Операционная система Windows.




Windows - это операционная система. Практически на всех компьютерах установлена Windows, потому что она наиболее простая и удобная. Есть несколько версий этой системы — 95, 98, 2000, Me, NT, XP, Vista, Windows 7. Между собой они отличаются датой выпуска. Чем старее версия операционной системы, тем больше в ней недоработок. На данный момент самой новой версией является Windows 7.

Операционные системы семейства Windows являются наиболее распространенными ОС, которые установлены в домашних и офисных ПК.
Графическая оболочка ОС Windows обеспечивает взаимодействие пользователя с компьютером в форме диалога с использованием ввода и вывода на экран дисплея графической информации, управления программами с помощью пиктограмм, меню, окон, панелей (управления, задач, инструментов) и других элементов управления.
Основными элементами графического интерфейса Windows являются: Рабочий стол, Панель задач с кнопкой Пуск. Так как в Windows применен графический пользовательский интерфейс, то основным устройством управления программами является манипулятор мышь.

 

28. Интрументальное ПО.

Инструмента́льное програ́ммное обеспе́чение — это совокупность программ, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения, создаваемых программных продуктов. К инструментальному ПО относят языки программирования (Паскаль, Бэйсик, Сид) и системы программирования (Дэлфи).

Виды инструментального ПО:

- Текстовые редакторы (компьютерные программы, предназначенные для создания и изменения текстовых файлов, а также их просмотра на экране, вывода на печать, поиска фрагментов текста и т. п.)

- Ассемблеры — компьютерные программы, осуществляющие преобразование программы в форме исходного текста на языке ассемблера в машинные команды в виде объектного кода.

- Интерпретаторы — Программы (иногда аппаратные средства), анализирующие команды или операторы программы и тут же выполняющие их

- Отла́дчики (debugger)- является модулем среды разработки или отдельным приложением, предназначенным для поиска ошибок в программе.

-генераторы документации и др.

 

29. Этапы разработки программного обеспечения.

Обычно, разработка программного обеспечения делится на четыре больших этапа:

1. Этап проектирования программного комплекса. На этом этапе усилиями заказчика и компании исполнителя создается техническое задание, которое служит основой для разработки программ. Без этого этапа невозможна разработка программ, поэтому он требует времени. Обычно, на него уходит от 1 до 3 недель, в зависимости от сложности проекта и квалификации сотрудников. Кроме того, на этом этапе составляется смета и график работ по созданию программы.

2. Этап разработки программного комплекса. На этом этапе, осуществляется создание ПО согласно утвержденному ранее техническому заданию и смете. По окончанию этого этапа, заказчик получает диск с уже готовой программой, а так же всю документацию необходимую для работы с программой. Длительность этого этапа, а так же стоимость написания программы рассчитываются индивидуально, и зависят от сложности проекта и от особенностей указанных в техническом задании.

3. Этап внедрения программного обеспечения. Собственно, на этом этапе разработка программного обеспечения уже закончена, и начинается процесс поддержки пользователя. Обычно, этот этап включает в себя установку нового ПО на компьютеры в организации, а так же обучение сотрудников организации использованию нового программного обеспечения.

4. И наконец, последний этап – информационная поддержка. В этот этап обычно включается гарантийное обслуживание ПО, выявление и устранение мелких ошибок, а так же внесение изменений, не влекущих за собой изменение программной структуры.

 

30. Понятие и свойства алгоритма.

Алгоритм – это некоторая конечная последовательность предписаний, определяющая процесс преобразования исходных и промежуточных данных в результат решения задачи. При разработке алгоритма решения задачи математическая формулировка преобразуется в процедуру решения, представляющая собой последовательность арифметических действий и логических связей между ними, при этом алгоритм должен обладать следующими свойствами:

- детерминированностью (применение алгоритма к одним и тем же исходным данным должно приводить к одному и тому же результату);

- массовостью (позволяет получать результат при различных исходных данных);

- результативностью (обеспечивает получение результата через конечное число шагов).

 

31. Способы записи алгоритмов.

