении переписей населения, обработке результатов выборов и анализе анкетных данных. От сканеров форм не требуется высокой точности сканирования, но быстродействие играет повышенную роль и является основным потребительским параметром.

Штрих-сканеры. Эта разновидность ручных сканеров предназначена для ввода данных, закодированных в виде штрих-кода. Такие устройства имеют применение в розничной торговой сети.

Графические планшеты (дигитайзеры) предназначены для ввода художественной графической информации. Существует несколько различных принципов действия графических планшетов, но в основе всех их лежит фиксация перемещения специ­ального пера относительно планшета. Устройства удобны для художников и иллю­страторов, поскольку позволяют им создавать экранные изображения привычными приемами, наработанными для традиционных инструментов (карандаш, перо, кисть).

Цифровые фотокамеры. Как и сканеры, эти устройства воспринимают графиче­ские данные с помощью приборов с зарядовой связью, объединенных в прямоуголь­ную матрицу. Основным параметром цифровых фотоаппаратов является разре­шающая способность, которая напрямую связана с количеством ячеек ПЗС в матрице. Наилучшие потребительские модели в настоящее время имеют 2-4 млн. ячеек ПЗС и, соответственно, обеспечивают разрешение изображения до 1600x1200 точек и выше. У профессиональных моделей эти параметры еще выше.

Устройства вывода данных

В качестве устройств вывода данных, дополнительных к монитору, используют печатающие устройства (принтеры), позволяющие получать копии документов на бумаге или прозрачном носителе. По принципу действия различают матричные, лазерные, светодиодные и струйные принтеры.

Матричные принтеры. Это простейшие печатающие устройства. Данные выводятся на бумагу в виде оттиска, образующегося при ударе цилиндрических стержней («иголок») через красящую ленту. Качество печати матричных принтеров напря­мую зависит от количества иголок в печатающей головке. Наибольшее распрост­ранение имеют 9-игольчатые и 24-игольчатые матричные принтеры. Последние позволяют получать оттиски документов, практически не уступающие по качеству документам, исполненным на пишущей машинке. В настоящее время матричные принтеры считаются устаревшими и практически не выпускаются.

Производительность работы матричных принтеров оценивают по количеству печа­таемых знаков в секунду (cpscharacterspersecond). Обычными режимами работы матричных принтеров являются: draft— режим черновой печати, normal— режим обычной печати и режим NLQ (NearLetterQuality), который обеспечивает каче­ство печати, близкое к качеству пишущей машинки.

Лазерные принтеры обеспечивают высокое качество печати, не уступающее, а во многих случаях и превосходящее полиграфическое. Они отличаются также высокой скоростью печати, которая измеряется в страницах в минуту (ррт —pageperminute). Как и в матричных принтерах, итоговое изображение формируется из отдельных точек.

Принцип действия лазерных принтеров следующий:

• в соответствии с поступающими данными лазерная головка испускает световые импульсы, которые отражаются от зеркала и попадают на поверхность свето­чувствительного барабана;

• горизонтальная развертка изображения выполняется вращением зеркала;

• участки поверхности светочувствительного барабана, получившие световой импульс, приобретают статический заряд;

• барабан при вращении проходит через контейнер, наполненный красящим соста­вом (тонером), и тонер закрепляется на участках, имеющих статический заряд;

• при дальнейшем вращении барабана происходит контакт его поверхности с бумажным листом, в результате чего происходит перенос тонера на бумагу;

• лист бумаги с нанесенным на него тонером протягивается через нагревательный элемент, в результате чего частицы тонера спекаются и закрепляются на бумаге.

К основным параметрам лазерных принтеров относятся:

• разрешающая способность, dpi (dotsperinchточек на дюйм);

• производительность (страниц в минуту);

• формат используемой бумаги;

• объем собственной оперативной памяти.

При выборе лазерного принтера необходимо также учитывать параметр стоимости оттиска, то есть стоимость расходных материалов для получения одного печатного листа стандартного формата А4. К расходным материалам относятся тонер и барабан, который после печати определенного количества оттисков утрачивает свои свой­ства. В качестве единицы измерения используют цент на страницу (имеются в виду центы США). В настоящее время теоретический предел по этому показателю составляет порядка 1,0-1,5. На практике лазерные принтеры массового применения обеспечивают значения от 2,0 до 6,0.

Основное преимущество лазерных принтеров заключается в возможности получе­ния высококачественных отпечатков. Уже модели среднего класса обеспечивают разрешение печати до 600 dpi, а профессиональные модели — до 1800 dpiи выше.

Светодиодные принтеры. Принцип действия светодиодных принтеров похож на принцип действия лазерных принтеров. Разница заключается в том, что источником света является не лазерная головка, а линейка светодиодов. Поскольку эта линейка расположена по всей ширине печатаемой страницы, отпадает необходимость в меха­низме формирования горизонтальной развертки и вся конструкция получается проще, надежнее и дешевле. Типичная величина разрешения печати для светоди­одных принтеров составляет порядка 600 dpi.

Струйные принтеры. В струйных печатающих устройствах изображение на бумаге формируется из пятен, образующихся при попадании капель красителя на бумагу. Выброс микрокапель красителя происходит под давлением, которое развивается в печатающей головке за счет парообразования. В некоторых моделях капля выбра­сывается щелчком в результате пьезоэлектрического эффекта — этот метод позво­ляет обеспечить более стабильную форму капли, близкую к сферической.

Качество печати изображения во многом зависит от формы капли и ее размера, а также от характера впитывания жидкого красителя поверхностью бумаги. В этих условиях особую роль играют вязкостные свойства красителя и свойства бумаги.

К положительным свойствам струйных печатающих устройств следует отнести относительно небольшое количество движущихся механических частей и, соответ­ственно, простоту и надежность механической части устройства и его относительно низкую стоимость. Основным недостатком, по сравнению с лазерными принтерами, является нестабильность получаемого разрешения, что ограничивает возможность их применения в черно-белой полутоновой печати.

Сегодня струйные принтеры нашли очень широкое применение в цветной печати. Благодаря простоте конструкции они намного превосходят цветные лазерные прин­теры по показателю качество/цена. При разрешении выше 600 dpiони позволяют получать цветные оттиски, превосходящие по качеству цветные отпечатки, полу­чаемые фотохимическими методами.

При выборе струйного принтера следует обязательно иметь виду параметр сто­имости печати одного оттиска. Хотя цена струйных печатающих устройств замет­но ниже, чем лазерных, стоимость печати одного оттиска на них может быть в не­сколько раз выше.

Устройства хранения данных

Необходимость во внешних устройствах хранения данных возникает в двух случаях:

• когда на вычислительной системе обрабатывается больше данных, чем можно разместить на базовом жестком диске;

• когда данные имеют повышенную ценность и необходимо выполнять регуляр­ное резервное копирование на внешнее устройство (копирование данных в пре­делах того же жесткого диска не является резервным и только создает иллюзию безопасности).

В настоящее время для внешнего хранения данных используют несколько типов устройств, использующих магнитные или магнитооптические носители.

Стримеры. Стримеры — это накопители на магнитной ленте. Их отличает сравни­тельно низкая цена. К недостаткам стримеров относят малую производительность (она связана прежде всего с тем, что магнитная лента — это устройство последова­тельного доступа) и недостаточную надежность (кроме электромагнитных наводок, ленты стримеров испытывают повышенные механические нагрузки и могут физи­чески выходить из строя).

Емкость магнитных кассет (картриджей) для стримеров достигает нескольких десят­ков гигабайт. Дальнейшее повышение емкости за счет повышения плотности записи снижает надежность хранения, а повышение емкости за счет увеличения длины ленты сдерживается низким временем доступа к данным.

Накопители на съемных магнитных дисках. К этой категории относится несколько разных типов устройств, ни одно из которых так и не стало общепринятым стандартом. Например, Z/P-накопители выпускаются компанией Iomega, специализирующейся на создании внешних устройств для хранения данных. Устройство работает с диско­выми носителями, по размеру незначительно превышающими стандартные гибкие диски и имеющими емкость 100/250/750 Мбайт. Основным недостатком Z/P-накопителей является отсутствие их совместимости со стандартными гибкими дисками 3,5 дюйма. Такой совместимостью обладают устройства компании Sony. Они позво­ляют использовать как специальные носители емкостью 200 Мбайт, так и обыч­ные гибкие диски. Распространение этих устройств сдерживается высокой ценой.

Накопители/ЛД как и Z/P-накопители, выпускаются компанией Iomega. По своим характеристикамУЛ7-носитель приближается к жестким дискам, но в отличие от «их является сменным. В зависимости от модели накопителя на одном диске можно разместить 1 или 2 Гбайт данных.

Магнитооптические устройства. Эти устройства получили широкое распростра­нение в компьютерных системах высокого уровня благодаря своей универсально­сти. С их помощью решаются задачи резервного копирования, обмена данными и их накопления. Однако достаточно высокая стоимость приводов и носителей не позволяет отнести их к устройствам массового спроса.

В этом секторе параллельно развиваются 5,25- и 3,5-дюймовые накопители, носи­тели для которых отличаются в основном форм-фактором и емкостью. Последнее поколение носителей формата 5,25" достигает емкости 5,2 Гбайт. Емкость носите­лей 3,5" несколько ниже, от 640 Мбайт до 2,3 Гбайт.

В перспективе ожидается появление накопителей заметно большего объема (до нескольких десятков Гбайт).

Флэш-диски. Это современное устройство хранения данных на основе энергонезависимой флэш-памяти. Устройство име­ет минимальные размеры и допускает «горячее» подключение в разъем USB, после чего распознается как жесткий диск, при­чем не требует установки драйвера. Объем флэш-дисков мо­жет составлять от 32 Мбайт до 1 Гбайт, их распространение сдерживает относительно высокая цена.

Устройства обмена данными

Модем. Устройство, предназначенное для обмена информацией между удаленными компьютерами по каналам связи, принято называть модемом (МОдулятор + ДЕ-Модулятор). При этом под каналом связи понимают физические линии (провод­ные, оптоволоконные, кабельные, радиочастотные), способ их использования (ком­мутируемые и выделенные) и способ передачи данных (цифровые или аналоговые сигналы). В зависимости от типа канала связи устройства приема-передачи под­разделяют на радиомодемы, кабельные модемы и прочие. Наиболее широкое при­менение нашли модемы, ориентированные на подключение к коммутируемым телефонным каналам связи.

Цифровые данные, поступающие в модем из компьютера, преобразуются в нем путем модуляции (по амплитуде, частоте, фазе) в соответствии с избранным стандар­том (протоколом) и направляются в телефонную линию. Модем-приемник, пони­мающий данный протокол, осуществляет обратное преобразование (демодуляцию) и пересылает восстановленные цифровые данные в свой компьютер. Таким образом, обеспечивается удаленная связь между компьютерами и обмен данными между ними. К основным потребительским параметрам модемов относятся:

• производительность (бит/с);

• поддерживаемые протоколы связи и коррекции ошибок;

• шинный интерфейс, если модем внутренний (ISAили РСГ).

От производительности модема зависит объем данных, передаваемых в единицу времени. От поддерживаемых протоколов зависит эффективность взаимодействия данного модема с сопредельными модемами (вероятность того, что они вступят во взаимодействие друг с другом при оптимальных настройках). От шинного интер­фейса в настоящее время пока зависит только простота установки и настройки модема (в дальнейшем при общем совершенствовании каналов связи шинный ин­терфейс начнет оказывать влияние и на производительность).
2. Windows, удаление и восстановление папок в этой среде.

Удаление объектов

Объекты удаляются в случае, когда они стали ненужными для дальнейшей работы. Для удаления необходимы следующие действия:

  • выделить объект или группу удаляемых объектов;

  • далее следует выполнить одно из пяти действий:

1. Использовать команду меню Файл/Удалить.

2. Использовать команду Удалить в контекстном меню, вызванном щелчком правой кнопки мыши.

3. Нажать клавишу Delete на клавиатуре.

4. Нажать кнопку Удалить на панели инструментов окна.

5. Перетащить выделенный объект в папку Корзина.

Во всех случаях Windows потребует подтвердить операцию удаления.

  • В диалоговом окне подтвердить решение об удалении объекта.

Восстановление объектов

Несмотря на принятые меры предосторожности при удалении, при работе с компьютером возможны случаи ошибочного удаления объектов. Чтобы защитить пользователя от такого рода неприятностей, в Windows имеется возможность восстанавливать удаленные объекты.

Оперативный способ восстановления применим сразу после ошибочного удаления. Для этого следует выполнить команду меню Правка/Отменить удаление или нажать на кнопку Отменить на панели инструментов.

Если после ошибочного удаления прошло какое-то время, следует использовать другой способ. Выше было сказано, что в Windows предусмотрена специальная папка Корзина. Независимо от того, по какой причине удаляется объект, он непременно попадает в Корзину, из которой есть два выхода: либо возврат на прежнее место (восстановление), либо удаление с диска навсегда. В Корзине удаленный объект может находиться долго, в зависимости от установок пользователя.

Правила работы с Корзиной точно такие же, как и с любым другим окном, в котором просматривается содержимое папки.

Если в Корзине выделен хотя бы один объект, то в меню «Файл» этой папки становится доступной команда Восстановить. При ее выполнении все выделенные объекты будут обратно помещены в те папки, в которых они находились до удаления. В том же меню имеется команда Удалить. Она позволяет окончательно «выбросить» из Корзины выделенные объекты. Для очистки всей Корзины следует использовать команду Очистить корзину.
3.Архиваторы. Назначение, возможности, сопоставительный анализ.
Главное назначение программ-архиваторов - сжатие файлов с целью экономии памяти. Поскольку со сжатыми файлами часто невозможно работать по их прямому назначению, их используют для хранения копий файлов, т.е. для их архивации. Сжатию (уплотнению) могут быть подвергнуты: файлы, папки, диски. Сжатие файлов и папок необходимо либо для их транспортировки, либо для резервного копирования, либо для обмена информацией по сети Интернет. Уплотнение дисков применяют для повышения эффективности использования их рабочего пространства (обычно для дисков недостаточной емкости). Существует много программ-архиваторов, имеющих различные показатели по степени и времени сжатия, эти показатели могут быть разными для различных файлов (текстовых, графических, исполняемых и т.д.), то есть один архиватор хорошо сжимает текстовый файл, а другой - исполняемый. Архиватором (упаковщиком) называется программа, позволяющая за счет применения специальных методов сжатия информации создавать копии файлов меньшего размера, а также объединять копии нескольких файлов в один архивный файл, из которого можно при необходимости извлечь файлы в их первоначальном виде. Весь спектр существующих сегодня архиваторов можно разделить на три группы, которые мы условно назовем файловыми, программными и дисковыми. Файловые архиваторы позволяют упаковывать один или несколько файлов (например, все содержимое данного подкаталога вместе с вложенными в него подкаталогами) в единый архивный файл. Размер последнего, как правило, меньше, чем суммарный размер исходных файлов, но воспользоваться запакованными программами или данными, пока они находятся в архиве, нельзя, пока они не будут распакованы. Для распаковки архивного файла обычно используется тот же самый архиватор. Программные архиваторы действуют иначе. Они позволяют упаковать за один прием один единственный файл - исполняемую программу ЕХЕ-типа, но зато так, что заархивированная программа будет сразу после ее запуска на исполнение самораспаковываться в оперативной памяти и тут же начинать работу. Дисковые архиваторы позволяют программным способом увеличить доступное пространство на жестком диске. Для архивирования используются специальные программы - архиваторы или диспетчеры архивов. Наиболее известные архиваторы: WinZip; WinRar; WinArj;WinAce. Эти программы обеспечивают возможность использования и других архиваторов, поэтому, если на компьютере, куда перенесены сжатые в них файлы, отсутствуют указанные программы, архивы можно распаковать с помощью другого архиватора. До сих пор широко используются и соответствующие программы, созданные в MS DOS, но способные работать и в Windows. Почти все архиваторы позволяют создавать удобные самораспаковывающиеся архивы (SFX – Self-extracting-архивы) – файлы с расширением. ехе. Для распаковки такого архива не требуется программы-архиватора, достаточно запустить архив ехе как программу. Многие архиваторы позволяют создавать многотомные (распределенные) архивы, которые могут размещаться на нескольких дискетах.

Архиваторы MS DOS.

Наиболее известные программы-архиваторы для MS-DOS: ARJ (разработчик - Robert K. Jung), PKZIP(компания PKWARE Inc.), IHA (Haruyasu Yoshizaki), ZOO (Rahul Dhesi). В настоящее время RAR активно вытесняет ZIP как основную утилиту сжатия FTP архивов в сети INTERNET. RAR является единственной всемирно используемой программой, созданной русским программистом (за исключением TETRIS). Все архиваторы отличаются используемыми алгоритмами сжатия, форматами архивных файлов, скоростью работы и т.д.

PKZIP


Работает из командной строки. Различные функции по обслуживанию архивов zip. Выполняются разными программами:

pkzip - помещение файлов в архив

pkunzip - извлечение файлов из архива

zip2exe - создание самораспаковывающегося архива

pkzipfix - восстановление поврежденного архива.

ARJ


Работает из командной строки. Выполняет все функции по обслуживанию архивов .arj , в т.ч. поддержку многотомных архивов.

Достоинства: очень большое количество ключей, что дает возможность автоматизировать большое число функций. Защита архива от повреждений.
Недостатки: отсутствие диалогового режима, некоторое неудобства работы при наличии какого-то ключа в переменной окружения (ARJ_SW) и строке запуска - взаимное уничтожение.

RAR


Текстовая информация сжимается примерно на уровне других архиваторов (зависит от вида текста и метода сжатия) на файлах до 32 килобайт размером. На больших текстовых файлах RAR обычно превосходит большинство других архиваторов. Степень сжатия графической информации сильно зависит от рода файлов.

Дополнительные возможности: Помимо стандартных функций RAR обеспечивает :

Полноэкранный интерфейс:

  • выбор упаковываемых и распаковываемых файлов;

  • эмуляция структуры подкаталогов в архиве;

  • работа с "мышью";

  • сохранение параметров в файле конфигурации;

  • просмотр упакованных и обычных файлов в текстовом или 16-ричном виде.

Специальные функции:

  • разбиение архива на части (volumes) для переноса на дискеты;

  • создание и модифицирование самораспаковывающихся архивов (SFX);

  • создание самораспаковывающихся архивных томов (SFX);

  • создание непрерывных (solid) архивов с повышенной степенью сжатия;

  • защита информации по паролям;

  • защита архивов от модификации;

  • сохранение информации об авторе архива;

  • восстановление структуры поврежденных архивов;

  • добавление комментариев ко всему архиву и к отдельным файлам;

  • встроенная поддержка ANSI escape последовательностей в комментариях.

Ограничения.

  • Количество файлов, добавляемых при выполнении одной операции архивирования, ограничено примерно 6000 - 7000.

  • Количество файлов в архиве не ограничено.

  • При работе в полноэкранном режиме не может выводиться более чем 4000 файлов в одном подкаталоге.

  • Если количество файлов в подкаталоге превышает 2000, сортировка имен при просмотре в полноэкранном режиме отключается.

Основной недостаток предложенного метода в том, что для распаковки одного файла архиватору необходимо обработать все файлы, предшествующие данному (при этом выдается сообщение: Skipped <имя файла>). Кроме того, при повреждении одного из файлов в непрерывном архиве, будет испорчена информация во всех остальных файлах, следующих за ним. Для повышения степени сжатия при добавлении к непрерывному архиву файлы сортируются по расширению.

Архиваторы WINDOWS.

Разработанная российским программистом Евгением Рошалем утилита WinRAR позволяет работать с ZIP-архивами, но основным форматом для нее является RAR (также разработка Рошаля). Кроме того, есть возможность создавать самораспаковывающиеся EXE-архивы, а также использовать внешние программы для распаковки и просмотра архивов типа ARJ, LZH и CAB. Программа создает многотомные архивы лишь в формате RAR. Формат RAR превосходит ZIP, ARJ и LZH по эффективности сжатия, однако в наибольшей степени преимущество этой технологии проявляется в случае «непрерывных» архивов, которые не допускают внесение изменений и обрабатываются довольно медленно. Кроме WinRAR, в комплект поставки входит файл Rar.exe. Это также 32-разрядная версия RAR для Windows, но она поддерживает только интерфейс командной строки и работает в текстовом режиме. Обычно консольная версия RAR используется для вызова из пакетных файлов (BAT и CMD), для запуска из приглашения DOS и др. Она поддерживает больше команд и ключей в командной строке, чем WinRAR. Утилита Е. Рошаля компактна, удобна, в достаточной мере универсальна, ее цена не такая привлекательная, как у WinZip, но меньше, чем у других лидеров этого обзора — ZIP Explorer Pro и Zip Magic, так что для многих WinRAR может стать наилучшим выбором.

WinZip 7.0


WinZip имеет богатые возможности настройки интерфейса, параметров просмотра архивов и интеграции с Windows — окно Configuration имеет шесть вкладок. Программа фиксирует имена обрабатываемых архивов и помещает их список в меню «Файл». Кроме того, предусмотрено создание виртуальной папки избранных архивов (Favorites) для быстрого доступа к ним. Высокая репутация WinZip, несомненно, заслуженна, но безоговорочным лидером программа, пожалуй, все же не является.

4. Создание шаблона документа в текстовом редакторе WordPad:

1.        Запуск программы WordPad осуществляется из Главного меню по команде: Программы,   Стандартные, редактор Wordpad или предварительно созданным на Рабочем столе ярлыком.

2.        Для создания нового документа:

  • выбираем команду Файл, Создать;

  • выбираем тип файла, который следует создать, а затем начинаем ввод текста.

3.        Для того чтобы установить размер бумаги и полей, выполняем команду Файл, Макет страницы.

4.        Установить параметры шрифта можно при помощи:

  • команды Формат, Шрифт;

  • кнопок Панели форматирования;

  • контекстного меню.

5. Для форматирования заголовков выделяем их последовательно. Установим заданные параметры форматирования при помощи:

  • команд Формат, Шрифт, Абзац;

  • кнопок Панели форматирования;

  • контекстного меню.

6.Для выравнивания абзацев последовательно их выделяем. Установим заданные параметры форматирования при помощи:  

  • команд Формат, Абзац;

  • кнопок Панели форматирования;

  • контекстного меню.

7.  Установим позиции табуляции с помощью линейки. Для этого укажем нужное место на линейке и при нажатой левой кнопке мыши перетащим движок в нужную позицию.

8. Для сохранения существующего документа под другим именем выбираем команду Файл, Сохранить как, а затем вводим новое имя в поле «Имя файла».
Директору Ивановского филиала

ООО "Ивсервисбизнес"

А.В.Победкину

От бухгалтера Мочаловой Т.П.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу уволить меня с работы 01 сентября 2009 г. по собственному желанию в связи с

постоянной задержкой заработной платы и иными нарушениями вами законодательства о труде.


  1. вгуста 2009 г. Подпись




  1. Типы и описание данных Visual Basic

Какими бы сложными объектами, массива или коллекциями мы не пользовались, следует помнить, что основой их являются единичные переменные. Это основные кирпичики информации, атомы из которых будет формироваться в последствии сложная структура огромных объектов. В конце концов, вся информация в компьютерных системах представляется в численном виде, поэтому теоретически мы могли бы обойтись и один единственным типом данных. Причем раньше, во времена ассемблера так и было. Но сейчас это уже слишком хлопотно. Следует точно знать, какой именно вид информации храниться в той или иной переменной, и в соответствии с этим знанием применять к ней те или иные функции обработки.

Краткий перечень возможных типов переменных Visual Basic

  • Boolean - логический тип. Для хранения переменной отводятся 2 байта. Переменная может принимать только 2 значения True(Истина) и False(Ложь).

  • Byte - числовой тип. Для хранения переменной отводиться 1 байт. Значения переменной может находиться в промежутке от 0 до 255. Знак не используется.

  • Char - символьный тип. Для хранения переменной отводиться 2 байта. В качестве значения переменной обычно применяются символы, так как используются теперь 2 байта. Разработчики могут применять символы Unicode.

  • Date - предназначен для хранения дат. Переменная занимает 8 байт. Возможные значения находятся в промежутке от 1 января 100 года нашей эры до 31 декабря 9999 года.

  • Decimal - самый мощный числовой тип. Для хранения переменной подобного типа отводиться 16 байт. Отрицательная и положительная границы промежутка, в котором располагаются возможные значения этой переменной, одинаковы по модулю и равны +/- 79 228 162 514 264 337 593 543 950 335, если использовать целые числа. Если же необходимо хранить дробные величины, то границы возможных значений будут смещены на несколько порядков в зависимости от того, сколько знаков после запятой использует разработчик. Подобный тип может использоваться только для хранения десятичных дробей. Разработчик может использовать до 28 знаков после запятой.

  • Double - это числовой тип. Применятся для хранения чисел в экспоненциальной форме. Для хранения переменной отводится 8 байт. Отрицательные значения находятся в промежутке от - 1,79769313486231E+308 до -4,94065645841247E-324. Положительные значения входят в промежуток от 4,94065645841247E-324 до 1,79769313486231E+308.

  • Integer - предназначен для обработки целочисленных значений. Переменная подобного типа занимает 4 байта. Возможные значения находятся в промежутке от - 2 147 483 648 до 2 147 483 647.

  • Long - предназначен для целочисленных значений. Для хранения переменной отводится байт. Возможные значения переменной подобного типа находятся в промежутке от - 9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807.

  • Object - по сути, переменная подобного типа является всего лишь ссылкой на некий конкретный экземпляр какого либо объекта. Для хранения переменной отводятся 4 байта.

  • Short - облегченный целочисленный тип. Для хранения переменной отводятся 2 байта. Возможные значения переменной данного типа находятся в промежутке от - 32 768 до 32 767.

  • Single - предназначен для хранения чисел в экспоненциальной форме. Для хранения переменной отводятся 4 байта. Отрицательные возможные значения переменной такого типа расположены в промежутке от - 3,402823E+38 до -1,401298E-45. Положительные значения укладываются в промежуток от 1,401298E-45 до 3,402823E+38.

  • String - строковый тип. Предназначен для хранения строк различной длинны. Возможная длинна строки, может, доходит до 2-х миллионов символов кодировки Unicode. Объем памяти для хранения переменной выделяется в зависимости от длинны строки.

Если есть типы данных, то существуют и переменные. А если мы используем переменные в своих приложениях, следует уметь их объявлять. Объявление переменных производиться при помощи комбинации ключевых слов Dim и As. Типичный пример объявления целочисленных переменных выглядит следующим образом:

Dim intName As Integer

При помощи ключевого слова Dim мы начинаем объявление переменных, за ним указываются наименования этих переменных, а после ключевого слова As записывается их тип. Программы на языке VB имеют строковую структуру, т.е. в каждой строке кода может находиться только один оператор. Таким образом, разработчик избавлен от необходимости операторы друг от друга при помощи символов разделителей, таких, как символ точки с запятой. В нашем случае это означает, что мы должны использовать ключевое слово Dim перед каждой строкой объявления переменных, т.е. если необходимо объявить несколько целочисленных переменных и одну булеву, следует использовать следующий фрагмент кода:

Dim intName As Integer

Dim r As Boolean

Естественно, в языке Visual Basic существует ряд функций, которые позволяют преобразовывать типы.

  • CBool - возвращает булево значение. В качестве параметра функции может быть передано, какое либо условие или числовое значение.

  • CByte - возвращает значении е типа Byte. В качестве параметра передается соответствующая строка или числовое значение.

  • CChar - возвращает символ. В качестве параметра передается целое число, находящееся в промежутке от 0 до 65 535.

  • CDate - возвращает значение типа Date. В качестве параметра можно использовать любое принятое в операционной системе обозначение даты.

  • CDbl - преобразовывает значение параметра к типу Double.

  • CDec - применяется для преобразования параметра к типу Decimal.

  • CInt - преобразовывает значения параметра к целочисленному типу Integer. Если в качестве параметра передано дробное число, то дробная часть просто округляется.

  • CLng - возвращает значение типа Long. Обработка параметра производиться по образцу функции CInt.

  • CShort - преобразовывает переменную или значение к типу Short.

  • CSng - применяется для преобразования параметра к типу Single.

  • CStr - используется для преобразования данных в строковый тип String.

Если в качестве параметра функции передается булево значение, то возвращается строка True или False. Если передаются данные типа Date, то функцией возвращается строка содержащая обозначение даты в принятом для системы формате. Любое числовое значение преобразовывается в символьное представление данного числа.







написать администратору сайта