软件种类、规格与配置决定价格高低——探究软件市场的定价逻辑

随着信息技术的迅猛发展,软件在人们的日常生活和工作中扮演着愈发重要的角色。
软件的种类五花八门,其规格与配置也各不相同,而这些因素恰恰决定了软件的价格高低。
本文将从软件市场的角度出发,探讨软件种类、规格与配置对价格的影响。
一、软件种类与价格的关系
软件种类繁多,不同类型的软件在功能、用途和使用场景上存在差异,因此其价格也有所不同。
(一)系统软件
系统软件是计算机最基本的软件,包括操作系统、数据库等。
这些软件具有极高的技术含量和市场竞争力,因此价格相对较高。
例如,操作系统软件中的Windows、Linux等因其强大的功能和广泛的应用场景而价格较高。
(二)应用软件
应用软件是针对特定领域或行业开发的软件,如办公软件、图像处理软件、杀毒软件等。
这些软件的价格因功能复杂度和市场需求的差异而有所不同。
例如,一些专业的图像处理软件因其强大的功能和广泛的应用需求而价格较高。
(三)定制软件
定制软件是根据客户需求量身定制的软件,其价格因客户需求和定制复杂度的不同而有所差异。
一般来说,定制软件的价格较高,因为其开发过程需要投入大量的人力和时间成本。
二、软件规格与价格的关系
软件的规格是指软件在功能、性能等方面的具体指标,这些指标的高低直接影响着软件的价格。
(一)功能规格
功能规格是指软件所具备的功能数量和复杂度。
一般来说,功能越丰富的软件价格越高。
例如,一些高端的办公软件除了具备基本的文字处理、表格处理等功能外,还具备流程管理、数据分析等高级功能,因此价格较高。
(二)性能规格
性能规格是指软件的运行速度和效率等方面的指标。
性能越高的软件在处理大量数据或执行复杂任务时表现越出色,因此价格也相对较高。
例如,一些高性能的图像处理软件在处理大量图像数据时能提供更快的处理速度和更高的画质,因此价格较高。
三、软件配置与价格的关系
软件的配置是指软件在运行过程中所依赖的硬件和环境要求,这些配置的高低也会影响到软件的价格。
(一)硬件要求
不同的软件对硬件的要求不同,如内存、处理器、存储空间等。
一些高端软件对硬件的要求较高,需要高性能的计算机才能正常运行,因此其价格也相对较高。
(二)环境配置
环境配置是指软件在运行过程中所需要的操作系统、浏览器等环境要求。
一些软件只能在特定的操作系统或浏览器上运行,而这些环境要求的满足可能会增加用户的成本,从而影响到软件的价格。
四、总结
软件的种类、规格与配置是决定其价格高低的重要因素。
不同类型的软件在价格上存在差异,而软件的规格和配置则直接影响到软件的功能和性能,从而影响到其价格。
因此,在选择软件时,用户需要根据自己的需求和预算进行综合考虑,选择性价比最高的软件。
同时,厂商在制定软件价格时,也需要充分考虑软件的种类、规格与配置等因素,以及市场需求和竞争状况,制定合理的价格策略。
计算机分类和计算机硬件技术发展状况
按微处理器(CPU)字长分类按微处理器字长来分,微型计算机一般分为4位、8位、16位、32位和64位机几种。
(1)4位微型计算机;用4位字长的微处理器为CPU,其数据总线宽度为4位,一个字节数据要分两次来传送或处理。
4位机的指令系统简单、运算功能单一,主要用于袖珍或台式计算器、家电、娱乐产品和简单的过程控制,是微型机的低级阶段。
(2)8位微型计算机:用8位字长的微处理器作CPU,其数据总线宽度为8位。
8位机中字长和字节是同一个概念。
8位微处理器推出时,微型机在硬件和软件技术方面都已比较成熟,所以8位机的指令系统比较完善,寻址能力强,外围配套电路齐全,因而使8位机通用性强,应用宽广,广泛用于事务管理、工业生产过程的自动检测和控制、通信、智能终端、教育以及家用电器控制等领域。
(3)16位微机:用高性能的16位微处理器作CPU,数据总线宽度为16位。
由于16位微处理器不仅在集成度和处理速度、数据总线宽度、内部结构等方面比8位机有本质上的不同,由它们构成的微型机在功能和性能上已基本达到了当时的中档小型机的水平,特别是以Intel 8086为CPU的16位微型机IBM PC/XT不仅是当时相当一段时间内的主流机型,而量其用户拥有量也是世界第一,以至在设计更高档次的微机时,都要保持对他的兼容。
16位机除原有的应用领域外,还在计算机网络中扮演了重要角色。
(4)32位微机:32位微机使用32位的微处理器作CPU,这是目前的主流机型。
从应用角度看,字长32位是较理想的,它可满足了绝大部分用途的需要,包括文字、图形、表格处理及精密科学计算等多方面的需要。
典型产品有Intel ,Intel ,MC,MC、Z-等。
特别是1993年Intel公司推出Pentium微处理器之后,使32位微处理器技术进入一个崭新阶段。
他不仅继承了其前辈的所有优点而且在许多方面有新的突破,同时也满足了人们对图形图像、实时视频处理、语言识别、大流量客户机/服务器应用等应用领域日益迫切的需求。
(5)64位微机:64位微机使用64位的微处理器作CPU,这是目前的各个计算机领军公司争相开发的最新产品。
其实高档微处理器早就有了64位字长的产品。
只是价格过高,不适合微型计算机使用,通常用在工作站或服务器上。
现在,是到了64位微处理器进入微型计算机领域的时机了。
估计Intel公司和HP公司会在2003年推出他们合作研制的第一款用于微型机的64位微处理器。
相信64位微处理器会将微型计算机推向一个新的阶段。
计算机的历史 现代计算机的诞生和发展 现代计算机问世之前,计算机的发展经历了机械式计算机、机电式计算机和萌芽期的电子计算机三个阶段。
早在17世纪,欧洲一批数学家就已开始设计和制造以数字形式进行基本运算的数字计算机。
1642年,法国数学家帕斯卡采用与钟表类似的齿轮传动装置,制成了最早的十进制加法器。
1678年,德国数学家莱布尼兹制成的计算机,进一步解决了十进制数的乘、除运算。
英国数学家巴贝奇在1822年制作差分机模型时提出一个设想,每次完成一次算术运算将发展为自动完成某个特定的完整运算过程。
1884年,巴贝奇设计了一种程序控制的通用分析机。
这台分析机虽然已经描绘出有关程序控制方式计算机的雏型,但限于当时的技术条件而未能实现。
巴贝奇的设想提出以后的一百多年期间,电磁学、电工学、电子学不断取得重大进展,在元件、器件方面接连发明了真空二极管和真空三极管;在系统技术方面,相继发明了无线电报、电视和雷达……。
所有这些成就为现代计算机的发展准备了技术和物质条件。
与此同时,数学、物理也相应地蓬勃发展。
到了20世纪30年代,物理学的各个领域经历着定量化的阶段,描述各种物理过程的数学方程,其中有的用经典的分析方法已根难解决。
于是,数值分析受到了重视,研究出各种数值积分,数值微分,以及微分方程数值解法,把计算过程归结为巨量的基本运算,从而奠定了现代计算机的数值算法基础。
社会上对先进计算工具多方面迫切的需要,是促使现代计算机诞生的根本动力。
20世纪以后,各个科学领域和技术部门的计算困难堆积如山,已经阻碍了学科的继续发展。
特别是第二次世界大战爆发前后,军事科学技术对高速计算工具的需要尤为迫切。
在此期间,德国、美国、英国部在进行计算机的开拓工作,几乎同时开始了机电式计算机和电子计算机的研究。
德国的朱赛最先采用电气元件制造计算机。
他在1941年制成的全自动继电器计算机Z-3,已具备浮点记数、二进制运算、数字存储地址的指令形式等现代计算机的特征。
在美国,1940~1947年期间也相继制成了继电器计算机MARK-1、MARK-2、Model-1、Model-5等。
不过,继电器的开关速度大约为百分之一秒,使计算机的运算速度受到很大限制。
电子计算机的开拓过程,经历了从制作部件到整机从专用机到通用机、从“外加式程序”到“存储程序”的演变。
1938年,美籍保加利亚学者阿塔纳索夫首先制成了电子计算机的运算部件。
1943年,英国外交部通信处制成了“巨人”电子计算机。
这是一种专用的密码分析机,在第二次世界大战中得到了应用。
1946年2月美国宾夕法尼亚大学莫尔学院制成的大型电子数字积分计算机(ENIAC),最初也专门用于火炮弹道计算,后经多次改进而成为能进行各种科学计算的通用计算机。
这台完全采用电子线路执行算术运算、逻辑运算和信息存储的计算机,运算速度比继电器计算机快1000倍。
这就是人们常常提到的世界上第一台电子计算机。
但是,这种计算机的程序仍然是外加式的,存储容量也太小,尚未完全具备现代计算机的主要特征。
新的重大突破是由数学家冯·诺伊曼领导的设计小组完成的。
1945年3月他们发表了一个全新的存储程序式通用电子计算机方案—电子离散变量自动计算机(EDVAC)。
随后于1946年6月,冯·诺伊曼等人提出了更为完善的设计报告《电子计算机装置逻辑结构初探》。
同年7~8月间,他们又在莫尔学院为美国和英国二十多个机构的专家讲授了专门课程《电子计算机设计的理论和技术》,推动了存储程序式计算机的设计与制造。
1949年,英国剑桥大学数学实验室率先制成电子离散时序自动计算机(EDSAC);美国则于1950年制成了东部标准自动计算机(SFAC)等。
至此,电子计算机发展的萌芽时期遂告结束,开始了现代计算机的发展时期。
在创制数字计算机的同时,还研制了另一类重要的计算工具——模拟计算机。
物理学家在总结自然规律时,常用数学方程描述某一过程;相反,解数学方程的过程,也有可能采用物理过程模拟方法,对数发明以后,1620年制成的计算尺,己把乘法、除法化为加法、减法进行计算。
麦克斯韦巧妙地把积分(面积)的计算转变为长度的测量,于1855年制成了积分仪。
19世纪数学物理的另一项重大成就——傅里叶分析,对模拟机的发展起到了直接的推动作用。
19世纪后期和20世纪前期,相继制成了多种计算傅里叶系数的分析机和解微分方程的微分分析机等。
但是当试图推广微分分析机解偏微分方程和用模拟机解决一般科学计算问题时,人们逐渐认识到模拟机在通用性和精确度等方面的局限性,并将主要精力转向了数字计算机。
电子数字计算机问世以后,模拟计算机仍然继续有所发展,并且与数字计算机相结合而产生了混合式计算机。
模拟机和混合机已发展成为现代计算机的特殊品种,即用在特定领域的高效信息处理工具或仿真工具。
20世纪中期以来,计算机一直处于高速度发展时期,计算机由仅包含硬件发展到包含硬件、软件和固件三类子系统的计算机系统。
计算机系统的性能—价格比,平均每10年提高两个数量级。
计算机种类也一再分化,发展成微型计算机、小型计算机、通用计算机(包括巨型、大型和中型计算机),以及各种专用机(如各种控制计算机、模拟—数字混合计算机)等。
计算机器件从电子管到晶体管,再从分立元件到集成电路以至微处理器,促使计算机的发展出现了三次飞跃。
在电子管计算机时期(1946~1959),计算机主要用于科学计算。
主存储器是决定计算机技术面貌的主要因素。
当时,主存储器有水银延迟线存储器、阴极射线示波管静电存储器、磁鼓和磁心存储器等类型,通常按此对计算机进行分类。
到了晶体管计算机时期(1959~1964),主存储器均采用磁心存储器,磁鼓和磁盘开始用作主要的辅助存储器。
不仅科学计算用计算机继续发展,而且中、小型计算机,特别是廉价的小型数据处理用计算机开始大量生产。
1964年,在集成电路计算机发展的同时,计算机也进入了产品系列化的发展时期。
半导体存储器逐步取代了磁心存储器的主存储器地位,磁盘成了不可缺少的辅助存储器,并且开始普遍采用虚拟存储技术。
随着各种半导体只读存储器和可改写的只读存储器的迅速发展,以及微程序技术的发展和应用,计算机系统中开始出现固件子系统。
20世纪70年代以后,计算机用集成电路的集成度迅速从中小规模发展到大规模、超大规模的水平,微处理器和微型计算机应运而生,各类计算机的性能迅速提高。
随着字长4位、8位、16位、32位和64位的微型计算机相继问世和广泛应用,对小型计算机、通用计算机和专用计算机的需求量也相应增长了。
微型计算机在社会上大量应用后,一座办公楼、一所学校、一个仓库常常拥有数十台以至数百台计算机。
实现它们互连的局部网随即兴起,进一步推动了计算机应用系统从集中式系统向分布式系统的发展。
在电子管计算机时期,一些计算机配置了汇编语言和子程序库,科学计算用的高级语言FORTRAN初露头角。
在晶体管计算机阶段,事务处理的COBOL语言、科学计算机用的ALGOL语言,和符号处理用的LISP等高级语言开始进入实用阶段。
操作系统初步成型,使计算机的使用方式由手工操作改变为自动作业管理。
进入集成电路计算机发展时期以后,在计算机中形成了相当规模的软件子系统,高级语言种类进一步增加,操作系统日趋完善,具备批量处理、分时处理、实时处理等多种功能。
数据库管理系统、通信处理程序、网络软件等也不断增添到软件子系统中。
软件子系统的功能不断增强,明显地改变了计算机的使用属性,使用效率显著提高。
在现代计算机中,外围设备的价值一般已超过计算机硬件子系统的一半以上,其技术水平在很大程度上决定着计算机的技术面貌。
外围设备技术的综合性很强,既依赖于电子学、机械学、光学、磁学等多门学科知识的综合,又取决于精密机械工艺、电气和电子加工工艺以及计量的技术和工艺水平等。
外围设备包括辅助存储器和输入输出设备两大类。
辅助存储器包括磁盘、磁鼓、磁带、激光存储器、海量存储器和缩微存储器等;输入输出设备又分为输入、输出、转换、、模式信息处理设备和终端设备。
在这些品种繁多的设备中,对计算机技术面貌影响最大的是磁盘、终端设备、模式信息处理设备和转换设备等。
新一代计算机是把信息采集存储处理、通信和人工智能结合在一起的智能计算机系统。
它不仅能进行一般信息处理,而且能面向知识处理,具有形式化推理、联想、学习和解释的能力,将能帮助人类开拓未知的领域和获得新的知识。
笔记本电脑
买电脑主要看配置,你可以多添点钱买个IBM的,特别抗使~~~我用的就是这个`~~希望这些小知识能对你买电脑有帮助.笔记本电脑 就目前的配备而言,可按其种类、功能价格而有所不同。
一般用途包括:文书管理、资料处理、网际网络、公司简报、绘图排版、动画制作、音乐编辑、多媒体应用等。
在笔记本的选购上,查价网建议您在笔记本电脑的选购中应针对自己的具体需求,这样才能发挥产品的最大功效。
具体上可参照以下几点进行。
1.CPU、主板与内存 CPU 分为笔记本电脑移动专用CPU和普通CPU两类。
它们的主要区别是CPU的封装方式不一样,笔记本电脑CPU所散发的热量更低,使机器运行更稳定。
目前采用的CPU通常为Intel和AMD公司针对笔记本电脑的特性设计的笔记本式处理器,主流产品多为Pentium系列赛扬系列。
好的处理器决定了整机运算速度和整体性能的发挥,但同频产品性能差别不大。
除了上述主流机型外,还有不少在万元左右的机型,如果对于办公和普通的多媒体的应用,也是不错的选择。
但如果想获取更好的性能,在办公的高端应用及图形处理上,最好选择更高端的产品。
因而用户在选购的时候最好根据自己的需要出发,不要贪图便宜或求新盲目购买。
市场上笔记本电脑的内存多为64M或128M。
这是较主流的配置。
当然,也可以按需求升级到256M或更高。
2.显示屏 现在的笔记本基本上都是TFT的。
显示屏 大概是笔记本中最为昂贵的部件,几乎占到40%成本。
而且容易损坏,所以使用时要特别小心。
显示屏主要规格在尺寸,基本上有12、13、14、15多种。
从使用来看,当然越大越好。
从质量上来说,优质显示屏亮度、清晰度更好,刷新频率更高,白点更少。
3.电池使用时间 目前所用电池主要有Lion和Ni MH电池两种。
Lion电池是目前的主流,一般为智能型电池, 具有记忆功能,并且重量较轻,使用时间一般较长,价格也更为昂贵; 而Ni MH电池一般重量较重,并且可能经常需要进行电池学习,洗掉它的记忆,但价格相对低廉。
4.硬盘容量 随着笔记本 硬盘 容量越来越大,目前的笔记本电脑基本上以20G-40G为主流配置。
除容量外,还要考虑硬盘厚度、转速、躁音、平均寻道时间、是否省电等方面的参数。
时下7200转是笔记本硬盘的发展方向。
5.CDROM和DVD 目前的光驱分为 CDROM 和 DVD 两种。
光驱已变得越来越重要,通常机器中所配备的是CDROM 光驱,在选机器时要注意光驱读盘的稳定性、读盘的声音、读盘时的纠错能力、光驱的速度等。
另外,目前的高档机器已经配备了DVD, 同时要配备相应的DVD光盘,才能更好地发挥DVD的优点。
DVD光驱与CDROM光盘兼容。
目前内置光驱现在多以32-52X为流行配置。
DVD驱动器多以8X产品为主,由于可以兼容CD、VCD、DVD,笔者认为资金充足的话,可选择此配置。
6.多媒体应用 目前市场上的笔记本电脑大多具有一定的多媒体功能,如软解压、MPEG卡、声卡、显卡、喇叭等,有的甚至已经配备了DVD。
要注意机器是否具有音频输入/输出端口、MIC接口等。
在网络方面现在笔记本电脑一般都配有 Modem ,Modem的配置在形式上说是大同小异,内置和外置产品都以56K为主流配置。
7.值得注意的地方 大家还必须注意的重点有:厂商所提供的质保期限,以及维修服务的方式;产品包装是否完整(含产品保证书),是否提供了详细的使用说明;各项设置的驱动程序是否齐全;配置表上的各项配置(如 软驱 、光驱、DVD-ROM、或DockingStation等),要问清楚哪些配件是随机附送的,哪些又是属于选购的。
以上是购买机器时应具有的一些背景常识。
大家可以在购机前从各种媒体(包括 网络、报纸、电视等)和各销售商或厂家处获取相应的资料与价格。
笔记本电脑的维护与保养能拥有一台价格不菲的笔记本电脑,是一件非常令人羡慕和高兴的事情。
可是笔记本电脑属于高科技、高精密产品,要想使用好并且延长其使用寿命及保持良好工作状态,合理的使用方法及正确的维护是非常必要的,本文我们通过对笔记本各个组件维护保养技巧,指导大家正确合理的使用 笔记本电脑 ,延长您的笔记本电脑寿命,同时保证您的数据安全。
液晶显示屏幕 (LCD Panel)笔记本电脑这里有视频教程可以看下
私立学校如何建账
1.见<> 2.对!
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