Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ну го хуле.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
5.43 Mб
Скачать

Ну го хуле

Вопрос 1

Основные понятия и определение теории информации. Обобщенная структура канала передачи информации.

В теории информации под информацией понимают совокупность сведений о каких либо событиях, явлениях и т.д. рассматриваемых в аспекте их передачи в пространстве и во времени .

ТИ представляет собой математическую теорию, посвященную измерению информации, ее потока , размеров канала связи; изучает методы построения кодов, обладающих полезными свойствами. ТИ как наука существует с середины 15 века с момента появления работы Клода-Шенона «Математическая теория связи ( 1948г ) . ТИ делиться на фундаментальную и прикладную. Фундаментальная ТИ – это анализ сигналов как средства передачи сообщений и оценка переносимого количества информации. Анализ информационных характеристик источников сообщений и каналов связи и обоснование возможности кодирования и декодирования сообщений. Прикладная ТИ основывается на практических результатах при рассмотрении Фундаментальных законов. Занята разработкой конкретных методов и средств кодирования сообщение, а так же изучением любых процессов связанных с получением, передачей, хранением обработкой и использованием информации.

Вопрос 2

Представление сигналов в информационных процессах. Понятие о квантовании и дискредитации.

x(t)=f(t)

Непрерывная величина может принимать бесконечно большое количество значений на ограниченном интервале.

Дискретная величина принимает ограниченное число значений на ограниченном интервале.

Имеется 4 вида сигналов в Информационных процессах

1) непрерывная функция и непрерывный аргумент

2) дискретная функция непрерывного аргумента

3) непрерывная функция дискретного аргумента

4) дискретная функция дискретного аргумента

Квантование – преобразование непрерывной величины в дискретную Дискретизация – преобразование непрерывного аргумента в дискретный

Вопрос 3

Квантование. Алгоритмы и ошибки квантования.

Квантование – это преобразование непрерывной функции в дискретную

Алгоритмы

  1. Алгоритмы до ближайшего меньшего |δmax|=∆ (∆ шаг )

  2. Округление до ближайшего большего |δmax|=∆ (∆ шаг )

  3. По правилам округления

(если непрерывная величина меняется от 0 до ∆/2 , - меньшее значение , от ∆/2 до 1 – большее

Процесс квантования называется необратимым , если невозможно определить исходное значение Ошибка – это разность между истинными значением отсчета и его квантованным значением. При равномерном квантовании величина ошибки не превышает половины шагов квантования.

Вопрос 4

Дискретизация. Восстановление непрерывного сигнала из дискретизованного.

Дискретизация – это преобразование непрерывного аргумента в дискретный

Функция определена только в дискретные моменты времени

Восстанавливающая функция которая определяет поведение востановленной функции в интервале какого либо дискретного времени.

Теорема Шинона

  1. Пусть восстанавливающая функция v(t)=xᵢ t ( принадлежит) [tᵢ;tᵢ+1]

Чему равна востанавливающая функция на [xᵢ; xᵢ+1]

Вопрос 5

Структура и принцип действия цифровой вычислительной машины. Принципы фон Неймана.

По Неймону любая ЦВМ состоит из 3х блоков

Интерфейс – совокупность аппаратных , программных и конструктивных средств, обеспечивающих взаимодействие двух или более объектов.

Любая задача может быть представлена в виде алгоритма работы. Каждый шаг алгоритма соответствует элементрарным командам для процессора . Процессор выполняет преобразование данных код управлением команд Совокупность команд называется программой. Программа и данные хранятся в основной памяти компьютера.

ПРИНЦИПЫ ФОН НЕЙМАНА

  1. Принцип двоичного кодирования ( и команда и данные храняться в виде двоичных чисел)

  2. Принцип однородности памяти (все ячейки памяти имеют одинаковый размер и хранят команды и данные в одной и той же системы счисления. Память линейна. В памяти не дырок.(отсутствия ячеек_

  3. Принцип последовательного програмного управления ( команды выбираются из памяти в последовательности, определяемой программой. По выполнению текущей команды процессор выбирает следующую команду)

  4. Принцип жескости архитектуры ( в процессе работы система команд и архитектура ЦВМ не изменяется)