出版时间:2012-3 出版社:清华大学出版社 作者:张凯 编 页数:277
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内容概要
本书从计算机硬件、软件、网络和应用等几个方面对计算机科学与技术专业课程和相关知识点进行了介绍。主要内容包括计算机专业知识体系、计算机发展史、计算机体系结构、计算机网络、操作系统、软件与程序设计、数据库、软件工程、计算机图形学、人工智能、计算机安全、计算机新技术和应用。本书的重点是让学生了解计算机的学科体系、课程结构,为其下一步的学习做好准备。
本书可作为普通高等学校计算机科学与技术专业本科生的教材,也可以作为相关专业技术人员的参考资料。
书籍目录
第一部分 基础理论知识
第1章 计算机专业知识体系
1.1计算机学科概述
1.1.1学科概述
1.1.2计算机专业定位
1.2课程体系
1.2.1课程体系概述
1.2.2知识点要求
1.2.3学习方法
1.3能力要求
1.3.1基本能力要求
1.3.2创新能力要求
1.3.3工程素质要求
思考题
第2章 计算机发展史
2.1早期计算机
2.1.1早期计算工具
2.1.2机械式计算机
2.1.3电子计算机准备
.2.2电子计算机发展史
2.2.1电子计算机发展史概述
2.2.2计算机发展趋势
2.3中国计算机发展史
2.3.1起步与发展
2.3.2赶超世界先进水平
思考题
第3章 计算机体系结构
3.1计算机系统的组成
3.1.1图灵模型
3.1.2冯?诺依曼模型
3.1.3计算机系统的工作原理
3.1.4微型计算机的结构
3.2计算机组成原理
3.2.1系统总线
3.2.2cpu
3.2.3存储器
3.2.4输入输出系统
3.3计算机系统分类
3.3.1超级计算机
3.3.2小型机与工作站
3.3.3台式电脑与笔记本电脑
3.3.4平板电脑与掌上电脑
3.3.5电脑化手机
思考题
第4章 计算机网络
4.1计算机网络概述
4.1.1计算机网络概述
4.1.2计算机网络结构
4.1.3计算机网络的发展历史
4.2internet
4.2.1internet概述
4.2.2tcp/ip协议
4.2.3ip地址
4.3未来计算机网络
4.3.1万兆以太网
4.3.2第二代internet
4.3.3全光网
4.3.4物联网
思考题
第5章 操作系统
5.1操作系统概述
5.1.1操作系统的概念
5.1.2操作系统的历史
5.1.3操作系统的功能
5.1.4操作系统的分类
5.2主要的操作系统
5.2.1windows操作系统
5.2.2unix操作系统
5.2.3linux操作系统
5.3操作系统的新发展
思考题
第6章 软件与程序设计
6.1软件
6.1.1软件概述
6.1.2软件分类
6.2程序设计
6.2.1程序设计原则与过程
6.2.2程序的基本结构
6.2.3程序的执行方式
6.3数据结构
6.3.1基本概念和术语
6.3.2几种典型的数据结构
6.4编译原理
6.5计算机语言的发展
6.5.1计算机语言的发展历史
6.5.2第四代语言
思考题
第7章 数据库
7.1数据库概述
7.1.1数据库的基本概念
7.1.2数据管理技术的发展
7.1.3数据模型
7.2关系数据库
7.2.1关系数据库的设计原则
7.2.2关系数据库的设计步骤
7.2.3查询语言sql
7.3常用数据库系统
7.3.1oracle
7.3.2db2
7.3.3informix
7.3.4sybase
7.3.5sql server
7.3.6access数据库
7.3.7visual foxpro数据库
7.4数据库新发展
7.4.1数据仓库
7.4.2工程数据库
7.4.3统计数据库
7.4.4空间数据库
7.4.5多媒体数据库
*7.4.6并行数据库
*7.4.7主动数据库
*7.4.8移动数据库
思考题
第8章 软件工程
8.1软件工程概述
8.1.1软件工程的概念
8.1.2软件工程过程
8.1.3软件生命周期
8.2软件开发模型
8.2.1瀑布模型
8.2.2快速原型法模型
8.2.3螺旋模型
8.2.4喷泉模型
8.3软件开发方法
8.3.1结构化方法
8.3.2面向对象方法
8.3.3软件复用和构件技术
8.4软件开发环境与工具
8.4.1软件开发环境
8.4.2软件开发工具
8.4.3case
*8.5软件新的开发方法
8.5.1敏捷设计
8.5.2软件产品线
8.5.3知识工程与知件
思考题
第9章 计算机图形学
9.1计算机图形学概述
9.2计算机图形学应用
9.2.1计算机辅助设计
9.2.2多媒体技术
9.2.3计算机动画艺术
9.2.4虚拟现实
9.2.5计算机美术
*9.2.6计算机可视化
*9.2.7医学成像
思考题
第10章 人工智能
10.1人工智能概述
10.1.1人工智能的概念
10.1.2人工智能的历史
10.1.3人工智能学派
10.2人工智能应用
10.2.1机器人
10.2.2决策支持系统
10.2.3专家系统
10.2.4机器翻译
*10.2.5机器学习
*10.2.6模式识别
思考题
第11章 计算机安全
11.1计算机安全概述
11.1.1信息安全威胁
11.1.2信息安全的目标和原则
11.1.3信息安全策略
11.1.4信息安全技术
11.2计算机病毒
11.2.1计算机病毒概述
11.2.2计算机病毒的检测与防治
11.2.3计算机病毒趋势
11.3计算机犯罪与道德伦理
11.3.1计算机犯罪
11.3.2计算机道德伦理
11.3.3青少年上网问题与对策
思考题
*第12章 计算机新技术和应用
12.1硬件新技术
12.1.1信息材料
12.1.2soc技术
12.1.3纳米器件
12.2网络新技术
12.2.1网格计算
12.2.2云计算
12.2.3普适计算
12.3软件开发新技术
12.3.1遗传程序设计
12.3.2基因编程
12.3.3软件开发工具酶
12.4生物计算
12.4.1生物计算机
12.4.2生物信息学
12.4.3生物芯片
12.4.4人工免疫
12.4.5人工生命
12.4.6大脑思维下载与上载
12.4.7生物电子造人
12.5智慧环境与生活
12.5.1智慧城市
12.5.2智能交通
12.5.3智能交通工具
12.5.4智能家居
12.5.5数字生活
思考题
第二部分 基本操作能力
第13章 微机操作与实验
13.1微机操作
13.1.1微机操作简介
13.1.2指法练习
13.1.3金山打字软件介绍
13.2实验1微机基本操作
第14章 windows 操作与实验
14.1windows 基本操作
14.1.1windows 桌面与配置
14.1.2windows文档与磁盘管理
14.1.3windows 打印机管理
14.1.4windows 多媒体功能
14.2实验2windows xp基本操作
第15章 word 基本操作
15.1word基本操作与实验
15.1.1文档与文本的操作
15.1.2文档排版
15.1.3表格处理
15.1.4图片编辑
15.1.5文档打印
15.2实验3word基本操作
第16章 excel操作与实验
16.1excel操作
16.1.1excel基本操作
16.1.2工作表的编辑
16.1.3数据图表
16.1.4页面设置和打印
16.2实验4
第17章 powerpoint演示文稿制作
17.1powerpoint操作
17.1.1powerpoint启动和退出
17.1.2powerpoint窗口界面
17.1.3演示文稿的组成
17.1.4演示文稿视图
17.2文稿制作
17.2.1演示文稿创建方式
17.2.2演示文稿创建实例分析
17.2.3演示文稿编辑
17.2.4幻灯片编辑
17.3实验5ppt操作
第18章 internet操作与实验
18.1www网页浏览与信息搜索
18.1.1www概述
18.1.2www服务
18.1.3internet explorer浏览器
18.1.4信息搜索
18.2电子邮件
18.2.1电子邮件基础
18.2.2outlook的运行与设置
18.2.3收发电子邮件
18.3文件传输服务
18.4远程登录telnet
18.5实验6internet实验
第19章 网页制作
19.1创建和管理web站点
19.1.1dreamweaver的工作界面
19.1.2创建和管理本地站点
19.2创建并编辑简单的网页
19.3使用超链接连接信息
19.4实验7网页制作
参考文献
章节摘录
版权页:插图:3)利用蛋白质的开关特性开发出的生物计算机用蛋白质制造的电脑芯片,在1mm2的面积上即可容纳数亿个电路。因为它的一个存储点只有一个分子大小,所以它的存储量可以达到普通电脑的10亿倍。由蛋白质构成的集成电路,其大小只相当于硅片集成电路的十万分之一,而且运转速度更快,只有大大超过人脑的思维速度。生物电脑元件的密度比大脑神经元的密度高100万倍,传递信息的速度也比人脑思维的速度快100万倍。生物芯片传递信息时阻抗小、耗能低,且具有生物的特点,具有自我组织自我修复的功能。它可以与人体及人脑结合起来,听从人脑指挥,从人体中吸收营养。把生物电脑植入人的脑内,可以使盲人复明,使人脑的记忆力成千万倍地提高;若是植入血管中,则可以监视人体内的化学变化,使人的体质增强,甚至能使残疾人重新站立起来。4)高速超导计算机超导计算机的耗电仅为用半导体器件制造的电脑所耗电的几千分之一,它执行一个指令只需十亿分之一秒,比半导体元件快10倍。日本电气技术研究所研制成了世界上第一台完善的超导电脑,它采用了4个约瑟夫逊大规模集成电路,每个集成电路芯片只有3~5mm。大小,每个芯片上有上千个约瑟夫逊元件。5)研究中的量子计算机加利福尼亚理工学院的物理学家已经证明,个体光子通常不相互作用,但是当它们与光学谐振腔内的原子聚在一起时,它们相互之间会产生强烈的影响。光子的这种相互作用,能用于改进利用量子力学效应的信息处理器件的性能。这些器件转而能形成建造“量子计算机”的基础,量子计算机的性能能够超过基于常规技术的任何处理器件的性能。量子计算于1994年跃居科学前沿,当时研究人员发现了在量子计算机上分解大数因子的一种数学技术。这种数学技术意味着,在理论上,量子计算机的性能能够超过任何可以想象的标准计算机。
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