Folyamatos és diszkrét információ

Home | Rólunk | visszacsatolás
A továbbítandó üzenetek a forrástól a célállomás, kell egy kis anyagi szubsztancia - a média. Küldött üzenet segítségével a hordozó jelet nevezzük. Általában a jel - egy időben változó fizikai folyamat. Egy ilyen eljárás magában foglalhatja különböző jellemzőkkel (például, feszültség és áramerősség során módosítható az átviteli elektromos jelek). Az egyik jellemzője, hogy kell használni a benyújtási kommunikáció, vagyis a paraméter jel.
Abban az esetben, ha a jel paraméter időt vesz igénybe, szekvenciális véges számú értékek (melyek mindegyike számozott), a jel az úgynevezett diszkrét, és egy üzenetet továbbított keresztül ezeket a jeleket - egy különálló üzenetet. Által továbbított információ forrás, ebben az esetben is az úgynevezett diszkrét. Ha a forrás egy folyamatos üzenetet (vagy a jel paraméter - a folyamatos idő függvényében), a megfelelő információt az úgynevezett folyamatos. Egy példa a digitális üzenet - ez a folyamat az olvasás a könyv, információkat közölnek szöveg, azaz diszkrét sorozata egyes ikonok (karakter). Egy példa a folyamatos emberi beszéd üzenetet továbbítják a modulált hang hullám; jel paraméter ebben az esetben az a nyomás által generált ez a hullám a vevőnél megállapítás - az emberi fül.
Folyamatos üzenetet is képviselheti folytonos függvény egy bizonyos intervallumban. Folyamatos üzenet lehet átalakítható diszkrét, egy ilyen eljárás az úgynevezett mintavételi.
Egység mennyiségű információ
Határozza meg a „mennyiségű információ” meglehetősen nehéz. A probléma megoldására, van két alapvető megközelítést. Történelmileg, ezek alakult szinte egyszerre, a végén a 40-es években a XX században. Works Neumann János számítógépén hozzon létre egy térfogati megközelítést vezetett mérni az információk mennyisége, és az egyik alapítója a kibernetika amerikai matematikus Claude Shannon kifejlesztett egy valószínűségi megközelítés a mérés az információ mennyiségét.
A bináris jelölés aláírja 0 és 1 lesz az úgynevezett egy kicsit (az angol kifejezést bináris számjegy - bináris számjegy). Megjegyezzük, hogy a PC gyártók inkább azt, hogy a bináris rendszerben, mert a technikailag legegyszerűbb eszköz, hogy végre két ellentétes fizikai állapot: néhány fizikai elem, amelynek két különböző állam: a mágnesezettség két ellentétes irányban; Az eszköz, amely továbbítja, vagy nem elektromos áram; egy kondenzátor töltött vagy töltetlen, stb A PC bit az információ legkisebb egysége lehet. A kötet a tárolt adatok bináris karakterek a számítógép memóriájában, vagy egy külső tároló számítjuk egyszerűen száma szükséges írási bináris szimbólumok. Ebben az esetben, különösen, nem lehet egy nem-egész számú bit (szemben a valószínűségi megközelítés).
A könnyű használhatóság be, és nagyobb, mint a kis számú információs egységet. Így, bináris szó nyolc karakter tartalmaz egy byte információt, 1024 byte-os formában kilobájt (KB) 1024 kilobájt - megabájt (MB), illetve az 1024 megabájt - gigabájt (GB) 1024 gigabájt - terabájtos (TB), 1024 terabyte - PB (PB).
Az információt továbbított üzenetek formájában. Diszkrét adatok segítségével regisztráltuk véges szimbólumok, ahogy mi hívjuk betűk, anélkül, hogy egy szót ismerős korlátozott értékeket (például a „orosz betűk” vagy „betűk”). A levél a tág értelemben vett - bármely jelek, hogy néhány, a megállapodásban megállapított kommunikálni. Például a szokásos üzenetek továbbításának orosz ezek a jelzések az orosz betűk - a nagybetűs és kisbetűs, írásjelek tér; ha a szöveg számos - páros számok. Általában a levél lesz az úgynevezett eleme véges (egy sor) különböző karakter. Sok jel, amely meghatározza azok sorrendjét, akkor az úgynevezett ábécé (közismert érdekében a jelek az orosz ábécé: A, B. I).
Vegyünk néhány példát ábécét.
1 orosz ábécé nagybetűket:
A B C D E E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z u N L Y Z
2. ábécé Morse:
3. ábécé billentyűzet karakter PC IBM (eloroszosodott billentyűzet):
5. ábécé arab számokkal:
6. ábécé hexadecimális számok:
Ez a példa azt mutatja, különösen, hogy az egyik ábécé karaktereit képezhetők karakter más ábécét.
7. Letters bináris számjegyek: 0 1
Letters 7 egy példa az úgynevezett „bináris” ábécé azaz ábécé, amely két karakter. További példák a bináris ábécé 8 és 9:
8. A bináris ábécé „dot” kötőjel”. _
9. „plusz” bináris ábécé, a „mínusz”: + -
10. ábécé nagybetűket:
11. ábécé római számrendszer:
12. Az ábécé nyelv image algoritmusok folyamatábrák:
Kódtábla - ez egy belső reprezentációja a billentyűzet karakter. Világszerte alkalmazható asztal ASC II (American Standart kódja Iformation, Interchange). Tárolásához 2-ed rendű kódot, az egyik szimbólum allokált 1 bájt = 8 bit. Figyelembe véve, hogy 1 bit = 0 vagy 1, a számos különböző kombinációi 1 bájt = 8 február = 256. Ezért, eluálószerként 1 bájt kaphatnak 256 különböző bináris kombinációk - a szimbólumokat alkotó táblázat ASC II.
A rövidség kedvéért, használjon 16-chnuyu álló rendszer 16 szimbólumok: 10 számjegy + A, B, C, D, E, F. Minden szimbólum ASC II táblázatban van kódolva 8 2 hónapos korú, vagy két 16 hónapos (1-bites = 4 bit) számok. ASC II szabvány meghatározza az első 128 karakter: számok, betűk, Lat. ábécé (0-127). 2. fele (128-255) - a nemzeti szimbólumok, pszeudografikus matematikai szimbólumok.
Szimbólumok. Ez egy másik diszkrét mennyiséget, mert a számítógép működik, bizonyos korlátozott számú karakter. Az ilyen készlet nevezhetnénk az ábécé a gép, és az ábécé összes karakter megvan a fix pozíciókban. Ezért a fő gondolata a jelek a számítógépben tárolt memória cserélni minden szám az ábécé, vagyis számát.
Példák kódtábiázatokkal:
· KOI-7, KOI-8 - kódolás az orosz betűk és szimbólumok (hét- nyolc bites támogatással erős titkosítás)
1) # 154 nem törhető szóköz.
1. ábra kódolás KOI8-R
· ASCII -Amerikai Standard Code Information Interchange (amerikai szabványos kód az információ csere) - egy nyolc számjegyű kód táblázat, akkor van kódolva, hogy 256 karakter (127 szabványos kód az angol karakter, speciális karakterek, számok és kódok 128-255 - a nemzeti szabvány , nyelv, ábécé, rajz karakterek, tudományos szimbólumok, kódok 0-32 vannak fenntartva nem ikonok és funkciógombok).

Ábra. 2 Nemzetközi ASCII kód
· Unicode - szabvány szerint, amely használható 2 bájt, hogy képviselje minden karakter. (A kódolás matematikai jelek, orosz, angol, görög, és még a kínai). C Ez segíthet kódolni nem 256, és 65536 különböző karakter. Teljes Unicode szabvány előírás tartalmazza az összes meglévő és kihalt mesterségesen létrehozott ábécé a világ, valamint számos matematikai, zenei, kémiai és egyéb karaktereket
· SR1251 - a leggyakoribb jelenleg kódoló Microsoft Windows ( "CP" a "Code oldal", "kódlap").
1) # 160 nem törhető szóköz,
2) # 173 puha transzfer.
Ábra. 3 kódolás CP1251
· SR866 - kódoló alatt MS DOS

1) # 255 nem törhető szóköz.
Ábra. 4 kódoló SR866
· Mas - kódolás a PC vállalat az Apple, a munka mellett a Mac OS operációs rendszer.
1) # 202 nem törhető szóköz.
Ábra. 5 Mac kódolás
· ISO 8859-5-Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Standards Organization, ISO) elfogadta, mint a standard orosz nyelv másik kódolást.
1) A kódok 128-159 nem kerülnek felhasználásra;
2) # 160 nem törhető szóköz,
3) # 173 puha transzfer.