Для записи алгоритмов используют самые разнообразные способы, которые отличаются друг от друга наглядностью, компактностью, степенью формализации. Выделяют следующие основные способы записи алгоритмов:

- вербальный, когда алгоритм описывается на человеческом языке;

- символьный, когда алгоритм описывается с помощью набора символов;

- графический, когда алгоритм описывается с помощью набора графических изображений.

Наиболее распространенным способом является графический способ записи алгоритмов (в виде блок-схем). Графическая запись алгоритма представляет собой последовательность блоков, предписывающих выполнение определенных действий и связи между ними. Символы наиболее часто используемых блоков:

- начало или конец обработки данных

- ввод или вывод данных

- вычислительные действия

-проверка условия

- вычисление по подпрограмме

- начало цикла

 

 

32.Основные алгоритмические структуры.

Алгоритм решения любой задачи можно описать, используя 4 типа основных алгоритмических структур:

1) алгоритм линейной структуры (следования) – алгоритм, в котором все действия выполняются последовательно друг за другом в порядке заданной схемы алгоритма;

2) алгоритм разветвляющейся структуры (выбор) - алгоритм, в котором в зависимости от выполнения некоторого логического условия вычислительный процесс будет осуществляться либо по одним, либо по другим формулам;

3) алгоритм циклической структуры (повторение) - алгоритм, содержащий многократно выполняемые участки вычислительного процесса, называющиеся циклами;

4) вспомогательные алгоритмы или подпрограмма.

 

33. Прикладное ПО.

Прикладное ПО- это совокупность взаимосвязанных программ для решения определенного класса задач конкретной предметной области. К прикладным программам относят: текстовые и графические редакторы, табличные процессоры, СУБД, образовательные и обучающие программы.

К прикладному программному обеспечению (application software) относятся компьютерные программы, написанные для пользователей или самими пользователями, для задания компьютеру конкретной работы. Программы обработки заказов или создания списков рассылки — пример прикладного программного обеспечения. Программистов, которые пишут прикладное программное обеспечение, называют прикладными программистами.

 

§ Прикладное программное обеспечение предприятий и организаций. Например, финансовое управление, система отношений с потребителями, сеть поставок. К этому типу относится также ведомственное ПО предприятий малого бизнеса, а также ПО отдельных подразделений внутри большого предприятия. (Примеры: Управление транспортными расходами, Служба IT поддержки)

§ Программное обеспечение обеспечивает доступ пользователя к устройствам компьютера.

§ Программное обеспечение инфраструктуры предприятия. Обеспечивает общие возможности для поддержки ПО предприятий. Это системы управления базами данных, серверы электронной почты, управление сетью и безопасностью.

§ Программное обеспечение информационного работника. Обслуживает потребности индивидуальных пользователей в создании и управлении информацией. Это, как правило, управление временем, ресурсами, документацией, например, текстовые редакторы, электронные таблицы, программы-клиенты для электронной почты и блогов, персональные информационные системы и медиа редакторы.

§ Программное обеспечение для доступа к контенту. Используется для доступа к тем или иным программам или ресурсам без их редактирования (однако может и включать функцию редактирования). Предназначено для групп или индивидуальных пользователей цифрового контента. Это, например, медиа-плееры, веб-браузеры, вспомогательные браузеры и др.

§ Образовательное программное обеспечение по содержанию близко к ПО для медиа и развлечений, однако в отличие от него имеет четкие требования по тестированию знаний пользователя и отслеживанию прогресса в изучении того или иного материала. Многие образовательные программы включают функции совместного пользования и многостороннего сотрудничества.

§ Прикладные программы для проектирования и конструирования. Используются при разработке аппаратного и программного обеспечения.

 

34. Текстовые редакторы.

Текстовые редакторы предназначены для подготовки текстовых материалов на компьютере. Выделяют основные операции, выполняемые с помощью текстового редактора:

- набор текста;

-редактирование текста;

- работа с фрагментами текста (копирование, перемещение, удаление);

- форматирование текста (установка абзаца, переносов, выравнивание границ текста и т.д.);

- работа со специальными символами;

- работа с иллюстративными материалами.

Наиболее мощные из программ данного класса называют текстовыми процессорами. К текстовым процессорам относят, например, Microsoft Word.

Настольные издательские системы представляют собой комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для компьютерного набора, верстки и издания иллюстративных и текстовых материалов. Примерами яв-ся Page Maker, MS Publisher.

 

35. Табличные процессоры.

Для представления данных в удобном виде используют таблицы. Класс программ, используемых для обработки табличных данных, называют табличными процессорами или электронными таблицами. Особенность табличных процессоров заключается в том, что с их помощью можно не только вводить данные в ячейки таблиц, редактировать и форматировать их, но и применять формулы для описания связи между значениями, хранящимися в различных ячейках. Расчет по заданным формулам выполняется автоматически. Электронные таблицы можно эффективно использовать для:

- автоматической обработки, зависящих друг от друга данных;

-автоматизации итоговых вычислений;

-создания вводных таблиц;

-ведение простых БД.

Наиболее распространенным табличным процессором является Microsoft Excel.

 

36. Базы данных. Основные понятия.

База данных - это реализованная с помощью компьютера информационная модель, отражающая состояние объектов и их отношения. Опыт использования БД позволяет выделить перечень важнейших требований, которым должны удовлетворять современные БД:

-адекватность предметной области БД;

-интегрированность данных;

-независимость данных;

-минимальная избыточность хранимых данных;

-обеспечение защиты от несанкционированного доступа или случайного удаления данных;

-динамичность данных и способность к их расширению.

В БД определены 3 типа связи:

-один к одному;

-один ко многим;

-многие ко многим.

Проектирование БД:

1. Разработка технического задания: при подготовке технического задания составляют:

-список исходящих данных

-список выходных данных

2. Разработка структуры данных: работа начинается с составления списка полей, в соответствии с типом данных, размещаемых в каждом поле, определяют наиболее подходящий тип для каждого поля, далее распределяют поля по базовым таблицам. Каждой таблице намечают ключевое поле.

 

37. Основные модели данных.

В основе любой БД лежит модель данных. Термин «модель данных» был введен в 70-х гг. прошлого века и в современной трактовке отображает совокупность правил порождения структур данных в БД и последовательность их изменения. Для организации данных в БД используются 3 типа моделей данных:

-иерархическую

-сетевую

-реляционную

Иерархические БД могут быть представлены, как перевернутое дерево, состоящее из объектов различных уровней. Верхний уровень занимает один объект, второй-несколько объектов второго уровня и т.д. Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько объектов более низкого уровня, такие объекты находятся в отношении предка к потомку, при этом объект-предок может не иметь потомков или иметь их несколько, а объект-потомок имеет только одного предка. Иерархическую БД образует, н-р, каталог файлов, хранимых на диске.

Сетевые БД являются обобщением иерархических за счёт допущения объектов, имеющих более одного предка.

Реляционными являются БД, содержащие информацию, организованную в виде прямоугольных таблиц. Реляционная таблица представляет собой двумерный массив и обладает след. свойствами:

-все столбцы в таблице однородные, т.е. элементы в столбце имеют одинаковый тип и длину;

- каждый столбец имеет уникальное имя;

-одинаковые строки отсутствуют;

-порядок следования строк и столбцов может быть произвольным.

Строки реляционной БД соответствуют записям, а столбцы-полям. Запись-это полный набор данных об определенном объекте. Поле-это элемент таблицы, который содержит данные определенного типа. Поле, каждый элемент которого однозначно определяет соответствующую запись, называется ключевым полем.

 

38. СУБД

БД предполагает наличие комплекса программных средств, обслуживающих эту БД и позволяющих использовать содержащуюся в ней информацию. Такой комплекс программ называют СУБД. Основные функции СУБД:

- определение данных, т.е. определить какая именно информация будет хранится в БД, задать свойства данных, их тип, а также указать как эти данные связаны между собой;

- обработка данных;

- управление данными.

Архитектурно СУБД состоит из 2-х основных компонентов:

-языка описания данных;

-языка манипулирования данными.

СУБД Microsoft Access- это реляционная система управления БД, которая является самой популярной из современных СУБД. СУБД Access содержит след. элементы:

-таблицы

-запросы

-формы

-отчеты

-макросы

-модули

Таблица- это объект, который определяется и используется для хранения данных, таблица содержит поля и записи работать с таблицей можно в 2-х основных режимах: в режиме конструктора и в режиме таблицы. В режиме конструктора задается структура таблицы, т.е.определяются типы, свойства полей, их число и названия. Данный режим используется, если необходимо изменить структуру таблицы, а не хранящиеся в ней данные. Режим таблицы используется для просмотра добавления, изменения, простейшей сортировки или удаления данных.

Запрос- это объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из одной или нескольких таблиц. В Access можно создавать след.типы запросов: запрос на выборку; запрос с параметром; запрос на изменение, перекрестный запрос.

Форма- это объект, предназначенный для удобства ввода данных. В отличие от таблиц в формах не содержится информации БД, форма- это всего лишь формат показа данных на экране. Форма может строится на основе таблиц или запросов. В форму могут быть включены рисунки, диаграммы, формы и звук, существуют след. режимы форм: непосредственно формы, режим конструктора формы и режим таблицы.

Отчет- это объект, предназначенный для создания документа, который впоследствии может распечатан или включен в документ другого приложения.

Макрос- это объект, представляющий собой описание одного или нескольких действий, которые должен выполнить Access в ответ на определенное событие. В Access имеется свыше 40 макрокоманд, которые можно включать в макросы.

Модуль- это объект, содержащий программу на языке VBA. B Access каждому полю может присваиваться один из основных типов данных:

-текстовый

-числовый

-дата/время

-денежный и т.д.

К основным свойствам полей СУБД Access относят:

-маска ввода (т.е. определение формы, в которой будут вводится данные)

-значение по умолчанию

-сообщение об ошибке

-обязательное поле

-индексированное поле

 

39. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей.

Под компьютерной сетью понимают любое количество компьютеров, связанных между собой каналами связи передачи данных. Существует ряд причин для объединения компьютеров в сети:

1) совместное использование ресурсов- позволяет несколькими компьютерами осуществлять совместный доступ к периферийным устройствам, что снижает затраты для каждого отдельного пользователя;

2) аналогично используют сетевые версии прикладного программного обеспечения.

Компьютерные сети делятся на:

-локальные (небольшая группа компьютеров, связанных друг с другом и расположенных обычно в пределах одного здания или организации);

-региональные (сеть, соединяющая множество локальных сетей в рамках одного района, города или региона);

-глобальные (сеть, объединяющая компьютеры разных городов, регионов и государств)

 

40. Локальные сети. Топология сетей.

Способ соединения компьютеров в локальную сеть называется топологией.

1) Топология «Шина».

Достоинства:

-простая и дешёвая

-легко развивать, добавляя новые разветвления

-функционирование сети не зависит от работы отдельного компьютера

Недостатки:

-при разрыве кабеля нарушается функционирование всей сети

-ограничения на число компьютеров из-за ослабленного сигнала по кабелю

2) Топология «Звезда»

Все компьютеры объединены друг с другом через концентратор, данные передаются от одного компьютера к концентратору, который затем пересылает их адресату.

Достоинства:

-нарушение соединения между концентратором и отдельным компьютером не влияет на остальные компьютеры

Недостатки:

-высокие затраты на прокладку кабеля

-нарушение работы концентратора нарушает работу всей сети.

3) Топология «Кольцо».

Компьютеры связаны между собой, при этом 1 компьютер принимает сигнал, анализирует его и если сигнал адресован не ему, то передает его по кольцу следующему компьютеру.

Достоинства:

-большее количество компьютеров можно присоединить к сети по сравнению с др. топологиями

Недостатки:

-подключение нового компьютера требует краткосрочного отключения всей сети

-разрыв кабеля в любом месте вызывает прекращение работы всей сети.

 

41. Глобальная сеть Интернет.

Интернет представляет собой добровольное объединение сетей, связывающее множество локальных и региональных сетей. Любой компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой сетевой адрес, который образуется из 4 целых чисел, принадлежащих диапазону от 0 до 255 и отделенных друг от друга точкой. Адреса компьютеров в Интернете называют IP- адресами. В Интернет введена доменная система имен, которая имеет иерархическую структуру. Домены верхнего уровня бывают 2-х типов:

-географические (2-х буквенные)- RU

-административные (3-х буквенные)- EDU

Таким образом, для полной адресации компьютера в Интернет нужно указать имена всех доменов, в которые входит компьютер, начиная с сетевого адреса самого компьютера и заканчивая названием домена верхнего уровня. Имена компьютеров и всех доменов отделяются друг от друга точкой. IP- адреса и доменные адреса связаны однозначно и находятся на специально выделенном компьютере, который называется DNS-сервером. Организация, которая обеспечивает присоединение отдельных пользователей к Интернету и имеет право выделять IP-адреса, называются провайдером. Сеть Интернет функционирует и развивается благодаря использованию единого протокола передачи данных TCP/IP, при этом первая часть- это транспортный протокол, а вторая- протокол маршрутизации. Протокол маршрутизации обеспечивает передачу информации между компьютерами сети. Транспортный протокол обеспечивает разбиение файлов на отдельные пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения. Основными ресурсами Интернет являются: всемирная паутина, электронная почта, эл.доски объявлений, телеконференций, пересылка файлов, БД. Для поиска нужной информации используется универсальный указатель, содержащий имя протокола, по которому нужно обращаться к требуемой информации, адрес сервера и полное имя файла.

 

42. Под компьютерным преступлением понимается предусмотренное законом общественно-опасное деяние с использованием компьютерной техники. С компьютерными преступлениями тесно связана информационная безопасность. Новые технологии изменения, передачи, обработки и хранения информации значительно расширили сферы деятельности людей, нуждающихся в защите информации, привели к развитию и распространению новых методов несанкционированного доступа к информации и как следствие к интенсивному развитию нового научного направления- информационная безопасность. Можно выделить некоторые причины, которые и привели к необходимости как разработки новых методов защиты информации, так и дальнейшему развитию традиционных методов.

Первые системы коллективного использования ЭВМ, а затем объединения их в локальные и глобальные сети, выявили потребность в защите информации от случайных ошибок, сбоев в аппаратуре электропитания. Стремительный рост емкости внешних запоминающих устройств и высокая эффективность их использования в системах автоматического управления привели к созданию БД колоссальной емкости и высокой стоимости, одновременно создавая проблемы их защиты как от разнообразных случайных повреждений, так и от несанкционированного доступа.

 

43. Преступления, связанные с компьютерами можно разделить на 2 категории: в первой-компьютеры и компьютерная информация являются объектом преступления. К этой категории относятся: хищения или нанесение ущерба техническим средствам и информации; несанкционированный доступ к компьютерной системе и информационным ресурсам. Во второй категории компьютер служит орудием преступления. Например, осуществление с помощью компьютера банковского хищения; государственный, коммерческий и промышленный шпионаж; распространение компрометирующей информации, фальсификация результатов голосования и т.п. Различают след. криминологические группы компьютерных преступлений:

1) преступление против личных прав и частной сферы, например, разглашение банковской, врачебной и др. частной информации.

2) экономические преступления- осуществляются с корыстными целями, например, хищение программ, экономический шпионаж

3) преступления против государственных и общественных интересов, например, ущерб обороноспособности, фальсификация результатов голосования.

К преступному вмешательству в компьютер относят:

- несанкционированный доступ к компьютерной информации в корыстных целях

- разработка и распространение компьютерных вирусов

- халатная небрежность при разработке и эксплуатации программного обеспечения компьютерной системы, которая может привести к тяжелым последствиям

-подделка и фальсификация компьютерной информации

-хищение программного обеспечения

-несанкционированное копирование, модификация и уничтожение информации

-несанкционированный просмотр информации из БД

 

44. Предупреждения компьютерных преступлений включают технические, организационные и правовые меры.

К техническим мерам относятся:

-аппаратная защита от несанкционированного доступа

-резервирование особо важных компонентов компьютерной системы

-организация вычислительных сетей с перераспределением ресурсов при нарушении функционирования

-средства сигнализации

К организационным мерам относятся:

- охрана помещения

-подбор надежного персонала

-ограничение доступа к компьютерной системе

-обслуживание и контроль работы компьютерного центра персоналом, не заинтересованным в сокрытии преступления

К правовым мерам относятся:

- разработка правовых норм ответственности

-усовершенствование уголовного и гражданского законодательства, а также судопроизводство по делам связанным с компьютерными преступлениями

-защита авторских прав программистов

-общественный контроль за разработчиками компьютерных систем

-принятие необходимых международных соглашений по вопросам информационной безопасности.

 

45. Компьютерный вирус- это вредоносная программа, способная к саморазмножению и выполнению разных деструктивных действий. Вирусы действуют только программным путем, они присоединяются к файлу или проникают в тело файла. Вирус попадает в компьютер вместе с зараженным файлом и после этого начинает действовать самостоятельно. Некоторые вирусы во время запуска зараженного файла становятся резидентными, т.е. постоянно хранятся в оперативной памяти компьютера и могут заражать другие загрузочные файлы и программы.

Основные источники вирусов:

-компьютерные сети;

-жесткий диск;

-вирусы, остающиеся в оперативной памяти после предшествующего пользователя

-съемные диски и т.д.

Основные признаки заражения компьютера вирусом:

-уменьшение объема свободной оперативной памяти;

-замедление загрузки и работы компьютера

-непонятные изменения в файлах

-ошибки при загрузке операционной системы

-непонятные системные сообщения, музыкальные и визуальные эффекты

Классификация вирусов:

- загрузочные вирусы (могут привести к полной потери информации, хранящейся на диске)

-файловые вирусы (делятся на вирусы, зараж-е программы, макро-вирусы, вирусы-спутники и вирусы, искажающие системную информацию о файле)

-загрузочно-файловые (способны поражать как загрузочные сектора дисков, так и коды файлов)

-вирусы-невидимки (фальсифицируют информацию, прочитанную с диска так, что программа, которой предназначена эта информация получает неверные данные)

- ретро-вирусы (заражают антивирусные программы, уничтожая их или делая нетрудоспособными)

- вирусы-черви (снабжают небольшие сообщения эл.почты т.н. заголовками, которые по своей сути есть веб-адреса, место нахождения самого вируса, при попытке прочитать такое сообщение вирус начинает считывать через Интернет «своё тело» и после загрузки начинает деструктивное действие. Данные вирусы являются очень опасными, т.к. зараженный файл фактически не содержит коды вируса).

«Троянские кони»- это вредоносные программы, которые маскируются под полезную программу, выполняя во время своего функционирования разрушительную работу, либо собирает на компьютере информацию, не подлежащую разглашению.

Для защиты информации от вирусов используют общие и программные средства.

Общие:

-резервное копирование информации

-избежание использования случайных и неизвестных программ

-перезагрузка компьютера перед началом работы

-ограничение доступа к информации

Антивирусная программа-это программа, выявляющая и обезвреживающая компьютерные вирусы. В основу практически всех антивирусов входят:

-ядро

-сканер

-монитор активности

-модуль активности

Антивирусные программы:

1) программы- детекторы (рассчитаны на обнаружение конкретных вирусов. Работа данных программ обоснована на сравнении характерной последовательности байт, содержащиеся в теле вируса, с байтами проверяемых программ)

2) программы-доктора (они не только находят файлы, зараженные вирусов, но и лечат их, удаляя из файла тело программы вируса)

3) программы- ревизоры (анализируют текущее состояние файлов и системных областей дисков и сравнивают его с информацией, сохраненной ранее в одном из файлов программы ревизора)

4) программы- фильтры (это резидентные программы, которые оповещают пользователя обо всех попытках выполнить подозрительные действия, а пользователь принимает решение о разрешении или запрещении выполнения этих действий)

5) программы- иммунизаторы (записывают в вакцинируемую программу признаки конкретного вируса так, что вирус считает её уже зараженной и поэтому не производит повторное инфицирование)

Рейтинг популярности:

-антивирус Касперского

-Eset Nod 32

-Dr. Web

-Avast

-Panda

 

46. Архивация - это сжатие одного или нескольких файлов и помещение их в спец.файл, называемый архивным. Для упаковки файлов и их последующего восстановления используются специальные программы- архиваторы. Степень сжатия определяется 2 обстоятельствами:

-природой информации

-алгоритмом архивации

Существуют 2 группы алгоритмов сжатия данных:

-сжатие без потерь (при разархивации данных восстанавливаются полностью, без изменений)

-сжатие с потерями (удаляется информация, не влияющая на суть данных или не воспринимаемая человеком)

Для сжатия без потерь в основном используют 2 классических метода:

Метод Хаффмана основан на том, что практически в любом тексте некоторые символы встречаются чаще, а некоторые реже. Архивируемый текст предварительно просматривается программой-архиватором и составляется таблица частот, встречаемых в тексте символов. Затем для записи самых распространенных в данном тексте символов используются максимально короткие двоичные последовательности, для менее распространенных более длинные.

Метод Лемпеля-Зива заключается в следующем: в потоке данных анализируется последовательность байт и если некоторая последовательность уже встречалась и запись о её длине и смещении короче, чем сама эта последовательность, то в создаваемый архивный файл записывается не сама последовательность, а ссылка на неё.

Примерами программ-архиваторов служат: WinZip, WinRar.

 

47. Предметом правовой статистики служит количественная сторона правовых явлений и процессов, тенденции и закономерности их развития в конкретных условиях места и времени. Статистические исследования включают в себя, как правило, 3 стадии:

1) сбор необходимой первичной статистической информации, для чего применяется метод статистического наблюдения, исходные данные для исследования можно получить из статистических карточек и отчетов, имеющихся в органах суда и прокуратуры, милиции и др. правоохранительных органов. Статистическое наблюдение должно охватывать либо всю совокупность явлений, либо такую её часть, которая должна быть достаточно представительной, чтобы результаты, полученные на основе неполных данных, можно было распространить на всю изучаемую совокупность.

2) сводка и группировка собранных в ходе массового наблюдения «первичных данных». Например, совокупность преступлений можно разбить на группы по объекту посягательства.

3) анализ собранных и сгруппированных данных на основе применения обобщающих статистических показателей:

-абсолютных

-относительных

-средних величин

-коэффициентов и др. показателей. Статистический анализ позволяет выявить причинно-следственные связи, установить закономерности и взаимозависимости изучаемых правовых явлений, оценить эффективность действующей системы мер борьбы с преступностью.

Средние величины подразделяются на степенные и структурные средние. К классу степенных средних относятся: среднее арифметическое, среднее гармоническое, среднее геометрическое и среднее квадратическое. К структурным средним относятся: мода и медиана.

Мода (Мо)- значение изучаемого количественного признака, встречающегося с наибольшей частотой.

Медиана (Ме)- значение количественного признака, который находится в середине ранжированного вариационного ряда, т.е. все варианты записываются в возрастающем порядке, причем каждая столько раз, сколько встречается.

К показателям вариации относят: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсию, сред.квадратическое отклонение, коэффициент вариации.

Самый простой показатель коэффициент вариации. Rb= xmax - xmin

Размах вариации отражает только крайние отклонения признака и не указывает на сколько велики отклонения от среднего значения всех вариантов в вариационном ряду. Более точной характеристикой является среднее линейной отклонение: d=

Ещё более точным характеристиками является дисперсия и среднее квадратическое.

Дисперсия- G2=

Среднее квадратическое= корень квадратный из дисперсии.

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение служат наилучшим способом проверки однородности совокупности. Чем меньше их значение, тем однороднее совокупность и тем типичнее характеризуется её средняя величина, т.е. сред.квадратическое отклонение выражается в тех же единицах измерения, что и значение признака, то на практике оно лучше поддается интерпретации. Для сравнения вариаций различных признаков применяется относительный показатель вариации. V= G/2*100%

Совокупность считается однородной, если коэффициент вариаций не превышает 35% и соответственно надежность и типичность средней такой совокупности яв-ся более высокой.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: