за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Информатика. 7 класс

Конспект урока

Единицы измерения информации

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

Каждый символ информационного сообщения несёт фиксированное количество информации.

Единицей измерения количества информации является бит – это наименьшаяединица.

1 Кб (килобайт) = 1024 байта= 2 10 байтов

1 Мб (мегабайт) = 1024 Кб = 2 10 Кб

1 Гб (гигабайт) = 1024 Мб = 2 10 Мб

1 Тб (терабайт) =1024 Гб = 2 10 Гб

Формулы, которые используются при решении типовых задач:

Информационный объём сообщения определяется по формуле:

I – объём информации в сообщении;

К – количество символов в сообщении;

i – информационный вес одного символа.

Теоретический материал для самостоятельного изучения.

Любое сообщение несёт некоторое количество информации. Как же его измерить?

Одним из способов измерения информации является алфавитный подход, который говорит о том, что каждый символ любого сообщения имеет определённый информационный вес, то есть несёт фиксированное количество информации.

Сегодня на уроке мы узнаем, чему равен информационный вес одного символа и научимся определять информационный объём сообщения.

Что же такое символ в компьютере? Символом в компьютере является любая буква, цифра, знак препинания, специальный символ и прочее, что можно ввести с помощью клавиатуры. Но компьютер не понимает человеческий язык, он каждый символ кодирует. Вся информация в компьютере представляется в виде нулей и единичек. И вот эти нули и единички называются битом.

Информационный вес символа двоичного алфавита принят за минимальную единицу измерения информации и называется один бит.

Эту формулу можно применять для вычисления информационного веса одного символа любого произвольного алфавита.

Алфавит древнего племени содержит 16 символов. Определите информационный вес одного символа этого алфавита.

Составим краткую запись условия задачи и решим её:

Информационный вес одного символа этого алфавита составляет 4 бита.

Сообщение состоит из множества символов, каждый из которых имеет свой информационный вес. Поэтому, чтобы вычислить объём информации всего сообщения, нужно количество символов, имеющихся в сообщении, умножить на информационный вес одного символа.

Математически это произведение записывается так: I = К · i.

Например: сообщение, записанное буквами 32-символьного алфавита, содержит 180 символов. Какое количество информации оно несёт?

I = 180 · 5 = 900 бит.

Итак, информационный вес всего сообщения равен 900 бит.

В алфавитном подходе не учитывается содержание самого сообщения. Чтобы вычислить объём содержания в сообщении, нужно знать количество символов в сообщении, информационный вес одного символа и мощность алфавита. То есть, чтобы определить информационный вес сообщения: «сегодня хорошая погода», нужно сосчитать количество символов в этом сообщении и умножить это число на восемь.

I = 23 · 8 = 184 бита.

Значит, сообщение весит 184 бита.

Как и в математике, в информатике тоже есть кратные единицы измерения информации. Так, величина равная восьми битам, называется байтом.

Бит и байт – это мелкие единицы измерения. На практике для измерения информационных объёмов используют более крупные единицы: килобайт, мегабайт, гигабайт и другие.

1 Кб (килобайт) = 1024 байта= 2 10 байтов

1 Мб (мегабайт) = 1024 Кб = 2 10 Кб

1 Гб (гигабайт) = 1024 Мб = 2 10 Мб

1 Тб (терабайт) =1024 Гб = 2 10 Гб

Итак, сегодня мы узнали, что собой представляет алфавитный подход к измерению информации, выяснили, в каких единицах измеряется информация и научились определять информационный вес одного символа и информационный объём сообщения.

Материал для углубленного изучения темы.

Как текстовая информация выглядит в памяти компьютера.

Набирая текст на клавиатуре, мы видим привычные для нас знаки (цифры, буквы и т.д.). В оперативную память компьютера они попадают только в виде двоичного кода. Двоичный код каждого символа, выглядит восьмизначным числом, например 00111111. Теперь возникает вопрос, какой именно восьмизначный двоичный код поставить в соответствие каждому символу?

Все символы компьютерного алфавита пронумерованы от 0 до 255. Каждому номеру соответствует восьмиразрядный двоичный код от 00000000 до 11111111. Этот код ‑ просто порядковый номер символа в двоичной системе счисления.

Таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в соответствие порядковые номера, называется таблицей кодировки.Таблица для кодировки – это «шпаргалка», в которой указаны символы алфавита в соответствии порядковому номеру. Для разных типов компьютеров используются различные таблицы кодировки.

