3 Вопрос)
БИЛЕТ №___9___
1.Кодирование графической информации
В середине 50-х годов для больших ЭВМ, которые применялись в научных и военных исследованиях, впервые в графическом виде было реализовано представление данных. В настоящее время широко используются технологии обработки графической информации с помощью ПК. Графический интерфейс пользователя стал стандартом "де-факто" для ПО разных классов, начиная с операционных систем. Вероятно, это связано со свойством человеческой психики: наглядность способствует более быстрому пониманию. Широкое применение получила специальная область информатики, которая изучает методы и средства создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных комплексов, - компьютерная графика. Без нее трудно представить уже не только компьютерный, но и вполне материальный мир, так как визуализация данных применяется во многих сферах человеческой деятельности. В качестве примера можно привести опытно-конструкторские разработки, медицину (компьютерная томография), научные исследования и др.
Растровое изображение.
При помощи увеличительного стекла можно увидеть, что черно-белое графическое изображение, например из газеты, состоит из мельчайших точек, составляющих определенный узор - растр. Во Франции в 19 веке возникло новое направление в живописи - пуантилизм. Его техника заключалась в том, что на холст рисунок наносился кистью в виде разноцветных точек. Также этот метод издавна применяется в полиграфии для кодирования графической информации. Точность передачи рисунка зависит от количества точек и их размера. После разбиения рисунка на точки, начиная с левого угла, двигаясь по строкам слева направо, можно кодировать цвет каждой точки. Далее одну такую точку будем называть пикселем (происхождение этого слова связано с английской аббревиатурой "picture element" - элемент рисунка). Объем растрового изображения определяется умножением количества пикселей (на информационный объем одной точки, который зависит от количества возможных цветов. Качество изображения определяется разрешающей способностью монитора. Чем она выше, то есть больше количество строк растра и точек в строке, тем выше качество изображения. В современных ПК в основном используют следующие разрешающие способности экрана: 640 на 480, 800 на 600, 1024 на 768 и 1280 на 1024 точки. Так как яркость каждой точки и ее линейные координаты можно выразить с помощью целых чисел, то можно сказать, что этот метод кодирования позволяет использовать двоичный код для того чтобы обрабатывать графические данные.
Цветовые модели.
Если говорить о кодировании цветных графических изображений, то нужно рассмотреть принцип декомпозиции произвольного цвета на основные составляющие. Применяют несколько систем кодирования: HSB, RGB и CMYK. Первая цветовая модель проста и интуитивно понятна, т. е. удобна для человека, вторая наиболее удобна для компьютера, а последняя модель CMYK-для типографий. Использование этих цветовых моделей связано с тем, что световой поток может формироваться излучениями, представляющими собой комбинацию " чистых" спектральных цветов : красного, зеленого, синего или их производных. Различают аддитивное цветовоспроизведение (характерно для излучающих объектов) и субтрактивное цветовоспроизведение (характерно для отражающих объектов). В качестве примера объекта первого типа можно привести электронно-лучевую трубку монитора, второго типа - полиграфический отпечаток.
-
Модель HSB характеризуется тремя компонентами: оттенок цвета(Hue), насыщенность цвета (Saturation) и яркость цвета (Brightness). Можно получить большое количество произвольных цветов, регулируя эти компоненты. Эту цветовую модель лучше применять в тех графических редакторах, в которых изображения создают сами, а не обрабатывают уже готовые. Затем созданное свое произведение можно преобразовать в цветовую модель RGB, если ее планируется использовать в качестве экранной иллюстрации, или CMYK, если в качестве печатной, Значение цвета выбирается как вектор, выходящий из центра окружности. Направление вектора задается в угловых градусах и определяет цветовой оттенок. Насыщенность цвета определяется длиной вектора, а яркость цвета задается на отдельной оси, нулевая точка которой имеет черный цвет. Точка в центре соответствует белому (нейтральному) цвету, а точки по периметру - чистым цветам.
- 2. Вопрос № 2 Cумматор
- Структурная схема эвм
- Виды сумматоров
- Основные характеристики эвм
- 2. Шифратор
- Особенности эвм различных поколений
- Вопрос 1. Основные типы эвм и область их применения.
- Вопрос 2. Структура процессора
- 3 Вопрос)
- Виды информации и способы ее представления в эвм
- 2. Арифметико-логическое устройство
- 3 Вопрос)
- 2.Постоянное запоминающее устройство: назначение, характеристики
- Кодирование звуковой информации
- 2.В состав внутренней памяти входит озу, пзу и кэш-память.
- 1. Системы счисления
- 2. Флэш память
- 2.Динамическая память: назначение, принципы работы.
- 1)Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.
- 2Вопрос)
- 2 Устройства ввода: разновидности, принципы работы
- 2.Устройства вывода: разновидности, принципы работы.
- 1.Форматы чисел эвм
- 2. Интерфейсы периферийных устройств.
- 1. Числа с фиксированной и плавающей точкой.
- 2. Внешние интерфейсы компьютера.
- 1. Понятие архитектуры
- 2 . Назначение и структура процессора
- Основные типы архитектур эвм
- 2Вопрос.
- 1. Cisc- архитектуры.
- 2. Типы процессоров.
- 1. Risc- архитектуры.
- 2. Характеристика процессора 8086
- 1. Элементарная функция «и».
- 2. Характеристика процессора Pentium IV.
- 1. Элементарная функция «или»
- 2. Характеристика процессора Core 2 Duo
- 1. Элементарная функция «не»
- 2. Современные процессоры ведущих мировых производителей.
- 1. Основные законы и соотношения алгебры логики.
- 2.Виды прерываний
- 2. Программы – отладчики.
- 1. Регистры процессора.
- 2. Типы вычислительных систем.
- 2. Параллелизм и конвейеризация вычислений.
- 1. Полусумматор
- 2. Sisd и simd системы.
- 1. Четвертьсумматор.
- 2. Misd и mimd системы.