Представление информации в ЭВМ и её кодирование
Содержание.
- Представление
информации в ЭВМ, единицы измерения объема
данных………………………………………………………………
...……………...3 - Представление информации…………………………………...3
- Единицы измерения объема данных…………………………..9
Список
использованной литературы……………….……………………………..
- Представление информации в ЭВМ, единицы измерения объема данных.
1.1 Представление информации в ЭВМ.
В
настоящее время во всех вычислительных
машинах информация представляется
с помощью электрических
Первая форма представления
Вторая форма представления
Для автоматизации работы ЭВМ
с информацией, относящейся к
различным типам, очень важно
унифицировать их форму
Кодирование – это
Совокупность символов
Символ (или комбинация символов) исходного алфавита, которому соответствует кодовая комбинация, называется исходным символом.
Совокупность кодовых
Взаимосвязь символов (или комбинаций
символов, если кодируются не
отдельные символы исходного
алфавита) исходного алфавита с
их кодовыми комбинациями
В качестве примера можно
В вычислительной технике
Если увеличивать на единицу
количество разрядов в системе
двоичного кодирования, то
N=2m,
где N – количество независимо кодируемых значений,
а m – разрядность двоичного
кодирования, принятая в
Например, какое количество значений (N) можно закодировать 10-ю разрядами (m)?
Для этого возводим 2 в 10 степень
(m) и получаем N=1024, т. е. в двоичной
системе кодирования 10-ю
Кодирование текстовой информации
Для кодирования текстовых
Кодирование графической информации
Кодирование графической
Для кодирования цветных
На кодирование цвета одной
точки цветного изображения
Каждому из основных цветов
можно поставить в
Если уменьшать количество
Кодирование звуковой информации
Приемы и методы кодирования
звуковой информации пришли в
вычислительную технику
Метод FM (Frequency Modulation) основан на
том, что теоретически любой
сложный звук можно разложить
на последовательность
Метод таблично-волнового
1.2 Единицы измерения объема информации.
Для измерения длины есть такие единицы, как миллиметр, сантиметр, метр, километр. Известно, что масса измеряется в граммах, килограммах, центнерах и тоннах. Бег времени выражается в секундах, минутах, часах, днях, месяцах, годах, веках. Компьютер работает с информацией и для измерения ее объема также имеются соответствующие единицы измерения.
Мы уже знаем, что компьютер воспринимает всю информацию через нули и единички. Бит – это минимальная единица измерения информации, соответствующая одной двоичной цифре («0» или «1»).
Байт состоит из восьми бит. Используя один байт, можно закодировать один символ из 256 возможных (256 = 28). Таким образом, один байт равен одному символу, то есть 8 битам:
1 символ = 8 битам = 1 байту.
Изучение компьютерной грамотности предполагает рассмотрение и других, более крупных единиц измерения информации.
Таблица байтов:
1 байт = 8 бит
1 Кб (1 Килобайт) = 210 байт = 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 байт =
= 1024 байт (примерно 1 тысяча байт – 103 байт)
1 Мб (1 Мегабайт) = 220 байт = 1024 килобайт (примерно 1 миллион байт – 106 байт)
1 Гб (1 Гигабайт) = 230 байт = 1024 мегабайт (примерно 1 миллиард байт – 109 байт)
1 Тб (1 Терабайт) = 240 байт = 1024 гигабайт (примерно 1012 байт). Терабайт иногда называют тонна.
1 Пб (1 Петабайт) = 250 байт = 1024 терабайт (примерно 1015 байт).
1 Эксабайт = 260 байт = 1024 петабайт (примерно 1018 байт).
1 Зеттабайт = 270 байт = 1024 эксабайт (примерно 1021 байт).
1 Йоттабайт = 280 байт = 1024 зеттабайт (примерно 1024 байт).
В приведенной выше таблице степени двойки (210, 220, 230 и т.д.) являются точными значениями килобайт, мегабайт, гигабайт. А вот степени числа 10 (точнее, 103, 106, 109 и т.п.) будут уже приблизительными значениями, округленными в сторону уменьшения. Таким образом, 210 = 1024 байта представляет точное значение килобайта, а 103 = 1000 байт является приблизительным значением килобайта. Такое приближение (или округление) вполне допустимо и является общепринятым.
Ниже приводится таблица байтов с английскими сокращениями (в левой колонке):
1 Kb ~ 103 b = 10*10*10 b= 1000 b – килобайт
1 Mb ~ 106 b = 10*10*10*10*10*10 b = 1 000 000 b – мегабайт
1 Gb ~ 109 b – гигабайт
1 Tb ~ 1012 b – терабайт
1 Pb ~ 1015 b – петабайт
1 Eb ~ 1018 b – эксабайт
1 Zb ~ 1021 b – зеттабайт
1 Yb ~ 1024 b – йоттабайт
Выше в правой колонке приведены так называемые «десятичные приставки», которые используются не только с байтами, но и в других областях человеческой деятельности. Например, приставка «кило» в слове «килобайт» означает тысячу байт, также как в случае с километром она соответствует тысяче метров, а в примере с килограммом она равна тысяче грамм.
Возникает вопрос: есть ли продолжение у таблицы байтов? В математике есть понятие бесконечности, которое обозначается как перевернутая восьмерка: ∞. Понятно, что в таблице байтов можно и дальше добавлять нули, а точнее, степени к числу 10 таким образом: 1027, 1030, 1033 и так до бесконечности. Но зачем это надо? В принципе, пока хватает терабайт и петабайт. В будущем, возможно, уже мало будет и йоттабайта.
Напоследок
парочка примеров по устройствам, на
которые можно записать терабайты
и гигабайты информации. Есть удобный
«терабайтник» – внешний
Флешки бывают 1 Гб, 2 Гб, 4 Гб, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб.
CD-диски могут вмещать 650 Мб, 700 Мб, 800 Мб и 900 Мб.
DVD-диски
рассчитаны на большее
Список использованной литературы.
- Информатика./под ред. В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, Высшее образование, 2010.- 912 с.
- Информатика. Базовый курс. 2-е издание./под ред.Симоновича С.Учебник для ВУЗов. - СПб.: ПИТЕР, 2008.- 640 с.
- Информатика для экономистов: Учебник/ Под общ. ред. В.М. Матюшка. – М.: ИНФА-М, 2007. - 880 с.
- Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебник - ("Высшее образование")- ИНФРА-М, Изд-во НГТУ, 2008, 224 с.
- Корнеев И.К., Машурцев В.А., Ксандопуло Г.Н. Информационные технологии: Учебник. –Проспект ТК Велби, 2009.- 224 с.
- Могилев А.В., Хеннер Е.К., Пак Н.И. Информатика: Учебное пособие для студентов пед. вузов - 5-е изд.,- Академия, 2007.- 848 с.
- Артамонов В.С.,Серебряков Е.С. Персональный компьютер для начинающих. уч.пос. СпбГерда, 2000.
- Серова Г.А. Учимся работать с офисными программами. уч.пос. М.Финансы и статистика, 2000.

- Представление и память
- Представление непрерывных сигналов в цифровой форме, дискретизация, квантование и его виды
- Представление об иммобилизованных ферментах
- Представление об уровнях саморегуляции человека
- Представление о Вселенной
- Представление о единой транспортной сети и её характеристика
- Представление о женственности и мужественности
- Представление, его особенности и функции
- Представление знаний
- Представление знаний
- Представление знаний в базах знаний
- Представление знаний в информационных системах
- Представление и воображение. Фантазия
- Представление информации в компьютере