- •3.Виды информации.
- •4. Структурные преобразования информации.
- •5. Измерение информации. Геометрическая мера.
- •6. Комбинаторная мера информации.
- •7. Аддитивная мера информации. Мера Хартли.
- •8. Системы счисления. Ряды Фибоначчи.
- •9. Статическая мера информации.
- •10. Оценка качества измерений и контроля.
- •11. Семантическая мера информации.
- •20. Акустические каналы.
- •21. Оптические каналы.
- •22. Передача информации. Электрические каналы.
- •23. Радиоканалы
11. Семантическая мера информации.
Под семантикой понимается смысл, содержание информации. Семантика является составной частью семиотики (наука о знаках) и взаимодействует с ее другими частями: синтактикой, прагматикой и сигматикой (рис.1.9).
Сигматический подход реализуется теорией сигналов и кодов. В инженерных приложениях прагматические оценки сливаются с семантическими. При этом выделяются содержательность, целесообразность и существенность информации.
При оценке полезности информации необходимо также рассматривать возможность ее восприятия и обработки приемником
Следствием потребительского аспекта является дополнение информации понятием актуации - активирующего запроса информации со стороны заинтересованного приемника. В таком активирующем запросе уже может содержаться некоторая информация. Принято различать 3 уровня (типа) запросов: запрос с отсутствием предвосхищения ответа; запросы с частичным содержанием ответа; запросы с полным содержанием ответа и требующие только его подтверждения.
Указанные свойства связи между системой Sx - поставщиком информации и системой Sy - приемником информации можно отобразить графически (рис. 1.10).
В данной системной конструкции явно используется понятие тезауруса, под которым понимается запас знаний, или (в простейшем случае) словарь, используемый приемником при восприятии информации.
При
таком подходе функционирование системы
на этапах извлечения, передачи и приема
информации можно представить в виде
структурной схемы
На этой схеме источник (объект) обладает определенной энтропией H, которая характеризует способность источника отдавать информацию. Отдача может быть неполной.
Информация Iα = H1-H2 поступает в канал, где часть ее теряется или искажается шумом N. Оставшаяся информация IΩ достигает приемника и воспринимается им в той степени, в какой это позволяет тезаурус. При этом может оказаться, что, несмотря на высокое богатство структуры и статистики информации на передающей стороне, приемная сторона не будет нуждаться в ней, так как она такой информацией уже обладает, не имеет в ней потребности или не умеет с ней обращаться. Возможна и другая ситуация. Если тезаурус мал, неадекватен передаваемой информации или вообще отсутствует, то самая новая и богатая информация не воспринимается, так как не будет понята приемником. С приемом новой информации тезаурус может обогащаться, поэтому, в общем случае, его состав является функционалом получаемой информации Θ(I).
19. Передача информации. Механические каналы.
При передаче осведомительной информации как в знаковой так и в цифровой форме большое внимание уделяется вопросам сохранения точности передаваемой информации.
При передаче управляющей информации обычно применяются кодовые сигналы двухпозиционного управления, поэтому более важной становится задача надежности передачи. В системах информационный обмен осуществляется по каналам и линиям связи.
Линии связи - место движения сигналов в многоэлементных системах с развитой сетью входных и выходных устройств.
Канал - это тракт, т. е. физическая среда, по которой перемещаются информационные сигналы.
Механические каналы. Применяются для передачи на короткие расстояния (до 500 м) сигналов в виде механических усилий. Разновидности:
-жесткие. Простейший пример - рычажное и тросовое управление. Максимальная протяженность - до нескольких десятков метров; -гидравлические. Передаточной средой служит жидкость. Пример - гидравлический привод тормозов. Максимальная протяженность – несколько метров; -пневматические. Средой для передачи служит воздух. Максимальная протяженность - несколько сотен метров.
