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计算机课程知识点.zip

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简介:
《计算机课程知识点》是一份全面总结了计算机科学与技术专业核心课程关键知识点的学习资料,涵盖编程基础、数据结构、算法分析等多个方面,旨在帮助学生系统掌握和巩固所学知识。 复试可能问到的专业课知识点汇总:数据库、计算机网络(计网)、操作系统、计算机组成原理(计组)、软件工程、数据结构以及编程语言。

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客服
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    《计算机课程知识点》是一份全面总结了计算机科学与技术专业核心课程关键知识点的学习资料,涵盖编程基础、数据结构、算法分析等多个方面,旨在帮助学生系统掌握和巩固所学知识。 复试可能问到的专业课知识点汇总:数据库、计算机网络(计网)、操作系统、计算机组成原理(计组)、软件工程、数据结构以及编程语言。
  • 组成原理图.zip
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    本资源为《计算机组成原理》课程的知识点总结图表集合,涵盖数据表示、指令系统、存储体系等多个核心模块,帮助学生高效复习和理解。 计算机组成原理知识网图详解提供了一种系统化的方式来理解计算机硬件的各个组成部分及其相互之间的关系。通过这种方式,学习者可以更清晰地掌握诸如中央处理器、存储器、输入输出设备等核心概念以及它们如何协同工作来执行计算任务的基本原理。这样的图表帮助学生建立起一个全面的知识框架,以便深入研究更加复杂的计算机系统结构和操作机制。
  • 基础PDF
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    《计算机基础知识点PDF》是一份全面总结了计算机基础知识的学习资料,涵盖了硬件、软件、网络及编程入门等核心内容。适合初学者快速掌握必备技能。 计算机专业基础知识点PDF包含了该领域的重要概念和技术细节,适合学生和专业人士参考学习。文档内容涵盖了数据结构、算法设计、操作系统原理等多个核心主题。
  • 组成原理复习总结.docx
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    本文档为《计算机组成原理》课程的知识点复习资料,涵盖硬件系统结构、指令系统、存储体系等核心内容,旨在帮助学生巩固理论知识,提高实践能力。 1. 在一种采用一地址格式的指令系统中,允许直接、间接、立即及相对寻址方式,并配备有ACC(累加器)、MAR(存储器地址寄存器)、MDR(存储器数据缓冲寄存器)、PC(程序计数器)、X(通用目的寄存器之一)、MQ(乘商寄存器)以及IR(指令寄存器),还有变址和基址两个16位专用的辅助寄存器RX、RB。若采用单字长指令,且能完成总共105种操作,则直接寻址范围为2^16个地址,一次间接寻址同样可以访问2^16个地址。 指令格式可能包括一个操作码字段和至少一个地址字段:操作码用于指示具体的操作类型;而地址字段则指向执行该指令所需的数据或存储位置。对于单字长的指令来说,若要支持上述四种寻址方式,则需要在有限的空间内合理分配各部分。 2. 如果扩展为双字长指令,并保持同样的操作码位数及寻址模式不变的情况下,直接寻址范围将扩大至2^32个地址(即16+16位的组合)。此时,一个完整的指令格式可能包含两个独立的地址字段以及操作码区域。 这种情况下,更多的空间可用于增加额外的信息或优化现有信息的表示方式。例如,在双字长设计中可以引入更多种类的操作符或者更复杂的寻址模式以提高灵活性和效率。 3. 当存储字长度固定不变时,为了能够访问8MB(即2^23)大小的主存空间,可以通过采用多地址字段或分页技术来实现。具体来说,在单个16位地址不足以覆盖整个内存容量的情况下,可以使用多个连续的地址段来表示更大范围的数据位置。 分页机制则允许将大块物理存储划分为较小且固定尺寸的部分(称为“页面”),通过维护一个表映射这些小部分与逻辑空间之间的关系从而实现灵活访问。这种策略可以在有限长度的内存地址中有效扩展可寻址的空间。 接下来,我们将进一步探讨计算机性能评估的关键指标,包括吞吐量、响应时间和利用率等,并介绍影响处理机速度的因素如主频和指令执行时间分析。 此外还讨论了RISC(精简指令集)与CISC(复杂指令集)架构的区别及其各自的优缺点。同时介绍了处理器操作的时间单位——即指令周期、CPU周期以及时钟周期的概念,以及如何通过提升频率或优化算法等方式来提高处理机的速度和效率。 最后总结指出,《计算机组成原理》课程内容涵盖了从基本的指令系统设计到复杂的性能分析等多个方面知识,为深入理解与构建高效的计算平台提供了坚实的基础。
  • 二级公共基础PPT
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    本资料为计算机二级考试公共基础知识学习提供辅助,涵盖重要概念与理论,以清晰的PPT形式展现,便于学生理解和记忆。 计算机二级公共基础知识是针对计算机等级考试的一项重要内容,主要包括数据结构与算法、数据库设计基础、程序设计基础以及软件工程基础等多个方面。在准备这样的考试时,深入理解这些知识点至关重要。 首先我们要了解的是算法的概念。算法是用来解决问题的具体步骤描述,并不等同于程序,但优秀的程序编写依赖于良好的算法设计。一个有效的算法应具备五个基本特征:可行性、确定性、有穷性、输入和输出。其中,可行性意味着该算法可以被执行;确定性要求每一步都有明确的定义,避免模糊不清;有穷性则保证了在有限步骤后能够结束;而输入与输出分别指代数据处理前后的状态。 算法设计涉及多种运算操作如算术运算、逻辑运算等及控制结构例如顺序、选择和循环结构。此外,常用的算法设计方法包括列举法、归纳法、递推以及递归等。评估算法效率的重要指标是复杂度分析,分为时间复杂度(衡量工作量)与空间复杂度(评价内存需求)。 接下来我们将探讨数据结构的相关知识。数据结构关注的是元素集合的逻辑关系和存储方式及其操作方法。其中,逻辑结构描述了各元素之间的关联性;而存储结构则涉及如何组织这些信息于计算机内存中,如顺序存储(例如数组的形式)及链式存储(比如链表)。常见的线性结构包括栈与队列:栈遵循后进先出的原则 (LIFO),而队列则是先进先出的机制。循环队列解决了普通队列在满或空的情况下所面临的限制问题;非线性结构如树,具有更复杂的关系网络,包含度、深度及节点数等概念,并且二叉树是一种特殊的树形结构,每个结点最多有两个子结点。完全二叉树和满二叉树是其特殊形式。 在实际应用中掌握这些基础知识对于解决编程问题、优化程序性能以及进行有效的数据管理至关重要。例如,在逆序输出或从十进制转换到二进制等操作时常常使用栈,而在搜索与排序等领域广泛采用的是二叉树结构。因此,学习计算机二级公共基础不仅是为了通过考试,更是为了提升实际的编程能力和问题解决能力。
  • 网络.doc
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    《计算机网络知识要点》文档涵盖了计算机网络的基础理论、关键技术及其应用,适合初学者和进阶学习者参考。 计算机网络是由多个节点(如计算机、服务器及路由器)通过链路互相连接起来的系统,旨在实现设备间通信与资源共享。其主要功能包括连通性和共享。 构成计算机网络的基本组件是节点和链路。其中,节点可以是任何具备处理能力并参与网络活动的装置;而链路由各种物理或虚拟通道组成,用于传输数据包等信息单元。在讨论大型网络架构时,“云”通常用来表示整个系统中的所有细节被抽象化后的整体概念。 互联网(Internet)指的是由多个独立计算机网路互连而成的整体结构,并不局限于使用TCP/IP协议作为通信标准;而“互联网”(internet)则是指特定的、全球性的基于TCP/IP技术体系的大规模网络集合。ISP是提供接入服务的企业,分为主干级、区域级和本地级三个层级;NAP则是一个枢纽点,在这里不同运营商可以交换流量。 IXP是指两个或多个独立网络直接互联并进行数据包传输的地方,通常采用局域网内的高速设备来实现这种连接方式。RFC文档是互联网技术规范的提案形式,虽然并非所有RFC最终都会成为正式标准,但它们在推动技术创新方面扮演着重要角色。 从物理结构来看,因特网由边缘部分和核心部分组成:前者指用户直接使用网络资源的部分;后者则是提供服务并确保信息流通顺畅的基础架构。在这之中,路由器起关键作用——它负责接收、处理及转发数据包到正确的目的地,并通过分组交换技术提高效率。 计算机之间的通信可以采用客户/服务器模式或对等连接方式:前者中有一方作为请求发起者(客户端),另一方提供服务;后者则允许双方同时扮演客户端和服务器角色。此外,网络传输还涉及三种主要的交换机制——电路交换、报文交换及分组交换,每种都有其特定的应用场景和技术优势。 综上所述,计算机网络是一个复杂但高度互联的信息系统,在现代生活中发挥着不可或缺的作用。
  • 四级网络工师考试重.zip
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    本资料集聚焦于计算机四级网络工程师考试的核心知识点,包括但不限于网络技术基础、网络设备配置与管理、网络安全及应用等模块,旨在帮助考生全面掌握考试要点。 最新计算机四级考试-网络工程师资料涵盖了计算机网络与操作系统中的必考知识点,并包括两个文档。这些材料整理了最新的考点内容。
  • 法设与分析件及回顾
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    《算法设计与分析》课程涵盖经典和现代算法理论,包括但不限于排序、搜索、图论等领域的核心概念。本课件旨在帮助学生系统地复习关键知识点,并通过实例解析加深理解。适合计算机科学及相关专业学习者参考使用。 本课程主要探讨计算机算法的复杂性理论,并结合对一些常见算法的分析与总结来强化基础理论知识。这有助于理解和评估大型工程软件的设计。课程涵盖了计算机科学及应用领域中常见的非数值算法及其设计方法,同时介绍了基本的算法分析知识。 课程详细阐述了计算模型和时间复杂性的定义;讨论了递归技术和用于算法分析的基本工具;并介绍了几种重要的算法设计策略,如分治法、回溯法、贪心法、动态规划法以及分支限界法等。通过结合一些具有实用价值的经典算法进行深入探讨,使学生能够逐步掌握各种有效的算法效率评估方法,并锻炼逻辑思维能力。