Классификация компьютеров и их систем. Решение задачи с использованием табличного процессора MS Excel - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 182
Номенклатура основных видов компьютеров и вычислительных систем. Классификация компьютеров и параллельных вычислительных систем. Задача формирования списков пользователя в MS Excel, расчета величины, установления межтабличных связей, построения диаграммы.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В теоретической части курсовой работы достаточно подробно рассмотрена номенклатура основных видов компьютеров и вычислительных систем. Кроме того, зачисление компьютеров к определенному классу довольно условно через нечеткость разделения групп, так и вследствие внедрения в практику заказной сборки компьютеров, где номенклатуру узлов и конкретные модели адаптируют к требованиям заказчика. За рубежом компьютеры этого класса называют мэйнфреймами (mainframe). Такие компьютеры используются крупными предприятиями, научными учреждениями и некоторыми высшими учебными заведениями, сочетающими учебную деятельность с научной. Например, в механическом цехе компьютер может поддерживать ритмичность подачи заготовок, узлов и комплектующих на рабочие места, управлять гибкими автоматизированными линиями и промышленными роботами, собирать информацию с инструментальных постов технического контроля и сигнализировать о необходимости замены изношенных инструментов и приспособлений, готовить данные для станков с числовым программным управлением, а также своевременно информировать цеховые и заводские службы о необходимости выполнения мероприятий по переналадке оборудования.По этому принципу различают большие ЭВМ (электронно-вычислительные машины), мини-ЭВМ, микро-ЭВМ и персональные компьютеры, которые, в свою очередь, подразделяют на массовые, деловые, портативные, развлекательные и рабочие станции. по уровню специализации компьютеры делят на универсальные и специализированные. персональные компьютеры можно классифицировать по типоразмерам. Кроме аппаратной совместимости существуют и другие виды совместимости: совместимость на уровне операционной системы, программная совместимость, совместимость на уровне данных. классификация по типу используемого процессора. Лист 2 переименовали в лист с названием Февраль, создали таблицу и заполнили исходными данными (рис.5). Лист 4 переименовали в лист План и создали таблицу с плановыми показателями выпуска продукции (рис. Поочередно в ячейку В3 каждой из таблиц Январь, Февраль, Март вводим формулы соответственно: =ПРОСМОТР(А3;План!А3:А5;План!B3:B5), =ПРОСМОТР(А3;План!А3:А5;План!С3:С5), =ПРОСМОТР(А3;План!А3:А5;План!D3:D5), затем копируем соответственно с В4 по В5 (рис.

Введение
Общей целью курсовой работы является раскрытие темы теоретической части «Классификация компьютеров и их систем» и решение задачи с использованием табличного процессора MS Excel.

Основные алгоритмы сортировки, их достоинства и недостатки.

В теоретической части курсовой работы достаточно подробно рассмотрена номенклатура основных видов компьютеров и вычислительных систем. На сегодняшний день она обширна (машины различаются по назначению, мощности, размерам, элементной базе и т. д.), поэтому классифицируют ЭВМ по разным признакам. Следует заметить, что любая классификация является в некоторой мере условной, поскольку развитие компьютерной науки и техники настолько бурное, что, например, сегодняшняя МИКРОЭВМ не уступает по мощности МИНИЭВМ пятилетней давности и даже суперкомпьютерам недавнего прошлого.

Кроме того, зачисление компьютеров к определенному классу довольно условно через нечеткость разделения групп, так и вследствие внедрения в практику заказной сборки компьютеров, где номенклатуру узлов и конкретные модели адаптируют к требованиям заказчика.

В практической части курсовой работы решается задача формирования списков пользователя в MS Excel, расчета величины, установления межтабличных связей, построения диаграммы.

Для выполнения данной курсовой работы был использован ПК со следующими характеристиками: процессор AMD Athlon (tm) 1,00 ГГЦ, 256 МБ - ОЗУ, система - Microsoft Windows XP Professional, версия 2002 Service Pack 2, монитор - Acer, принтер - HP LASERJET 1020.

1. Классификация компьютеров и их систем

1.1 Классификация компьютеров

Существует достаточно много систем классификации компьютеров. Мы рассмотрим лишь некоторые из них, сосредоточившись на тех, о которых наиболее часто упоминают в доступной технической литературе и средствах массовой информации.

Классификация по назначению. Классификация по назначению - один из наиболее ранних методов классификации. Он связан с тем, как компьютер применяется. Па этому принципу различают большие ЭВМ (электронно-вычислительные машины), мини-ЭВМ, микро-ЭВМ и персональные компьютеры, которые, в свою очередь, подразделяют па массовые, деловые, портативные, развлекательные и рабочие станции.

Большие ЭВМ. Это самые мощные компьютеры. Их применяют для обслуживания очень крупных организаций и даже целых отраслей народного хозяйства. За рубежом компьютеры этого класса называют мэйнфреймами (mainframe). В России за ними закрепился термин большие ЭВМ. Штат обслуживания большой ЭВМ составляет до многих десятков человек. На базе таких суперкомпьютеров создают вычислительные центры, включающие в себя несколько отделов или групп.

Большие ЭВМ отличаются высокой стоимостью оборудования и обслуживания, поэтому работа таких суперкомпьютеров организована по непрерывному циклу. Наиболее трудоемкие и продолжительные вычисления планируют на ночные часы, когда количество обслуживающего персонала минимально. В дневное время ЭВМ исполняет менее трудоемкие, но более многочисленные задачи. При этом для повышения эффективности компьютер работает одновременно с несколькими задачами и, соответственно, с несколькими пользователями. Он поочередно переключается с одной задачи на другую и делает это настолько быстро и часто, что у каждого пользователя создается впечатление, будто компьютер работает только с ним. Такое распределение ресурсов вычислительной системы носит название принципа разделения времени.

Мини-ЭВМ. От больших ЭВМ компьютеры этой группы отличаются уменьшенными размерами и, соответственно, меньшей производительностью и стоимостью. Такие компьютеры используются крупными предприятиями, научными учреждениями и некоторыми высшими учебными заведениями, сочетающими учебную деятельность с научной.

Мини-ЭВМ часто применяют для управления производственными процессами. Например, в механическом цехе компьютер может поддерживать ритмичность подачи заготовок, узлов и комплектующих на рабочие места, управлять гибкими автоматизированными линиями и промышленными роботами, собирать информацию с инструментальных постов технического контроля и сигнализировать о необходимости замены изношенных инструментов и приспособлений, готовить данные для станков с числовым программным управлением, а также своевременно информировать цеховые и заводские службы о необходимости выполнения мероприятий по переналадке оборудования.

Тот же компьютер может сочетать управление производством с другими задачами. Для организации работы с мини-ЭВМ тоже требуется специальный вычислительный центр, хотя и не такой многочисленный, как для больших ЭВМ.

Микро-ЭВМ. Компьютеры данного класса доступны многим предприятиям. Организации, использующие микро-ЭВМ, обычно не создают вычислительные центры. Для обслуживания такого компьютера им достаточно небольшой вычислительной лаборатории в составе нескольких человек. В число сотрудников вычислительной лаборатории обязательно входят программисты, хотя напрямую разработкой программ они не занимаются. Необходимые системные программы обычно покупают вместе с МИКРОЭВМ, а разработку нужных прикладных программ заказывают более крупным вычислительным центрам или специализированным организациям.

Программисты вычислительной лаборатории занимаются внедрением приобретенного или заказанного программного обеспечения, выполняют его доводку и настройку, согласовывают его работу с другими программами и устройствами компьютера. Хотя программисты этой категории и не разрабатывают системные и прикладные программы, они могут вносить в них изменения, создавать или изменять отдельные фрагменты. Это требует высокой квалификации и универсальных знаний. Программисты, обслуживающие микро-ЭВМ, часто сочетают в себе качества системных и прикладных программистов одновременно.

Несмотря на относительно невысокую производительность по сравнению с большими ЭВМ, микро-ЭВМ находят применение и в крупных вычислительных центрах. Там им поручают вспомогательные операции, для которых нет смысла использовать дорогие суперкомпьютеры. К таким задачам, например, относится предварительная подготовка данных.

Персональные компьютеры (ПК). Эта категория компьютеров получила особо бурное развитие в течение последних двадцати лет. Из названия видно, что такой компьютер предназначен для обслуживания одного рабочего места. Как правило, с персональным компьютером работает один человек. Несмотря на свои небольшие размеры и относительно невысокую стоимость, современные персональные компьютеры обладают немалой производительностью. Многие современные персональные модели превосходят большие ЭВМ 70-х годов, мини-ЭВМ 80-х годов и микро-ЭВМ первой половины 90-х годов. Персональный компьютер (Personal Computer, PC) вполне способен удовлетворить большинство потребностей малых предприятий и отдельных лиц.

До последнего времени модели персональных компьютеров условно рассматривали в двух категориях: бытовые ПК и профессиональные ПК. Бытовые модели, как правило, имели меньшую производительность, но в них были приняты особые меры для работы с цветной графикой и звуком, чего не требовалось для профессиональных моделей. В связи с достигнутым в последние годы резким удешевлением средств вычислительной техники, границы между профессиональными и бытовыми моделями в значительной степени стерлись, и сегодня в качестве бытовых нередко используют высокопроизводительные профессиональные модели, а профессиональные модели, в свою очередь, комплектуют устройствами для воспроизведения мультимедийной информации, что ранее было характерно для бытовых устройств.

Начиная с 1999 года, в области персональных компьютеров действует международный сертификационный стандарт - СПЕЦФИКАЦИРС99. Он регламентирует принципы классификации персональных компьютеров и оговаривает минимальные и рекомендуемые требования к каждой из категорий. Новый стандарт устанавливает следующие категории персональных компьютеров: • Consumer PC (массовый ПК);

• Office PC (деловой ПК);

• Mobile PC (портативный ПК);

• Workstation PC (рабочая станция);

• Entertainmemt PC (развлекательный ПК).

Согласно спецификации РС99 большинство персональных компьютеров, присутствующих в настоящее время на рынке, попадают в категорию массовых ПК. Для деловых ПК минимизированы требования к средствам воспроизведения графики, а к средствам работы со звуковыми данными требования вообще не предъявляются. Для портативных ПК обязательным является наличие средств для создания соединений удаленного доступа, то есть средств компьютерной связи. В категории рабочих станций повышены требования к устройствам хранения данных, а в категории развлекательных ПК - к средствам воспроизведения графики и звука.

Классификация по уровню специализации. По уровню специализации компьютеры делят на универсальные и специализированные. На базе универсальных компьютеров можно собирать вычислительные системы произвольного состава (состав компьютерной системы называется конфигурацией). Так, например, один и тот же персональный компьютер можно использовать для работы с текстами, музыкой, графикой, фото- и видеоматериалами.

Специализированные компьютеры предназначены для решения конкретного круга задач. К таким компьютерам относятся, например, бортовые компьютеры автомобилей, судов, самолетов, космических аппаратов. Бортовые компьютеры управляют средствами ориентации и навигации, осуществляют контроль за состоянием бортовых систем, выполняют некоторые функции автоматического управления и связи, а также большинство функций оптимизации параметров работы систем объекта (например, оптимизацию расхода топлива объекта в зависимости от конкретных условий движения). Специализированные мини-ЭВМ, ориентированные на работу с графикой, называют графическими станциями. Их используют при подготовке кино- и видеофильмов, а также рекламной продукции. Специализированные компьютеры, объединяющие компьютеры предприятия в одну сеть, называют файловыми серверами. Компьютеры, обеспечивающие передачу информации между различными участниками всемирной компьютерной сети, называют сетевыми серверами.

Классификация по типоразмерам. Персональные компьютеры можно классифицировать по типоразмерам. Так, различают настольные (desktop), портативные (notebook) и карманные (palmtop) модели.

