рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках - раздел Информатика, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ Дисциплина Информатика При Выполнении Вычислений Возможны Ошибки. Сообщение Об Ошибке В Mathc...

При выполнении вычислений возможны ошибки. Сообщение об ошибке в Mathcad выводится в красном прямоугольнике, от которого отходит линия, указывающая на место ошибки. В Приложении 4 приведен список сообщений об ошибках.

Порядок выполнения лабораторной работы:

Задание 1. Вычислить:

, |-10| = , 10! = .

Это и все остальные задания снабдить комментариями, используя команды Text → Create Text Region или Text →Create Text Paragraph.

Задание 2.Определить переменные: a := 3.4, b := 6.22, c:= 0.149 (причем переменную с - глобально) и выражения:

, .

· вычислить выражения.

· С помощью команды Math → Numerical Format → Displayed Precisionизменить точность отображения результатов вычисления глобально.

Задание 3.Вывести на экран значение системной константы π и установить максимальный формат ее отображения локально.

Задание 4.Выполнить следующие операции с комплексными числами:

Z:= -3 + 2i, |Z| = , Re(Z) = , Im(Z) = , arg(Z) = ,

, =, Z = ,

Z1:= 1+2i, Z2:= 3+4i, Z1+Z2 = , Z1 - Z2 = , ZZ2 = , Z1/Z2 = .

Задание 5.Выполнить следующие операции:

, , , , x:=2,

Задание 6. Определить векторы d, S и R через дискретный аргумент i. Отобразить графически таблично заданные функции Ri(di) и Si(di), используя команду Graphics →Create X-Y Plot.

Введем: i:=0,1…4.

Ввод числовых значений в таблицу наберите di:=0.5, 1, 1.5,2, 2.5

Чтобы оформить график, необходимо выполнить следующие команды:

· Щелкнуть мышью на графике, чтобы выделить его, при этом MathCAD заменит меню Graphicsна меню X-Y Plot.

· Выбрать X-Y Plot → Format (появится диалоговое окно"Formatting Currently Selected X-Y Plot") и отформатировать график так, чтобы в каждой узловой точке графика функции Si(di) стоял знак вида р (Traces → Symbol →box), a график функции Ri(di) отобразить в виде гистограммы (Trace → tupe→bar).

· Нанести линии сетки на график (X-Y Axes → Grid Lines) и отобрaзить легенду(Traces→Hide Legend).

Задание 7.Построить декартовые (X-Y Plot) и полярные (Polar Plot) графики следующих функций:

Для этого необходимо определить а как дискретный аргумент на интервале от 0 до 2π с шагом π/30.

Определить по графику X-Y Plot координаты любой из точек пересечения графиков Y(a ) и P(a ), для этого необходимо:

· Выделить график и выбрать X-Y Plot → Zoom(появится диалоговое окно"X-Y Zoom") для увеличения части графика в области точки пересечения.

· На чертеже выделить пунктирным прямоугольником окрестность точки пересечения графиков Y(a ) и P(a ), которую нужно увеличить.

· Нажать кнопку Zoom, чтобы перерисовать график.

· Чтобы сделать это изображение постоянным, выбрать Accept.

· Выбрать X-Y Plot → Trace (появится диалоговое окно "X-Y Trace").

· Внутри чертежа нажать кнопку мыши и переместить указатель мыши на точку, чьи координаты нужно увидеть.

· Выбрать Copy X (или Copy Y), на свободном поле документа набрать Xper := (или Yper :=) и выбрать пункт меню Edit → Paste.

Вычислить значения функций Х(a) и Y(a) при a :=π/ 2.

Задание 8.Используя командуMath → Matricsсоздать матрицу Q размером 6 на 6, заполнить ее произвольно и отобразить графически с помощью команды Graphics -Create Surface Plot.

Задание 9.Нахождение корней уравнения в программе MathCad с использованием встроенной функции root.

