Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Билеты / Билет3

.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
09.06.2015
Размер:
45.57 Кб
Скачать

Билет № 3

Вопрос 1.

Информация – это сведения, знания об окружающем нас мире которые мы получает с помощью органов чувств от различных источников.

Виды информации:     - текстовая;     - числовая;     - графическая;     - звуковая;     - видеоинформация

Свойства информации.

Информация обладает следующими свойствами:

  • достоверность 

  • полнота

  • точность

  • ценность

  • своевременность

  • понятность 

  • доступность

  • краткость и т. д.

Информатика – это наука изучающая законы и методы хранения, передачи и обработки информации с использованием компьютера.

Предмет информатики:

Передача, хранение и обработка информации представляют собой информационные процессы, протекающие в социальных, биологических и технических системах.

   Информационные процессы

Информация не существует сама по себе, она проявляется в информационных процессах.

Информационный процесс - совокупность последовательных действий (операций), производимых над информацией (в виде данных, сведений, фактов, идей, гипотез, теорий и пр.) для получения какого-либо результата (достижения цели).

Хранение информации

Хранение процесс распространения информации во времени. Хранилище информации зависит от ее носителя

Примеры (носитель-хранилище):

  • Книга-библиотека

  • Картина-музей

  • Фотография-альбом

Виды носителей:

  • Бумажные

  • Электронные

Передача

Передача - это процесс распространения информации во времени.

Схема процесса передачи информации

Обработка

Обработка - это процесс изменения формы представления информации или её содержания. Обработка - это закономерный, целенаправленный, планомерный процесс.

Процессы изменения формы информации:

  • кодирования

  • декодирования

  • Измерение информации: содержательный и алфавитный подходы. Единицы измерения информации.

Алфавитный подход – это способ измерения информационного объема текста, не связанного с его содержанием.

Если информация представлена в виде дискретного сообщения, то логично считать количеством информации его длину, то есть общее число знаков в сообщении. Но длина сообщения зависит не только от содержащейся в нем информации. На нее влияет мощность алфавита используемого языка. Чем меньше знаков в используемом алфавите, тем длиннее сообщение. Так, например, в алфавите азбуки Морзе всего три знака (точка, тире, пауза), поэтому для кодирования каждой русской или латинской буквы нужно использовать несколько знаков, и текст, закодированный по Морзе, будет намного длиннее, чем при обычной записи.

Алфавитный подход удобен при подсчете количества информации, хранимого, передаваемого и обрабатываемого техническими устройствами. Действительно, устройствам нет дела до содержательной стороны сообщений. Компьютеры, принтеры, модемы работают не с самой информацией а с ее представлением в виде сообщений. Оценить информационные результаты их работы как полезные или бесполезные может только человек.

Единицы измерения информации

Для удобства, помимо бита используются более крупные единицы измерения количества информации.

Непрерывная величина может принимать любые значения в некотором диапазоне, которые могут быть сколько угодно близки, но все таки отличаться. Количество таких значений бесконечно велико.

 Дискретные величины принимают не все возможные, а только определенные значения, и их можно пересчитать.

 В технике непрерывная информация называется аналоговой. Проигрыватель грампластинок, ртутный термометр, телевизор—примеры аналоговых устройств. Существенным отличием является то, что аналоговый прибор может показать абсолютно произвольную величину, а показания цифрового прибора ограничены, например, количеством цифр на индикаторе.

Компьютер работает исключительно с дискретной (цифровой) информацией. Память компьютера состоит из отдельных битов, а значит, дискретна. Датчики, посредством которых воспринимается информация, измеряют в основном непрерывные характеристики—температуру, напряжение, нагрузку и т.д. Встает проблема преобразования аналоговой информации в дискретную.

 Идея дискретизации непрерывного сигнала заключается в следующем. Пусть имеется некоторый непрерывный сигнал. Можно допустить, что на маленьких промежутках времени значение характеристик этого сигнала постоянно и меняется мгновенно в конце каждого промежутка. “нарезав” весь временной интервал на эти маленькие кусочки и взять на каждом из них значения характеристик, получим сигнал с конечным числом значений. Таким образом, он станет дискретным. Непрерывная величина часто ассоциируется с графиком функции, а дискретная—с таблицей ее значений.

 Такой процесс называется оцифровкой аналогового сигнала, а преобразование информации—аналого-цифровым преобразованием. Точность преобразования зависит от величины дискретности: чем меньше дискретность, тем ближе цифровая информация к качеству аналоговой. Но тем больше вычислений приходится делать компьютеру и тем больше информации хранить и обрабатывать.

Вопрос 2.

Соседние файлы в папке Билеты