
- •1) Избыточность и сжатие. Расширения кода. Энтропия. Теорема кодирования для каналов связи без шума.
- •2) Измерение количества информации. Вероятностный, комбинаторный и алгоритмический подходы к измерению количества информации.
- •4) Этапы аналого-цифрового преобразования.
- •5) Частотное и временное представление сигналов их смысл и применение. Понятие спектра сигнала.
- •6) Теорема отсчетов Котельникова-Найквиста. Ее практическое значение для цифро-аналоговых преобразований.
- •7) Интервал дискретизации и шаг квантования. На что влияет их выбор?
- •8) Икм, дикм, адикм, дельта-модуляция.
- •10) Способы обмена данными: прямая, косвенная, коммутируемая, широковещательная, групповая, с промежуточным хранением. Их особенности.
- •11) Временное и частотное мультиплексирование.
- •12) Каналы восприятия информации человеком. Органы чувств и способы передачи информации.
- •13) Закон Фехнера и его интерпретация. Порог восприятия.
- •14) Закон Вебера. Расчет количества различимых уровней интенсивности раздражителей. Разрешающая способность рецептора.
- •15) Измерение громкости, единицы измерения громкости.
- •16) Особенности зрительного восприятия. Источники избыточности изображений и способы устранения избыточности.
- •17) Сжатие без потерь и сжатие с потерями.
- •18) Сруктура алгоритма jpeg.
- •19) Особенности слухового восприятия. Источники избыточности в звуковых сигналах и способы устранения избыточности.
- •20) Психоакустическое маскирование и его практическое использования в алгоритмах сжатия звуковых сигналов.
- •21) Обработка сообщений и информации. Классификация видов обработки информации.
8) Икм, дикм, адикм, дельта-модуляция.
Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) используется для оцифровки аналоговых сигналов. Практически все виды аналоговых данных допускают применение ИКМ. Импульсно-кодовая модуляция позволяет представить непрерывный аналоговый сигнал в форме последовательности равноотстоящих друг от друга импульсов (дискретизация по времени), амплитуда которых представлена двоичным кодом (квантование по уровню). Подобное преобразование позволяет существенно повысить надежность передачи и хранения сигнала.
При дифференциальной ИКМ (ДИКМ) кодируется только разность между предсказанным значением (на основе предшествующих отсчетов) и фактически измеренным значением отсчета аналогового сигнала.
Адаптивная ДИКМ (АДИКМ) является разновидностью ДИКМ, которая изменяет уровень шага квантования, что позволяет еще больше уменьшить требования к полосе пропускания при заданном соотношении сигнала и шума. В случае использования адаптивной ДИКМ шаг квантования выбирается адаптивно, в зависимости от скорости изменения формы сигнала.
При дельта-модуляции в цифровом виде представляется разность величин последовательных отсчетов сигнала. Основным достоинством данного формата является простота конструкции устройств реализующих данное преобразование
9) Пропускная способность канала и ее измерение. Теорема Шеннона для канала связи с шумом. Поток информации с=2*fm*H где f частота а H энтропия.
Максимальный поток информации по передающему каналу или пропускная способность канала
Полосой пропускания (пропускной способностью) оценивается количество информации, которое может быть передано по каналу. Ширина полосы пропускания измеряется в битах в секунду (бит/с) - для цифровых сигналов или в герцах (Гц) - для аналоговых сигналов, например, звуковых волн. Ширина полосы пропускания для аналоговой системы равна разности вычитания наинизшей передаваемой частоты из наивысшей.
Теорема Шеннона для канала связи с шумом: для канала с помехами всегда можно найти такую систему кодирования, при которой сообщения будут переданы со сколь угодно большой степенью верности, если только скорость передачи сообщения не превышает пропускную способность канала.
10) Способы обмена данными: прямая, косвенная, коммутируемая, широковещательная, групповая, с промежуточным хранением. Их особенности.
Прямая передача: осуществляется по каналу прямой передачи данных, который непосредственно соединяет передатчик с приемником. Передача такого типа часто встречается в небольших локальных сетях, а также при использовании выделенных линий связи.
Косвенная передача: осуществляется посредством одного или нескольких промежуточных узлов. Такая передача используется в том случае, если прямое соединение между приемником и передатчиком отсутствует. В этом случае, все передаваемые данные будут идти по одному и тому же маршруту.
Коммутируемая передача: непрямая передача, осуществляемая посредством нескольких промежуточных узлов и (возможно) - по нескольким маршрутам. Для коммутации передаваемых данных и маршрутов могут использоваться различные элементы передаваемых данных - блоки фиксированной длины, пакеты переменной длины или целые сообщения.
Широковещательная передача: выполняется на все, предназначенные для приёма подобной информации станции или узлы. Примером широковещательной передачи данных может служить система радиовещания.
Групповая передача: выполняется на все узлы, находящиеся в определенном списке адресов. Примерами такой передачи могут служить рассылка сообщений подписчикам электронной конференции или электронная почта специализированных групп, рассылаемая только подписчикам.
Передача с промежуточным хранением: состоит в передаче данных на промежуточный узел, где они хранятся до получения запроса или до истечения определенного промежутка времени.