Главная страница
Навигация по странице:

  • Задание 2.

  • Ответ

  • Задание 7.

  • Как кодируется числовая информация Числовой способ — с помощью чисел Как в компьютерах кодируется текстовая информация

  • Как в компьютерах кодируется графическая информация

  • Как в компьютерах кодируется звуковая информация

  • Что общего в кодировании текста, графики и звука в компьютерной системе

  • Для чего используются кодовые таблицы Какие кодовые таблицы вам известны

  • Какие преимущества дает представление текстовой информации в формате Юникод

  • Дайте определения понятиям глубина цвета, цветовая палитра, пиксель.

  • Как вычислить объем памяти занимаемый изображением

  • Как вычислить объем памяти занимаемый аудиофайлом

  • Лабораторная работа № 1. Информация, представление информации различного вида, количество информации. Работу выполни1. Лабораторная работа Информация, представление информации различного вида, количество информации Вариант Задание 1


    Скачать 19.4 Kb.
    НазваниеЛабораторная работа Информация, представление информации различного вида, количество информации Вариант Задание 1
    АнкорЛабораторная работа № 1. Информация, представление информации различного вида, количество информации
    Дата28.10.2021
    Размер19.4 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРаботу выполни1.docx
    ТипЛабораторная работа
    #258231

    Работу выполнил

    Студент П-217с группы

    Зенова Е.А.

    Лабораторная работа № 1. Информация, представление информации различного вида, количество информации

    Вариант 5.

    Задание 1.

    Представить двоичное число 10101110102 в десятеричной, восьмеричной, шестнадцатеричной системах счисления.

    1) 1∙26+0∙25+1∙24+1∙23+1∙22+0∙21+1∙20 = 1∙64+0∙32+1∙16+1∙8+1∙4+0∙2+1∙1 = 64+0+16+8+4+0+1 = 9310

    Получилось: 10111012 =9310

    2) 0010111012 = 001 011 101 = 001(=1) 011(=3) 101(=5) = 1358

    Окончательный ответ: 10111012 = 1358

    3) 010111012 = 0101 1101 = 0101(=5) 1101(=D) = 5D16

    Окончательный ответ: 010111012 = 5D16

    Задание 2.

    64*64 байт = 4096 байт = 4 Кбайта – 1 страница, 540/4 = 135 страниц.

    Задание3.

    В заданной кодировке Unicode каждый символ алфавита занимает 2 байта = 16 бит памяти. Согласно условию заданное слово состоит из 24 символов, то оно будет занимать в памяти 24 * 2 байта = 48 байт. 48 байт = 384 бит (так как 1 байт = 8 бит).

    Ответ: 1) 384 бита.

    Задание 4.

    Дано:

    64 цвета = b

    I = 1.5 Мб

    M/N=2

    Найти Ширину.

    Пусть х - длинна, то 2х - ширина

    I=k*i

    k=M*N

    2^i=b

    отсюда i = 6 бит.

    Переведем из Мб в биты

    1,5 Мб = 12582912 бит

    запишем уравнение

    12582912 = 2x*x*6

    x = 1024

    Так как ширина в 2 раза больше длинны, то ширина равна 2048.

    Ответ: 2048

    Задание 5.

    V=5,05 Мбайт =5*2^23 бит

    t=2 мин=120 сек

    D=22050 Гц

    i=v/(t*d)=(5*2^23)/120*22050= прибл.16

    Разрядность квантования 16 бит

    Задание 6.

    800*600=480 000 пискселей на одну страницу. 4194304/480 000=8,74 бит на 1 пиксель, округляем в меньшую сторону по битам=8. 2⁸=256 количество цветов можно использовать.
    Задание 7.

    Дано;

    N = 30 + 10 = 40 (Мощность алфавита)

    k = 5

    Найти; V(50 номеров)

    N = 2i

    40 = 2i

    5 < i < 6, берем в большую сторону => i = 6 бит, то есть 1 символ равен 6 бит.

    Y = k * i = 5 * 6 = 30 бит - вес одного номера.

    Y(В байтах) = 30/8 = 3.75, округляем в большую сторону, 1 номер = 4 байта.

    V(50 номеров) = 50 * 4 = 200 байт.

    Ответ: 200

    Контрольные вопросы

    1. Что такое кодирование информации и почему в нем существует необходимость?

    Кодирование - это переход от одной формы представления информации к другой, более удобной для хранения, передачи или обработки. Обратное преобразование называется декодированием - процесс восстановления содержания закодированной информации.