Настольные модели распространены наиболее широко. Они являются принадлежностью рабочего места. Эти модели отличаются простотой изменения конфигурации за счет несложного подключения дополнительных внешних приборов или установки дополнительных внутренних компонентов. Достаточные размеры корпуса в настольном исполнении позволяют выполнять большинство подобных работ без привлечения специалистов, а это позволяет настраивать компьютерную систему оптимально для решения именно тех задач, для которых она была приобретена.

Портативные модели удобны для транспортировки. Их используют бизнесмены, коммерсанты, руководители предприятий и организаций, проводящие много времени в командировках и переездах. С портативным компьютером можно работать при отсутствии рабочего места. Особая привлекательность портативных компьютеров связана с тем, что их можно использовать в качестве средства связи. Подключив такой компьютер к телефонной сети, можно из любой географической точки установить обмен данными между ним и центральным компьютером своей организации. Так производят обмен данными, передачу приказов и распоряжений, получение коммерческих данных, докладов и отчетов. Для эксплуатации на рабочем месте портативные компьютеры не очень удобны, но их можно подключать к настольным компьютерам, используемым стационарно.

Карманные модели выполняют функции «интеллектуальных записных книжек». Они позволяют хранить оперативные данные и получать к ним быстрый доступ. Некоторые карманные модели имеют жестко встроенное программное обеспечение, что облегчает непосредственную работу, но снижает гибкость в выборе прикладных программ.

Классификация по совместимости. В мире существует множество различных видов и типов компьютеров. Они выпускаются разными производителями, собираются из разных деталей, работают с разными программами. При этом очень важным вопросом становится совместимость различных компьютеров между собой. От совместимости зависит взаимозаменяемость узлов и приборов, предназначенных для разных компьютеров, возможность переноса программ с одного компьютера на другой и возможность совместной работы разных типов компьютеров с одними и теми же данными.

Аппаратная совместимость. По аппаратной совместимости различают так называемые аппаратные платформы. В области персональных компьютеров сегодня наиболее широко распространены две аппаратные платформы - IBM PC и Apple Macintosh. Кроме них существуют и другие платформы, распространенность которых ограничивается отдельными регионами или отдельными отраслями. Принадлежность компьютеров к одной аппаратной платформе повышает совместимость между ними, а принадлежность к разным платформам - понижает.

Кроме аппаратной совместимости существуют и другие виды совместимости: совместимость на уровне операционной системы, программная совместимость, совместимость на уровне данных.

Классификация по типу используемого процессора. Процессор - основной компонент любого компьютера. В электронно-вычислительных машинах это специальный блок, а в персональных компьютерах - специальная микросхема, которая выполняет все вычисления в компьютере. Даже если компьютеры принадлежат одной аппаратной платформе, они могут различаться по типу используемого процессора. Основные типы процессоров для платформы IBM PC мы рассмотрим в соответствующем разделе, а здесь укажем на то, что тип используемого процессора в значительной (хотя и не в полной мере) характеризует технические свойства компьютера.

1.2 Классификация параллельных вычислительных систем

Классификация параллельных архитектур по Флинну (M. Flynn)

Классификация по Флинну

Одиночный поток команд (Single Instruction) Множество потоков команд (Multiple Instruction)

Одиночный поток данных(Single Data) SISD MISD

Множество потоков данных(Multiple Data) SIMD MIMD

Вычислительная система с одним потоком команд и данных (однопроцессорная ЭВМ - SISD, Single Instruction stream over a Single Data stream).

Вычислительная система с общим потоком команд (SIMD, Single Instruction, Multiple Data - одиночный поток команд и множественный поток данных).

Вычислительная система со множественным потоком команд и одиночным потоком данных (MISD, Multiple Instruction Single Data - конвейерная ЭВМ).

Вычислительная система со множественным потоком команд и данных (MIMD, Multiple Instruction Multiple Data).

Типичными представителями SIMD являются векторные архитектуры. К классу MISD ряд исследователей относит конвейерные ЭВМ, однако это не нашло окончательного признания, поэтому можно считать, что реальных систем - представителей данного класса не существует. Класс MIMD включает в себя многопроцессорные системы, где процессоры обрабатывают множественные потоки данных. Отношение конкретных машин к конкретному классу сильно зависит от точки зрения исследователя. Так, конвейерные машины могут быть отнесены и к классу SISD (конвейер - единый процессор), и к классу SIMD (векторный поток данных с конвейерным процессором) и к классу MISD (множество процессоров конвейера обрабатывают один поток данных последовательно), и к классу MIMD - как выполнение последовательности различных команд (операций ступеней конвейера) на множественным скалярным потоком данных (вектором).

Суперскалярные и VLIW машины. Существуют два типа машин (процессоров), выдающих несколько команд за один такт: суперскалярные машины и VLIW -машины. Суперскалярные машины могут выдавать на выполнение в каждом такте переменное число команд, и работа их конвейеров может планироваться как статически с помощью компилятора, так и с помощью аппаратных средств динамической оптимизации. Суперскалярные машины используют параллелизм на уровне команд путем посылки нескольких команд из обычного потока команд в несколько функциональных устройств. Дополнительно, чтобы снять ограничения последовательного выполнения команд, эти машины используют механизмы внеочередной выдачи и внеочередного завершения команд, прогнозирование переходов, кэши целевых адресов переходов и условное (по предположению) выполнение команд. В отличие от суперскалярных машин, VLIW-машины выдают на выполнение фиксированное количество команд, которые сформатированы либо как одна большая команда, либо как пакет команд фиксированного формата. Планирование работы VLIW-машины всегда осуществляется компилятором. В типичной суперскалярной машине аппаратура может осуществлять выдачу от одной до восьми команд в одном такте. Обычно эти команды должны быть независимыми и удовлетворять некоторым ограничениям, например таким, что в каждом такте не может выдаваться более одной команды обращения к памяти. Если какая-либо команда в потоке команд является логически зависимой или не удовлетворяет критериям выдачи, на выполнение будут выданы только команды, предшествующие данной. Поэтому скорость выдачи команд в суперскалярных машинах является переменной. Это отличает их от VLIW-машин, в которых полную ответственность за формирование пакета команд, которые могут выдаваться одновременно, несет компилятор, а аппаратура в динамике не принимает никаких решений относительно выдачи нескольких команд. Использование VLIW приводит в большинстве случаев к быстрому заполнению небольшого объема внутрикристальной памяти командами NOP (no operation), которые предназначены для тех устройств, которые не будут задействованы в текущем цикле. В существующих VLIW разработках был найден большой недостаток, который был устранен делением длинных слов на более мелкие, параллельно поступающие к каждому устройству. Обработка множества команд независимыми устройствами одновременно является главной особенностью суперскалярной процессорной архитектуры.

Классификация Хокни (R. Hockney). Классификация машин MIMD-архитектуры: Переключаемые - с общей памятью и с распределенной памятью.

Конвейерные.

Сети - регулярные решетки, гиперкубы, иерархические структуры, изменяющие конфигурацию.

В класс конвейерных архитектур (по Хокни) попадают машины с одним конвейерным устройством обработки, работающим в режиме разделения времени для отдельных потоков. Машины, в которых каждый поток обрабатывается своим собственным устройством Хокни назвал переключаемыми. В класс переключаемых машин попадают машины, в которых возможна связь каждого процессора с каждым, реализуемая с помощью переключателей - машины с распределенной памятью. Если же память есть разделяемый ресурс, машина называется с общей памятью. При рассмотрении машин с сетевой структурой Хокни считал, что все они имеют распределенную память. Дальнейшую классификацию он проводил в соответствии с топологией сети.

Классификация Фенга (T. Feng). В 1972 году Фенг предложил классифицировать вычислительные систем на основе двух простых характеристик. Первая - число n бит в машинном слове, обрабатываемых параллельно при выполнении машинных инструкций. Практически во всех современных компьютерах это число совпадает с длиной машинного слова. Вторая характеристика равна числу слов m, обрабатываемых одновременно данной ВС. Немного изменив терминологию, функционирование ВС можно представить как параллельную обработку n битовых слоев, на каждом из которых независимо преобразуются m бит. Каждую вычислительную систему можно описать парой чисел (n, m). Произведение P = n x m определяет интегральную характеристику потенциала параллельности архитектуры, которую Фенг назвал максимальной степенью параллелизма ВС.

Вывод
Существует достаточно много систем классификации компьютеров. В теоретической части данной курсовой работе рассмотрены лишь те, о которых наиболее часто упоминают в доступной технической литературе и средствах массовой информации: классификация по назначению - один из наиболее ранних методов классификации. По этому принципу различают большие ЭВМ (электронно-вычислительные машины), мини-ЭВМ, микро-ЭВМ и персональные компьютеры, которые, в свою очередь, подразделяют на массовые, деловые, портативные, развлекательные и рабочие станции. по уровню специализации компьютеры делят на универсальные и специализированные. персональные компьютеры можно классифицировать по типоразмерам. Так, различают настольные (desktop), портативные (notebook) и карманные (palmtop) модели. классификация по совместимости. По аппаратной совместимости различают так называемые аппаратные платформы. В области персональных компьютеров сегодня наиболее широко распространены две аппаратные платформы - IBM PC и Apple Macintosh. Кроме аппаратной совместимости существуют и другие виды совместимости: совместимость на уровне операционной системы, программная совместимость, совместимость на уровне данных. классификация по типу используемого процессора.

2. Практическая часть

2.1 Условия задачи

Предприятие ООО «Красный Октябрь» осуществляет деятельность, связанную с выпуском различных видов деталей для промышленного оборудования. Для повышения эффективности функционирования предприятия ежемесячно производится анализ плановых и фактических показателей выпуска продукции. Данные приведены на рис. 1, 2.

Построить таблицы по приведенным данным.

Выполнить расчет отклонения фактических показателей от плановых в абсолютной и относительной форме, подвести итоги за месяц.

Результаты вычислений представить в виде консолидированной таблицы, содержащей сводные данные о выпущенной продукции.

Сформировать и заполнить форму сводной ведомости по учету выпущенной продукции за квартал (рис. 3).

Результаты плановых и фактических показателей выпуска продукции по каждой бригаде представить в графическом виде.

Табл. Ведомость учета выпущенной продукции за январь 2006

№ бригады По плану Фактически Абсолютное отклонение Относительное отклонение

1 225

2 158

3 200

ИТОГО

Табл. Ведомость учета выпущенной продукции за февраль 2006

№ бригады По плану Фактически Абсолютное отклонение Относительное отклонение

1 245

2 140

3 200

ИТОГО

Табл. Ведомость учета выпущенной продукции за март 2006

№ бригады По плану Фактически Абсолютное отклонение Относительное отклонение

1 280

2 160

3 230

ИТОГО классификация компьютер табличный процессор excel

Табл. Плановые показатели выпуска продукции

№ бригады Январь Февраль Март

1 250 240 270

2 160 150 180

3 210 200 215

Табл. Сводная ведомость учета выпуска продукции за квартал 20006

№ бригады По плану Фактически Абсолютное отклонение Относительное отклонение

1

2

3

ИТОГО

2.2 Описание алгоритма решения задачи

1. Запустили процессор MS Excel.

2. Создаем Книгу с именем «Красный Октябрь».

3. Лист 1 переименовали в лист с названием Январь.

4. На рабочем листе Январь создали таблицу фактических данных выпуска продукции и заполнили исходными данными (рис. 4).

5. Лист 2 переименовали в лист с названием Февраль, создали таблицу и заполнили исходными данными (рис.5).

6. Лист 3 переименовали в лист с названием Март и заполнили исходными данными (рис. 6).

7. Лист 4 переименовали в лист План и создали таблицу с плановыми показателями выпуска продукции (рис. 7).

8. Лист 5 переименовали в лист Ведомость и заполнили исходными данными (рис. 8).

9. Для заполнения столбца По плану для каждого месяца используем функцию ПРОСМОТР().

Функцию ПРОСМОТР() просматривает диапазон, в который входят значения только одной строки или одного столбца в поисках определенного значения и возвращает значение из другого столбца или строки.

Поочередно в ячейку В3 каждой из таблиц Январь, Февраль, Март вводим формулы соответственно: =ПРОСМОТР(А3;План!А3:А5;План!B3:B5), =ПРОСМОТР(А3;План!А3:А5;План!С3:С5), =ПРОСМОТР(А3;План!А3:А5;План!D3:D5), затем копируем соответственно с В4 по В5 (рис. 9, 10, 11).

10. Для заполнения столбцов Абсолютное отклонение и Относительное отклонение трех таблиц используем функцию ЕСЛИ().

Функция ЕСЛИ() проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно значение, если оно выполняется и другое, если нет.

Поочередно в ячейки D3 каждой таблицы Январь, Февраль, Март вводим формулу =ЕСЛИ(А3="";"";B3-C3), затем размножаем в D4 и D5 (рис. 9, 10, 11).

Поочередно в ячейки Е3 каждой таблицы вводим формулу =ЕСЛИ(А3="";"";D3/B3), которую далее копируем в Е4 и Е5 в каждой таблице соответственно (рис. 9, 10, 11).

12. Для подсчета итоговых сумм используем функцию СУММ().

В ячейки В5 каждой из таблиц Январь, Февраль, Март вводим формулу =СУММ(B3:B5), далее копируем соответственно в каждой таблице в ячейки С5, D5, Е5 (рис. 9,10,11).

13. Для заполнения сводной ведомости применяем совместно функции СУММ() и ВПР().

ВПР() ищет значение в крайнем левом столбце таблицы и возвращает значение в той же строке из указанного столбца таблицы.

В каждую пустую ячейку таблицы Ведомость: По плану, Фактически, Абсолютное отклонение, Относительное отклонение - вводим соответственно формулы: В ячейку С10 =СУММ(ВПР(B10;Январь!А2:E6;2;1);ВПР(B10;Февраль!А2:E6;2;1);ВПР(B10;Март!А2:E6;2;1));

В ячейку D10 =СУММ(ВПР(B10;Январь!А2:E6;3;1);ВПР(B10;Февраль!А2:E6;3;1);ВПР(B10;Март!А2:E6;3;1));

В ячейку Е10 =СУММ(ВПР(B10;Январь!А2:E6;4;1);ВПР(B10;Февраль!А2:E6;4;1);ВПР(B10;Март!А2:E6;4;1));

В ячейку F10 =СУММ(ВПР(B10;Январь!А2:E6;5;1);ВПР(B10;Февраль!А2:E6;5;1);ВПР(B10;Март!А2:E6;5;1));

Далее копируем в соответствующие ячейки (рис. 13 а и 13 б);

Получаем искомые данные, представленные на рис. 14.

14. Лист 6 переименуем в График и создадим с помощью мастера сводных таблиц и диаграмм сводную таблицу и диаграмму: в строке меню Данные - Сводная таблица (сводная диаграмма) - выполнить 3 шага в Мастере сводных таблиц и диаграмм

Отредактировать получившуюся диаграмму - в строке меню Диаграмма / параметры диаграммы(подписи данных , таблицы данных)/ тип диаграммы (отмечаем Гистограмма

Далее переносим диаграмму на лист График - опция Размещение)(рис. 15).

Список литературы
Информатика. Базовый курс / Под ред. С.В. Симоновича. - СПБ., 2000 г.

Информатика: Учебник Пособие для студ. пед. вузов / Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К.: Под ред. Е.К. Хеннера.- М.: Изд. Центр «Академия», 2000. - 816с.

Ковтанюк Ю.С., Соловьян С.В. Самоучитель работы на персональном компьютере - К.:Юниор, 2001.- 560с., ил.

Микляев А.П. Настольная книга пользователя IBM PC 3-издание М.:, "Солон-Р", 2000, 720 с.

Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов.- М.: Высш. шк., 1999.-511с.

Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в вопросах и ответах. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА; Инфорком-Пресс, 2001.- 544 с.: ил. (1000 советов).

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?