Микропроцессорные системы (МПС)
1. Сравнительная характеристика микропроцессоров Intel 8086-Pentium.
2. Построение контроллеров на базе однокристальных микроЭВМ семейства MCS-51.
3. Что такое микропроцессорные системы (МПС). Представить структурную схему «компьютерной» МПС и перечислить назначение основных ее узлов. Представить структурную схему «промышленной» МПС и перечислить назначение основных ее узлов. Что общего между этими системами и в чем их различие.
4. Перечислить типы системных шин и интерфейсов «компьютерной» МПС. Пояснить назначение основных управляющих сигналов системных шин и интерфейсов.
5. Перечислить типы контроллеров периферийных устройств, их назначение, принцип действия.
6. Перечислить методы передачи информации между контроллером и периферийным устройством. Указать на недостатки и преимущества каждого из методов.
7. Описать методы повышения быстродействия «компьютерной» МПС на аппаратном и программном уровне.
8. Перечислить основные типы расчетов общего назначения (РОН), их назначения.
9. Область использования «промышленных» МПС. Встроенные, локальные, распределенные системы. Системы параллельных вычислений. Положительные и отрицательные качества этих систем.
10. Что такое «ORCAD», состав, назначение. Методы работы в «ORCAD».
СПО
11. Особенности методов построения ОС..
12. Основные принципы построения ОС.
13. Процесс. Состояния и свойства процессов.
14. Проблема синхронизации процессов.
15. Проблема синхронизации процессов: тупики, нити.
16. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования процессов.
17. Свойства и классификация ресурсов.
18. Дисциплины распределения ресурсов, используемых в ОС
ПС и МПОД
19. Экспертный метод весовых коэффициентов важности.
20. Методы выборочного контроля по количественному признаку.
21. Планирование и обработка результатов расслоенного (ступенчатого) эксперимента.
22. Полный факторный эксперимент (ПФЭ).
23. Модифицированный метод случайного баланса (ММСБ).
24. Метод наименьших квадратов с предварительной ортогонализацией факторов (МНКО).
25. Планирование второго порядка. Типы планов, их особенности.
26. Задача оптимизации. Метод крутого восхождения (Бокса-Уилсона).
27. Направленный эксперимент при наличии ограничений.
Электроника
28. Биполярные транзисторы. Условное обозначение, классификация, режимы работы, схемы включения. Вольт-амперные характеристики и h-параметры.
29. Полевые транзисторы. Условное обозначение, схемы включения, принцип работы полевого транзистора с затвором в виде p-n перехода и с изолированным затвором. МОП-транзистор с индуцированным и встроенным каналом. Вольт-амперные характеристики и параметры полевых транзисторов.
30. Принципы построения усилительных каскадов на транзисторах. Сравнительная характеристика каскадов с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором.
31. Операционные усилители. Общие сведения, классификация. Параметры идеального и реального операционного усилителя (ОУ). Инвертирующий и неинвертирующий усилители.
32. Принципы построения генераторов гармонических колебаний. Условия самовозбуждения. Баланс амплитуд и баланс фаз. Мягкий и жесткий режимы самовозбуждения.
33. Параметрический и компенсационный стабилизаторы напряжения. Коэффициент стабилизации напряжения.
34. Релаксационные импульсные генераторы (мультивибраторы). Схемы и принцип работы автоколебательного и ждущего мультивибраторов.
НФВС
35. Основные понятия и термины теории надежности. Количественные параметры надежности.
36. Расчет надежности при проектировании.
37. Ремонтопригодность аппаратуры. Техническое обслуживание.
38. Показатели связности для систем с сетевой структурой.
Технология программирования
39. Характеристика качества программного обеспечения (ПО). Сложность ПО. Объектный подход как способ преодоления сложности.
40. Программирование с классами. Структурные компоненты класса. Перегрузка операций.
41. Программирование с классами. Производные классы. Порождение, видимость, наследование. Конструкторы и деструкторы; виртуальные функции..
42. Универсальный язык моделирования – UML, его назначение. Варианты использования, диаграммы классов. Применение диаграммы классов.
43. Универсальный язык моделирования – UML, его назначение. Диаграммы взаимодействия: (последовательные и кооперативные). Их применение.
44. Универсальный язык моделирования – UML, его назначение. Диаграммы деятельности и состояний. Их применение.
45. Основы процесса разработки с использованием универсального языка моделирования – UML. – этапы, учет рисков.
46. Тестирование: методики черного и белого ящиков, общая стратегия тестирования.
CИИ
47. Экспертные системы. Определение, назначение. Основные типы экспертных систем.
48. Извлечение знаний. Уровни приобретения знаний. Техника извлечения знаний.
49. Способы представления знаний (правила продукций, семантические сети и др).
50. Механизм логического вывода. Прямой и обратный вывод. Поиск в глубину и в ширину.
51. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Источники неопределенности. Байесовская модель. Подход Хеккермана.
52. Обучающаяся экспертная система. Ограничения, накладываемые на самообучающуюся экспертную систему.
53. Программирование игр с полной информацией. Способы ограничения дерева допустимых ходов. Недостатки игровых программ и приемы их усовершенствования.
Базы данных
54. Реляционные объекты данных: домены и отношения. Характеристика отношений. Определение реляционной базы данных.
55. Целостность реляционных данных. Потенциальные и внешние ключи. Ссылочная целостность.
56. Реляционная алгебра. Замкнутость. Операции над множествами. Примеры использования.
57. Язык SQL. Домены, базовые таблицы. Обработка данных.
58. Проектирование баз данных. Функциональные зависимости. Нормализация.
59. Модель типа объект/отношение.
60. Защита данных. Транзакции. Восстановление транзакции. Восстановление системы.
61. Распределенные базы данных. Преимущества. Проблемы.
Организация ЭВМ, комплексов и систем
62. Архитектура процессора. Функциональная и структурная организация процессора. RISC, и CISC — архитектуры.
63. Архитектурные принципы фон-Неймана. Интерпретация команд процессором. Форматы данных и команд. Способы адресации. Логический и физический адрес.
64. Декомпозиция дискретного преобразователя на операционный и управляющий блоки. Управляющий блок с «жесткой» и программируемой логикой работы. Микропрограммирование.
65. Организация прерываний в ЭВМ. Источники прерывания. Последовательность прерывания. Характеристики системы прерываний.
66. Организация памяти ЭВМ. Иерархия памяти. Кэш-память. Виртуальная память. Распределение и защита памяти. Методы повышения быстродействия памяти.
110. Организация ввода-вывода. Программный ввод-вывод. Ввод-вывод по прерываниям и через прямой доступ к памяти. Синхронизация работы процессора и периферийных устройств.
111. Системы обработки данных с нетрадиционной архитектурой. Классификации высокопроизводительных систем обработки данных.
112. Синхронные системы обработки данных. Векторно-конвейерные, векторно-параллельные, ассоциативные и систолические системы.
113. Асинхронные системы обработки данных. Многопроцессорные системы с общей и распределенной памятью и динамической структурой. Многомашинные вычислительные комплексы. Волновые и нейронные системы.
114. Проблемно-ориентированные вычислительные системы. Системы нечеткого и логического вывода, обработки сигналов и изображений. Машины баз данных и знаний.
Сети ЭВМ и телекоммуникации
110. Модель взаимодействия открытых систем (OSI).
111. Физические принципы построения локальных сетей.
112. Коммутация каналов и пакетов.
113. Локальные сети Fast Ethernet.
114. Маркерный метод управления в локальной сети.
115. Сеть типа frame relay.
116. Сеть типа Х.25.
117. Принципы создания глобальных и корпоративных сетей.
118. Методы кодирования в сети.
119. Методы обнаружения и исправления ошибок в сети.
Теория автоматов
120. Автоматы и формальные языки. Классификация формальных языков и автоматов. Концепция порождения и распознавания.
121. Регулярные языки и конечные автоматы. Автоматы Мили и автоматы Мура.
122. Абстрактный синтез конечных автоматов. Минимизация и детерминация конечных автоматов.
123. Сети из конечных автоматов. Способы синхронизации в автоматной сети. Синхронные, асинхронные и апериодические схемы.
124. Структурный синтез конечных автоматов. Комбинационный автомат. Элементарные комбинационные автоматы. Элементы памяти.
125. Асинхронный потенциальный автомат. Асинхронный элемент памяти. Состязания элементов памяти. Синтез асинхронных потенциальных автоматов.
126. Синхронный автомат. Синхронный элемент памяти. Синтез последовательных схем, свободных от критических состязаний.
КТОП ЭВМ
127. Основные принципы конструирования ЭВМ.
128. Показатели качества конструкции.
129. Физико-химические основы производства печатных плат.
130. Индуктивные и емкостные паразитные наводки в цепях ЭВА.
131. Электромагнитный экран от внешних и внутренних помех.
132. Механизмы теплообмена в электронной аппаратуре.
133. Принципы тепловой защиты элементов и конструкций ЭВА.
Информационные управляющие системы
134. Классификация информационных технологий и систем. Общая концепция АСУП предприятия.
135. Реорганизация предприятия и внедрение ИУС.
136. Автоматизированное рабочее место бухгалтера. Концептуальная модель обработки данных в ИУС-БУ. Компьютерная форма бухгалтерского учета.
137. Модели документооборота ИУС-БУ.
100. Ввод ИУС-БУ в эксплуатацию. Эксплуатация и сопровождение ИУС-БУ.
110. Основные принципы работы систем класса MRPII. Эволюция стандартов планирования. От MRPII к ERP и CSRP.
Интеграция ERP и систем B2B. Разработка промышленных систем электронной коммерции. Электронный бизнес и ИТ-инфраструктура.
Системы принятия и поддержки управленческих решений и OLAP технология. Интеллектуальный анализ данных.
Компьютерная графика
110. Алгоритмы растровой графики. Краткий обзор и анализ.
111. Заливка и закраска. Метод Гуро. Основные принципы. «Эффект полос Маха». Метод Фонга. Достоинства и недостатки методов. Применение.
112. Средства ввода и визуализации изображений в КГ. Примеры.
113. Программные средства КГ. Краткий обзор и назначение.
114. Архитектура графических систем КГ.
115. Современные стандарты КГ. Графические форматы.
Периферийные устройства
110. Основной интерфейс PCI.
111. Интерфейсы USB и IEEE-1394 .
112. Физический принцип записи информации на CD диске.
113. Физический принцип записи информации на магнитно-оптическом диске.
114. Принцип струйной печати.
Схемотехника ЭВМ
115. Основные типы базовых логических элементов.
116. Типовые комбинационные схемы.
117. Последовательные схемы: триггеры, регистры, счетчики.
118. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Характеристика основных типов ПЗУ.
119. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Статическое и динамическое ОЗУ.
120. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи.
1 Микропроцессорная техника
Электроника
Организация ЭВМ, комплексов и систем
КТОП ЭВМ
Периферийные устройства
Схемотехника ЭВМ
2 ПС и МПОД
НФВС
Технология программирования
ОИИ
Теория автоматов
Информационно-измерительные и управляющие системы
3 СПО
Базы данных
Сети ЭВМ и телекоммуникации
Компьютерная графика