    1. Как кодируется числовая информация?

    Числовой способ — с помощью чисел

    1. Как в компьютерах кодируется текстовая информация?

    Если каждому символу алфавита сопоставить определенное целое число (например, порядковый номер), то с помощью двоичного кода можно кодировать и текстовую информацию.

    1. Как в компьютерах кодируется графическая информация?

    Графический способ — информация кодируется с помощью рисунков или значков

    1. Как в компьютерах кодируется звуковая информация?

    Программное обеспечение компьютера в настоящее время позволяет непрерывный звуковой сигнал преобразовывать в последовательность электрических импульсов, которые можно представить в двоичной форме.

    1. Что общего в кодировании текста, графики и звука в компьютерной системе?

    И там и там представление (кодирование) информации в двоичном коде.

    1. Для чего используются кодовые таблицы? Какие кодовые таблицы вам известны?

    Это инструмент вкладывания информации.Кодовая таблица определяет каким способом передается локальная азбука между разным классом устройств или систем. И для понимания, приемник и передатчик должны говорить на одном языке. Стандарт для общего языка называется „Кодовая таблица”.

    1. Какие преимущества дает представление текстовой информации в формате Юникод?

    Преимущества:

    - можно использовать не только латинские буковки, но и еще какие-то другие (кириллические, к примеру).

    - можно в одном тексте использовать символы разных алфавитов (например, русские и английские)

    - можно в одном тексте использовать символы разных стилей написания (например, текст на русском и арабском языке).

    Разумеется есть и минус:

    - текст занимает больше байт.

    1. Дайте определения понятиям глубина звука, частота дискретизации

    Частота дискретизации звука - это количество измерений громкости звука за одну секунду, измеряется в герцах (Гц). Обозначим частоту дискретизации буквой f.

    Глубина звука (глубина кодирования) - количество бит на кодировку звука. Уровни громкости (уровни сигнала) - звук может иметь различные уровни громкости. Количество различных уровней громкости рассчитываем по формуле N= 2I где I – глубина звука.

    1. Дайте определения понятиям глубина цвета, цветовая палитра, пиксель.

    Глубина́ цве́та (ка́чество цветопереда́чи, би́тность изображе́ния, цветовое разреше́ние) — термин компьютерной графики, означающий количество бит (объём памяти), используемое для хранения и представления цвета при кодировании, либо одного пикселя растровой графики или видеоизображения (выражается единицей бит на пиксел (англ. bits per pixel, bpp)), либо для каждого цвета составляющего один пиксель (определяется как бит на компонент, бит на канал, бит на цвет.Цветовая палитра (палитра цвета) — фиксированный набор (диапазон) цветов и оттенков, имеющий физическую или цифровую реализацию в том или ином виде (например, атлас цветов, системная цветовая палитра, Московская цветовая палитра). В переносном смысле — подбор цветов, характерный для живописной манеры данного художника в определённый период его творчества.Пиксель - минимальный элемент любого растрового двумерного изображения. Это точка, которая имеет определенный цвет и местоположение. Название "пиксель" (или пиксел) - сокращение от piсture element, элемент изображения.

    1. Как вычислить объем памяти занимаемый изображением?

    Можно вычислить, какое количество информации необходимо, чтобы закодировать цвет каждой точки (пикселя): 2 = 2I —> Iпикселя = 1 бит. Чтобы определить информационный объем видеоизображения, необходимо умножить количество информации одного пикселя на количество пикселей в изображении: I = Iпикселя • X • Y, где Х — количество точек изображения по горизонтали, Y — количество точек изображения по вертикали.

    1. Как вычислить объем памяти занимаемый аудиофайлом?

    Частота дискретизации(f) определяет количество отсчетов, запоминаемых за 1 секунду;1 Гц (один герц) – это один отсчет в секунду,

    а 8 кГц – это 8000 отсчетов в секунду

    Глубина кодирования (b) – это количество бит, которое необходимо для кодирования 1 уровня громкости

    Время звучания (t)

    Объем памяти для хранения данных 1 канала (моно)

    I=f·b·t

    (для хранения информации о звуке длительностью t секунд, закодированном с частотой дискретизации f Гц и глубиной кодирования b бит требуется I бит памяти)

    При двухканальной записи (стерео) объем памяти, необходимый для хранения данных одного канала, умножается на 2

    I=f·b·t·2

    Единицы измерения I - биты, b -биты, f - Герцы, t – секунды

    Частота дискретизации 44,1 кГц, 22,05 кГц, 11,025 кГц


    написать администратору сайта