Презентация "Сетевые функции ОС" (9 класс) по информатике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28

Презентацию на тему "Сетевые функции ОС" (9 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Информатика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 28 слайд(ов).

Слайды презентации

Сетевые функции ОС
Слайд 1

Сетевые функции ОС

Сетевые операционные системы. Сетевая операционная системы – комплекс программных модулей, предназначенный для повышения эффективности аппаратных ресурсов компьютера путем рационального управления его ресурсами и разделения ресурсов между множеством выполняемых в сети процессов.
Слайд 2

Сетевые операционные системы

Сетевая операционная системы – комплекс программных модулей, предназначенный для повышения эффективности аппаратных ресурсов компьютера путем рационального управления его ресурсами и разделения ресурсов между множеством выполняемых в сети процессов.

Компьютерные сети. Под компьютерной сетью понимается совокупность компьютеров, связанных коммуникационной системой и снабженных необходимым программным обеспечением, позволяющим пользователям и приложениям получать доступ к ресурсам компьютеров.
Слайд 3

Компьютерные сети

Под компьютерной сетью понимается совокупность компьютеров, связанных коммуникационной системой и снабженных необходимым программным обеспечением, позволяющим пользователям и приложениям получать доступ к ресурсам компьютеров.

Функциональные компоненты сетевой ОС. Основные компоненты сетевой ОС: Средства управления локальными ресурсами компьютера реализует все функции ОС автономного компьютера (управление процессами, оперативной памятью, управление внешней памятью, пользователями и т.п.) Сетевые средства, разделяемые на т
Слайд 4

Функциональные компоненты сетевой ОС

Основные компоненты сетевой ОС: Средства управления локальными ресурсами компьютера реализует все функции ОС автономного компьютера (управление процессами, оперативной памятью, управление внешней памятью, пользователями и т.п.) Сетевые средства, разделяемые на три компонента: Серверная часть ОС – средства предоставления локальных ресурсов и сервисов в общее пользование Клиентская часть ОС – средства запроса на доступ к удаленным ресурсам и сервисам Транспортные средства ОС, совместно с коммуникационной системой обеспечивающие передачу сообщений между компьютерами

Сетевые службы и сервисы. Сетевой службой называется совокупность серверной и клиентской частей ОС, предоставляющих доступ к конкретному типу ресурса компьютера через сеть. Сервис – интерфейс между потребителем услуг (пользователем или приложением) и поставщиком услуг (службой)
Слайд 5

Сетевые службы и сервисы

Сетевой службой называется совокупность серверной и клиентской частей ОС, предоставляющих доступ к конкретному типу ресурса компьютера через сеть. Сервис – интерфейс между потребителем услуг (пользователем или приложением) и поставщиком услуг (службой)

Подходы к построению сетевых операционных систем. Сетевые службы глубоко интегрированы в операционную систему (например, Windows NT) Сетевые службы объединены в виде некоторого набора программных модулей – оболочки (например, LAN Server, NetWare for UNIX) Сетевые службы разрабатываются и поставляютс
Слайд 6

Подходы к построению сетевых операционных систем

Сетевые службы глубоко интегрированы в операционную систему (например, Windows NT) Сетевые службы объединены в виде некоторого набора программных модулей – оболочки (например, LAN Server, NetWare for UNIX) Сетевые службы разрабатываются и поставляются в виде отдельных программных модулей (NDS для различных ОС)

Сетевая ОС

Встроенные сетевые службы

ОС Сетевая оболочка

Сетевые службы – отдельные приложения

Типы сетевых ОС. В зависимости от распределения функций между компьютерами, они могут выступать в роли выделенного сервера или клиентского узла Сеть может быть построена по следующим схемам: На основе компьютеров, совмещающих функции клиента и сервера – одноранговая сеть На основе клиентов и серверо
Слайд 7

Типы сетевых ОС

В зависимости от распределения функций между компьютерами, они могут выступать в роли выделенного сервера или клиентского узла Сеть может быть построена по следующим схемам: На основе компьютеров, совмещающих функции клиента и сервера – одноранговая сеть На основе клиентов и серверов – сеть с выделенными серверами Сеть, включающая узлы разных типов – гибридная сеть.

Модели сетевых служб и распределенных приложений. Выделяют три основных параметра организации работы приложений в сети: Способ разделения приложения на части, выполняющиеся на разных компьютерах сети; Выделение специализированных серверов в сети, на которых выполняются некоторые общие для всех прило
Слайд 8

Модели сетевых служб и распределенных приложений

Выделяют три основных параметра организации работы приложений в сети: Способ разделения приложения на части, выполняющиеся на разных компьютерах сети; Выделение специализированных серверов в сети, на которых выполняются некоторые общие для всех приложений функции; Способ взаимодействия между частями приложений, работающих на разных компьютерах.

Типовая сетевая инфраструктура современного предприятия
Слайд 9

Типовая сетевая инфраструктура современного предприятия

Основы межсетевого обмена в сетях TCP/IP. При рассмотрении процедур межсетевого взаимодействия всегда опираются на стандарты, разработанные International Standard Organization (ISO). Данные стандарты называются "Семиуровневой модели сетевого обмена" или в английском варианте "Open Sys
Слайд 10

Основы межсетевого обмена в сетях TCP/IP

При рассмотрении процедур межсетевого взаимодействия всегда опираются на стандарты, разработанные International Standard Organization (ISO). Данные стандарты называются "Семиуровневой модели сетевого обмена" или в английском варианте "Open System Interconnection Reference Model" (OSI Ref.Model). В модели OSI обмен информацией может быть представлен в виде стека, представленного на рисунке. В рамках данной модели определяется все аспекты соединения – от стандарта физического соединения сетей до протоколов обмена прикладного программного обеспечения.

Уровни в модели OSI. Физический уровень модели определяет характеристики физической сети передачи данных, которая используется для межсетевого обмена. Это такие параметры, как: напряжение в сети, сила тока, число контактов на разъемах и т.п. Типичными стандартами этого уровня являются, например RS23
Слайд 11

Уровни в модели OSI

Физический уровень модели определяет характеристики физической сети передачи данных, которая используется для межсетевого обмена. Это такие параметры, как: напряжение в сети, сила тока, число контактов на разъемах и т.п. Типичными стандартами этого уровня являются, например RS232C, V35, IEEE 802.3 и т.п. Канальный уровень включает протоколы, определяющие соединение, например, SLIP (Strial Line Internet Protocol), PPP (Point to Point Protocol), NDIS, пакетный протокол, ODI и т.п. Речь идет о протоколе взаимодействия между драйверами устройств и устройствами, с одной стороны, а с другой стороны, между операционной системой и драйверами устройства. Драйвер – представляет собой конвертор данных из оного формата в другой, но при этом он может иметь и свой внутренний формат данных. К сетевому (межсетевому) уровню относятся протоколы, которые отвечают за отправку и получение данных, или, другими словами, за соединение отправителя и получателя. К данному уровню в TCP/IP относят протокол IP (Internet Protocol). На данном уровне определяется отправитель и получатель, именно здесь находится необходимая информация для доставки пакета по сети.

Транспортный уровень отвечает за надежность доставки данных, и здесь, проверяя контрольные суммы, принимается решение о сборке сообщения в одно целое. Уровень сессии определяет стандарты взаимодействия между собой прикладного программного обеспечения. Это может быть некоторый промежуточный стандарт
Слайд 12

Транспортный уровень отвечает за надежность доставки данных, и здесь, проверяя контрольные суммы, принимается решение о сборке сообщения в одно целое. Уровень сессии определяет стандарты взаимодействия между собой прикладного программного обеспечения. Это может быть некоторый промежуточный стандарт данных или правила обработки информации. Условно к этому уровню можно отнеси механизм портов протоколов TCP и UDP и Berkeley Sockets. Уровень обмена данными с прикладными программами (Presentation Layer) необходим для преобразования данных из промежуточного формата сессии в формат данных приложения. Уровень прикладных программ или приложений определяет протоколы обмена данными этих прикладных программ.

Структура стека протоколов TCP/IP. Стек протоколов TCP/IP отличается от стека в модели OSI. Структура стека может быть представлена в виде четырех уровней.
Слайд 13

Структура стека протоколов TCP/IP

Стек протоколов TCP/IP отличается от стека в модели OSI. Структура стека может быть представлена в виде четырех уровней.

Сопоставление структуры семейства протоколов TCP/IP с моделью OSI. Схема модулей, реализующих протоколы семейства TCP/IP в узле сети
Слайд 14

Сопоставление структуры семейства протоколов TCP/IP с моделью OSI

Схема модулей, реализующих протоколы семейства TCP/IP в узле сети

Протоколы TCP/IP. Под термином "TCP/IP" обычно рассматривается все, что связано с протоколами TCP и IP. Это не только собственно сами проколы с указанными именами, но и протоколы построенные на использовании TCP и IP, и прикладные программы. Главной задачей стека TCP/IP – объединение в сет
Слайд 15

Протоколы TCP/IP

Под термином "TCP/IP" обычно рассматривается все, что связано с протоколами TCP и IP. Это не только собственно сами проколы с указанными именами, но и протоколы построенные на использовании TCP и IP, и прикладные программы. Главной задачей стека TCP/IP – объединение в сеть пакетных подсетей через шлюзы. Каждая сеть работает по своим собственным законам, однако предполагается, что шлюз может принять пакет из другой сети и доставить его по указанному адресу. Реально, пакет из одной сети передается в другую подсеть через последовательность шлюзов, которые обеспечивают сквозную маршрутизацию пакетов по всей сети. Под шлюзом понимается точка соединения сетей. При этом соединяться могут как локальные сети, так и глобальные сети. В качестве шлюза могут выступать как специальные устройства, маршрутизаторы, например, так и компьютеры, которые имеют программное обеспечение, выполняющее функции маршрутизации пакетов. Маршрутизация – это процедура определения пути следования пакета из одной сети в другую.

Основные понятия передачи данных в сетях TCP/IP. Кадр - это блок данных, который принимает/отправляет сетевой интерфейс. IP-пакет - это блок данных, которым обменивается модуль IP с сетевым интерфейсом. UDP-датаграмма - блок данных, которым обменивается модуль IP с модулем UDP. TCP-сегмент - блок да
Слайд 16

Основные понятия передачи данных в сетях TCP/IP

Кадр - это блок данных, который принимает/отправляет сетевой интерфейс. IP-пакет - это блок данных, которым обменивается модуль IP с сетевым интерфейсом. UDP-датаграмма - блок данных, которым обменивается модуль IP с модулем UDP. TCP-сегмент - блок данных, которым обменивается модуль IP с модулем TCP. Прикладное сообщение - блок данных, которым обмениваются программы сетевых приложений с протоколами транспортного уровня. Инкапсуляция - способ упаковки данных в формате одного протокола в формат другого протокола. Например, упаковка IP-пакета в кадр Ethernet или TCP-сегмента в IP-пакет. В случае инкапсуляции IP в Ethernet речь идет о помещении пакета IP в качестве данных Ethernet-фрейма, или, в случае инкапсуляции TCP в IP, помещение TCP-сегмента в качестве данных в IP-пакет, то при передаче данных по коммутируемым каналам происходит дальнейшая "нарезка" пакетов теперь уже на пакеты SLIP или фреймы PPP.

Инкапсуляция протоколов верхнего уровня в протоколы TCP/IP. Блок данных. Блок данных TCP, включающий все сообщение прикладного уровня. Заголовок TCP Заголовок IP. Блок данных протокола IP. Уровень приложений (HTTP, FTP). Уровень TCP Уровень IP
Слайд 17

Инкапсуляция протоколов верхнего уровня в протоколы TCP/IP

Блок данных

Блок данных TCP, включающий все сообщение прикладного уровня

Заголовок TCP Заголовок IP

Блок данных протокола IP

Уровень приложений (HTTP, FTP)

Уровень TCP Уровень IP

Локальные вычислительные сети и физический уровень. Локальные вычислительные сети – высокоскоростные сети с малым количеством ошибок, охватывающие небольшие географические пространства. Наиболее распространенными технологиями ЛВС являются Ethernet Fiber Distributed Data Interface (FDDI) Token Ring С
Слайд 18

Локальные вычислительные сети и физический уровень

Локальные вычислительные сети – высокоскоростные сети с малым количеством ошибок, охватывающие небольшие географические пространства. Наиболее распространенными технологиями ЛВС являются Ethernet Fiber Distributed Data Interface (FDDI) Token Ring Стандарт Ethernet наиболее распространенным стандартом организации ЛВС. Существует несколько вариантов (IEEE 802.3)

ЛВС и канальный уровень. Канальный уровень протоколов Ethernet обеспечивает транспортировку данных по физическому, непосредственно соединяющих два устройства. Для адресации к сетевым устройствам используются адреса управления доступом к среде передачи данных (MAC-адреса). Кадр Ethernet содержит адре
Слайд 19

ЛВС и канальный уровень

Канальный уровень протоколов Ethernet обеспечивает транспортировку данных по физическому, непосредственно соединяющих два устройства. Для адресации к сетевым устройствам используются адреса управления доступом к среде передачи данных (MAC-адреса). Кадр Ethernet содержит адрес назначения, адрес источника, поле типа и данные. Размер MAC-адреса – 6 байтов. Каждый сетевой адаптер имеет свой сетевой адрес. Адаптер "слушает" сеть, принимает адресованные ему кадры и широковещательные кадры с адресом FF:FF:FF:FF:FF:FF, отправляет кадры в сеть.

08:00:09:8A:23:D4 08:00:20:12:2F:23 01:00:12:43:45:12

Протокол IP. Протокол IP является самым главным во всей иерархии протоколов семейства TCP/IP. Именно он используется для управления рассылкой TCP/IP пакетов по сети Internet. Среди различных функций, возложенных на IP обычно выделяют следующие: определение пакета, который является базовым понятием и
Слайд 20

Протокол IP

Протокол IP является самым главным во всей иерархии протоколов семейства TCP/IP. Именно он используется для управления рассылкой TCP/IP пакетов по сети Internet. Среди различных функций, возложенных на IP обычно выделяют следующие: определение пакета, который является базовым понятием и единицей передачи данных в сети Internet. Такой IP-пакет называют датаграммой; определение адресной схемы, которая используется в сети Internet; передача данных между канальным уровнем (уровнем доступа к сети) и транспортным уровнем (другими словами мультиплексирование транспортных датаграмм во фреймы канального уровня); маршрутизация пакетов по сети, т.е. передача пакетов от одного шлюза к другому с целью передачи пакета машине-получателю; "нарезка" и сборка из фрагментов пакетов транспортного уровня.

IP-адресация. IP-адресация – основа протокола IP (Internet Protocol). Каждая ЛВС должна иметь уникальный IP-адрес. Внутри сети каждый узел имеет IP-адрес, который представляет собой уникальный 32-разрядный логический адрес. IP-адресация реализуется на сетевом уровне. В отличие от MAC-адресов, где ад
Слайд 21

IP-адресация

IP-адресация – основа протокола IP (Internet Protocol). Каждая ЛВС должна иметь уникальный IP-адрес. Внутри сети каждый узел имеет IP-адрес, который представляет собой уникальный 32-разрядный логический адрес. IP-адресация реализуется на сетевом уровне. В отличие от MAC-адресов, где адреса образуют плоское адресное пространство, IP-адреса имеют иерархическую структуру. Каждая организация рассматривается как отдельная уникальная сеть, с которой устанавливается соединение и после этого осуществляется связь с отдельным хостом.

Классы IP-адресов. Каждый 32-разрядный IP-адрес разделяется на 4 октета: xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx – некоторое число из диапазона 0-255. Каждый IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера хоста. Класс A составляют адреса, зарезервированные для правительственных учреждений; Класс B – адреса
Слайд 22

Классы IP-адресов

Каждый 32-разрядный IP-адрес разделяется на 4 октета: xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx – некоторое число из диапазона 0-255. Каждый IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера хоста. Класс A составляют адреса, зарезервированные для правительственных учреждений; Класс B – адреса для организаций среднего размера Класс С – адреса для остальных организаций

Номер хоста (24 бита)

Номер сети (7 битов)

0

Номер хоста (16 битов)

Номер сети (14 битов)

1

Номер хоста (8 битов)

Номер сети (21 бит) Класс A Класс B Класс C

Сетевые функции ОС Слайд: 23
Слайд 23
Подсети. Для нужд организации выделенная сеть может быть разбита на отдельные части – подсети. Также как и адрес сети, адрес подсети является уникальным. Использование подсети не влияет на внешних пользователей, но в пределах организации подсеть рассматривается как структурная единица. 172.16.1.0 17
Слайд 24

Подсети

Для нужд организации выделенная сеть может быть разбита на отдельные части – подсети. Также как и адрес сети, адрес подсети является уникальным. Использование подсети не влияет на внешних пользователей, но в пределах организации подсеть рассматривается как структурная единица.

172.16.1.0 172.16.2.0 172.16.3.0

Маскирование подсетей. Подсети скрыты от внешнего мира с помощью масок, называемых масками подсети. С их помощью устройствам сообщается какая часть является адресом подсети, а какая – адресом хоста. Маска подсети представляет собой 32 разрядное двоичное число разделена на 4 октета, подобно IP-адресу
Слайд 25

Маскирование подсетей

Подсети скрыты от внешнего мира с помощью масок, называемых масками подсети. С их помощью устройствам сообщается какая часть является адресом подсети, а какая – адресом хоста. Маска подсети представляет собой 32 разрядное двоичное число разделена на 4 октета, подобно IP-адресу. Маска подсети имеет все единицы в части, отвечающей сети и подсети, и нули, в части отвечающей адресу хоста. Например, для сетей 172.16.1.0 – 172.16.254.0 маска будет иметь вид 255.255.255.0.

Разрешения имен. Система доменных имен (DNS – Domain Name System) является стандартным методом отображения IP-адресов на имена. Пространство доменных имен представляет собой древовидную структуру всех доменов от корневого домена («.») и вплоть до отдельного хоста. До того как в сети Интернет была вв
Слайд 26

Разрешения имен

Система доменных имен (DNS – Domain Name System) является стандартным методом отображения IP-адресов на имена. Пространство доменных имен представляет собой древовидную структуру всех доменов от корневого домена («.») и вплоть до отдельного хоста. До того как в сети Интернет была введена система DNS, все имена должны быть были прописана в управляющем файле hosts.txt. Корневые домены – первый уровень доменных имен. Они описывают тип организации (*.com, *.edu) или географическое расположение (*.ru, *.fr). Для преобразования доменных имен в IP-адреса организованы серверы доменных имен (серверы DNS). Для обмена информацией о соответствии имен доменов и IP-адресов используются специальные службы.

Настройка подключения по протоколу TCP/IP. Настройка подключения компьютера под управлением Windows 2000 включает в себя: Конфигурирование сетевых компонентов
Слайд 27

Настройка подключения по протоколу TCP/IP

Настройка подключения компьютера под управлением Windows 2000 включает в себя: Конфигурирование сетевых компонентов

Настройку параметров протокола TCP/IP Назначение IP-адресов серверам DNS и WINS (для их задания используется окно, вызываемое с помощью кнопки Дополнительно.
Слайд 28

Настройку параметров протокола TCP/IP Назначение IP-адресов серверам DNS и WINS (для их задания используется окно, вызываемое с помощью кнопки Дополнительно.

Список похожих презентаций

Архитектура компьютера основные устройства и их функции

Архитектура компьютера основные устройства и их функции

Надо поздороваться не словами, а молча - глазами. При этом постараться глазами показать, какое сегодня у Вас настроение. ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я! Задача: ...
Интерфейс ОС

Интерфейс ОС

Введение. Что такое Windows – если быть точным и перевести с английского языка – это будет слово окна. Windows – это не совсем обычные окна. Это операционная ...
Защищенность и отказоустойчивость ОС

Защищенность и отказоустойчивость ОС

Понятия для повторения. Защита данных Защита ресурсов Отказоустойчивость Аппаратный сбой Программный сбой. Защита ресурсов. Каждая операционная система ...
Графический интерфейс ОС Windows

Графический интерфейс ОС Windows

Графический интерфейс Windows. Графический интерфейс позволяет осуществлять взаимодействие человека с компьютером в форме диалога с использованием ...
График функции с точкой разрыва в Excel

График функции с точкой разрыва в Excel

Построить график функции: у=1/х, где х в диапазоне от -5 до 5 с шагом 0,5. Создаем два столбца, в одном значение аргумента (Х), а в другом - функция ...
Встроенные функции в Microsoft Excel

Встроенные функции в Microsoft Excel

Цель урока:. Изучение новых встроенных функций закрепление умения работать с табличным процессором MS Excel. С помощью, какой команды можно вставить ...
Встроенные функции Excel

Встроенные функции Excel

Для вычислений в таблице с помощью встроенных функций Excel 2007 рекомендуется использовать мастер функций. Диалоговое окно мастера функций доступно ...
Встроенные функции

Встроенные функции

Математические Статистические Финансовые Логические Дата и время. Автосуммирование Функция СУММ Функция СТЕПЕНЬ Функция КОРЕНЬ Функция ОКРУГЛ (округляет ...
База данных Access и е функции

База данных Access и е функции

Основные идеи современной информационной технологии базируются на концепции, согласно которой данные должны быть организованы в базы данных с целью ...
Возможности программы True Conf

Возможности программы True Conf

Видеозвонок 1-на-1. Симметричная видеоконференция до 9 участников. Асимметричные режим видеоконференции до 16 участников (видеовещание). Селекторное ...
Возможности  операционной системы Linux в учебном процессе

Возможности операционной системы Linux в учебном процессе

Цель и задачи. Цель: Исследовать возможности операционной системы Линукс в сравнении с Windows помочь школьнику разобраться с интерфейсом операционной ...
Возможности операционной системы Linux в учебном процессе Возможности операционной системы Linux в учебном процессе

Возможности операционной системы Linux в учебном процессе Возможности операционной системы Linux в учебном процессе

Цель и задачи. Цель: Исследовать возможности операционной системы Линукс в сравнении с Windows помочь школьнику разобраться с интерфейсом операционной ...
Возможности операционной системы Linux

Возможности операционной системы Linux

Цель:. Расширить представление о возможностях использования ОС «Линукс» в образовательном процессе. Задачи:. Ознакомить с основами работы в офисном ...
Возможности программы iСhat

Возможности программы iСhat

Программа iChat является встроенной в систему Mac OS и не нуждается в дополнительной установке. Если при запуске компьютера вы не видите значка программы ...
Вредоносные программы

Вредоносные программы

Выход. http://stat16.privet.ru/lr/0b03eb0ec02bc72b504431c0cdfbe013 - вирус http://seoblogging.ru/wp-content/uploads/d60d26c2462241935a6e7f935d876a5b.jpg ...
Вирусы и антивирусные программы

Вирусы и антивирусные программы

Компьютерные вирусы. Компьютерные вирусы – программы, которые создают программисты специально для нанесения ущерба пользователям ПК. Их создание и ...
Вирусы и антивирусные программы

Вирусы и антивирусные программы

Содержание Что такое вирусы? Виды антивирусов Виды вирусов. Классификация вирусов. Примеры антивирусных программ. Вирусы - программы или элементы ...
Вирусы и антивирусные программы

Вирусы и антивирусные программы

Оглавление:. Вирус Что такое вирус? Классификация вирусов Антивирусные программы Что такое антивирусная программа? Некоторые её параметры Виды антивирусных ...
Весёлая информатика

Весёлая информатика

Эпиграф. Ты лишь на старте, длинен путь. Но к цели он ведет. И мир компьютеров тебя, Быть может, увлечет. А. М. Хайт. Цель:. развитие интереса к предмету, ...
Базы данных и системы управления базами данных

Базы данных и системы управления базами данных

База данных книжного фонда библиотеки; База данных кадрового состава учреждения; База данных законодательных актов в области уголовного права; База ...

Конспекты

Построение и преобразование графиков квадратичной функции с помощью электронных таблиц

Построение и преобразование графиков квадратичной функции с помощью электронных таблиц

. Интегрированный урок информатики и математики «Построение и преобразование графиков квадратичной функции с помощью. . электронных ...
Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение операционной системы и её основные функции

Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение операционной системы и её основные функции

Тема урока:. Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение операционной системы и её основные функции. Автор урока. . Еремина Светлана ...
Построение графика функции с использованием среды С++

Построение графика функции с использованием среды С++

Конспект урок. а информатики в 10М классе. . (физико-математический профиль). по теме: «Построение графика функции с использованием среды С++». ...
Назначение и основные функции графического радактора Paint

Назначение и основные функции графического радактора Paint

Тема урока:"Назначение и основные функции графического радактора Paint ". Цель урока: Ознакомить уч-ся с основными функциями графического радактора. ...
Операционная система. Назначение и основные функции ОС

Операционная система. Назначение и основные функции ОС

Класс. . 5«А»,«Б». . 5 «В»,«Д». . . Дата. . 21.10.2014. . 23.10.2014. . . . Тема урока. : Операционная система. Назначение и ...
Понятие операционной системы и ее функции

Понятие операционной системы и ее функции

. Урок. №13 Дата. _____________________. . Тема урока: Понятие операционной системы. . и ее функции. Класс: 7 «Б, В». Цель:. . . Изучить ...
Подпрограммы в Турбо Паскале: функции

Подпрограммы в Турбо Паскале: функции

План - конспект урока. Дата проведения урока. «____»_____________2014 г. Группа. 12ОКХ11. Тема урока:. Подпрограммы в Турбо Паскале: функции. ...
Операции, функции, выражения. Решение задач

Операции, функции, выражения. Решение задач

Тема:. Операции, функции, выражения. Решение задач. Класс:. 11 (физико-математический профиль). Дата. : 08.10.2014. Цель:. . Систематизация ...
Математические функции в Паскале

Математические функции в Паскале

. Тема: Математические функции в Паскале. Цель урока: рассмотреть основные функции языка программирования Паскаль, ознакомится работой функций. ...
Встроенные функции в электронной таблице «Excel

Встроенные функции в электронной таблице «Excel

Тема урока: «Встроенные функции в электронной таблице «Excel». Класс 9. Необходимое оборудование:. рабочие места учащихся (ПК), интерактивная доска, ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:20 января 2019
Категория:Информатика
Содержит:28 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации