+
1) Дает возможность выполнять без исключения традиционные операции над текстом.
2) Позволяет проводить форматирование отдельных структурных элементов текста (форматир-е символов, абзацев, страниц и т. д.)
3) Дает возможность проводить такие операции, как проверка правописания, подбор синонимов, установка автоматического переноса слов и ряд сложн. фун.
4) Поддерживает технологию связи и внедрения объектов (технология OLE), данная программа имеет уникальную систему оригинальных технологических решений, позволяющие превратить обычный текст в красочный документ с элементами мультимедиа (система готова к шаблону и стилей)
5) Использовать графические технологии задания шрифтов, а также поддержку функций вставки графических элементов.
-
1) Является слишком универсальной программой, т.е. некоторые процедуры и операции проще и быстрее выполнить в менее мощных, но более специализ. приложениях
2) Низкая производительность при наборе чернового текста.
3) Высокая трудоемкость при вводе сложных математич. и химич. формул.
№5) 9.0
№6) выражение 1
Объяснение:
№5. Определите результат выражения: float(8%3+7).
% - оператор, остаток от деления.
1) 8 % 3 = 2 (так как остаток от деления 8 на 3 равен двум).
2) 2 + 7 = 9
Так как ответ должен быть дан в вещественном типе данных (float), ответ будет: 9.0
№6. Определение правильную математическую запись выражения языка Pytgon: abs(18 - x) - sqr(24)
abs() - модуль выражения (или числа), sqr() - квадратный корень числа (или выражения). Получаем следующую запись:
| 18 - x | - √24
ответ: выражение 1.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Доклад на тему вычеслительной техники
« развития вычислительной техники»
выполнила: учащаяся группы о2-2
рогова анна
г. гомель, 2003
содержание
введение. 2
технологий и поколений 3
механические предпосылки . 3
электромеханические вычислительные машины .. 4
электронные лампы .. 4
эвм 1-ого поколения. эниак ( eniac) 5
. эвм 2-го поколения. 7
интегральные схемы. эвм 3-го поколения . 8
сверхбольшие интегральные схемы (сбис). эвм 4-го поколения . 8
развития персональных эвм (pc – personal computer) 10
роль вычислительной техники в жизни человека. 16
заключение. 19
список .. 20
введение
слово «компьютер» означает «вычислитель», т.е. устройство для вычислений. потребность в автоматизации обработки данных, в том числе вычислений, возникла давно. более 1500 лет тому назад для счета использовались счетные палочки, камешки и т.д.
в наше время трудно представить себе, что без компьютеров можно обойтись. а ведь не так давно, до начала 70-х годов вычислительные машины были доступны весьма ограниченному кругу специалистов, а их применение, как правило, оставалось окутанным завесой секретности и мало известным широкой публике. однако в 1971 году произошло событие, которое в корне изменило ситуацию и с фантастической скоростью превратило компьютер в повседневный рабочий инструмент десятков миллионов людей. в том, вне всякого сомнения знаменательном году еще почти никому не известная фирма intel из небольшого американского городка с красивым названием санта-клара (шт. калифорния), выпустила первый микропроцессор. именно ему мы обязаны появлением нового класса вычислительных систем – персональных компьютеров, которыми теперь пользуются, по существу, все, от учащихся начальных классов и бухгалтеров до ученых и инженеров.
в конце xx века невозможно представить себе жизнь без персонального компьютера. компьютер прочно вошел в нашу жизнь, став главным человека. на сегодняшний день в мире существует множество компьютеров различных фирм, различных групп сложности, назначения и поколений.
в данном реферате мы рассмотрим развития вычислительной техники, а также краткий обзор о возможностях применения современных вычислительных систем и дальнейшие тенденции развития персональных компьютеров.
технологий и поколений эвм
механические предпосылкиначало развития технологий принято считать с блеза паскаля, который в 1642г. изобрел устройство, механически выполняющее сложение чисел. его машина предназначалась для работы с 6-8 разрядными числами и могла только складывать и вычитать, а также имела лучший, чем все до этого, способ фиксации результата. машина паскаля имела размеры 36´13´8 сантиметров, этот небольшой латунный ящичек было удобно носить с собой. инженерные идеи паскаля оказали огромное влияние на многие другие изобретения в области вычислительной техники.
следующего этапного результата добился и философ готфрид вильгельм лейбниц, высказавший в 1672 году идею механического умножения без последовательного сложения. уже через год он представил машину, которая позволяла механически выполнять четыре арифметических действия, в парижскую академию. машина лейбница требовала для установки специального стола, так как имела внушительные размеры: 100´30´20 сантиметров.
в 1812 году чарльз бэббидж начал работать над так называемой разностной машиной, которая должна была вычислять любые функции, в том числе и тригонометрические, а также составлять таблицы. свою первую разностную машину бэббидж построил в 1822 году и рассчитывал на ней таблицу квадратов, таблицу значений функции y=x2 +x+41 и ряд других таблиц. однако из-за нехватки средств эта машина не была закончена, и сдана в музей королевского колледжа в лондоне, где хранится и по сей день. однако эта неудача не остановила бэббиджа, и в 1834 году он приступил к новому проекту – созданию аналитической машины, которая должна была выполнять вычисления без участия человека. с 1842 по 1848 год бэббидж упорно работал, расходуя собственные средства. к сожалению, он не смог довести до конца работу по созданию аналитической машины – она оказалась слишком сложной для техники того времени. но заслуга бэббиджа в том, что он впервые предложил и частично реализовал, идею программно- вычислений. именно аналитическая машина по своей сути явилась прототипом современного компьютера. эта идея и ее инженерная детализация опередили время на 100 лет!
уроженец эльзаса карл томас, основатель и директор двух парижских страховых обществ в 1818 году сконструировал счетную машину, уделив основное внимание технологичности механизма, и назвал ее арифмометром. уже через три года в мастерских томаса было изготовлено 16 арифмометров, а затем и еще больше. таким образом, томас положил начало счетному машиностроению. его арифмометры выпускали в течение ста лет, постоянно совершенствуя и меняя время от времени названия.