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電子商務《計算機應用與電子商務》考點

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電子商務通常是指在全球各地廣泛的商業貿易活動中,在因特網開放的網路環境下,基於瀏覽器/伺服器應用方式,買賣雙方不謀面地進行各種商貿活動,實現消費者的網上購物、商戶之間的網上交易和線上電子支付以及各種商務活動、交易活動、金融活動和相關的綜合服務活動的一種新型的商業運營模式。下面是小編為大家搜尋整理的電子商務《計算機應用與電子商務》考點,希望對大家考試有所幫助。

電子商務《計算機應用與電子商務》考點

計算機按用途可分為專用計算機和通用計算機兩種。專用和通用是根據計算機的效率、速度、價格、執行的經濟性和適應性來劃分的。專用計算機是最有效、最經濟、最快速的計算機,但是它的功能單一,適應性很差;通用計算機功能齊全,適應性很強,但是犧牲了效率、速度和經濟性。現在一般意義上講的計算機都是指通用計算機。

通用計算機又可分為巨型機、大型機、中型機、小型機、微型機等,它們的主要區別在於運算速度、輸入/輸出能力、資料儲存容量、指令系統規模和機器價格等。

(1)巨型機

巨型計算機是指運算速度快、儲存容量大的高效能運算機,其運算速度通常可達1億次/秒以上。如20世紀80年代初推出的Cray-X-MP機,它的向量運算速度高達4億次/秒,是針對天氣預報、飛行器設計和核物理研究中大量的向量運算而設計的。

隨著超大規模積體電路技術的發展及人們在並行演算法上取得的突破,20世紀80年代末出現了新一類巨型機,稱為大規模並行處理機(Massively Parallel Processors)。它是用大量的微處理器互聯而成的,在速度上有非凡的優勢,其最高速度已達到320億次浮點運 算/秒。

巨型機結構複雜、價格昂貴,主要應用於尖端的科學計算和軍事領域中,它是反映一個國家計算機技術水平高低的重要標誌。

(2)大型機

大型機是針對那些要求計算量大、資訊流通量大、通訊能力高的使用者設計的。一般大型機的運算速度為100萬次/秒至數千萬次/秒,它有比較完善的指令系統、豐富的外部裝置和功能強大的軟體系統,如IBM 3090、IBM ES59000系列機。

(3)中型機

中型機的規模介於大型機和小型機之間。

(4)小型機

小型機規模小、結構簡單、成本低,而且操作簡便、容易維護,因而得以迅速推廣,在20世紀60~70年代曾掀起了一個計算機普及應用的浪潮。當時的PDP-11系列機和VAX-11、DG公司的NOVA系列機都是典型的機種。小型機既可以用於科學計算和資料處理,又可以用於生產過程的自動控制和資料採集及分析處理。

(5)微型計算機

由微處理器、半導體儲存器和輸入/輸出介面組成的微型計算機的出現和發展,又一次掀起了計算機大普及的浪潮。微型機比小型機體積更小、價格更低廉,並且通用性強、靈活性好、可靠性高、使用方便。20世紀70年代後期,個人計算機(一種獨立的微型機系統)問世。它以設計先進、功能齊全、軟體豐富、價格便宜等特點很快佔領了微型機的市場,為計算機滲透到各行各業,進入辦公室和千家萬戶打開了方便之門。“微機”這一概念並不僅指微小的機器,而是指計算機的微型化。

微型計算機(主要指PC)技術發展很快,CPU、主機板、RAM、ROM、顯示卡、顯示器、介面和硬碟等常規部件不斷更新換代。隨著計算機多媒體、網路等技術的發展,不斷有新的外設加入到微機系統中,如Modem(調變解調器)、掃描器等。

微型機的主要電路都在主機板上,主要包括CPU核心電路、儲存器電路、DMA部分電路、中斷部分電路、CMOS電路和匯流排等。目前微型機上使用的顯示卡有PCI卡和AGP卡。PCI卡用於二維圖形處理及一般的資料處理,AGP卡用於三維圖形處理。目前常用的顯示器是CRT(陰極射線管)顯示器。表示顯示器效能的資料有尺寸、點間距、垂直掃描頻率(重新整理率)、水平掃描頻率和頻寬。表示硬碟效能的指標有容量、資料傳輸率、平均尋道時間和平均等待時間。資料傳輸率與介面型別有關。為了提高硬碟和主機間的資料交換速度,目前常用的硬碟介面是Ultra DMA。目前微型機常用Ultra DMA介面的光碟機。

值得指出的是,隨著技術的進步,各類計算機的效能指標都在不斷提高,以至於幾十年前的一臺大型機的效能早已比不上當今的一臺微型機。也就是說,計算機系統的效能隨時間“下移”。

1946 年美籍匈牙利人馮.諾依曼提出儲存程式原理,奠基了計算機的基本結構和工作原理的技術基礎。

儲存程式原理的主要思想是:將程式和資料存放到計算機的內部的儲存器當中,計算機在程式的控制下一步一步地進行處理,直到得出結果。

計算機系統包括硬體系統和軟體系統兩大部分。硬體是指組成計算機的各種物理裝置,也就是我們在"認識計算機"中所介紹的那些看得見,摸得著的實際物理裝置。它   包括計算機的主機和外部裝置。具體由五大功能部件組成,即: 運算器、控制器、儲存器、輸入裝置和輸出裝置 。這五大部分相互配合,協同工作。其簡單工作原理 為,首先由輸入裝置接受外界資訊( 程式 和資料),控制器發出指令將資料送入(內)儲存器,然後向記憶體儲器發出取指令命令。在取指令命令下,程式指令逐條送入控制 器。控制器對指令進行譯碼,並根據指令的操作要求,向儲存器和運算器發出存數、取數命令和運算命令,經過運算器計算並把計算結果存在儲存器內。最後在控制器發 出的取數和輸出命令的作用下,通過輸出裝置輸出計算結果。

2.1 運算器(Arithmetical Unit)

運算器的主要功能是完成對資料的算術和邏輯運算等操作。在控制器的控制下,它對取自儲存器的資料進行算術或邏輯運算,將結果送回儲存器。

2.2 控制器(Control Unit)

控制器的主要作用是控制各部件的工作,使計算機能自動地執行程式。它從儲存器中按順序取出指令,並對指令進行分析,然後向有關部件發出相應的控制訊號,使各部件協調工作,完成指令所規定的操作。使計算機按照指令的要求自動執行。

控制器和運算器合稱為中央處理器(Central Processing Unit,簡稱CPU),它是計算機的核心部件,主要完成各種算術及邏輯運算,並控制計算機各部件協調工作。微型計算機中最常見的CPU晶片有8086、80286、80386、80486、Pentium、Pentium Pro等,按CPU可同時處理資料的位數,微機可分為8位、16位、32位和64位等型別。可同時處理的資料位數越多,計算機的運算能力就越強,工作速度就越快。

2.3 儲存器(Memory)

儲存器是用來儲存程式和資料的部件。通常把儲存器分為記憶體儲器(簡稱記憶體)和外儲存器(簡稱外存,也稱輔存)兩類。

記憶體儲器一般用大規模積體電路晶片組成,存取速度較快,與運算器、控制器直接相連,存放當前要執行的程式和所有資料,故也叫作主儲存器(簡稱主存)。按其工作方式不同,可分為隨機訪問儲存器(Random Access Memory,簡稱RAM)和只讀儲存器(Read Only Memory,簡稱ROM)。

RAM中的資訊可隨時讀出和寫入,通常用來存放使用者程式和資料等。在計算機斷電後,RAM中的資訊也就丟失。ROM中的`資訊只能讀出不能寫入。計算機斷電後,ROM 中的內容不會丟失。通常,ROM用來存放一些固定的程式,記憶體的特點是存取速度快,但容量較小。

外存是一種具有大容量而且可以長期儲存資料的儲存器,但其存取速度較慢。目前,微型計算機上使用的外存有磁碟、磁帶和光碟。

2.4 輸入裝置(Input Device)

輸入裝置能把程式、資料、圖形、聲音或控制現場的模擬量等資訊,通過輸入介面轉換成計算機可以接收的電訊號。常用的輸入裝置有鍵盤、滑鼠器、觸控式螢幕、卡片輸入機、光筆、數字化儀、掃描器等。

2.5 輸出裝置(Output Device)

輸出裝置能把計算機執行結果或過程通過輸出介面轉換成人們所要求的直觀形式或控制現場能接受的形式。常見的輸出裝置有顯示器、印表機、繪圖儀等。

輸入輸出裝置和外儲存器統稱為外部裝置(簡稱外設),它們是外界與計算機進行聯絡的橋樑。

◎ 特別強調,計算機硬體由上述五部分組成,而各組成部件之間採用匯流排相連。在計算機內,匯流排實際上是一束導線,它是計算機各部件之間傳送資訊的公共通道,允許各部件共同使用它傳送資料、指令、地址及控制訊號等資訊。

微機中匯流排有外部匯流排和內部匯流排之分。外部匯流排是指CPU和其他部件之間的連線,有以下三種:

A. 地址匯流排(Address Bus)

地址匯流排是單向傳送線,用來把地址資訊從CPU傳遞到儲存器或I/O介面,指出相應的儲存單元或I/O裝置。

B. 資料匯流排(Data Bus)

資料匯流排是雙向傳送線。用來供CPU、儲存器、I/O裝置相互之間傳送資料資訊。

C. 控制匯流排(Control Bus)

控制匯流排用來傳送CPU向儲存器或I/O裝置發出的控制訊號。

內部匯流排是指CPU內部之間的連線。

◎ 軟體系統

我們一般把軟體系統分成系統軟體和應用軟體兩大類。系統軟體是管理、維護計算機資源的軟體。它包括作業系統、維護服務程式、程式設計語言、解釋編譯系統和資料庫管理系統等。應用軟體指除了系統軟體之外的其他所有軟體。

◎ 馮.諾伊曼結構的主要特點

(1)儲存程式控制:要求計算機完成的功能,必須事先編制好相應的程式,並輸入到儲存器中,計算機的工作過程是執行程式的過程;

(2)程式由指令構成,程式和資料都用二進位制表示;

(3)指令由操作碼和地址碼構成;

(4)機器以CPU為中心。

類別:計算機基礎知識