Таблица ASCII (или Аски), стала международным стандартом для персональных компьютеров. Она имеет две части.

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

В этой таблице латинские буквы (прописные и строчные) располагаются в алфавитном порядке. Расположение цифр также упорядочено по возрастанию значений. Это правило соблюдается и в других таблицах кодировки и называется принципом последовательного кодирования алфавитов. Благодаря этому понятие «алфавитный порядок» сохраняется и в машинном представлении символьной информации. Для русского алфавита принцип последовательного кодирования соблюдается не всегда.

Запишем, например, внутреннее представление слова «file». В памяти компьютера оно займет 4 байта со следующим содержанием:

01100110 01101001 01101100 01100101.

А теперь попробуем решить обратную задачу. Какое слово записано следующим двоичным кодом:

01100100 01101001 01110011 01101011?

В таблице 2 приведен один из вариантов второй половины кодовой таблицы АSСII, который называется альтернативной кодировкой. Видно, что в ней для букв русского алфавита соблюдается принцип последовательного кодирования.

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Вывод: все тексты вводятся в память компьютера с помощью клавиатуры. На клавишах написаны привычные для нас буквы, цифры, знаки препинания и другие символы. В оперативную память они попадают в форме двоичного кода.

Из памяти же компьютера текст может быть выведен на экран или на печать в символьной форме.

Сейчас используют целых пять систем кодировок русского алфавита (КОИ8-Р, Windows, MS-DOS, Macintosh и ISO). Из-за количества систем кодировок и отсутствия одного стандарта, очень часто возникают недоразумения с переносом русского текста в компьютерный его вид. Поэтому, всегда нужно уточнять, какая система кодирования установлена на компьютере.

Разбор решения заданий тренировочного модуля

№1. Определите информационный вес символа в сообщении, если мощность алфавита равна 32?

№2. Выразите в килобайтах 2 16 байтов.

2 6 = 64, а 2 10 байт – это 1 Кб. Значит, 64 · 1 = 64 Кб.

№3. Тип задания: выделение цветом

8 х = 32 Кб, найдите х.

Источник

Итоговый тест по информатике 11 класс

Новые аудиокурсы повышения квалификации для педагогов

Слушайте учебный материал в удобное для Вас время в любом месте

откроется в новом окне

Выдаем Удостоверение установленного образца:

Итоговый тест по информатике (11 класс).

В теории под информацией понимают:

Сигналы от органов чувств человека

Сведения, уменьшающие неопределенность

Характеристику объекта, выраженную в числовых величинах

Разнообразие окружающей действительности

В позиционной системе счисления значение каждой цифры зависит:

От значений соседних знаков

От позиции, которую занимает знак в записи числа

От значения знака в старшем разряде числа

Выполните перевод из десятичной системы счисления в двоичную:

Значение переменной S после выполнения данного алгоритма равно

За единицу измерения информации в теории кодирования принят:

Программное управление работой компьютера предполагает:

Необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппаратных средств

Выполнение компьютером команд без участия пользователя

Двоичное кодирование данных в компьютере

Использование специальных формул для реализации команд в компьютере

Электронная таблица предназначена для :

Обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц

Визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах

Хранения и редактирования больших объемов текстовой информации

Для обработки кодовых таблиц

Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными, называется:

Какие виды программ не относятся к программам для защиты от компьютерных вирусов:

Увеличение количества избыточной информации в обществе

Увеличение роли средств массовой информации

Эффективное использование информации в обществе

Эффективное использование компьютеров в обществе

Ответы к тестовым заданиям:

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Курс повышения квалификации

Применение облачных сервисов в педагогической практике учителя (практический курс)

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Курс профессиональной переподготовки

Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Номер материала: ДБ-704984

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

ЕГЭ в 2022 году может пройти в допандемийном формате

Время чтения: 1 минута

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

До конца года построят и отремонтируют более 780 школьных дорог

Время чтения: 1 минута

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

В Минпросвещения рассказали о системе оценок по физкультуре в школах

Время чтения: 0 минут

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

Время чтения: 2 минуты

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Школы организуют экскурсии и спортивные игры в день выборов

Время чтения: 1 минута

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Постоянно получать новые знания хотят 46% россиян

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Тест по теме Система счисления

Новые аудиокурсы повышения квалификации для педагогов

Слушайте учебный материал в удобное для Вас время в любом месте

откроется в новом окне

Выдаем Удостоверение установленного образца:

Итоговый тест по информатике (11 класс).

В теории под информацией понимают:

Сигналы от органов чувств человека

Сведения, уменьшающие неопределенность

Характеристику объекта, выраженную в числовых величинах

Разнообразие окружающей действительности

В позиционной системе счисления значение каждой цифры зависит:

От значений соседних знаков

От позиции, которую занимает знак в записи числа

От значения знака в старшем разряде числа

Выполните перевод из десятичной системы счисления в двоичную: за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Значение переменной S после выполнения данного алгоритма равно

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

За единицу измерения информации в теории кодирования принят:

Программное управление работой компьютера предполагает:

Необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппаратных средств

Выполнение компьютером команд без участия пользователя

Двоичное кодирование данных в компьютере

Использование специальных формул для реализации команд в компьютере

Электронная таблица предназначена для :

Обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц

Визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах

Хранения и редактирования больших объемов текстовой информации

Для обработки кодовых таблиц

Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными, называется:

Какие виды программ не относятся к программам для защиты от компьютерных вирусов:

Термин “ информатизация общества ” означает :

Увеличение количества избыточной информации в обществе

Увеличение роли средств массовой информации

Эффективное использование информации в обществе

Эффективное использование компьютеров в обществе

1. Создайте презентацию «Животный мир», состоящую из следующих слайдов:

Заголовок: Животный мир

Заголовок: Царство животных.

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Существует около 4500 видов млекопитающих.

вскармливают детёнышей молоком

дышат воздухом через лёгкие

Хищное млекопитающее семейства псовых.

обитает в Евразии, Северной Америке.

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Млекопитающее семейства кошек.

длина тела до 109 см

обитает в лесах Евразии и Северной. Америке

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Рекомендации и требования к презентации:

— шаблон дизайна, разметки слайдов и оформление подобрать самостоятельно,

— обязательное использование объекта WordArt (хотя бы в одном слайде).

2. Составьте таблицу истинности для логического выражения:

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Итоговый тест по информатике (11 класс).

По способу восприятия человек различает следующие виды информации:

Текстовую, числовую, графическую, табличную

Научную, политическую, экономическую, религиозную, социальную

Обыденную, производственную, техническую, управленческую

Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую

Совокупность правил записи чисел с помощью символов некоторого алфавита

Произвольная последовательность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Бесконечная последовательность 0 и 1

Множество натуральных чисел и знаков арифметических операций

Выполните перевод из двоичной системы счисления в десятичную:

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Значение переменной S после выполнения данного алгоритма равно

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке возрастания:

Байт, килобайт, мегабайт, бит

Байт, мегабайт, килобайт, гигабайт

Мегабайт, килобайт, гигабайт, байт

Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

Операционные системы представляют собой программные продукты. Входящие в состав

Прикладного программного обеспечения

Систем управления базами данных

Системного программного обеспечения

Электронная таблица представляет собой :

Совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита столбцов

Совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и нумерованных столбцов

Совокупность пронумерованных строк и столбцов

Совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом

Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, называется:

Глобальной компьютерной сетью

Локальной компьютерной сетью

Информационной системой с гиперсвязями

Отличительными особенностями компьютерного вируса являются:

Значительный объем программного кода

Способность к самостоятельному запуску и созданию помех корректной работе компьютера

Способность к повышению помехоустойчивости операционной системе

К основным этапам развития информационного общества не относится:

Появление компьютерной сети

Напечатайте в текстовом редакторе WORD следующий текст (кегль №14) и выполните указанные задания:

Тула — один из старейших городов России, впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. На протяжении веков служил надёжным щитом и арсеналом Русского государства. Важное оборонительное значение Тулы связано с её положением на южной окраине государства, откуда грозили набегами крымские татары.

Установите отступ первой строки абзаца – 2 см

Выделите все даты, указанные в тексте, синим цветом.

Выделите все имена собственные, указанные в тексте, маркером красного цвета.

Добавьте верхний колонтитул, в котором укажите свою фамилию и имя.

В Проводнике создайте файловую структуру по образцу:

Источник

За единицу измерения информации в теории кодирования принят

Электронные облака

Лекции

Рабочие материалы

Тесты по темам

Template tips

Задачи

Логика вычислительной техники и программирования

Лекция «Технология кодирования и измерения количества информации»

Качество и количество информации

Анализируя информацию, мы сталкиваемся с необходимостью определения качества и определения количества полученной информации. Определить качество информации чрезвычайно сложно, а часто и вообще невозможно. Какие-либо сведения, например исторические, могут десятилетиями считаться ненужными и вдруг их ценность может резко возрасти.

Вместе с тем определить количество информации не только можно, но и нужно. Это необходимо для того, чтобы сравнить друг с другом различные массивы информации, а также определить, какие размеры должны иметь материальные объекты (бумага, магнитные носители и т.д.), хранящие эту информацию.

Далее, говоря об измерении информации, мы будем иметь в виду определение ее количества.

Единая форма кодирования и измерения количества информации

Как измерять количество информации? Для этого нужно иметь универсальный способ, позволяющий представить любую ее форму (текстовую, графическую и др.) в едином стандартном виде.

За такой способ принята так называемая двоичная форма представления информации. Она заключается в записи любой информации в виде последовательности только двух символов: 0 и 1 (то есть в виде двоичных чисел) и с технической точки зрения наиболее проста и удобна (есть ток/нет тока, намагничено/размагничено, высокое напряжение/низкое напряжение).

Рассмотрим сначала одноразрядное двоичное число – бит. Оно может принимать два различных значения: 0 и 1

Если с помощью одноразрядного числа попробовать закодировать какую-либо информацию (например, ответ на вопрос «идет ли дождь?»), то мы успешно справимся с поставленной задачей, поскольку количество различных вариантов кодирования в данном случае равно двум (0-не идет, 1-идет).

К = 2 n °, где n – число разрядов двоичного числа.

В общем случае, верно, что чем больше различных видов однотипной информации требуется закодировать, тем больше разрядов двоичного числа (бит) требуется.

Единицы измерения информации

Таким образом, можно утверждать: информацию можно измерять в битах, то есть в количестве двоичных разрядов. Бит является наименьшей единицей измерения количества информации.

В 100 Мб можно уместить:

Страниц текста50000
Цветных слайдов высочайшего качества150
Аудиозапись1,5 часа
Музыкальный фрагмент качества CD-стерео10 минут
Фильм высокого качества записи15 секунд
Протоколы операций по банковским счетамЗа 1000 лет

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы

Кодирование текстового сообщения

Каждому символу ставится в соответствие двоичное число, причем таким образом, что чем дальше символ расположен от начала алфавита, тем больше значение двоичного числа, которое является кодом данного символа. Сколько разрядов (бит) требуется, чтобы закодировать все буквы, знаки препинания, математические и специальные символы? Легко подсчитать:

Находим, что для кодирования всех символов необходимо 8-разрядное двоичное число. Каждому символу ставится в соответствие свое уникальное значение восьмиразрядного двоичного числа. Так, если 10000000 – код буквы А, а 10001100 – код буквы М, то слово «МАМА» кодируется последовательностью из 32-х двоичных цифр (бит):

10000000 10001100 10000000 10001100, именно в такой форме данное текстовое сообщение и будет закодировано компьютером с использованием ровно 32-х бит.

Таблица кодирования ASCII

Как мы уже выяснили, традиционно для кодирования одного символа используется 8 бит. И, когда люди определились с количеством бит, им осталось договориться о том, каким кодом кодировать тот или иной символ, чтобы не получилось путаницы, т.е. необходимо было выработать стандарт – все коды символов сохранить в специальной таблице кодов. В первые годы развития вычислительной техники таких стандартов не существовало, а сейчас наоборот, их стало очень много, но они противоречивы. Первыми решили эти проблемы в США, в Институте стандартизации. Этот институт ввел в действие таблицу кодов ASCII (American Standard Code for Information Interchange – стандартный код информационного обмена США).

Рассмотрим таблицу кодов ASCII:

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Таблица ASCII разделена на две части. Первая – стандартная – содержит коды от 0 до 127. Вторая – расширенная – содержит символы с кодами от 128 до 255.

Первые 32 кода отданы производителям аппаратных средств и называются они управляющие, т.к. эти коды управляют выводом данных. Им не соответствуют никакие символы.

Коды с 32 по 127 соответствуют символам английского алфавита, знакам препинания, цифрам, арифметическим действиям и некоторым вспомогательным символам.

Коды расширенной части таблицы ASCII отданы под символы национальных алфавитов, символы псевдографики и научные символы.

Все буквы расположены в них по алфавиту, а цифры – по возрастанию. Этот принцип последовательного кодирования позволяет определить код символа, не заглядывая в таблицу.

Коды цифр берутся из этой таблицы только при вводе и выводе и если они используются в тексте. Если же они участвуют в вычислениях, то переводятся в двоичную систему счисления.

Альтернативные системы кодирования кириллицы

Таблица Unicode разделена на несколько областей. Область с кодами от 0000 до 007F содержит символы набора Latin 1 (младшие байты соответствуют кодировке ISO 8859-1). Далее идут области, в которых расположены знаки различных письменностей, а также знаки пунктуации и технические символы. Часть кодов зарезервирована для использования в будущем (29000). 6000 кодовых комбинаций оставлено программистам.

Символам кириллицы выделены коды в диапазоне от 0400 до 0451.

Использование Unicode значительно упрощает создание многоязычных документов, публикаций и программных приложений.

Решение задач

1. Закодируйте с помощью ASCII слово: МИР

Решение: открываем таблицу ASCII,
по таблице ищем букву М, её код 204
по таблице ищем букву И, её код 200
по таблице ищем букву Р, её код 208

Ответ: код слова МИР – 204 200 208

2. Декодируйте тексты, заданные десятичным кодом: 192 203 195 206 208 200 210 204

Решение: открываем таблицу ASCII, в таблице ищем коды и соответствующую им букву:
192 – А; 203 – Л; 195 – Г; 206 – О; 208 – Р; 200 – И; 210 – Т; 204 – М, т. е. получили слово: АЛГОРИТМ

Ответ: 192 203 195 206 208 200 210 204 – АЛГОРТИМ

3. Десятичный код буквы «I» в таблице ASCII равен 73. Не пользуясь таблицей, составьте последовательность кодов, соответствующих слову MIR

Решение: Зная, что все буквы расположены по алфавиту, а цифры по возрастанию делаем следующие выводы: I – 73, J – 74, K – 75, L – 76, M – 77, N – 78, O – 79, P – 80, Q – 81, R – 82

Ответ: MIR – 77 73 82

4. Каков информационный объём текста, содержащего слово МИР:

а) в 16-битовой кодировке; б) в 8-битовой кодировке

Решение:
Зная, что в 8-битовой кодировке 1 символ – 8 бит делаем следующие выводы:
МИР – 3 символа = 24 бит (3*8)

Зная, что в 16-битовой кодировке 1 символ – 16 бит делаем следующие выводы:
МИР – 3 символа = 48 бит (3*16)

Ответ: а) 48 бит; б) 24 бит.

5. Текст занимает полных 2 страницы. На каждой странице размещается 45 строк по 45 символов. Определить объём оперативной памяти, который займёт этот текст.

Кодирование графической информации

Общие понятия о графической информации

Графическая информация представляет собой изображение, сформированное из определенного числа точек – пикселей. Добавим к этой информации новые сведения. Процесс разбиения изображения на отдельные маленькие фрагменты (точки) называется пространственной дискретизацией. Ее можно сравнить с построением рисунка из мозаики. При этом каждой мозаике (точке) присваивается код цвета.

От количества точек зависит качество изображения. Оно тем выше, чем меньше размер точки и соответственно большее их количество составляет изображение. Такое количество точек называется разрешающей способностью и обычно существуют четыре основных значений этого параметра: 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024.

Качество изображения зависит также от количества цветов, т.е. от количества возможных состояний точек изображения, т.к. при этом каждая точка несет большее количество информации. Используемый набор цветов образует палитру цветов.

Кодирование цвета

Рассмотрим, каким образом происходит кодирование цвета точек. Для кодирования цвета применяется принцип разложения цвета на составляющие. Их три: красный цвет (Red, R), синий (Blue, В) и зелёный (Green, G). Смешивая эти составляющие, можно получать различные оттенки и цвета – от белого до черного.

Сколько бит необходимо выделить для каждой составляющей, чтобы при кодировании изображения его качество было наилучшим?

Если рисунок черно-белый, то общепринятым на сегодняшний день считается представление его в виде комбинации точек с 256 градациями серого, т.е. для кодирования точки достаточно 1 байта.

Если же изображение цветное, то с помощью 1 байта можно также закодировать 256 разных оттенков цветов. Этого достаточно для рисования изображений типа тех, что мы видим в мультфильмах. Для изображений же живой природы этого недостаточно. Если увеличить количество байт до двух (16 бит), то цветов станет в два раза больше, т.е. 65536. Это уже похоже на то, что мы видим на фотографиях и на картинках в журналах, но все равно хуже, чем в живой природе. Увеличим еще количество байтов до трех (24 бита). В этом случае можно закодировать 16,5 миллионов различных цветов. Именно такой режим позволяет работать с изображениями наилучшего качества.

Количество бит, необходимое для кодирования цвета точки называется глубиной цвета. Наиболее распространенными значениями глубины цвета являются 4, 8, 16 и 24 бита на точку.

Решение задач

1. Какой объём видеопамяти необходим для хранения четырёх страниц изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640Х480 точек, а используемых цветов – 32?

Теперь все параметры нам известны, находим объём:

V = 640*480*5*4 =6144000 бит = 750 Кбайт (т.к. в 1 байте – 8 бит и в 1 Кбайте – 1024 байт)

Ответ: 750 Кбайт

2. 256-цветный рисунок содержит 1 Кбайт информации. Из скольки точек он состоит?

Переведём известный объём в биты: 1Кбайт = 1024 байт*8бит = 8192 бит

Зная глубину и объём находим количество точек на изображении: 8192:8 = 1024 точек

Кодирование звуковой информации

Оцифровка звука

Звук представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой. Для человека звук тем громче, чем больше амплитуда сигнала, и тем выше тон, чем больше частота сигнала. Непрерывный сигнал не несет в себе информации, поэтому он должен быть превращен в последовательность двоичных нулей и единиц – двоичный (цифровой) код.

Оцифровку звука выполняет специальное устройство на звуковой плате. Называется оно аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Обратный процесс – воспроизведение закодированного звука производится с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).

Весь процесс кодирования и декодирования представить в виде следующей схемы:

Схема кодирования звука:

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

В процессе кодирования непрерывного звукового сигнала производится дискретизация по времени, или, как говорят, «временная дискретизация». Звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки и для каждого участка устанавливается определенная величина амплитуд. Данный метод называется импульсно-амплитудной модуляцией РСМ Code Modulation).

за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Смотреть картинку за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Картинка про за единицу измерения информации в теории кодирования принят. Фото за единицу измерения информации в теории кодирования принят

Таким образом, гладкая кривая заменяется на последовательность «ступенек».. Каждой «ступеньке» присваивается значение громкости звука (1, 2, 3). Чем больше «ступенек», тем большее количество уровней громкости выделено в процессе кодирования, и тем большее количество информации будет нести значение каждого уровня и более качественным будет звучание.

Характеристики оцифрованного звука

Качество звука зависит от двух характеристик – глубины кодирования и частоты дискретизации. Рассмотрим эти характеристики.

Современные звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину кодирования звука, и тогда общее количество различных уровней будет: N=2 16 = 65536.

Частота дискретизации (М) – это количество измерений уровня звукового сигнала в единицу времени. Эта характеристика показывает качество звучания и точность процедуры двоичного кодирования. Измеряется в герцах (Гц). Одно измерение за одну секунду соответствует частоте 1 Гц, 1000 измерений за одну секунду – 1 килогерц (кГц). Частота дискретизации звукового сигнала может принимать значения от 8 до 48 кГц. При частоте 8 кГц качество дискретизированного звукового сигнала соответствует качеству радиотрансляции, а при частоте 48 кГц – качеству звучания аудио-CD.

Высокое качество звучания достигается при частоте дискретизации 44,1 кГц и глубины кодирования звука, равной 16 бит. Для мрачного, приглушенного звука характерны следующие параметры: частота дискретизации – 11 кГц, глубина кодирования – 8 бит.

Глубина кодированияЧастота дискретизации
Радиотрансляция8 битДо 8 кГц
Среднее качество8 бит или 16 бит8-48 кГц
Звучание CD-диска16 битДо 48 кГц

Для того, чтобы найти объем звуковой информации, необходимо воспользоваться следующей формулой:
V= M*I*t,
где М — частота дискретизации (в Гц),
I — глубина кодирования (в битах),
t — время звучания (в секундах).

Решение задач

1. Определить объём памяти для хранения моноаудиофайла, время звучания которого составляет пять минут при частоте дискретизации 44 кГц и глубине кодирования 16 бит.

Решение: Воспользуемся формулой: V = M*I*t

В нашем случае М = 44 кГц = 44000 Гц
I = 16 бит
t = 5 минут,
подставляем в формулу и получаем:
V = 44000*16*5 = 3520000 бит = 430 Кбайт (примерно)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *