初中的电脑课程主要是学电脑简史、 *** 作系统(包括Windows 系统的启动、退出、桌面的组成)、文字处理(Word)、 网络基础与应用、程序设计、数据处理(Excel、 Access)、多媒体处理、PS图像处理等
虽然课程如此安排 但是由于高中和初中的教学方针在于应试,课堂上也学的是浅显的内容重点多在于office的 *** 作试题和计算机的基础知识。
直接利用'查找替换'在大写人名后加换行符就行了
例:查找'ANTONIO'
替换为'ANTONIO^p'(引号不用输入),同法 *** 作另一个人名
注意到原文中每个人名后都有一个空格,那么有一个更好的办法:
查找:([A-Z]{3})^32
替换为:\1^p
你只需要把以上直接复制到word的相应的栏中,并勾选'使用通配符'就可以了
说明一点:那个{ }中是数字是指要查找的人名中连续的大写字母的个数(其实如果人名后确定有空格的话,这个数字是几都无所谓)
1、集成电路芯片上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一番。 2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍,而价格下降一倍。 3、用一个美元所能买到的电脑性能,每隔18个月翻两番。 以上几种说法中,以第一种说法最为普遍,第二、三两种说法涉及到价格因素,其实质是一样的。三种说法虽然各有千秋,但在一点上是共同的,即"翻番"的周期都是18个月,至于"翻一番"(或两番)的是"集成电路芯片上所集成的电路的数目",是整个"计算机的性能",还是"一个美元所能买到的性能"就见仁见智了。 "摩尔定律"的由来: "摩尔定律"的"始作涌者"是戈顿·摩尔,大名鼎鼎的芯片制造厂商Intel公司的创始人之一。20世纪50年代末至用年代初半导体制造工业的高速发展,导致了"摩尔定律"的出台。 早在1959年,美国著名半导体厂商仙童公司首先推出了平面型晶体管,紧接着于1961年又推出了平面型集成电路。这种平面型制造工艺是在研磨得很平的硅片上,采用一种所谓"光刻"技术来形成半导体电路的元器件,如二极管、三极管、电阻和电容等。只要"光刻"的精度不断提高,元器件的密度也会相应提高,从而具有极大的发展潜力。因此平面工艺被认为是"整个半导体工业 键",也是摩尔定律问世的技术基础。 1965年4月19日,时任仙童半导体公司研究开发实验室主任的摩尔应邀为《电子学》杂志35周年专刊写了一篇观察评论报告,题目是:"让集成电路填满更多的元件"。摩尔应这家杂志的要求对未来十年间半导体元件工业的发展趋势作出预言。据他推算,到1975年,在面积仅为四分之一平方英寸的单块硅芯片上,将有可能密集65000个元件。他是根据器件的复杂性(电路密度提高而价格降低)和时间之间的线性关系作出这一推断的,他的原话是这样说的:"最低元件价格下的理杂性每年大约增加一倍。可以确信,短期内这一增长率会继续保持。即便不是有所加快的话。而在更长时期内的增长率应是略有波动,尽管役有充分的理由来证明,这一增长率至少在未来十年内几乎维持为一个常数。"这就是后来被人称为"摩尔定律"的最初原型。 "摩尔定律"的修正 1975年;摩尔在国际电信联盟IEEE的学术年会上提交了一篇论文,根据当时的实际情况,对"密度每年回一番"的增长率进行了重新审定和修正。按照摩尔本人1997年9月接受(科学的美国人)一名编辑采访时的说法,他当年是把"每年翻一番"改为"每两年国一番",并声明他从来没有说过"每18个月翻一番"。 然而,据网上有的媒体透露,就在摩尔本人的论文发表后不久,有人将其预言修改成"半导体集成电路的密度或容量每18个月翻一番,或每三年增长4倍",有人甚至列出了如下的数学公式:(每芯片的电路增长倍数)=2(年份-1975)/15。这一说法后来成为许多人的"共识",流传至今。摩尔本人的声音,无论是最初的"每一年图一番"还是后来修正的"每两年翻一番"反而被淹没了,如今已鲜有人知。 历史竟和人们开了个不大不小的玩笑:原来目前广为流传的"摩尔定律"并非摩尔本人的说法! "摩尔定律"的验证 摩尔定律到底准不准?让我们先来看几个具体的数据。1975年,在一种新出现的电荷前荷器件存储器芯片中,的的确确含有将近65000个元件,与十年前摩尔的预言的确惊人地一致!另据Intel公司公布的统计结果,单个芯片上的晶体管数目,从1971年4004处理器上的2300个,增长到1997年Pentium II处理器上的75百万个,26年内增加了3200倍。我们不妨对此进行一个简单的验证:如果按摩尔本人"每两年翻一番"的预测,26年中应包括13个翻番周期,每经过一个周期,芯片上集成的元件数应提高2n倍(0≤n≤12),因此到第13个周期即26年后元件数应提高了212=4096倍,作为一种发展趋势的预测,这与实际的增长倍数3200倍可以算是相当接近了。如果以其他人所说的18个月为翻番周期,则二者相去甚远。可见从长远来看,还是摩尔本人的说法更加接近实际。 也有人从个人计算机(即PC)的三大要素--微处理器芯片、半导体存储器和系统软件来考察摩尔定律的正确性。微处理器方面,从1979年的8086和8088,到1982年的80286,1985年的80386,1989年的80486,1993年的Pentium,1996年的PentiumPro,1997年的PentiumII,功能越来越强,价格越来越低,每一次更新换代都是摩尔定律的直接结果。与此同时PC机的内存储器容量由最早的480k扩大到8M,16M,与摩尔定律更为吻合。系统软件方面,早期的计算机由于存储容量的限制,系统软件的规模和功能受到很大限制,随着内存容量按照摩尔定律的速度呈指数增长,系统软件不再局限于狭小的空间,其所包含的程序代码的行数也剧增:Basic的源代码在1975年只有4,000行,20年后发展到大约50万行。微软的文字处理软件Word,1982年的第一版含有27,000行代码,20年后增加到大约200万行。有人将其发展速度绘制一条曲线后发现,软件的规模和复杂性的增长速度甚至超 过了摩尔定律。系统软件的发展反过来又提高了对处理器和存储芯片的需求,从而刺激了集成电路的更快发展。 这里需要特别指出的是,摩尔定律并非数学、物理定律,而是对发展趋势的一种分析预测,因此,无论是它的文字表述还是定量计算,都应当容许一定的宽裕度。从这个意义上看,摩尔的预言实在是相当准确而又难能可贵的了,所以才会得到业界人士的公认,并产生巨大的反响。 "摩尔定律"的变种 摩尔定律的响亮名声,令许多人竞相仿效它的表达方式,从而派生、繁衍出多种版本的"摩尔定律",其中如: 摩尔第二定律:摩尔定律提出30年来,集成电路芯片的性能的确得到了大幅度的提高;但另一方面,Intel高层人士开始注意到芯片生产厂的成本也在相应提高。1995年,Intel董事会主席罗伯特·诺伊斯预见到摩尔定律将受到经济因素的制约。同年,摩尔在《经济学家》杂志上撰文写道:"现在令我感到最为担心的是成本的增加,…这是另一条指数曲线"。他的这一说法被人称为摩尔第二定律。 新摩尔定律:近年来,国内IT专业媒体上又出现了"新摩尔定律" 的提法,则指的是我国Internet联网主机数和上网用户人数的递增速度,大约每半年就翻一番!而且专家们预言,这一趋势在未来若干年内仍将保持下去。 "摩尔定律"的终结 摩尔定律问世至今已近40年了。人们不无惊奇地看到半导体芯片制造工艺水平以一种令人目眩的速度提高。目前,Intel的微处理器芯片Pentium 4的主频已高达2G(即1 2000M),2011年则要推出含有10亿个晶体管、每秒可执行1千亿条指令的芯片。人们不禁要问:这种令人难以置信的发展速度会无止境地持续下去吗? 不需要复杂的逻辑推理就可以知道:芯片上元件的几何尺寸总不可能无限制地缩小下去,这就意味着,总有一天,芯片单位面积上可集成的元件数量会达到极限。问题只是这一极限是多少,以及何时达到这一极限。业界已有专家预计,芯片性能的增长速度将在今后几年趋缓。一般认为,摩尔定律能再适用10年左右。其制约的因素一是技术,二是经济。 从技术的角度看,随着硅片上线路密度的增加,其复杂性和差错率也将呈指数增长,同时也使全面而彻底的芯片测试几乎成为不可能。一旦芯片上线条的宽度达到纳米(10-9米)数量级时,相当于只有几个分子的大小,这种情况下材料的物理、化学性能将发生质的变化,致使采用现行工艺的半导体器件不能正常工作,摩尔定律也就要走到它的尽头了。 从经济的角度看,正如上述摩尔第二定律所述,目前是20-30亿美元建一座芯片厂,线条尺寸缩小到01微米时将猛增至100亿美元,比一座核电站投资还大。由于花不起这笔钱,迫使越来越多的公司退出了芯片行业。看来摩尔定律要再维持十年的寿命,也决非易事。 然而,也有人从不同的角度来看问题。美国一家名叫CyberCash公司的总裁兼CEO丹·林启说,"摩尔定律是关于人类创造力的定律,而不是物理学定律"。持类似观点的人也认为,摩尔定律实际上是关于人类信念的定律,当人们相信某件事情一定能做到时,就会努力去实现它。摩尔当初提出他的观察报告时,他实际上是给了人们一种信念,使大家相信他预言的发展趋势一定会持续
计算机软件资格考试:专业性高
计算机技术与软件专业技术资格(简称软件资格考试,由人事部和信息产业部组织。考生人数已达百万。最初专为软件专业人员设计,1988年开始试点,1990年起在全国普遍开考。2003年前,该考试分资格考试和水平考试两类,资格考试报考者必须是软件技术人员,对学历、工作年限有要求。水平考试没有报考限制,面向社会开考。
2004年1月1日起,考试进行了改革,取消报考限制,面向社会各界从事计算机应用技术、软件、网络、信息系统和信息服务的专业技术人员。考试每年举行两次。不到30%的合格率,赋予了考试很高的含金量。
软件资格考试已纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。人事部规定,该系列不再组织职称评审:考试取得初级资格可聘任技术员或助理工程师职务;取得中级资格可聘任工程师职务;取得高级资格,可聘任高级工程师职务。
尽管考生人数不是最多,不及全国计算机等级考试普及,但由于其独有的专业渊源,该证书含金量在国内考试中稳居前列。考试主要侧重于软件应用的和系统开发,得到国外如日本等国家和地区认可。
计算机专业技术资格(水平)考试划分为计算机软件、网络、应用技术、信息系统和信息服务5个专业类别,各专业类别中分设高、中、初级。2005年考试在原有专业基础上,中级新增软件评测师、多媒体应用设计师、信息系统监理师3专业,高级新增信息系统项目管理师。开考模块有初级的程序员、网络管理员、电子商务技术员、信息处理技术员;中级设软件设计师、网络工程师、电子商务设计师、信息系统监理师;高级设信息系统项目管理师、系统分析师。考试已设初级为程序员、网络管理员;中级为软件评测师、软件设计师、网络工程师、多媒体应用设计师、信息系统监理师、数据库系统工程师;高级为信息系统项目管理师、系统分析师等模块。
计算机等级考试:普及面广
全国计算机等级考试简称NCRE,由教育部考试中心主办,面向社会,考查应试人员计算机应用知识与能力的全国性计算机水平考试体系。考生以在校生为主,目前全国考生已逾千万,成为普及化程度最高的计算机类考试。
计算机等级考试分四级:一级考核微型计算机基础知识和使用办公软件及因特网(Internet)的基本技能。考试科目:一级MS Office、一级WPS Office、一级B(部分省市开考)。二级考试包括:语言程序设计(包括C、C++、Java、Visual Basic)、数据库程序设计(包括Visual FoxPro、Access)。三级分“PC技术”、“信息管理技术”、“数据库技术”和“网络技术”四类。四级考核计算机专业基本知识及计算机应用项目分析设计、组织实施的基本技能。
全国统一命题、统一考试。每年开考两次,上半年开考一、二、三级,下半年开考一、二、三、四级。上半年考试时间为四月第一个星期六上午(笔试),下半年考试时间为九月倒数第二个星期六上午(笔试)。考生不受年龄、职业、学历等背景的限制,可根据学习和使用计算机的实际情况,选考不同等级的考试。
全国计算机等级考试合格证书全国通用,证书上印有持有人身份z号码。自1994年开考以来,NCRE考生人数逐年递增,保守估计,累计考生已超过1500万人,获证人数超过500万人。
专业技术人员计算机应用能力考试:政策性强
按人事部门规定,专业技术人员评聘职称时,除极少数人可以免考外,大多数人都要通过规定的计算机考试。全国专业技术人员计算机应用能力考试是政策性最强的一个考试。2002年上半年首次开考。
考试按模块组织,不同职称序列要求模块数不同。2005年开考了13模块:中文Windows98 *** 作系统、Word97中文字处理、Excel97中文电子表格、PowerPoint97中文演示文稿、WPS Office办公组合中文字处理、计算机网络应用基础、FrontPage2000网页制作、Visual FoxPro50数据库管理系统、Access2000数据库管理系统、用友财务软件、CAD制图软件、PhotoShop60图像处理、Project 2000项目管理。考生可根据参评序列的要求,选择参加考试。考试上下半年各举行一次。
目前,一些省还组织了本省的计算机考试。如北京市规定,北京市专业技术人员既可参加全国专业技术人员考试,也可参加北京市的专业技术人员计算机应用考试。该考试由北京市自主命题和考试,在北京评聘职称有效。考试开设8模块:Windows 98、Word 97、Excel 97、PowerPoint 97、计算机网络应用基础、FrontPage 98、Access 97和用友财务管理软件等8个模块。考试采用北京市人事考试中心组织编写的考试教材,考试也在上下半年各举行一次,与人事部组织的考试时间上不冲突。
电子商务师考试: *** 作性多
劳动和社会保障部组织的电子商务师考试已经成为10大全国统考项目中,人数较多的一项考试。在刚过去的2005年,电子商务师考试举行了9次。
我国目前已全面启动电子商务人员的职业培训和职业技能鉴定工作,并在电子商务从业人员中推行国家职业资格证书制度。电子商务师职业资格考试目的在于考核融信息技术于商务管理中的复合型人才,对发展和完善中的电子商务提供人才支持。
本职业共设四级,分别为:电子商务员(国家职业资格四级),助理电子商务师(国家职业资格三级)、电子商务师(国家职业资格二级)和高级电子商务师(国家职业资格一级)。
本职业鉴定分为理论知识考试和技能 *** 作考核两部分。2005年模块测验首次取消理论知识考试,只进行 *** 作技能考核。考试包括网络使用、网络营销、电子交易3个模块,考试时间均为1小时。
考试内容包括职业道德、基础知识、电子商务基础知识、网络营销基础知识、电子支付基础知识、物流配送基础知识、电子商务安全基础知识、电子商务法律法规常识。
计算机应用技术证书考试:实用性强
全国计算机应用技术证书考试简称NIT,由教育部考试中心在1996年推出。考试没有等级,按模块分类,目前设立十多个模块,全国统一命题。在一些省市,全国计算机应用技术证书考试(NIT)相应模块的合格证书可顶替自学ks《计算机应用基础》、《管理系统中计算机应用》等课程成绩。在北京市部分高等学校试办高等职业教育单独招生工作中,获全国计算机应用技术证书考试(NIT)合格证书的考生,在3+X的考试中,经招生学校认定可免试专业技能考核。报考成人高考高职,获得NIT合格证书,经招生学校认定,可免试相应专业课。
NIT考试分过程式考核、作业设计及上机考试三阶段。考生在培训过程中要按考试大纲要求完成过程式考核及作业设计,培训紧跟计算机技术的发展,充分体现考生个性,采用指导评估的方式进行能力考核,侧重于考生应用技能的培养。
NIT考试已经包括下列模块:计算机 *** 作基础、电子表格、数据库、程序设计、局域网、计算机绘图、计算机平面设计、文字处理、演示文稿制作、因特网、会计电算化、网页制作、SAS应用、计算机应用基础、管理系统中信息技术的应用等。
面向特定人才需求,教育部考试中心近两年又推出《全国计算机应用技术证书(职业技能类)考试》,简称NIT-PRO。考试不以客观题为主,引入以企业实际项目为基础、企业参与命题和判卷的“案例考试”方式。NIT-PRO项目首批推出了软件工程师、网络工程师、电脑美术设计师三类课程九个专业。
企业信息管理师资格认证:社会性广
中国企业(尤其是传统企业)在信息化进程中面临着巨大的瓶颈制约,这就是复合型信息管理人才的匮乏。培养一支既懂管理科学、又懂信息技术的复合型、专业化、正规化的企业信息管理人才队伍已成当务之急。
在此背景下,国家劳动和社会保障部制定并颁布了《企业信息管理师国家职业标准》,企业信息管理师职业资格制度建立。企业信息管理师简称CIO,是指“从事企业信息化建设,并承担信息技术应用和信息系统开发、维护、管理以及信息资源开发利用工作的复合型人员”。国家信息管理师按知识和技能水平,分为助理企业信息管理师(国家职业资格三级)、企业信息管理师(国家职业资格二级)和高级企业信息管理师(国家职业资格一级)三个级别。
《企业信息管理师国家职业标准》包括六大模块:信息化管理、信息系统开发、信息网络构建、信息系统维护、信息系统运作和信息资源开发利用。
企业信息管理师职业一经推出,备受社会各界尤其是广大CIO的瞩目。目前中央企业已经将该证书培训纳入信息化管理工作人员工作规划中,认证工作已进入第二期。
计算机高新技术考试:考生数多
全国计算机信息高新技术考试是劳动和社会保障部为适应社会发展和科技进步需要,提高劳动力素质和促进就业,加强计算机信息高新技术领域新职业、新工种职业技能的培训考核工作,1996年推出,最初每年考生15万至25万,去年达50万,累计考生超百万人次。
全国计算机信息高新技术考试主要目的是为了推动高新技术普及和应用,提高应用者的 *** 作水平和高新技术装备的使用,考试重点测评考生掌握计算机各类实际应用技能。 考试设计和组织实施贯彻公开、公平、公正原则,公开全部考核标准、考试大纲、考试题库和评分标准,考生随机抽题。以职业功能分析法为依据,建立若干独立考核模块,应试者可根据工作需要选择考核模块,解决了不同计算机专业应用领域的特殊问题。
考试以实用软件 *** 作为对象的标准化作业试题,根据计算机应用特点分类,形成19个大的应用模块,每个大模块内,又根据相关软件特点,分成129个小的系列,如办公软件应用模块下分Office系列、WPS系列,再从小系列中取出考核点,形成考核单元,如汉字输入、文字编排、表格制作、数据统计、图形混排、排版打印等进行考试。证书按大模块(即应用模块)发,并注明所考的小系列(即所用软件)及所得成绩。相关证书上能清楚了解求职者的实际能力,能有效地提高就业准确率。采用随培随考的方法,以适应考生需要。
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