Презентация, доклад Компоненты информационных технологий

Содержание

Файл – это объект, содержащий определенную информацию. Чтобы понять, что такое файлы данных, файловые структуры и их взаимодействие, лучше привести пример из жизни, скажем, сравнить эти понятия с обычной книгой.

Слайд 1Компоненты информационных технологий
Работу выполнила студентка 3-го курса
гр. ПСА-336
Анисимова Ангелина Максимовна

Компоненты информационных технологийРаботу выполнила студентка 3-го курса гр. ПСА-336Анисимова Ангелина Максимовна

Слайд 2Файл – это объект, содержащий определенную информацию. Чтобы понять, что такое

файлы данных, файловые структуры и их взаимодействие, лучше привести пример из жизни, скажем, сравнить эти понятия с обычной книгой.
Файл – это объект, содержащий определенную информацию. Чтобы понять, что такое файлы данных, файловые структуры и их

Слайд 3Пользователи обращаются к файлам по символьным именам. Однако способности человеческой памяти

ограничивают количество имен объектов, к которым пользователь может обращаться по имени. Иерархическая организация пространства имен позволяет значительно расширить эти границы. Именно поэтому большинство файловых систем имеет иерархическую структуру, в которой уровни создаются за счет того, что каталог более низкого уровня может входить в каталог более высокого уровня.
Пользователи обращаются к файлам по символьным именам. Однако способности человеческой памяти ограничивают количество имен объектов, к которым

Слайд 4Рис. Иерархия файловых систем

Рис. Иерархия файловых систем

Слайд 5Граф, описывающий иерархию каталогов, может быть деревом или сетью. Каталоги образуют

дерево, если файлу разрешено входить только в один каталог, и сеть — если файл может входить сразу в несколько каталогов. Например, в MS-DOS и Windows каталоги образуют древовидную структуру, а в UNIX — сетевую. В древовидной структуре каждый файл является листом. Каталог самого верхнего уровня называется корневым каталогом, или корнем (root).
Граф, описывающий иерархию каталогов, может быть деревом или сетью. Каталоги образуют дерево, если файлу разрешено входить только

Слайд 6Имена файлов
Все типы файлов имеют символьные имена. В иерархически организованных файловых

системах обычно используются три типа имен -файлов: простые, составные и относительные.
Имена файловВсе типы файлов имеют символьные имена. В иерархически организованных файловых системах обычно используются три типа имен

Слайд 7В иерархических файловых системах разным файлам разрешено иметь одинаковые простые символьные

имена при условии, что они принадлежат разным каталогам. То есть здесь работает схема «много файлов — одно простое имя». Для одпозначной идентификации файла в таких системах используется так называемое полное имя.
В иерархических файловых системах разным файлам разрешено иметь одинаковые простые символьные имена при условии, что они принадлежат

Слайд 8Полное имя представляет собой цепочку простых символьных имен всех каталогов, через

которые проходит путь от корня до данного файла. Таким образом, полное имя является составным, в котором простые имена отделены друг от друга принятым в ОС разделителем. Часто в качестве разделителя используется прямой или обратный слеш, при этом принято не указывать имя корневого каталога.

Полное имя представляет собой цепочку простых символьных имен всех каталогов, через которые проходит путь от корня до

Слайд 9В древовидной файловой системе между файлом и его полным именем имеется

взаимно однозначное соответствие «один файл — одно полное имя». В файловых системах, имеющих сетевую структуру, файл может входить в несколько каталогов, а значит, иметь несколько полных имен; здесь справедливо соответствие «один файл — много полных имен». В обоих случаях файл однозначно идентифицируется полным именем.
В древовидной файловой системе между файлом и его полным именем имеется взаимно однозначное соответствие «один файл —

Слайд 10Файл может быть идентифицирован также относительным именем. Относительное имя файла определяется

через понятие «текущий каталог». Для каждого пользователя в каждый момент времени один из каталогов файловой системы является текущим, причем этот каталог выбирается самим пользователем по команде ОС. Файловая система фиксирует имя текущего каталога, чтобы затем использовать его как дополнение к относительным именам для образования полного имени файла. При использовании относительных имен пользователь идентифицирует файл цепочкой имен каталогов, через которые проходит маршрут от текущего каталога до данного файла.
Файл может быть идентифицирован также относительным именем. Относительное имя файла определяется через понятие «текущий каталог». Для каждого

Слайд 11В некоторых операционных системах разрешено присваивать одному и тому же файлу

несколько простых имен, которые можно интерпретировать как псевдонимы. В этом случае, так же как в системе с сетевой структурой, устанавливается соответствие «один файл — много полных имен», так как каждому простому имени файла соответствует по крайней мере одно полное имя.
В некоторых операционных системах разрешено присваивать одному и тому же файлу несколько простых имен, которые можно интерпретировать

Слайд 12И хотя полное имя однозначно определяет файл, операционной системе проще работать

с файлом, если между файлами и их именами имеется взаимно однозначное соответствие. С этой целью она присваивает файлу уникальное имя, так что справедливо соотношение «один файл — одно уникальное имя». Уникальное имя существует наряду с одним или несколькими символьными именами, присваиваемыми файлу пользователями или приложениями. Уникальное имя представляет собой числовой идентификатор и предназначено только для операционной системы. Примером такого уникального имени файла является номер индексного дескриптора в системе UNIX.
И хотя полное имя однозначно определяет файл, операционной системе проще работать с файлом, если между файлами и

Слайд 13Монтирование
В общем случае вычислительная система может иметь несколько дисковых устройств. Даже

типичный персональный компьютер обычно имеет один накопитель на жестком диске, один накопитель на гибких дисках и накопитель для компакт-дисков. Мощные же компьютеры, как правило, оснащены большим количеством дисковых накопителей, на которые устанавливаются пакеты дисков. Более того, даже одно физическое устройство с помощью средств операционной системы может быть представлено в виде нескольких логических устройств, в частности путем разбиения дискового пространства на разделы. Возникает вопрос, каким образом организовать хранение файлов в системе, имеющей несколько устройств внешней памяти?
МонтированиеВ общем случае вычислительная система может иметь несколько дисковых устройств. Даже типичный персональный компьютер обычно имеет один

Слайд 14Первое решение состоит в том, что на каждом из устройств размещается

автономная файловая система, то есть файлы, находящиеся на этом устройстве, описываются деревом каталогов, никак не связанным с деревьями каталогов на других устройствах. В таком случае для однозначной идентификации файла пользователь наряду с составным символьным именем файла должен указывать идентификатор логического устройства. Примером такого автономного существования файловых систем является операционная система MS-DOS, в которой полное имя файла включает буквенный идентификатор логического диска.
Первое решение состоит в том, что на каждом из устройств размещается автономная файловая система, то есть файлы,

Слайд 15Другим вариантом является такая организация хранения файлов, при которой пользователю предоставляется

возможность объединять файловые системы, находящиеся на разных устройствах, в единую файловую систему, описываемую единым деревом каталогов. Такая операция называется моптированием. Рассмотрим, как осуществляется эта операция на примере ОС UNIX.

Другим вариантом является такая организация хранения файлов, при которой пользователю предоставляется возможность объединять файловые системы, находящиеся на

Слайд 16Среди всех имеющихся в системе логических дисковых устройств операционная система выделяет

одно устройство, называемое системным. Пусть имеются две файловые системы, расположенные на разных логических дисках, причем один, из дисков является системным.

Среди всех имеющихся в системе логических дисковых устройств операционная система выделяет одно устройство, называемое системным. Пусть имеются

Слайд 17Файловая система, расположенная на системном диске, назначается корневой. Для связи иерархий

файлов в корневой файловой системе выбирается некоторый существующий каталог, в данном примере — каталог man. После выполнения монтирования выбранный каталог man становится корневым каталогом второй файловой системы. Через этот каталог монтируемая файловая система подсоединяется как поддерево к общему дереву.