1. Записать на рабочем листе MathCad вид функции f(х), для которой необходимо найти на заданном интервале корни (индивидуальные варианты см. таблицу 1).

2. Создать цикл из точек интервала, на котором определяются корни, и вычислить в этих точках функцию f(х). Построить график функции f(х) и график функции х0=0 (т.е. ось х).

3. Определить точки пересечения двух кривых f(х) и х0, которые будут приближением к корням уравнения.

3.1. Использовать для определения на графике значений корней в контекстном меню (рис.9.2, a) опцию Trace (Рис. 9.2,б), установить флажок в окне Track Data Poіnt.

3.2. Подвести курсор мыши к точкам пересечения кривых, координаты точек пересечения кривых, т.е. корни, будут представлены в окнах Х-Value и У- Value, а на графике отобразится вертикальная прямая.

4. Задать для независимой переменной х начальное приближение, которое выбирается как значение точки пересечения кривых f(х) и х0. Обратиться ко встроенной в MathCad функции root(f(x), x) (функция root возвращает значение независимой переменной х, для которой f(х) равняется 0) и найти корень х1.

5. Найти второй (х2) и третий (х3) корень уравнения f(х)=0 (уравнение третьей степени имеет не больше трех действительных корней), задав для них соответственно их начальные значения как координаты точек пересечения кривых f(х) и х0 и использовав функцию root.

 

а) б)

Рис. 9.2 – Диалоговые окна для определения координат точек пересечения кривых

Пример. Для уравнения найти корни на интервале [-1, 1], шаг изменения переменной х равен 0.1.

1 Записать цикл из точек интервала х:=-1, -0.9..1.

2 Записать функции и х0=0.

3 Построить графики для этих функций.

4. Определить на графике точки пересечения кривых и х0=0.

5 Задать как приближение значения точек пересечения х1, х2, х3.

В примере х1=-0.9, х2=0.2, х3= 0.7.

6 Вычислить значение корней с помощью формул: root (f(x1),x1), root (f(x2),x2), root (f(x3),x3). Полученные значения корней такие: х1=-0.92, х2=0.21, х3= 0.721 (Рис. 9.3).

Рис. 9.3 – Результат нахождения корней с использованием функции root

Задание 10.Нахождение корней уравнения в программе MathCad с использованием встроенной функции polyroots, которая возвращает вектор, имеющий все корни уравнения, коэффициенты уравнения при этом задаются вектором.

1. Записать на рабочем листе MathCad вид функции f(х), для которой необходимо найти на заданном интервале корни.

2. Записать как вектор v все коэффициенты уравнения, расположить их в порядке увеличения степеней.

3. Найти корни, обратившись ко встроенной функции r:=polyroots(v), результат будет получено относительно трансформированного вектора rT.

4. Для интервала нахождения корня и количества элементов вектора rT создать соответствующие циклы и вычислить значение функции в точках цикла.

5. Построить график функции в точках цикла, а также в найденных точках корней, в которых функция будет иметь значения, равные нулю.

Пример.Для уравнения найти корни на интервале [-1.1, 7.1] , шаг изменения переменной х равен 0.1.

1. Создать вектор из коэффициентов уравнения, используя панель управления Matrix (Матрица) (рис.9.4) и задав один столбец и четыре строки для коэффициентов уравнения.

Рис. 9.4 – Диалоговое окно для определения вектора из коэффициентов уравнения

Вектор из коэффициентов уравнения будет иметь следующий вид

2. С помощью встроенной функции r:=polyroots(v) найти корни уравнения и представить их в виде вектора rT, транспонированного по отношению к r, то есть преобразованного из столбца в строку.

3. Создать циклы для переменной х и количества найденных корней:

4. Построить графики для функции и определить функцию в точках корней. В точках корней значения функции равны нулю.

5. Определить значения корней на графике (Рис. 9.5).

Рис.9.5 – Результат нахождения корней с использованием функции polyroots

 

Задание 11. Нахождение корней уравнения в программе MathCad с использованием символьных решений уравнений.

1. Ввести левую часть уравнения.

2. Ввести знак равенства с использованием панели управления Evaluatіon (Выражения) или с помощью нажатия клавиш Ctrl + =.

3. За знаком равенства ввести правую часть уравнения.

4. Выделить переменную, относительно которой решается уравнение.

5. Выбрать команду Symbolіc/Varіable/Solve.

По окончанию решения корни уравнения выводятся в виде вектора.

Пример. Для уравнения найти корни с использованием символьных решений уравнений.

1. Записать левую часть уравнения

.

2. Поставить логический знак «=» и в правой части записать 0.

3. Выделить переменную х.

4. Обратиться в главном меню MathCad к команде Symbolic/Variable/ Solve.

Найдены корни уравнения запишутся в виде вектора:

Задание 12. Найти приближенное решение с использованием функции mіnerr(x1,...).

1. Задать приближение последовательно для первого корня х:=1.

2. Ввести ключевое слово gіven (дано), из которого начинается блок решений.

3. Записать уравнение, используя знак логического равенства между правой и левой частями уравнения.

4. Обратиться к функции mіnerr( x). Корни будут найдены.

Пример. Найти приближенное решение вышеприведенного уравнения с использованием функции minerr( x1,…).

1. Задать приближение последовательно для первого корня х:=1.

2. Ввести ключевое слово given (дано), с которого начинается блок решений.

3. Записать уравнение, используя знак логического равенства между правой и левой частью уравнения.

4. Обратиться к функции minerr( x). Корень будет найден.

5. Аналогические действия выполнить для двух других корней уравнения, поскольку уравнения третьей степени имеет не больше трех корней.

 

 

Таблица 7.1 – Варианты заданий к лабораторной работе

№ варианта Интервал нахождения корней Уравнение
[-1; 3] x3-2,92x2+1,4355x+0,791=0
[-2; 3] x3-2,56x2-1,325x+4,395=0
[-3,5; 2,5] x3+2,84x2-5,606x-14,766=0
[-2,5; 2,5] x3+1,41x2-5,472x-7,38=0
[-1,6; 1,1] x3+0,85x2-0,432x+0,044=0
[-1,6; 1,6] x3-0,12x2-1,478x+0,192=0
[-1,6; 0,8] x3+0,77x2-0,251x-0,017=0
[-1,4; 1] x3+0,88x2-0,3999x-0,0376=0
[-1,4; 2,5] x3+0,78x2-0,827x-0,1467=0
[-2,6; 1,4] x3+2,28x2-1,9347x-3,90757=0

Задание 13.Действия с матрицами.

1. Создать матрицы , , , , , из коэффициентов a, b, c, m, k, n в соответствии с вариантом задания (см. таблицу 7.2).

2. Выполнить действия с матрицами в соответствии с вариантом задания.

3. Найти ранг матрицы А.

4. В символьном виде выполнить транспонирование матрицы В, инвертирование матрицы А.

5. Найти обратную матрицу К. Найти детерминант матрицы А.

Таблица 7.2. – Варианты к заданию 12

Номер варианта Значение элементов матриц Действия с матрицами
a=1; b=0.5; c=-1; m=2; k=-2.1;n=-0.8 1) A+A×M; 2) B×C; 3) M3; 4)D+m×K; 5)A×D+D×M; 6)K-2
a=-2; b=1; c=1.5; m=-3; k=-0.1;n=1.8 1) A+B×M; 2) M×C; 3) B3; 4)C+m×K; 5)AB+D×K 6)D-3
a=-1; b=5; c=1.3; m=0.9; k=0.1; n=-0.5 1) A-M; 2) B-a×C 3) M2-B; 4)D-×K; 5)A+7×D; 6)A-2
a=1; b=0.5; c=1; m=0.2; k=0.27 ;n=0.7 1) A2; 2) B×C+M; 3) n×M2; 4)D-K; 5)A×B-D×C; 6)D-2
a=3; b=2.1; c=0.91; m=1.2; k=1; n=3 1) A2+M; 2) B-M; 3) b×C-3; 4)D+3K; 5)A×K-D; 6)M-2
a=4; b=-0.5; c=-1; m=3.2; k=1.1;n=1.8 1) A+B×M; 2) M×C; 3) B3; 4)C+m×K; 5)AB+D×K 6)D-3
a=1; b=2.5; c=0.3; m=1; k=-2.1;n=-0.8 1) A-M; 2) B-a×C 3) M2-B; 4)D-×K; 5)A+7×D; 6)A-2
a=2; b=0.5; c=-1.1; m=2; k=1.9 ;n=-3.8 1) A2; 2) B×C+M; 3) n×M2; 4)D-K; 5)A×B-D×C; 6)D-2
a=3; b=-2.5; c=4; m=3; k=-2.1;n=0.8 1) A2+M; 2) B-M; 3) b×C-3; 4)D+3K; 5)A×K-D; 6)M-2
a=3.1; b=1.5; c=2.1; m=3.2; k=1.1;n=-1.6 1) A+A×M; 2) B×C; 3) M3; 4)D+m×K; 5)A×D+D×M; 6)K-2

 

Пример. Выполнить действия с матрицами, создав их из заданных коэффициентов a=1, b=2, c= 3, m=4, k=5, n=6. Матрицы имеют следующий вид:

1. Создать матрицы.

1.1. Выбрать панель управления Matrіx (Матрица).

1.2. Определить число строк и столбцов для каждой матрицы (рис.7.6).

Рис.7.6 - Диалоговое окно для определения размера матрицы

1.3. Матрицы в примере имеют такие размеры: А - (3´3), В - (3´2), С(2´2), М(1´2), К(3´3).

1.4. Заполнить матрицы соответствующими параметрами.

2. Выполнить следующие действия с матрицами:

1) А+n·K; 2)A·B; 3) A2; 4) A·D; 5)D·M; 6) D-1.

3. Найти ранг матрицы А (ранг матрицы -наибольший порядок минора этой матрицы, который отличный от нуля): rank(A).

4. В символьном виде выполнить транспонирование матрицы В, т.е. заменить местами строки и столбцы матрицы В.

4.1. Выделить матрицу В.

4.2. Обратиться в главном меню к команде Symbolіc / Matrіx/Transpose (Рис. 9.7).

5. В символьном виде выполнить инвертирование матрицы А (т.е. найти матрицу, которая будет обратной к матрице А) .

5.1. Выделить матрицу A.

5.2. Обратиться в главном меню к команде Symbolіc/Matrіx/Іnvert (рис.7.7).

6. В символьном виде найти обратную матрицу К.

6.1. Выделить матрицу К.

6.2. Обратиться в главном меню к команде Symbolіc / Matrіx/Іnvert (рис.7.7).

7. В символьном виде найти детерминант (определитель) матрицы А.

7.1. Выделить матрицу A.

7.2. Обратиться в главном меню к команде Symbolіc/Matrіx/Determіnant (рис.7.7).

 

Рис. 9.7 – Меню Symbolic для работы с матрицами в символьном виде

 

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие встроенные функции позволяют находить корни уравнения?

2. Как выполняется символьное нахождение корней уравнений?

3. Как можно создать матрицу и вектор?

4. Какие действия выполняются с матрицами?

5. Как определяются элементы матрицы?

Рис. 9.8 – Результаты вычисления матриц


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ Дисциплина Информатика

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования... ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ сервиса ПВГУС...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сообщения об ошибках

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
  Цель преподавания дисциплины "Информатика" состоит в изучении основных положений и разделов информатики; получении навыков практического использования компьютера; получени

Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий
№ семестра Число недель   Количество часов по плану Количество часов в неделю Самостоятель-ная работа

Распределение фонда времени по темам и видам занятий
  Наименование разделов по темам Аудиторные занятия Самостоятельная работа Всего лекции

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляется путем проведения тестирований, контрольных работ, отчетов по выполненным лабораторным работам. В связи с этим, для успешного освоения дисципли

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы
Информатика — это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функциониро

Меры и единицы представления, измерения и хранения информации
Информацией называют сведения о тех или иных объектах, явлениях или процессах в окружающей среде. Любая форма человеческой деятельности связана с передачей и обработкой информации. Она необх

Синтаксическая мера информации
Синтаксическая мера информации используется для количественного выражения обезличенной информации, не выражающей смыслового отношения к объектам. Объем данных Vд в сообщении изм

Семантическая мера информации
Порция информации может быть описана путем соотнесения ее с другой информацией, указания ее смысла и структуры. Например, каждому китайскому иероглифу можно соотнести какое-либо слово или понятие н

Прагматическая мера информации
Создание порции информации происходит по некоторой причине, а получение информации может привести к некоторому результату. Количественной мерой информации в этом случае может быть степень реакции с

Единицы измерения информации.
Существует много различных систем и единиц измерения данных. Каждая научная дисциплина и каждая область человеческой деятельности может использовать свои, наиболее удобные или традиционно устоявшие

Системы счисления
Система счисления (далее СС) - совокупность приемов и правил для записи чисел цифровыми знаками. В зависимости от способов изображения чисел цифрами, системы счисления делятся на: непозицион

Формы представления чисел
В информатике применяется две формы представления чисел: - естественная форма с фиксированной точкой (запятой), - нормальная (экспоненциальная) форма или с плавающей точкой (запят

Двоичная система счисления
Получила наибольшее распространение в информатике, т.к. внутреннее представление информации в ЭВМ также является двоичным. Для перевода чисел в десятичную систему используется формула (1):

Правила выполнения простейших арифметических действий.
Сложение в двоичной системе счисления осуществляется по правилам 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 210 = 102 (единица идет в старши

Тема 2. Информационные модели и системы
Многие открытия в различных науках были сделаны именно благодаря построению моделей различных объектов, процессов и явлений. Например, открытие кислорода стало возможным благодаря опытам п

Информационная модель объекта
  Остановимся на информационных моделях, отражающих процессы возникновения, передачи, преобразования и использования информации в системах различной природы. Начнем с определения прос

Алгоритм и его свойства. Структура алгоритма.
Алгоритм — точное и понятное предписание исполнителю совеpшить последовательность действий, направленных на решение поставленной задачи. Алгоритм – система точно сф

Текстовые процессоры
Текстовый процессор — вид прикладной компьютерной программы, предназначенной для производства (включая набор, редактирование, форматирование, иногда печать) любого вида печатной информации. Иногда

Электронные таблицы
Электронные таблицы (или табличные процессоры) - это прикладные программы, предназначенные для проведения табличных расчетов. Появление электронных таблиц исторически совпадает с началом р

Базы данных
В настоящее время успешное функционирование различных фирм, организаций и предприятий просто не возможно без развитой информационной системы, которая позволяет автоматизировать сбор и обработку дан

Виды моделей данных
Основополагающими понятиями в концепции баз данных являются обобщенные категории «данные» и «модель данных». Понятие «данные» в концепции баз данных — это набор конкретных значений,

Реляционные базы данных
Э.Ф.Коддом (E.F.Codd) в 1970 впервые сформулировал основные понятия и ограничения реляционной модели. Цели создания реляционной модели формулировались следующим образом: · обеспечение боле

Основы реляционной алгебры
Реляционная модель основана на математическом понятииотношения, физическим представлением которого являетсятаблица. Дело в том, что Кодд, будучи опытным ма­тематик

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ
Развитие ЭВМ делится на несколько периодов. Поколения ЭВМ каждого периода отличаются друг от друга элементной базой и математическим обеспе­чением. Эти и другие характеристики ЭВМ разных поколений

Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. Центральный процессор. Системные шины и слоты расширения
Процессор (микропроцессор) - основное устройство ЭВМ, и предназначен для выполнения вычислений по хранящейся в ЗУ программе и обеспечения общего управления ЭВМ. Тип процессора в со

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики
Устройства ввода-вывода (УВВ) служат для ввода информации в ЭВМ и вывода из нее, а также для обеспечения общения пользователя с машиной. Процессы ввода-вывода протекают с использов

Устройства вывода информации
Мониторы (monitors) – устройство, предназначенное для визуального отображения информации. Современный монитор состоит из корпуса, блока питания, плат управления и экрана. Информаци

Системное программное обеспечение.
Системное программное обеспечение по характеру использования отдельных комплексов программ подразделяется на следующие классы: - базовые системы ввода-вывода; - операцио

Защита информации.
Информационная безопасность — это защищенность информации от любых действий, в результате которых информация может быть искажена или утеряна, а владельцам или пользователям информа

Вредоносные программы
Компьютерный вирус - это программа, способная создавать свои копии (необязательно совпадающие с оригиналом} и внедрять их в файлы и системные области компьютера. При этом копии мог

Локальные компьютерные сети.
Возможно множество различных способов классификации компьютерных сетей. Рассмотрим только основные из них. В зависимости от расстояния между связываемыми узлами сети можно разделить на три

Базовые сетевые топологии
При организации компьютерной сети исключительно важным является выбор топологии, т. е. компоновки сетевых устройств и кабельной инфраструктуры. Нужно выбрать такую топологию, которая обеспечила бы

Сетевое оборудование
Сети можно создавать с любым из типов кабеля. 1. Кабель на основе витых пар (ТР) представляет собой несколько пар скрученных попарно изолированных медных проводов в единой

Глобальные сети ЭВМ.
Слово Internet происходит от словосочетания Interconnected networks (связанные сети), т.е. в узком смысле это глобальное сообщество малых и больших сетей. Обращаясь

История
После запуска Советским Союзом искусственного спутника Земли в 1957 году Министерство обороны США посчитало, что на случай войны Америке нужна надёжная система передачи информации. Агентство передо

Адресация в Интернете
Интернет - это глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства. Если вы пользовались электронной почтой, то н

Поисковые информационные системы
Информационно-поисковые системы размещаются в Интернете на общедоступных серверах. Основой поисковых систем являются так называемые поисковые машины, или автоматические индексы. Специальные програм

Тема 6. Основы социальной информатики.
Программы по их юридическому статусу можно разделить на три большие группы: лицензионные, условно бесплатные (shareware), свободно распространяемые программы (freeware). Д

Кодирование символьной информации
Один байт может иметь 28 = 256 числовых кодов. Этого достаточно, чтобы ими закодировать заглавные и строчные символы латинского алфавита и кириллицы, знаки и специальные символы. Существ

Кодирование графических изображений
Существуют разные способы кодирования графических изображений (векторное, фрактальное, растровое), но при выводе на экран все виды кодов графических изображений преобразуются в растровый код.

Формы представления чисел
В информатике применяется две формы представления чисел: - естественная форма с фиксированной точкой (запятой), - нормальная (экспоненциальная) форма или с плавающей точкой (запят

Двоичная система счисления
Получила наибольшее распространение в информатике, т.к. внутреннее представление информации в ЭВМ также является двоичным. Для перевода чисел в десятичную систему используетс

Двоично-десятичная система счисления
В данной системе счисления все десятичные числа отдельно кодируются четырьмя двоичными цифрами в соответствии с таблицей 1 и в таком виде записываются последовательно друг за другом. Напри

Интересное предложение
Эта строка должна быть набрана шрифтом Arial, 12 пунктов, и выровнена по правому краю. Сейчас сделайте верхний колонтитул: 1) Выберите команду Вид®Колонтитулы

Образец формул
Необходимо создать документ, представленный на рис 5.6. Рис. 5.6. Простые формулы Задание 23. П

Функции MS Excel
1. ЕСЛИ Возвращает одно значение, если заданное условие при вычислении дает значение ИСТИНА, и другое значение, если ЛОЖЬ. Функция ЕСЛИ используется при проверке

Решение.
1) Необходимо протабулировать функцию (вычислить ее значения) на заданном отрезке. Табулирование будем осуществлять с шагом 0.1. Для организации вычислений занесем в ячейки A1, B1 соответс

ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ
Microsoft ACCESS» Цель: изучить основы создание таблиц, запросов на выборку и разработки форм в Microsoft Access. Задачи:

Объекты MS Access
Данные, с которыми работает СУБД, выстроены в иерархическую последо­вательность. На верхнем уровне находятся основные объекты MS Access; таб­лицы, формы, запросы, отчеты, макросы и модули.

Создание таблиц и схемы данных
Основными объектами БД являются таблицы, которые связаны между со­бой в схему данных. Именно с этими объектами необходимо начинать работу. В MS Access существуют различные способы создания таблиц (

Создание таблицы в режиме Конструктор
При создании таблиц в режиме Конструктор в бланке конструктора запол­нить столбцы Имя поля, Тип данных, Описание (при необходимости), а в области Свойства поля ввести необходимые свойства для каждо

Создание форм
Формы - это настраиваемые диалоговые окна, сохраняемые в базе данных в виде объектов специального типа. Формы в Access используются для поддержки следующих задач: вв

Фильтрация записей
Фильтр по выделенному фрагменту - критерием отбора является значение (или части значения) поля таблицы: Записи-Фильтр-Фильтр по выделенному. Обычный фильтр - отбор записей по

Создание запросов
Запрос - это динамический (виртуальный) набор данных, которые суще­ствуют только во время выполнения запроса. Запросы позволяют осуществить выборку данных по некоторому критерию или выполнить опред

Режимы создания запросов
Для создания запросов выбрать объект Запросыи команду Создать. В диалоговом окне Новый запросвыбрать режим создания запроса:

Between- определяет, находится ли числовое значение в указанном диапа­зоне. Формат записи Between #выражение1# and #выражение2#.
Например: Получить список студентов, рождённых в 1987 году с1.01 до 1.06. Условие отбора - выражение: Between #01.01.1987# and #01.06.1987#Данное выражение определ

Запись сложных условий отбора в конструкторе запросов Access
Сложное условие отбора - это логическое выражение, которое должно быть истинным для отбираемых записей БД. Логические выражения представ­ляются на языке математической логики с исполь

Создание отчетов
Отчетыпозволяют выбрать из базы данных требуемую пользователем информацию и оформить её в виде документов, которые можно просмотреть и напечатать. Источником данных для отчета може

Логические элементы
При всей сложности устройства электронных блоков современных ЭВМ выполняемые ими действия осуществляются с помощью комбинаций относительно не большого числа типовых логических узлов. Основ

Типы данных
К типам данных относятся числовые константы, обычные и системные переменные, массивы (векторы и матрицы) и данные файлового типа. Константами называют поименованные объек

Тулыио ЦЕЛЗИО ТСДИЗЛО
Если первая буква алфавита имеет код 0, вторая — код 1 и т.д., алгоритм шифрования может быть выражен формулой у = (x + k) mod n, где x — код исходного символа, k — велич

Современные алгоритмы шифрования
Государственным стандартом шифрования в России является алгоритм, зарегистрированный как ГОСТ 28147-89. Он является блочным шифром, то есть шифрует не отдельные символы, а 64-битные блоки. В алгори

Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература: 1. Новожилов О. П. Информатика. Учебное пособие для вузов и ссузов [Текст]. –М.: ЮРАЙТ, 2011. - 564 c. 2. Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс. 2-е изда

Методические указания для выполнения кОНТРОЛЬНОЙ работы
Для выполнения контрольной работы студенты должны изучить теоретические основы Turbo Pascal. В ходе выполнения контрольной работы приобретается опыт в разработке программ с четкой структуризацией,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги