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  • 컴퓨터활용능력 2급 실기 기출 모든항목 정리(기본작업+계산작업+분석작업+기타작업)(해당자료만봐도 합격가능!!) 평가A좋아요
    1. 기본작업(20점)1-1.(기본작업1)(5점/1문제)-> 시트에 표시된대로 정확하게 엑셀에 기입(오타조심)1-2.(기본작업2)(각2점/5문제)-> 사용자지정표시형식 , 셀범위조심ex.) 사용자 지정 표시형식을 이용하여 천 단위 구분기호와 숫자 뒤에 "원"을표시[표시예 : 1000 -> 1,000원]정답 : ctrl+1 눌르면 '셀 서식' 대화상자-> 표시형식 -> 사용자지정 -> #,###"원"ex.) 사용자 지정 표시형식을 이용하여 천 단위 구분기호와 숫자 뒤에 "원"을표시[표시예 : 1234 -> 1,234원, 0 -> 0원]정답 : ctrl+1 눌르면 '셀 서식' 대화상자-> 표시형식 -> 사용자지정 -> #,##0"원"ex.) 사용자 지정 표시형식을 이용하여 문자 뒤에 "요일"을 표시[표시예 : 월 -> 요일]정답 : ctrl+1 눌르면 '셀 서식' 대화상자-> 표시형식 -> 사용자지정 -> @"요일"1-3.(기본작업3)(5점/1문제)-> 조건부서식[홈-조건부서식-새규칙-수식을 사용하여 서식을 지정할 셀 결정' 조건부 서식 사용 방법(출제율 높음) - 수식 입력후 - 서식클릭 - 주어진서식대로설정 - 확인]주의사항 : 가장 첫 행에 오는 제목은 제외하고 왼쪽 상단부터 오른쪽 하단으로 셀블록 설정ex.) 평균이 70이상이고 국어가 80이상인 사람의 전체행에 대해서 글꼴 굵게, 빨강색으로 지정하시오.정답 입력수식 : =AND($G4>=70,$C4>=80)ex.) 평균이 70이상이거나 국어가 80이상인 사람의 전체행에 대해서 글꼴 굵게, 빨강색으로 지정하시오.정답 입력수식 : =OR($G4>=70,$C4>=80)ex.) 전공이 '전기'로 시작하는 학생의 전체행에 대해서 글꼴 굵게, 빨강색으로 지정하시오.정답 입력수식 : =LEFT($I4,2)="전기"ex.) 전공이 '학과'로 끝나는 학생의 전체행에 대해서 글꼴 굵게, 파란색으로 지정하시오.정답 입력수식 : =RIGHT($I4,2)="학과"-> 고급필터[홈-데이터-정렬및필터-고급 - 결과(다른장소에복사(출제율높음)) -목록범위선택 - 조건범위선택 - 복사위치선택 - 확인]ex.) 컴퓨터학과 이거나 국문학과이면서 총점이 250이상이 되는 데이터를 고급필터를 활용해서 필터링 하시오.▶ 조건은 E30:H35 범위 내에 입력하시오.▶ 고급필터 결과 복사는 동일 시트의 E36셀에서 시작하세요.정답: 다른장소에복사 클릭목록범위 - $E$18:$H$28조건범위 - $E$30:$F$32복사위치 - $E$362. 계산작업(40점/각8점/5문제)예) 총 학생 수를 구하시오?(COUNTA, COUNT를 사용)=COUNTA(A4:A15) ,=COUNT(C4:C15)예) 평균이 80이상인 합격자 수?(COUNTIF 사용)=COUNTIF(G4:G15,">=80")예) 평균이 80미만인 불합격자 수?(COUNTIF 사용)=COUNTIF(G4:G15,"=70",D2:D10,"
    컴퓨터/IT| 2020.03.03| 13페이지| 3,000원| 조회(918)
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  • 전자계산기구조 학점은행제 과제
    우리나라 슈퍼 컴퓨터 역사우리나라 슈퍼 컴퓨터 종류세계 슈퍼 컴퓨터 수준과목명 : 전자계산기구조이름 :제출일 : 2020-01-28우리나라 슈퍼 컴퓨터 역사 –우리나라 슈퍼컴퓨터의 역사는 1988년 한국과학기술연구원 산하 시스템공학연구소가 슈퍼컴퓨터 1호기로크레이사의 Cray-2S 시스템을 도입하면서 시작되었다. 이 시스템은 당시 중앙기상대의 일기예보, 3차원 한반도 지도제작, 국산 자동차 및 항공기 부품 설계, 원자력발전소 안전성 분석 등에 활용되었고, 1993년 SERI 슈퍼컴퓨터 2호기로 크레이사의 멀티 프로세서 슈퍼컴퓨터인 Cray Y-MP C90 시스템이 도입되면서 퇴역하였다. 한국과학기술정보연구원이 출범한 2001년 이후로는 범국가적인 계산 인프라 구축과 다양한 서비스의 제공을 위해 슈퍼컴퓨터를 SMP 아키텍쳐 기반 시스템과 클러스터 형태의 초병렬 시스템 2가지 종류로 구분하여 도입하고 있다. 2001년에는 KISTI 슈퍼컴퓨터3호기로 일본 NEC사의 SX-5/SX-6 시스템과 IBM사의 p690 시스템이 설치되었으며, 2007년에는 슈퍼컴퓨터 4호기로 IBM사의 p6H 시스템과 SUN 클러스터 시스템이 도입되었다.기상청은 기상업무 및 수치모델의 발전에 따라 안정적 기상 예보와 예보 정확도의 향상을 위해 2000년 기상업무전용의 슈퍼컴퓨터 1호기로 일본 NEC사의 SX-5 시스템을 도입하였다. 이후 2005년 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기로 크레이사의 X1E 시스템을 도입하였고, 현재는 2015년 도입한 슈퍼컴퓨터 4호기로 같은 크레이사의 XC40 시스템을 도입하여 운영하고 있다.우리나라는 지난 2001년 한때 세계 TOP500 슈퍼컴퓨터 목록에 16대가 동시에 등재되기도 하였으나, 최근 4~8대로 유지되는 경향이다.우리나라 슈퍼 컴퓨터 종류 –KISTI 슈퍼 컴퓨터 1호기 Cray-2S, KISTI 슈퍼 컴퓨터 2호기 Cray Y-MP C90기상청 슈퍼컴퓨터 1호기 NEC SX-5, 기상청 슈퍼컴퓨터 2호기 Cray X1E, 기상청 슈퍼컴퓨터 3호기 Cray XE6누리온, 누리, 미리세계 슈퍼 컴퓨터 수준 –프로세서를 독자 개발할 수 있고, 마음만 먹으면 1위 자리를 바꿀 수 있는 슈퍼컴퓨터 강국으로는 미국과 중국, 일본 세 나라가 꼽히는데,이 중에서도 중국이 가장 뛰어나다. 슈퍼컴퓨터 세계 500위 안에서 가장 많은 수를 보유하고 있는 나라는 슈퍼컴퓨터라는 개념이 탄생한 이래로 미국이었지만2016년부터는 중국이 미국을 추월했다. 2016년 6월 기준 500대 중 연산속도에서 압도적으로 1위인 선웨이를 포함해 167대가 중국에 있다.2위인 미국은 165대, 일본이 29대로 3위를 기록했다.참고 자료*참고문헌*참고사이트- 구글, 네이버- http://www.kma.go.kr/aboutkma/intro/supercom/super/super_program.jsp*참고기사
    공학/기술| 2020.02.01| 4페이지| 1,000원| 조회(495)
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  • 전산개론 학점은행제 과제 평가D별로예요
    처리 속도에 따른 인텔 계열 프로세스의 변천사과목명 : 전산개론이름 :제출일 : 2020-01-28처리 속도에 따른 인텔 계열 프로세스의 변천사 –Intel 8088 - 1978년 개발된 8086을 기반으로 만들어진 8088은 5~10MHz의 속도로 동작했다.Intel 80186 - 1982년에는 트랜지스터 집적률를 두 배 가까이 높인 80186이 개발되는데, 속도는 6~12MHz로 크게 나아지진 않았다. 하지만 8비트였던 외부 버스를 16비트로 높였고, 일부 개별 명령어의 처리 속도는 8086보다 최대 20배 가까이 빠르기도 했다. 연산 능력은 초당 1백만 개의 명령을 처리할 수 있었다.Intel 80286 - 13만여 개의 트랜지스터가 집적된 80286은 동작 속도가 최대 25MHz로 전작 대비 2배 이상 빨라졌다.Intel 80386 - x86 CPU 시리즈 처음으로 32비트 아키텍처로 만든 80386은 16~40MHz의 획기적인 속도로 성능이 크게 향상됐다.Intel 80486 - 80486은 제조 공정도 전작의 2/3로 작아지고, 트랜지스터 집적도도 4배가 되며 동작 속도가 최대 133MHz로 빨라질 수 있었다.Pentium - 제조 공정이 백 nm 단위로 작아졌고, 트랜지스터 집적도 3배, 동작 속도도 60~300MHz로 2배 이상 빨라졌다.Pentium Pro - 동작 속도는 150~200MHz 정도여서 성능 향상은 크지 않았지만 2차(L2) 캐시 메모리가 256KB, 512KB 용량으로 탑재됐다.Pentium III Katmai - 동작 속도는 450~600MHz로 계속해서 빨라졌고, FSB(Front Side Bus)도 100/133MHz로 빨라졌다.Pentium III Coppermine - 인텔 프로세서 최초로 동작 속도 1GHz를 넘긴 제품Pentium III Tualatin - 트랜지스터를 2배 이상인 4,500만 개 집적하며 1,4GHz 속도Pentium IV Prescott - 동작 속도는 2.4GHz부터 3.8GHz까지 향상Pentium D - 트랜지스터를 3억 개 넘게 집적했지만, L2 캐시가 공유가 아니라 절반씩 나눠 집적돼 코어 간 병목현상이 심했다.Core 2 Duo Conroe - 1.06~3.33GHz 속도의 코어 2개가 협업하는 구조로 동작Core 2 Quad - 트랜지스터를 2배 이상으로 늘인 코어를 2개 더 늘여 총 4개의 코어를 사용한 ‘코어’ 시리즈Core i7 Sandy Bridge - 처음으로 트랜지스터 10억 개 넘게 집적했고, 내장그래픽을 최초로 탑재하기도 했다.Core i7 Ivy Bridge - 통합 GPU 성능이 전 세대 대비 200% 가까이 향상된 점이 특징이다.Core i7 Haswell-E - 제품 크기가 코어 시리즈의 2배 가까이 크고, 코어도 6,8개를 사용해 효율보다는 성능에 집중한 프로세서다.Xeon Broadwell-E5 - 22개의 2.0GHz 코어에 각 72억 개의 트랜지스터가 집적돼 있다.참고 자료*참고문헌*참고사이트- 구글, 네이버*참고기사http://www.ilovepc.co.kr/news/articleView.html?idxno=13070
    공학/기술| 2020.02.01| 4페이지| 1,000원| 조회(858)
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  • 자료구조 학점은행제 과제 평가B괜찮아요
    다항식의 연결형 자료구조 정의다항식 곱셈,덧셈 연산프로그램과목명 : 자료구조이름 :제출일 : 2020-01-28다항식의 연결형 자료구조 정의 –다항식에 있는 항 하나는 노드 하나로 표현하며, 각 항마다 계수와 지수를 저장하도록 자료구조를 정의한다.다항식에 있는 항 하나는 노드 하나로 표현한다.각 항마다 계수와 지수를 저장해야 한다.#데이터필드 는 계수)를 저장하는 필드와 지수를 저장하는 필드로 구성한다.링크 필드는 다음 항을 연결하는 포인터로 구성한다.다항식 덧셈 연산프로그램 –// 필요한 라이브러리를 불러옵니다.#include #include // 최고 차항의 한계점을 명시합니다.#define MAX_DEGREE 101// 파일 입출력 변수를 선언합니다.FILE *fr;FILE *fw;// 하나의 다항식을 의미하는 구조체 선언합니다.typedef struct Polynomial *PolyPointer;struct Polynomial{int degree; // 최고 차항을 의미하는 변수입니다.float coef[MAX_DEGREE];};// 새로운 다항식을 생성하는 함수입니다.PolyPointer MakePolyPointer(){PolyPointer P = malloc(sizeof(struct Polynomial));int i;for(i = 0; i < MAX_DEGREE; i++)P->coef[i] = 0;return P;}// 두 다항식을 더하는 함수입니다.PolyPointer Addition(PolyPointer a, PolyPointer b){// 결과 다항식 초기화PolyPointer c = MakePolyPointer();c->degree = 0;// 두 다항식의 최고 차수 비교int big, i;if(a->degree > b->degree)big = a->degree;elsebig = b->degree;for(i = big; i >= 0; i--){c->coef[i] = a->coef[i] + b->coef[i];if(c->degree == 0 && c->coef[i] != 0)c->degree = i;}return c;}다항식 곱셈 연산프로그램 –// 두 다항식을 곱하는 함수입니다.PolyPointer Multiplication(PolyPointer a, PolyPointer b){// 결과 다항식 초기화PolyPointer c = MakePolyPointer();c->degree = a->degree + b->degree;int i, j;for(i = a->degree; i >= 0; i--){for(j = b->degree; j >= 0; j--){c->coef[i + j] += a->coef[i] * b->coef[j];}}return c;}// 다항식의 내용을 출력합니다.void Print(PolyPointer P){int i;for(i = P->degree; i >= 0; i--){if(P->coef[i] != 0){if(i == 0)fprintf(fw, "%+.1f", P->coef[i]);elsefprintf(fw, "%+.1fX^%d", P->coef[i], i);}}fprintf(fw, "n");}// 메인 함수 부분을 정의합니다.int main(void){fr = fopen("input.txt", "r");fw = fopen("output.txt", "w");int i, numberA, numberB, tempExp;float tempCoef;PolyPointer a = MakePolyPointer();fscanf(fr, "%d %d", &a->degree, &numberA);for(i = 0; i < numberA; i++){fscanf(fr, "%f %d", &tempCoef, &tempExp);a->coef[tempExp] = tempCoef;}PolyPointer b = MakePolyPointer();fscanf(fr, "%d %d", &b->degree, &numberB);for(i = 0; i < numberB; i++){fscanf(fr, "%f %d", &tempCoef, &tempExp);b->coef[tempExp] = tempCoef;}PolyPointer c = MakePolyPointer();c = Addition(a, b);fprintf(fw, "덧셈 : ");Print(c);c = Multiplication(a, b);fprintf(fw, "곱셈 : ");Print(c);return 0;}참고 자료*참고문헌*참고사이트- 구글, 네이버 검색*참고기사
    공학/기술| 2020.02.01| 8페이지| 1,000원| 조회(913)
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  • 시스템프로그래밍 학점은행제 과제 평가A+최고예요
    인텔 프로세서 내부구조, 레지스터의 종류와 역할,인텔프로세서CPU와 ADM CPU 비교과목명 : 시스템프로그래밍이름 :제출일 : 2020-01-28인텔 프로세서 내부구조 –1968년 로버트노이스와 고든무어가 설립한 미국의 반도체 제조기업이며,CPU인 마이크로 프로세서를 세계최초로 개발한 기업1971년 최초의 4비트 마이크로 프로세서인 인텔4004출시, 인텔의 대표상품은 펜티엄, 코어, 아톰 프로세서가 있습니다.32비트 인텔 프로세서(펜티엄프로세서) – 펜티엄 프로세서는 한번의 클럭 동안에 두개의 명령어를 실행할 수 있는 슈퍼 스칼라 구조를 가지고 있다. 내부적으로 486 프로세서와 같은 32비트 버스를 사용하지만 메모리와 연결되는 외부 데이터 버스는 64비트이기 때문에 단일 버스 사이클 당 전송될 수 있는 데이터의 양이 486 프로세서의 2배가 된다.16비트 인텔 프로세서 – 8086,8088,80186,80286(16비트), 80386,80486(32비트), 펜티엄 등을 계속 시판하고 있습니다.명령어는 8비트로 된 명령어를 기준으로 설명하며 연산항에 있는 주소의 지정방식과 레지스터를 명시한다.8086 명령어는 14개의 기본 레지스터 즉, 범용 8개, 세그먼트 4개,명령어포인터 1개, 플래그레지스터 1개로 구성된다.기억장치 - 8086에서는 기억 장치의 주소가 세그먼트로 주어져 있다.레지스터 - 8086에서는 레지스터가 16비트 또는 8비트로 되어 있다.플래그 레지스터 - 연산 결과를 나타내는 플래그로 CF, PF, AF, ZF, SF, OF가 있고, 시스템 제어를 위한 플래그는 TP, IP, DF가 있다.데이터의 표현 - 레지스터에 저장된 데이터는 사용자가 앞뒤 계산과정 을 봐서 부호 있는 정수인지 부호 없는 양의정수 인지 판단해서 사용해야 한다.레지스터의 종류와 역할 –프로그램 카운터 - 다음번에 실행할 명령어의 번지를 기억하는 레지스터명령 레지스터 - 현재 실행중인 명령의 내용을 기억하는 레지스터누산기 - 연산된 결과를 일시적으로 저장하는 레지스터상태 레지스터 - 오버플로, 언더플로, 자리올림, 계산상태, 인터럽트 등의 PSW를 저장하고 있는 레지스터메모리 주소 레지스터 - 기억장치를 출입하는 데이터의 번지를 기억하는 레지스터.메모리 버퍼 레지스터 - 기억장치를 출입하는 데이터가 잠시 기억되는 레지스터로 CPU가 데이터를 처리하기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 레지스터베이스 레지스터 - 명령이 시작되는 시작 번지를 기억하고 있는 레지스터인덱스 레지스터 - 주소의 변경, 서브루틴 연결 및 프로그램에서의 반복 연산의 횟수를 세는 레지스터데이터 레지스터 - 연산에 사용될 데이터를 기억하는 레지스터시프트 레지스터 - 저장된 값을 왼쪽 또는 오른쪽으로 1Bit씩 자리를 이동시키는 레지스터메이저 스테이터스 레지스터 - CPU의 메이저 상태를 저장하고 있는 레지스터인텔프로세서 CPU 와 ADM CPU 비교 –인텔프로세서 cpu – 인텔의 기본 코어 구조 2006년에 완성,쿼드코어 2009년완성정수연산은 일반적인 컴퓨팅 환경의 성능을 좌우. 실수연산은 게임, 멀티미디어 등의 작업에 필요. 정수연산부로 실수연산을 할 수도 있지만 FPU가 훨씬 빠르고 효율적ADM cpu – 인텔이 2009년에 완성한 쿼드코어를 2007년에 이미 완성소형 정수연산부를 2개 배치하여 동시다발적인 많은 작업들을 유연하게 처리. 그리고 대형의 부동소수점 연산부를 두어 게임, 동영상, 이미지 등에서 강력한 성능을 발휘할 수 있도록 설계참고 자료*참고문헌*참고사이트- 구글 - https://twinjh.tistory.com/23*참고기사
    공학/기술| 2020.02.01| 4페이지| 1,000원| 조회(862)
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