Непрерывные и дискретные формы представления
информации.
Источник информации может вырабатывать непрерывное сообщение (сигнал), в этом случае информация называется непрерывной, или дискретное — информация называется дискретной.
Например, сигналы, передаваемые по радио и телевидению, а также используемые в магнитной записи, имеют форму непрерывных, быстро изменяющихся во времени зависимостей. Такие сигналы называются непрерывными, или аналоговыми, сигналами. В противоположность этому в телеграфии и вычислительной технике сигналы имеют импульсную форму и называются дискретными сигналами.
Непрерывная и дискретная формы представления информации имеют особое значение при рассмотрении вопросов создания, хранения, передачи и обработки информации с помощью средств вычислительной техники.
В настоящее время во всех вычислительных машинах информация представляется с помощью электрических сигналов. При этом возможны две формы представления численного значения какой-либо переменной, например X:
-
в виде одного сигнала — например, электрического напряжения, которое сравнимо с величиной X (аналогично ей). Например, при X = 2003 единицам на вход вычислительного устройства можно подать напряжение 2,003 В (масштаб представления 0,001 В/ед.) или 10,015 В (масштаб представления 0,005 В/ед.);
-
в виде нескольких сигналов — нескольких импульсов напряжений, которые сравнимы с числом единиц в X, числом десятков в X, числом сотен в X и т. д. (например, при X, равном 1995 единицам, на вход вычислительного устройства можно подать четыре импульса напряжением 1 В, 9 В и 5 В).
Первая форма представления информации (с помощью сходной величины — аналога) называется аналоговой, или непрерывной. Величины, представленные в такой форме, могут принимать принципиально любые значения в определенном диапазоне. Количество значений, которые может принимать такая величина, бесконечно велико. Отсюда названия — непрерывная величина и непрерывная информация. Слово «непрерывность» отчетливо выделяет основное свойство таких величин — отсутствие разрывов, промежутков между значениями, которые может принимать данная аналоговая величина.
Вторая форма представления информации называется дискретной (с помощью набора напряжений, каждое из которых соответствует одной из цифр представляемой величины). Такие величины, принимающие не все возможные, а лишь вполне определенные значения, называются дискретными (прерывистыми). В отличие от непрерывной величины количество значений дискретной величины всегда будет конечным.
Сравнивая непрерывную и дискретную формы представления информации, нетрудно заметить, что при использовании непрерывной формы для создания вычислительной машины потребуется меньшее число устройств (каждая величина представляется одним, а не несколькими сигналами), но эти устройства будут сложнее (они должны различать значительно большее число состояний сигнала).
Непрерывная форма представления используется в аналоговых вычислительных машинах (АВМ). Эти машины предназначены в основном для решения задач, описываемых системами дифференциальных уравнений: исследования поведения подвижных объектов, моделирования процессов и систем, решения задач параметрической оптимизации и оптимального управления. Устройства для обработки непрерывных сигналов обладают более высоким быстродействием, они могут интегрировать сигнал, выполнять любое его функциональное преобразование и т. п. Однако из-за сложности технической реализации устройств выполнения логических операций с непрерывными сигналами, длительного хранения таких сигналов, их точного измерения АВМ не могут эффективно решать задачи, связанные с хранением и обработкой больших объемов информации, которые легко решаются при использовании цифровой (дискретной) формы представления информации, реализуемой цифровыми электронными вычислительными машинами (ЭВМ).
- Определения понятия - «информация». Назовите формы отражения в живой и неживой природе.
- Назовите основные структурные компоненты процесса обмена информацией.
- Функции и формы движения информации в обществе. Информационный процесс.
- Основные этапы обращения информации в автоматизированных системах.
- Определение понятия – «данные».
- Состав и содержание общих законов управления.
- Информационный ресурс и его особенности.
- Определение процесса информатизации. Отличие процессов компьютеризации и информатизации.
- Негативные последствия процесса появления новых информационных технологий.
- Истории развития средств информационного труда.
- История термина - «информатика». Определение
- Общая структура современной информатики. Связь
- Уровни проблем передачи информации.
- Меры информации синтаксического уровня.
- Сущность понятия энтропии. Связь понятия количества
- Определение термин - «бит». Примеры сообщений,
- Формулы Хартли и Шеннона. Условия перехода формулы
- Уровни проблем передачи информации. Сообщение – как
- Алфавит языка нулевого порядка. Понятие знака. Алфавит языка нулевого порядка
- Строение знака – треугольник Фреге.
- Семиотика – наука о знаковых системах в природе и
- Меры информации семантического уровня. Определение
- Связь информатики с кибернетикой.
- Непрерывные и дискретные формы представления
- Качество информации. Основные составляющие качества
- Понятие защищенности и содержательности информации. Достижение требуемого уровень защищенности информации.
- Основные классификационные признаки информации.
- Система счисления.
- Отличие позиционной системы счисления от
- Основание системы счисления.
- Алфавит системы счисления.
- Правила выполнения арифметических действий в
- Определение термина – «код». Дискретное кодирование
- Эффективность систем счисления при использования в
- Способы перевода чисел из одной системы счисления в
- Преимущество использования восьмеричной и
- Определение понятия – «машинное слово».
- Представление двоичного сигнала в эвм.
- Формы представления двоичных чисел в эвм. Прямой,
- Правила выполнения операций сложения чисел со
- Представление символьных данных в эвм. Системы
- Системы кодирования графической информации.
- Определение алгебры логики. Области применения
- Элементы булевой алгебры. Базовые операции
- Базовые логические операции.
- Основные законы и постулаты алгебры логики. Аксиомы (постулаты) алгебры логики:
- Законы алгебры логики:
- Определение булевой функции. Булевы функции двух
- Переключательная схема. Элементы
- Синтез переключательной схемы по заданным
- Основные этапы синтеза вычислительных схем.
- Логический элемент компьютера. Базовые логические
- Определение термина – «триггер».
- 53. Основные свойства и характеристики электронно-дырочного перехода.
- Определение термина – «транзистор». Различные типы
- По основному полупроводниковому материалу:
- По исполнению:
- По материалу и конструкции корпуса:
- Основные типы базовых транзисторных логических
- Транзисторный элемент. Типы транзисторных
- Основные этапы процесса изготовления
- Способы хранением информации. Типы памяти в эвм.
- Способы доступа к данным в запоминающих
- Классификация запоминающих устройств.
- Основные характеристики запоминающих устройств.
- Особенности конфигурации запоминающих устройств с
- Принцип функционирования запоминающих элементов
- Статическое озу:
- Динамическое озу:
- Элементы памяти пзу.
- Основные типы памяти современных пэвм.
- Использование корректирующего кода в
- Характеристики основных типов внешних
- Определения понятий файл и кластер.
- Объясните структуру данных на магнитном диске.
- Определение термина - «fat». Основное отличие
- Виды накопителей на оптических дисках.
- Принципы записи информации на оптических и