Файловая система, расположенная на системном диске, назначается корневой. Для связи иерархий файлов в корневой файловой системе выбирается

Слайд 18После монтирования общей файловой системы для пользователя нет логической разницы между

корневой и смонтированной файловыми системами, в частности именование файлов производится так же, как если бы она с самого начала была единой.

После монтирования общей файловой системы для пользователя нет логической разницы между корневой и смонтированной файловыми системами, в

Слайд 19Рис. Две файловые системы до монтирования
Рис. Общая файловая система после монтирования

Рис. Две файловые системы до монтированияРис. Общая файловая система после монтирования

Слайд 20Атрибуты файлов
Понятие «файл» включает не только хранимые им данные и имя,

но и атрибуты. Атрибуты — это информация, описывающая свойства файла.
Набор атрибутов файла определяется спецификой файловой системы: в файловых системах разного типа для характеристики файлов могут использоваться разные наборы атрибутов. Например, в файловых системах, поддерживающих неструктурированные файлы, нет необходимости использовать три последних атрибута в приведенном списке, связанных со структуризацией файла. В однопользовательской ОС в наборе атрибутов будут отсутствовать характеристики, имеющие отношение к пользователям и защите, такие как владелец файла, создатель файла, пароль для доступа к файлу, информация о разрешенном доступе к файлу.
Атрибуты файловПонятие «файл» включает не только хранимые им данные и имя, но и атрибуты. Атрибуты — это

Слайд 21Пользователь может получать доступ к атрибутам, используя средства, предоставленные для этих

целей файловой системой. Обычно разрешается читать значения любых атрибутов, а изменять — только некоторые. Например, пользователь может изменить права доступа к файлу (при условии, что он обладает необходимыми для этого полномочиями), но изменять дату создания или текущий размер файла ему не разрешается.
Пользователь может получать доступ к атрибутам, используя средства, предоставленные для этих целей файловой системой. Обычно разрешается читать

Слайд 22Логическая организация файла
В общем случае данные, содержащиеся в файле, имеют некую

логическую структуру. Эта структура является базой при разработке программы, предназначенной для обработки этих данных. Например, чтобы текст мог быть правильно выведен на экран, программа должна иметь возможность выделить отдельные слова, строки, абзацы и т. д. Признаками, отделяющими один структурный элемент от другого, могут служить определенные кодовые последовательности или просто известные программе значения смещений этих структурных элементов относительно начала файла. Поддержание структуры данных может быть либо целиком возложено на приложение, либо в той или иной степени эту работу может взять на себя файловая система.
Логическая организация файлаВ общем случае данные, содержащиеся в файле, имеют некую логическую структуру. Эта структура является базой

Слайд 23Модель файла, в соответствии с которой содержимое файла представляется неструктурированной последовательностью

(потоком) байт, стала популярной вместе с ОС UNIX, а теперь она широко используется в большинстве современных ОС, в том числе в MS-DOS, Windows NT/2000, NetWare. Неструктурированная модель файла позволяет легко организовать разделение файла между несколькими приложениями: разные приложения могут по-своему структурировать и интерпретировать данные, содержащиеся в файле.

Модель файла, в соответствии с которой содержимое файла представляется неструктурированной последовательностью (потоком) байт, стала популярной вместе с

Слайд 24Другая модель файла, которая применялась в ОС OS/360, DEC RSX и

VMS, а в настоящее время используется достаточно редко, — это структурированный файл. В этом случае поддержание структуры файла поручается файловой системе. Файловая система видит файл как упорядоченную последовательность логических записей. Приложение может обращаться к ФС с запросами на ввод-вывод на уровне записей, например «считать запись 25 из файла FILE.DOC». ФС должна обладать информацией о структуре файла, достаточной для того, чтобы выделить любую запись. ФС предоставляет приложению доступ к записи, а вся дальнейшая обработка данных, содержащихся в этой записи, выполняется приложением. Развитием этого подхода стали системы управления базами данных (СУБД), которые поддерживают не только сложную структуру данных, но и взаимосвязи между ними.

Другая модель файла, которая применялась в ОС OS/360, DEC RSX и VMS, а в настоящее время используется

Слайд 25Логическая запись является наименьшим элементом данных, которым может оперировать программист при

организации обмена с внешним устройством. Даже если физический обмен с устройством осуществляется большими единицами, операционная система должна обеспечивать программисту доступ к отдельной логической записи.
Логическая запись является наименьшим элементом данных, которым может оперировать программист при организации обмена с внешним устройством. Даже

Слайд 26Файловая система может использовать два способа доступа к логическим записям: читать

или записывать логические записи последовательно (последовательный доступ) или позиционировать файл на запись с указанным номером (прямой доступ).
Файловая система может использовать два способа доступа к логическим записям: читать или записывать логические записи последовательно (последовательный

Слайд 27Очевидно, что ОС не может поддерживать все возможные способы структурирования данных

в файле, поэтому в тех ОС, в которых вообще существует поддержка логической структуризации файлов, она существует для небольшого числа широко распространенных схем логической организации файла.

Очевидно, что ОС не может поддерживать все возможные способы структурирования данных в файле, поэтому в тех ОС,

Слайд 28К числу таких способов структуризации относится представление данных в виде записей,

длина которых фиксирована в пределах файла. В таком случае доступ к n-й записи осуществляется либо путем последовательного чтения (n-1) предшествующих записей, либо прямо по адресу, вычисленному по ее порядковому номеру. Например, если L — длина записи, то начальный адрес n-й записи равен Lxn. Заметим, что при такой логической организации размер записи фиксирован в пределах файла, а записи в различных файлах, принадлежащих одной и той же файловой системе, могут иметь различный размер.

К числу таких способов структуризации относится представление данных в виде записей, длина которых фиксирована в пределах файла.

Слайд 29Другой способ структуризации состоит в представлении данных в виде последовательности записей,

размер которых изменяется в пределах одного файла. Если расположить значения длин записей, то для поиска нужной записи система должна последовательно считать все предшествующие записи. Вычислить адрес нужной записи по ее номеру при такой логической организации файла невозможно, а следовательно, не может быть применен более эффективный метод прямого доступа.
Другой способ структуризации состоит в представлении данных в виде последовательности записей, размер которых изменяется в пределах одного

Слайд 30Другим типом файлов являются индексированные файлы, они допускают более быстрый прямой

доступ к отдельной логической записи. В индексированном файле записи имеют одно или более ключевых (индексных) полей и могут адресоваться путем указания значений этих полей. Для быстрого поиска данных в индексированном файле предусматривается специальная индексная таблица, в которой значениям- ключевых полей ставится в соответствие адрес внешней памяти. Этот адрес может указывать либо непосредственно на искомую запись, либо на некоторую область внешней памяти, занимаемую несколькими записями, в число которых входит искомая запись. В последнем случае говорят, что файл имеет индексно -последовательную организацию, так как поиск включает два этапа: прямой доступ по индексу к указанной области диска, а затем последовательный просмотр записей в указанной области. Ведение индексных таблиц берет на себя файловая система. Понятно, что записи в индексированных файлах могут иметь произвольную длину.

Файлы, доступ к записям которых осуществляется последовательно, по номерам позиций, называются неиндексированными, или последовательными.

Другим типом файлов являются индексированные файлы, они допускают более быстрый прямой доступ к отдельной логической записи. В

Слайд 31Физическая организация файловой системы
Представление пользователя о файловой системе как об иерархически

организованном множестве информационных объектов имеет мало общего с порядком хранения файлов на диске. Файл, имеющий образ цельного, непрерывающегося набора байт, на самом деле очень часто разбросан «кусочками» по всему диску, причем это разбиение никак не связано с логической структурой файла, например, его отдельная логическая запись может быть расположена в несмежных секторах диска. Логически объединенные файлы из одного каталога совсем не обязаны соседствовать на диске. Принципы размещения файлов, каталогов и системной информации на реальном устройстве описываются физической организацией файловой системы. Очевидно, что разные файловые системы имеют разную физическую организацию.
Физическая организация файловой системыПредставление пользователя о файловой системе как об иерархически организованном множестве информационных объектов имеет мало

Слайд 32Аппаратные средства:
К аппаратным средствам информационных процессов относят комплекс электронных, электрических и

механических устройств. Главным аппаратным и универсальным средством является компьютер.
Компьютер-универсальное устройство обработки информации.
Принтер позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем для учащихся. Для многих школьных применений желателен цветной принтер.

Аппаратные средства:К аппаратным средствам информационных процессов относят комплекс электронных, электрических и механических устройств. Главным аппаратным и универсальным

Слайд 33Проектор повышает уровень наглядности в работе учителя, а также возможность представлять

учащимся результаты своей работы всему классу.
Проектор — световой прибор, перераспределяющий свет лампы с концентрацией светового потока на поверхности малого размера или в малом объёме. Проекторы являются в основном оптико-механическими или оптическо-цифровыми приборами, позволяющими при помощи источника света проецировать изображения объектов на поверхность, расположенную вне прибора — экран. Появление проекционных аппаратов обусловило возникновение кинематографа, относящегося к проекционному искусству.
Телекоммуникационный блок дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести дистантное обучение и переписку с другими школами.

Проектор повышает уровень наглядности в работе учителя, а также возможность представлять учащимся результаты своей работы всему классу.Проектор

Слайд 34Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами- клавиатура и

мышь Особую роль соответствующие устройства играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП.
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации (сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон) дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира.
Устройства регистрации данных (датчики с интерфейсами) существенно расширяют класс физических, химических, биологических, экологических процессов, включаемых в образование при сокращении учебного времени, затрачиваемого на рутинную обработку данных.
Устройства для ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами- клавиатура и мышь Особую роль соответствующие устройства играют

Слайд 35Управляемые компьютером устройства дают возможность учащимся различных уровней способностей освоить принципы

и технологии автоматического управления.
Электросвязь среда для передачи информации с помощью электромагнитных сигналов, например, по проводам, волоконно-оптическому кабелю или по радио.


Управляемые компьютером устройства дают возможность учащимся различных уровней способностей освоить принципы и технологии автоматического управления.Электросвязь среда для

Слайд 36Внутриклассная и внутришкольная сети позволяют более эффективно использовать имеющиеся информационные, технические

и временные (человеческие) ресурсы, обеспечивают общий доступ к глобальной информационной сети
Аудио-видео средства обеспечивают эффективную коммуникативную среду для воспитательной работы и массовых мероприятий.

Внутриклассная и внутришкольная сети позволяют более эффективно использовать имеющиеся информационные, технические и временные (человеческие) ресурсы, обеспечивают общий

Слайд 37Регистрирующее устройство (регистратор) — прибор для автоматической записи на носитель информации

данных, поступающих с датчиков или других технических средств. В измерительной технике — совокупность элементов средства измерений, которые регистрируют значение измеряемой или связанной с ней величины. В регистрирующих устройствах обычно предусматривается возможность привязки записываемых значений параметров к шкале реального времени. Кроме регистрирующих устройств для записи данных, существуют также устройства регистрации аудиовизуальной информации (магнитофоны, видеомагнитофоны, фото- и кино- и видеокамеры и т. д.).
Регистрирующее устройство (регистратор) — прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других

Слайд 38Регистрирующие устройства могут представлять собой неотъемлемые функциональные узлы измерительных приборов, установок,

блоки в составе информационных, измерительных, контрольных систем, комплексов, либо самостоятельные устройства. Это способствует развитию коммуникационных способностей учащихся, развитию умений моделировать задачу или ситуацию, формирование умений осуществлять экспериментально–исследовательскую деятельность. Регистрирующие устройства позволяют осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью.


Регистрирующие устройства могут представлять собой неотъемлемые функциональные узлы измерительных приборов, установок, блоки в составе информационных, измерительных, контрольных

Слайд 39СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть