管理信息系统教材.pdf
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1、 1.1 计算机发展与应用 1.1.1 计算机的发展历史 1946 年 2 月,美国宾夕法尼亚大学成功研制出世界上第一台计算机 ENIAC。它的诞生标志着计算机时代的到来。按采用的电子元器件不同,划分为四个时期。1第一代(19461957 年):电子管计算机时代。2第二代(19581964 年):晶体管计算机时代。3第三代(19651970 年):集成电路计算机时代。4第四代(1971 年以后):大规模和超大规模集成电路 计算机时代。集成电路是通过半导体集成技术把几十个、几百个电子元件集中在一块芯片上。1.1.2 计算机的分类 1按计算机处理数据的类型分类 数字计算机 数字计算机输入、处理、输
2、出和存储的数据都是数字数据。当今使用的计算机绝大多数都是数字计算机。模拟计算机 模拟计算机输入、处理、输出和存储的数据都是模拟数据。数字模拟混合计算机 兼有数字计算机和模拟计算机的功能,既能处理数字数据,又能处理模拟数据。2按计算机的用途分类 通用计算机 专用计算机 3按计算机的规模分类 巨型机 大型机 小型机 微型机 工作站 服务器 1.1.3 计算机的特点 1运算速度快 2计算精度高 3具有强大的记忆存储能力 4具有逻辑判断功能 5具有自动控制能力 1.1.4 计算机的应用领域 1科学计算 2数据处理 3过程控制 4计算机辅助系统 5人工智能 6多媒体技术应用 7电子商务 1.1.5 计算
3、机的发展趋势 1巨型化 2微型化 3网络化 4智能化 1.2 计算机中数据的表示方法 在计算机中数据都是以二进制形式表示的。计算机内部采用二进制表示数据,主要原因:易于实现 运算简单 逻辑性强 可靠性高 1.2.1 进位计数制 1数符 数符是数制中所使用的基本符号。例如,十进制有 10 个数符:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。2基数 基数是数制中的数符的个数。基数决定了所采用的进位计数制,例如,十进制共有 10 个数符,其基数为 10;而二进制有 2 个数符,则其基数为 2。3位权 不同数制表示数值时,处于不同位置的数符所代表的值不同,即数符在不同位置上代表不同的数值,我们将每一数位对
4、应的数值称为位权。4进位原则 对于任意 R 进制,其进位原则是逢 R 进 1。如,十进制是逢 10 进 1;二进制是逢 2 进 1。采用位权表示法可以将任意数制的一个数表示为它的各位数字与位权乘积之和。1.2.3 数制转换 1非十进制数转换为十进制数 2十进制数转换为非十进制数 3二进制数与八、十六进制数之间的转换 1 非十进制数转换为十进制数 转换规则:“位权法”。将非十进制数的各位数字按权展开相加,2 所得的和即为相应的十进制数。【例 1-10】将(164.125)10 转换成二进制数。解:(164)10(10100100)2 (0.125)10(0.001)2 所以 (164.125)1
5、0(10100100.001)2 一个十进制数既有整数部分,又包括小数部分,要将其转换成非十进制数,可将该十进制数的整数部分和小数部分分别进行转换,然后将两个转换结果合起来即可。【例 1-1】将二进制数(10101.11)2转换成十进制数。解:(1011.11)2124023+122021 120 12-112-2(21.75)10【例 1-2】将八进制数(237)8转换成十进制数。(237)8282+381+780(159)10【例 1-3】将十六进制数(2FA)16转换成十进制数。(2FA)162162+F161+A160 216215161+10160(762)10 2十进制数转换为非十
6、进制数(1)十进制整数转换为 R 进制整数 转换规则:“除 R 取余法”。用十进制数反复地除以 R,直到商为 0。将所得余数按由下而上排列。(2)十进制小数转换成 R 进制小数 转换规则:“乘 R 取整法”。用十进制小数乘以 R,取乘积的整数部分,将剩下的小数部分再乘以 R,重复以上过程,直至乘积的小数部分为 0 或满足转换精度要求为止,最后将取得的整数由上而下排列。十进制小数转换成 R 进制小数:“乘 R 取整法”。用十进制小数乘以 R,取乘积的整数部分,将剩下的小数部分再乘以 R,重复以上过程,直至乘积的小数部分为 0 或满足转换精度要求为止,最后将取得的整数由上而下排列。【例 1-7】将
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