Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Podobné dokumenty
MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

26-41-M/ ENERGETIKA V DOPRAVĚ

Témata profilové maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Měření a automatizace

Témata profilové maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Maturitní témata. IKT, školní rok 2017/18. 1 Struktura osobního počítače. 2 Operační systém. 3 Uživatelský software.

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Maturitní témata - PRT 4M

C2115 Praktický úvod do superpočítání

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ /14

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Automatizace Téma: Datová komunikace. Osnova přednášky

Časový harmonogram MZ 2016/2017 pro SPŠEI

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Základy logického řízení

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

OTÁZKY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Seznam zkušebních okruhů pro SZZ v bakalářském oboru Aplikovaná informatika

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows

Témata profilové maturitní zkoušky

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače

ČEMU ROZUMÍ MIKROPROCESOR?

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Předmět: Programování

Matematika v programovacích

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače

Základní pojmy. Program: Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, který řeší nějaký konkrétní úkol. Jedná se o posloupnost instrukcí.

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

AGP - Accelerated Graphics Port

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Informační technologie. Název oboru: Školní rok: jarní i podzimní zkušební období 2017/2018

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

1 Osobní počítač Obecně o počítačích Technické a programové vybavení... 4

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Pokročilé architektury počítačů

Práce v textovém editoru

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury Příklad PROG_

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika

Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů

Aplikovaná informatika

PRINCIPY POČÍTAČŮ. Schopnost logického uvažování a rešeršní práce v prostředí Internetu.

Aplikace Smart technologií do měst a obcí využitím prvků veřejného osvětlení. Tomáš Novák, Petr Koudelka, Karel Sokanský, Radek Martínek

HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Energetická účinnost elektrické trakce

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Tematické celky Nové informatiky

Optika v počítačovém vidění MPOV

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

FEL ČVUT Praha. Semestrální projekt předmětu X31SCS Struktury číslicových systémů. Jan Kubín

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SYSTÉMY NAČIPU MI-SOC

Školní vzdělávací program

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

Transkript:

Zaměření: Elektrická trakce v dopravě ENERGETIKA V DOPRAVĚ 1. Energetické soustavy. 2. Vodiče silnoproudých rozvodů a průmyslové rozvody. 3. Elektrické instalace v obytných objektech. 4. Ochrany před nebezpečným dotykem živých částí. 5. Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí do 1 000 V. 6. Elektrotechnická kvalifikace pracovníků v elektrotechnice a bezpečnostní předpisy. 7. Elektrické parametry rozvodných soustav. 8. Jednostranně napájené sítě. 9. Oboustranně napájené sítě. 10. Hvězdicové sítě. 11. Vedení vvn článek Π. 12. Vedení vvn článek T. 13. Vedení vvn článek Γ. 14. Kompenzace jalového výkonu. 15. Základní úlohy elektrické trakce. 16. Parametry a materiály trakčního vedení. 17. Druhy trolejových vedení. 18. Konstrukce trakčního vedení. 19. Provoz a mechanika trakčního vedení. 20. Napájení trakčního vedení. 21. Elektrické výpočty trakčního vedení. 22. Trakční napájecí stanice. 23. Trakční měnírny. 24. Tyristorové a další měnírny. 25. Trakční transformovny. Strana 1 / 8

Zaměření: Elektrická trakce v dopravě TRAKČNÍ VOZIDLA 1. Teorie spalovacích motorů. 2. Konstrukce spalovacích motorů. 3. Pístová skupina a klikový mechanismus spalovacího motoru. 4. Základní rozměry a parametry spalovacích motorů. 5. Regulace výkonu spalovacích motorů. 6. Rozvody spalovacích motorů. 7. Palivové okruhy spalovacích motorů. 8. Chlazení spalovacích motorů. 9. Mazání spalovacích motorů. 10. Dvojkolí kolejových vozidel. 11. Rámová a podvozková vozidla. 12. Vypružení kolejových vozidel. 13. Podvozky kolejových vozidel. 14. Kompresory hnacích vozidel. 15. Trakční mechanika. 16. Trakční charakteristiky a Korefův nomogram. 17. Principy motorových lokomotiv. 18. Principy elektrických lokomotiv. 19. Ochrany hnacích vozidel. 20. Koncepce regulace výkonu dieselelektrických hnacích vozidel. 21. Koncepce regulace výkonu elektrických hnacích vozidel. 22. Elektrické přístroje trakčních vozidel. 23. Elektrické stroje trakčních vozidel. 24. Trakční vozidla MHD. 25. Brzdy kolejových vozidel. Strana 2 / 8

Zaměření: Zařízení silnoproudé elektrotechniky ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 1. Fyzikální principy elektrických strojů 2. Transformátory obecně 3. Trojfázový transformátor 4. Konstrukční části točivých strojů 5. Vinutí stejnosměrných kotev 6. Vinutí pro trojfázové točivé stroje 7. Asynchronní stroje 8. Řízení chodu asynchronních motorů s kotvou nakrátko 9. Synchronní stroj 10. Budící soustavy synchronních strojů 11. Stroje s permanentními magnety 12. Základní zapojení stejnosměrných strojů, cize buzené motory 13. Sériové motory 14. Podstata světla, světelné veličiny, zrakový systém 15. Nízkotlaké výbojky 16. Vysokotlaké výbojky 17. Teplotní světelné zdroje, LED světelné zdroje 18. Osvětlování, charakteristika, algoritmy návrhů 19. Svítidla, principy usměrňování světelného toku 20. Osvětlení komunikací 21. Odporový ohřev, odporové pece 22. Indukční a obloukové pece 23. Mikrovlnný a dielektrický ohřev 24. Ohřev teplé užitkové vody elektrickou energií 25. Absorpční a kompresorové chlazení, tepelná čerpadla 26. Tepelné ztráty objektů, návrh příkonu elektrického topidla, druhy el. vytápění Strana 3 / 8

Zaměření: zařízení silnoproudé elektrotechniky ELEKTROENERGETIKA 1. Energetické soustavy. 2. Vodiče silnoproudých rozvodů a průmyslové rozvody. 3. Elektrické instalace v obytných objektech. 4. Ochrany před nebezpečným dotykem živých částí. 5. Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí do 1 000 V. 6. Elektrotechnická kvalifikace pracovníků v elektrotechnice a bezpečnostní předpisy. 7. Elektrické parametry rozvodných soustav. 8. Jednostranně napájené sítě. 9. Oboustranně napájené sítě. 10. Hvězdicové sítě. 11. Vedení vvn článek Π. 12. Vedení vvn článek T. 13. Vedení vvn článek Γ. 14. Kompenzace jalového výkonu. 15. Přepětí v elektrické soustavě. 16. Zkratové poměry v elektrické soustavě. 17. Stavba venkovního vedení. 18. Mechanika vedení. 19. Elektrické stanice. 20. Odbočky v rozvodných zařízeních elektrických stanic. 21. Ochrany v elektrických soustavách. 22. Tepelné elektrárny. 23. Vodní elektrárny. 24. Jaderné elektrárny. 25. Nekonvenční elektrárny. Strana 4 / 8

Zaměření: Počítačové systémy TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) MOTIVACE VZNIKU POČÍTAČE algoritmus, abakus, historické šifrovací stroje, mechanizovaná matematika, první konstrukce mechanických a elektronických počítačů, analogový a digitální počítač, reprezentace mechanických strojů. 2) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE číselné soustavy (dvojková, šestnáctková, BCD), podpora ze strany CPU, zobrazení záporných čísel v počítači - kódy, struktura procesorového systému z hlediska dat, program jako data, data v paměti endianita dat, základní datové typy. 3) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY ČÍSLICOVÝCH STROJŮ architektury počítačových systémů von Neumann a Harvard, bezpečnost a užití systému, synchronní a asynchronní obvod, synchronní a asynchronní událost, synchronizace, vnějších signálů, synchronizace na úrovni procesů, systémy s více jádry. 4) SIGNÁLY signál spojitý, diskrétní, pulzní, číslicový, šířka pásma, základní a přeložené pásmo, časový a frekvenční multiplex, vzorkování a rekonstrukce signálu, A/Č a Č/A převodníky. 5) ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU POMOCÍ CPU Integrované periferie pro práci se signály, výhody, defekty, kalibrace, filtry, A/Č multiplex MCU, možnosti konfigurace, napětové reference, rekonstrukce a záznam signálu s MCU, Č/A převodník pomocí PWM. 6) PŘENOS INFORMACE základy přenosu informace, vzorkovací teorém, šířka pásma, šum, zesílení a útlum (jednotky a vztahy), přenosové cesty, rozdělení srovnání a vlastnosti, modulace, druhy modulace, kódování a přenos signálu, parita, opravny kód. 7) SBĚRNICE koncept sběrnice v systému, univerzální a specializovaná sběrnice, hierarchická organizace sběrnic, parametry sběrnice, vliv čipové sady základní desky, dekodér adresy. 8) JEDNODUCHÉ SERIOVÉ SBĚRNICE MCU integrované periferie průmyslových sběrnic, důvody, výhody, konfigurace, SW/HW použití, podpůrné externí obvody, SPI, i2c, RS232 a další, koncept použití 9) KOMUNIKACE PO SBĚRNICI, OBVOD PŘIDĚLOVÁNÍ SBĚRNIC synchronní a asynchronní komunikace, obvod pro přidělování sběrnice, základní techniky přidělovaní sběrnice, multiplexovaná sběrnice. 10) ZÁKLADNÍ CYKLUS POČÍTAČE základní cyklus počítače, výjimečné stavy při běhu CPU, operační jednotka, řadič, dekodér. 11) JÁDRO PROCESORU klasifikace procesorů, výhody, výkon procesoru, programátorský model procesoru, kompatibilita na úrovni strojového kódu, šířka slova procesoru, evoluce instrukční sady vliv na HW, SW, organizace jendočipu, důvody nasazení. 12) PROUDOVĚ PRACUJÍCÍ - PIPELINE - CPU ideové schéma procesoru s proudovým zpracováním instrukcí, fáze plnění, provozu a vyprazdňování CPU, dekompozice systému a vliv na celkový výkon, vznik a řešení skokových a datových konfliktů, vliv na výkon. Strana 5 / 8

13) PAMĚŤ FUNKCE V SYSTÉMU operační paměť, paměť cache, pamět flash, eeprom, statická a dynamická paměťová buňka, přehled současného trhu pamětí, výhody a použití. 14) ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU A KAPACITY OPERAČNÍ PAMĚTI skládání paměťových buněk do celků s vyšší kapacitou, větším adresovým rozsahem, resp. zrychleným přístupem k datům, paměť cache, idea funkce paměti cache, organizace paměti cache (mapovací techniky). 15) PŘERUŠENÍ CPU rozdělení přerušení podle původu, řadič přerušení, maskování a priorita přerušení, postup při vzniku přerušení, obsluha přerušení, konfigurace a použití přerušení pro externí a integrované periferie, přerušení a víceúlohové operační systémy, fronta procesů, vřeteno, čítač, přepínání. 16) VÍCEPROCESOROVÉ A VÍCEÚLOHOVÉ SYSTÉMY Paralelizace - důvody, výhody a nedostatky, symetrický a nesymetrický multiprocessing srovnání výkonu s klasickým řešením, HW podpora pro systémy se souběžným zpracováním více úloh, preemptivní a nepreemptivní multitasking, 17) PROCESORY ATMEL programátorský model procesoru, postup při zpracování programu, registry procesoru, paměti historické a ekonomické důvody rozdělení, HW podpora pro víceúlohové operační systémy, přepínání procesů, bootloader, JTAG, ISP. 18) VIRTUÁLNÍ PAMĚŤ A PAMĚŤ CACHE vysvětlení pojmu virtuální paměť, logické souvislosti s pamětí cache, konzistence dat v paměti cache, přístupy při vyřazování a aktualizaci položek v paměti cache, adresa adresa na sběrnici a vznik fyzické adresy. 19) STANDARDIZACE V OBLASTI SÍTÍ důvody pro budování sítí, síťová topologie, strukturovaná kabeláž, standardizace v oblasti síťového HW a SW, model ISO / OSI, segmentace sítí, vliv protokolů a technického vybavení, správa směrované sítě. 20) ZÁKLADNÍ SÍŤOVÝ HARDWARE síťová karta, opakovač, můstek, směrovač a brána funkce v systému, vliv na segmentaci, filtraci, centrální prvky sběrnicové topologie HUB / SWITCH, kolizní doména, protokol STP, sítě VLAN. 21) SROVNÁNÍ SÍTÍ sítě Ethernet a kruhové sítě - přístupová metoda, přenosové rychlosti, zatížitelnost, sítě s přepínáním okruhů, sítě s přepínáním paketů- užití, zatížitelnost, trendy, technologie WiFi a Bluetooth, zabezpečení, druhy provozu, rychlost. 22) VSTUPY A VÝSTUPY PROCESORU idea vstupů a výstupů, HW provedení, zatížitelnost, konfigurovaný I/O, vstupně výstupní multiplex, řešení, důvody, A/Č vstupy a výstupy, použití. 23) GRAFICKÉ SYSTÉMY displej LED, LCD, barva, funkce řádkových LCD, řadič, konfigurace, komunikace, podpůrné obvody, barva, výpočet obrazu, uložení obrazu, přenos a komprimace obrazu. 24) SPECIÁLNÍ A VLOŽENÉ SYSTÉMY struktura vloženého systému, princip funkce, robot ve výrobě, pole RAID, užití, výkonnostní a bezpečnostní aspekty, televize, mikrovlná trouba, autopilot s použitím MCU. 25) NÁVRH VLOŽENÉHO SYSTÉMU požadavky systému, vývoj, prototypování, rušení, hazardy, napájení, tištěný spoj, technologie výroby, elektronické zásady rozmístění součástek, součástková základna, technologie SMD a další, nároky na CPU Strana 6 / 8

Zaměření: Počítačové systémy PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU Zdrojový kód programu, vysokoúrovňový programovací jazyk, assembler (jazyk symbolických adres). Kód cílového procesoru, vliv zvoleného programovacího jazyka na cílový kód. Kompatibilita na úrovni zdrojového kódu a na úrovni přeloženého kódu. 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ Historie tvorby programů, programování ve strojovém kódu, vysokoúrovňové programovací jazyky, objektové programování. Životní cyklus programu, hodnocení náročnosti vývoje programu metriky. 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA Syntaxe a sémantika v programování. Proměnná, globální proměnná, lokální proměnná. 4) SPECIFIKACE A ALGORITMIZACE ÚLOHY Programování v týmu členové týmu pro velké projekty, specifikační dokument. Programování na papíře, vývojové diagramy. 5) ZÁKLADNÍ ALGORITMY TŘÍDĚNÍ DAT Selectsort, Insertsort, Bubblesort a jejich princip a náročnost. 6) REKURZE Vysvětlení pojmu rekurze, vliv na stabilitu programu, paměťová náročnost, odstranění rekurze. Lokální a globální proměnné v kontextu rekurze. Základní rekurzivní algoritmy faktoriál, Fibonacciho posloupnost, Hanojské věže. 7) ZÁKLADNÍ DATOVÉ TYPY Základní a odvozený datový typ, vliv technického vybavení (CPU) a programového vybavení (překladač, operační systém) na základní datové typy. Datové typy jazyků C++. 8) ZÁKLADNÍ DATOVÉ STRUKTURY Užití datových struktur, pojem datové abstrakce, výhody užití OOP. Zásobník, fronta, tabulka užití, vlastnosti. 9) POKROČILÉ DATOVÉ STRUKTURY Spojový seznam, binární strom, b-strom. Realizace datových struktur, řešení v jazyce C++. 10) PROCEDURÁLNÍ PROGRAMOVACÍ JAZYKY Historie vzniku procedurálních jazyků, procedurální jazyky a práce v týmu, nevýhody procedurálních programovacích jazyků. Lokální a globální parametry procedur a funkcí, předávání parametrů a vracení výsledků. Parametry předávané hodnotou a odkazem. 11) OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ (dále OOP) Motivace pro zavedení OOP, nevýhody klasického procedurálního programování. Základní pojmy OOP, dědičnost. 12) OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ OBJEKT JAKO PROMĚNNÁ Základní pojmy objekt, objektová proměnná, třída a instance třídy, atributy, zprávy, metody konstruktor a destruktor objektu, dynamické datové struktury a dynamická práce s objekty. Strana 7 / 8

13) OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ POLYMORFISMUS A DĚDIČNOST Dekompozice úlohy pro účely realizace metodikou OOP. Polymorfismus a jeho realizace při řešení reálných aplikací, přetěžování operátorů v C++ - idea 14) VISUÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Z OKOLÍ Řešení úloh s vazbou na okolí (vstup od uživatele myš / klávesnice, resp. práce s technickým vybavením počítače přídavné karty) 15) STRUKTURA PROGRAMU A PŘEKLAD V PROGRAMOVACÍM JAZYCE C++ Struktura programu v jazyce C++. Přechod od zdrojového kódu k běžící aplikaci v C++ (direktivy, kompilace, linkování interpretace). Rozdíly v aplikacích dle interakce s uživatelem. 16) PROGRAMOVACÍ JAZYK C++ - ZÁKLADNÍ DATOVÉ TYPY A UKAZATELE Základní datové typy, struktury a ukazatele, operátor sizeof, implicitní a explicitní typové konverze. Předávání parametrů do funkcí, vracení výsledků z funkcí. 17) PROGRAMOVACÍ JAZYK C++ - ŠABLONY V C++ Výhody použití šablon. Tvorba šablon. Šablony STL. (vector, map, list) 18) OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ Třída, instance třídy, objektová proměnná, deklarace a definice v C++. Realizace dědičnosti a polymorfismu v C++. 19) STATICKÉ HTML Význam internetu, druhy aplikací, srovnání s vývojem neinternetových aplikací. Jazyk HTML párové a nepárové tagy. 20) Dynamické HTML Objektový model stránky, skriptovací jazyky a WWW stránka. Jazyk JavaScript, frameworky. 21) STYLY V HTML Kaskádové styly, motivace, realizace a užití, tabulkový layout, CSS layout. 22) RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Tabulka, základní pojmy, relace. Jazyk SQL, varianty SQL. Diagramy ER a ERA. 23) SYSTÉM PRO SPRÁVU OBSAHU Výhody systému pro správu obsahu, požadavky na provoz takového systému. Základní funkce systému. Existující systémy. 24) INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ Vývojové fáze softwaru životní cyklus, členové vývojového týmu, ISO a informační systémy / programování Pravidlo 90:10, role nejlepších. Význam XML pro současné informační systémy. 25) PROGRAMOVÁNÍ APLIKACÍ PRO MOBILNÍ TELEFONY Operační systémy mobilních telefonů. Tvorba aplikace pro mobilní telefony. Distribuce aplikace. V Děčíně 10. 10. 2016 Strana 8 / 8