
- •Направление подготовки бакалавра 210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ИТСС)
- •ФГОС3
- •Задачами дисциплины по видам деятельности являются:
- •Модуль 1. Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Сигналы, данные, информация.
- •Модуль 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов (Лекции).
- •Модуль 3. Программные
- •Модуль 5. Базы данных. Модели решения функциональных и вычислительных задач Тема 1.
- •Модуль 6. Алгоритмизация и программирование. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в
- •Модуль 7. Программные
- •Список литературы 1.Немцова Т.И. и др. Практикум по информатике: учеб. пособие. Ч.1. –
- •Термин «информатика» (франц. informatique) происходит от
- •Информатика – комплексная научно-техническая дисциплина, занимающаяся изучением структуры и общих свойств информации, информационных
- •Развитие способов хранения информации
- •Развитие способов обработки информации
- •Развитие способов передачи информации
- •Структура информатики как научной дисциплины
- •Связь информатики с другими науками
- •Структура Информатики как научной и прикладной дисциплины
- •Термин информация ведет свое происхождение от латинского слова informatio, означающего разъяснение, изложение, осведомленность.
- •Связь между данными и информацией
- •Информация имеет следующие свойства:
- •Атрибутивные свойства информации
- •Прагматические свойства информации
- •Динамические свойства информации
- •Определить самостотельно, к какому свойству информации можно отнести следующие качественные ее характеристики:
- •Формы представления(способы кодирования) информации:
- •Примеры различных систем кодирования
- •С понятием информации связаны такие понятия, как сигнал, сообщение и данные.
- •Сообщение - это материальная форма информации (наскальные рисунки, запахи, звуки, бумажные тексты, фотографии
- •Системы передачи
- •Во всех вычислительных машинах информация представляется с помощью электрических сигналов. При этом возможны
- •Кодирование – это представление сигнала в определенной форме, удобной или пригодной для последующего
- •ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange)
- •ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange)
- •Windows-1251 — набор символов и кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для всех русских
- •Коды в стандарте Юникод позволяют представить знаки практически всех письменных языков. Юникод представляет
- •Кодирование текстовой информации
- •На кодирование цвета одной точки цветного изображения надо затратить 24 разряда. При этом
- •Кодирование звуковой информации
- •Метод таблично-волнового синтеза (Wave-Table) лучше соответствует современному уровню развития техники.
- •Кодирование графической информации
- •1.Графическая информация на экране дисплея представляется в виде изображения, которое формируется из точек
- •1.Более менее качественные дисплеи мобильных телефонов содержат 65536 цветов. Разрешение экрана 480x800. Чему
- •Тезаурус можно трактовать как совокупность сведений, которыми располагает пользователь.
- •Единица измерения информации называется бит (bit) - сокращение от английских слов binary digit,
- •В восьмеричной (octal) системе счисления используются восемь различных цифр 0, 1, 2, 3,
- •Пусть требуется перевести число 567 из десятичной в двоичную систему. Сначала определим максимальную
- •При другом способe перевода чисел используется операция деления в столбик.
- •Рассмотрим перевод числа 567 в систему счисления с основанием 16.
- •В k-разрядной ячейке может храниться 2k различных значений целых чисел.
- •Представление числовых данных в памяти ЭВМ
- •Представление целых чисел в дополнительном коде
- •Дополнительный код положительного числа совпадает с его
- •Дополнительный код (англ. two’s complement, иногда twos- complement) — наиболее распространённый способ представления
- •Дополнительный код целого отрицательного числа может быть получен по следующему алгоритму:
- •При получении числа по его дополнительному коду прежде всего необходимо определить его знак.
- •«Число с плавающей запятой» это синоним для «число, записанное в экспоненциальной форме»:
- •Самые простые операции. Пусть:
- •Сложение-вычитание
- •Число с плавающей запятой называется нормализованным, если выполняется условие:
- •Числа с плавающей запятой предполагают разделение труда – за диапазон отвечает показатель степени,
- •Все люди делятся на 10 типов: те, кто понимают двоичную систему счисления и
- •Рассмотрим обратную ситуацию. Пусть F – число от 0 до 1 (включая ноль,
- •Пример: представим 1/3 в виде 5-и разрядной двоичной дроби.
- •Второй пример – десятичное 0,1 в двоичную дробь.
- •В памяти компьютера двоичное число с плавающей запятой представлено набором битов. Существует много
- •Кодирование вещественных чисел
- •В приведенной выше записи M называют мантиссой числа, а p — его
- •Перевод шестнадцатеричного числа в число с плавающей запятой в стандарте IEEE 754
- •Перевод шестнадцатеричного числа в число с плавающей запятой в стандарте IEEE 754
- •Перевод шестнадцатеричного числа в число с плавающей запятой в стандарте IEEE 754
- •Алгоритм для получения представления действительного числа в памяти ЭВМ:
- •Пример. Запишем код числа -312,3125.
- •Пример. Пусть дан код 3FEC600000000000(16) или
- •Решение

ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange)
— американская стандартная кодировочная таблица для печатных символов
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 24 000 бит/с, для передачи 100 страниц текста в 60 строк по 80 символов каждая в кодировке ASCII?

Windows-1251 — набор символов и кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для всех русских версий Microsoft Windows

Коды в стандарте Юникод позволяют представить знаки практически всех письменных языков. Юникод представляет собой кодировку с фиксированным размером символа в 16 бит, то есть общее число кодов 216 (65 536).
Совокупность символов кодового алфавита, применяемых для кодирования одного символа (или одной комбинации символов) исходного алфавита, называется кодовой комбинацией, или, короче, кодом символа. При этом кодовая комбинация может содержать один символ кодового алфавита.
Символ (или комбинация символов) исходного алфавита, которому соответствует кодовая комбинация, называется исходным символом.
Совокупность кодовых комбинаций называется кодом.

Кодирование текстовой информации
Для кодирования текстовых данных используются специально разработанные таблицы кодировки, основанные на сопоставлении каждого символа алфавита с определенным целым числом. Восьми двоичных разрядов достаточно для кодирования 256 различных символов.
Этого хватит, чтобы выразить различными комбинациями восьми битов все символы английского и русского языков, как строчные, так и прописные, а также знаки препинания, символы основных арифметических действий и некоторые общепринятые специальные символы.
Практически для всех распространенных на земном шаре языков созданы свои кодовые таблицы. Для того чтобы весь мир одинаково кодировал текстовые данные, нужны единые таблицы кодирования, что до сих пор пока еще не стало возможным.

На кодирование цвета одной точки цветного изображения надо затратить 24 разряда. При этом система кодирования обеспечивает однозначное определение 16,5 млн различных цветов, что на самом деле близко к чувствительности человеческого глаза. Режим представления цветной графики с использованием 24 двоичных разрядов называется полноцветным (True Color).
Если уменьшать количество двоичных разрядов, используемых для кодирования цвета каждой точки, то можно сократить объем данных, но при этом диапазон кодируемых цветов заметно сокращается. Кодирование цветной графики 16-разрядными двоичными числами называется режимом High Color.

Кодирование звуковой информации
Приемы и методы кодирования звуковой информации пришли в вычислительную технику наиболее поздно и до сих пор далеки от стандартизации. Множество отдельных компаний разработали свои корпоративные стандарты, хотя можно выделить два основных направления.
Метод FM (Frequency Modulation) основан на том, что теоретически любой сложный звук можно разложить на последовательность простейших гармоничных сигналов разной частоты, каждый из которых представляет правильную синусоиду, а следовательно, может быть описан числовыми параметрами, то есть кодом. В природе звуковые сигналы имеют непрерывный спектр, то есть являются аналоговыми. Их разложение в гармонические ряды и представление в виде дискретных цифровых сигналов выполняют специальные устройства – аналогово- цифровые преобразователи (АЦП). Обратное преобразование для воспроизведения звука, закодированного числовым кодом, выполняют цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). При таких преобразованиях часть информации теряется, поэтому качество звукозаписи обычно получается не вполне удовлетворительным и соответствует качеству звучания простейших электромузыкальных инструментов с «окрасом», характерным для электронной музыки.

Метод таблично-волнового синтеза (Wave-Table) лучше соответствует современному уровню развития техники.
Имеются заранее подготовленные таблицы, в которых хранятся образцы звуков для множества различных музыкальных инструментов. В технике такие образцы называются сэмплами.
Числовые коды выражают тип инструмента, номер его модели, высоту тона, продолжительность и интенсивность звука, динамику его изменения.
Поскольку в качестве образцов используются «реальные» звуки, то качество звука, полученного в результате синтеза, получается очень высоким и приближается к качеству звучания реальных музыкальных инструментов.

Кодирование графической информации
Кодирование графической информации основано на том, что изображение состоит из мельчайших точек, образующих характерный узор, называемый растром. Каждая точка имеет свои линейные координаты и свойства (яркость), следовательно, их можно выразить с помощью целых чисел – растровое кодирование позволяет использовать двоичный код для представления графической информации.
Черно-белые иллюстрации представляются в компьютере в виде комбинаций точек с 256 градациями серого цвета – для кодирования яркости любой точки достаточно восьмиразрядного двоичного числа.
Для кодирования цветных графических изображений применяется принцип декомпозиции (разложения) произвольного цвета на основные составляющие. При этом могут использоваться различные методы кодирования цветной графической информации. Например, на практике считается, что любой цвет, видимый человеческим глазом, можно получить путем механического смешивания основных цветов. В качестве таких составляющих используют три основных цвета: красный (Red, R), зеленый (Green, G) и синий (Blue, B). Такая система кодирования называется системой RGB.

1.Графическая информация на экране дисплея представляется в виде изображения, которое формируется из точек (пикселей). В современных компьютерах и сотовых телефонах разрешающая способность (количество точек на экране дисплея), а также количество цветов зависят от видеоадаптера.
Цветные изображения могут иметь различные режимы: 16 цветов, 256 цветов, 1024 цвета, 65536 цветов (high color), 16777216 цветов (true color). Очевидно, что количество бит на точку (пиксель), например, режима «high color»,
2.Рассчитайте количество информации, приходящейся на одну точку (пиксель) экрана, воспользовавшись формулой количества информации , где N – количество цветов.
3.Рассчитайте объем видеопамяти по формуле (бит), где 8192 = 128*64 – общее количество точек на экране сотового телефона.
4.Переведите биты в байты, а далее – байты в килобайты.

1.Более менее качественные дисплеи мобильных телефонов содержат 65536 цветов. Разрешение экрана 480x800. Чему равен минимальный объём видеопамяти этого телефона?
Напомним формулу Р. Хартли где i – количество информации, которое вмещает один символ, а N – количество символов в алфавите.





