Главная страница

Понятие информации: единицы измерения, способы получения, обработка, хранение и передача информации. Современные облачные технол. Реферат по дисциплине на тему Понятие информации единицы измерения, способы получения, обработка, хранение и передача информации. Современные облачные технологии хранения информации


Скачать 170.38 Kb.
НазваниеРеферат по дисциплине на тему Понятие информации единицы измерения, способы получения, обработка, хранение и передача информации. Современные облачные технологии хранения информации
АнкорПонятие информации: единицы измерения, способы получения, обработка, хранение и передача информации. Современные облачные технол
Дата09.03.2023
Размер170.38 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаRassokhina_M_E_informatika (1).docx
ТипРеферат
#975600


Министерство образования и молодежной политики Свердловской

области

ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Специальность: 18.02.04: «Водоснабжение и водоотведение»

Заведующий отделением Председатель цикловой комиссии

________Н.Ф. Мартьянова ____________ Л.В. Федотовских


РЕФЕРАТ

по дисциплине «» на тему:

«Понятие информации: единицы измерения, способы получения, обработка, хранение и передача информации. Современные облачные технологии хранения информации».


Разработал:

студент гр. ВК-11-11 __________/Рассохина М.Е.

Преподаватель: __________/

Содержание


ВВЕДЕНИЕ 3

1.Понятие информации 4

2.Единицы измерения информации 6

3.Хранение и передача информации 8

4.Обработка информации 10

5.Современные облачные технологии хранения информации 11

Заключение 14

Список литературы 16


ВВЕДЕНИЕ


Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio» – разъяснение, осведомление. Мы вкладываем в это слово весьма широкий смысл и часто можем пояснить его только на интуитивном уровне. Говоря «информация», мы имеем в виду и сообщения по радио и телевидению, и содержание газет, книг, баз данных, библиотек, и знания, почерпнутые из общения с людьми и полученные в научных журналах. Информацию хранят в книгах, библиотеках, в базах данных, на бумаге и машинных носителях. Информацию передают устно и письменно, с помощью электрических сигналов и радиоволн; получают с помощью органов чувств, электрических датчиков фото- и видеокамер.

Отдельные данные и сообщения обрабатывают, преобразовывают, систематизируют, сортируют и получают новую информацию или новые знания.

В широком смысле информация – это сведения, знания, сообщения, являющиеся объектом хранения, преобразования, передачи и помогающие решить поставленную перед человеком задачу.
  1. Понятие информации


В обиходе информацией называют любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют, например сообщение о каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности и т. п. «Информировать» в этом смысле означает «сообщить нечто, неизвестное раньше».

Информация – какие-либо сведения (сигналы, знаки, данные), к которым применимы адекватные методы преобразования их в понятия.

Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между со­общением и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы потенциального, говорить об информации бессмысленно.

Применительно к компьютерной обработке данных под информацией понима­ют некоторую последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и т. п.), несущую смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру виде. Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает информационный объем сообщения.

Информация может существовать в виде:

  • текстов, рисунков, чертежей, фотографий;

  • световых или звуковых сигналов;

  • радиоволн;

  • электрических и нервных импульсов;

  • магнитных записей;

  • жестов и мимики;

  • запахов и вкусовых ощущений;

  • хромосом, посредством которых передаются по наследству признаки и свойства организмов, и т. д.

Предметы, процессы, явления материального или нематериального свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, называются информационными объектами.

Информация обладает следующими свойствами:

  • достоверность 

  • полнота

  • точность

  • ценность

  • своевременность

  • понятность 

  • доступность

  • краткость 

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений. Достоверная информация со временем может стать недостоверной, так как она обладает свойством устаревать, т. е. переста­ет отражать истинное положение дел.

Информация полна, если ее достаточно для понимания и принятия ре­шений. Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие ре­шений или может повлечь ошибки.

Ценность информации зависит от того, насколько она важна для решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдет применение в каких-либо видах деятельности человека.

Только своевременно полученная информация может принести ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная подача информации (когда она еще не может быть усвоена), так и ее задержка.

Если ценная и своевременная информация выражена непонятным обра­зом, она может стать бесполезной. Информация становится понятной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена эта информация.

Информация должна преподноситься в доступной (по уровню восприятия) форме. Поэтому одни и те же вопросы по-разному излагаются в школьных учебниках и научных изданиях.

Информацию по одному и тому же вопросу можно изложить кратко (сжато, без несущественных деталей) или пространно (подробно, многословно). Краткость информации необходима в справочниках, энциклопедиях, всевозможных инструкциях.
  1. Единицы измерения информации


Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. Вся другая информация для обработки на компьютере должна быть преобразована в числовую форму. Например, чтобы перевести в числовую форму музыкальный звук, можно через небольшие промежутки времени измерять интенсивность звука на определенных частотах, представляя результаты каждого измерения в числовой форме.

С помощью программ для компьютера можно выполнить преобразования полученной информации, например, наложить друг на друга звуки различных источников. После этого результат можно преобразовать обратно в звуковую форму.

Аналогичным образом на компьютере можно обработать и текстовую информацию. При вводе в компьютер каждая буква кодируется определенным числом, а при выводе на внешние устройства для восприятия человеком по этим числам строится соответствующее изображение буквы.

Бит - единица информации, представляющая собой двоичный разряд, который может принимать значение 0 или 1.

Байт - восемь последовательных битов. В одном байте можно кодировать значение одного символа из 256 возможных (256 = 28). Более крупными единицами информации являются следующие: 1 Кбайт = 210 = 1024 байта; 1 Мбайт = 220 байт = 1024 Кбайта; 1 Гбайт = 230 байта и т. д. В них обычно измеряется емкость запоминающих устройств.
Компьютеры представляют собой средства обработки и хранения информации. Для того чтобы информация превратилась в данные, ее надо собрать, соответствующим образом подготовить и только после этого ввести в ЭВМ, представив в виде данных на машинных носителях. На этапах подготовки и ввода информации осуществляется процедура контроля - выявление и устранение ошибок. Обычно для контроля применяют совокупность ручных и машинных методов, направленных на обнаружение ошибок. Методы подразделяются на визуальный (перед вводом в компьютер человек просматривает информацию на наличие возможных ошибок), логический (информация по мере ввода в компьютер сравнивается с эталоном, правилами или ранее имевшейся информацией) и арифметический (проверка путем подсчета контрольных сумм, применяется в бухгалтерии). Ввод информации осуществляется ручным способом с клавиатуры или с помощью сканера и программ распознавания. Программы распознавания делятся на программы оптического распознавания, распознающие печатный текст, и интеллектуального - для распознавания рукописного текста.
  1. Хранение и передача информации


Хранение и передача информации осуществляются за счет преобразования информации в удобную форму в зависимости от условий, в которых находятся источник и потребитель информации. Передача информации может осуществляться напрямую, а также за счет усиления сигнала (рупор, локальная компьютерная сеть, письменная речь и т. д.) или же путем преобразования сигнала и передачи его на далекие расстояния (телефон, телеграф, радио, телевидение, глобальные компьютерные сети и т. д.).

Хранение информации осуществляется на долговременных носителях: камень, пергамент, кожа, бумага, магнитные носители, лазерные диски, серверы вычислительных сетей и т. п. При этом передача освобождается от гнета реального времени, становятся возможными даже сообщения человека самому себе (заметки на память). Таким образом за счет использования "инструмента" уменьшается нагрузка на человеческую память. В настоящее время основным средством хранения информации является персональный компьютер (ПК) и другие средства вычислительной техники.

Процедура хранения информации в ПК состоит в том, чтобы сформировать и поддерживать структуру хранения данных в памяти компьютера. Современные структуры хранения данных должны быть независимы от программ, использующих эти данные, и реализовывать принципы полноты и минимальной избыточности. Такие структуры получили название "базы данных". Процедуры создания структуры хранения (базы данных), актуализации, извлечения и удаления данных производятся при помощи специальных программ, называемых "системы управления базами данных".

Процедура актуализации данных позволяет изменить значения данных, записанных в базе, либо дополнить определенный раздел, группу данных. Устаревшие данные могут быть удалены с помощью соответствующей операции.

Процедура извлечения данных необходима для пересылки из базы данных необходимых сведений либо для преобразования, либо для отображения, либо для передачи по вычислительной сети.

Хранение и передача данных тесно связаны между собой, для выполнения этих процедур используют сетевые информационные технологии. Программы, предназначенные только для хранения и передачи данных, носят название "информационные хранилища" и представляют собой компьютеризированные архивы.
  1. Обработка информации


Источниками и носителями информации могут быть сигналы любой природы: речь, музыка, текст, показания приборов и т. д. Однако хранение, передача и переработка информации в ее естественном физическом виде большей частью неудобна, а иногда и просто невозможна. В таких случаях применяется кодирование.

Кодирование - это процесс установления взаимно однозначного соответствия элементам и словам одного алфавита элементов и слов другого алфавита.

Кодом называется правило, по которому сопоставляются различные алфавиты и слова.

Всю информацию, участвующую в электронном вычислительном процессе, можно разделить на обрабатываемую (данные) и управляющую (программы).

В схеме преобразования информации в данные (рис. 1) представлены проводимые над информацией и данными процессы, которые образуются после введения информации в компьютер. Также представлены процедуры и связи между ними, с помощью которых осуществляются эти процессы.

Процедура отображения - преобразование информации в вид, удобный для восприятия человеком.

Практически всегда основой кодирования чисел в современной ЭВМ является двоичная система счисления.



Рисунок 1. Схема преобразования информации в данные и действий над ними
  1. Современные облачные технологии хранения информации


Облачные технологии дают пользователям в любой точке мира доступ к удалённому оборудованию, сервисам и программам. Облачные решения можно взять в аренду у компании-провайдера. Так не придётся закупать дорогие серверы и дата-центры и тратить ресурсы на обновление и поддержку.

Современные облачные технологии заменяют отдельные базы данных или вычислительные мощности и даже целые дата-центры и сетевую инфраструктуру.

В широком смысле к сервисам на базе облачных технологий относят всё, что работает онлайн: от файловых хранилищ до онлайн-документов. Они, как правило, работают «из коробки» — на любом устройстве, без сложных настроек и кастомизации. Например, Яндекс Диск, где можно загружать, хранить и скачивать файлы.

Облачные технологии для бизнеса устроены иначе. Нужно хорошо разбираться в опциях облачных решений, дорабатывать их для своих задач, интегрировать с уже имеющимися сервисами и сетевой инфраструктурой. Для этого нужно быть инженером, разработчиком или системным администратором.

Пример такого решения ― Yandex Cloud, в котором компании хранят данные, запускают сервисы или обучают нейронные сети с помощью серверов и вычислительных мощностей облачного провайдера.

Преимущества облачных технологий

Неограниченные ресурсы
Облачные технологии открывают доступ к мощным серверам, масштабным дата-центрам и базам данных.

Например, с помощью облачного сервера несколько тысяч удалённых сотрудников хранят и обрабатывают данные, выгружают отчёты и запускают приложения из любой точки мира.

Экономия
Облачные технологии работают по модели Pay-as-You-Go. Клиенты платят только за объём услуг, который получили. Например, компания разработала Telegram-бот и запустила его в облаке. Если в один день бот обработал 500 запросов, а в другой — 0, платить за время простоя не придётся. А за аренду физического сервера нужно платить регулярно, независимо от нагрузки.

Если подключить СУБД (систему управления базами данных) для сайта, чтобы хранить данные пользователей, не придётся выделять ресурсы на защиту, настройку, обновления и бэкапы.

Регулируемый масштаб
Объём хранилища или виртуальной сети можно без больших затрат увеличить в любой момент.

Например, компания нанимает 50 новых сотрудников. Чтобы не настраивать для каждого пакет приложений и сервисов и доступ к базам данных и отчётам, их подключают к корпоративному облаку. Так они сразу могут приступить к работе.

Надёжность и безопасность

Данные распределяются между множеством серверов. Это снижает риск отказа или взлома оборудования. Крупные облачные провайдеры применяют продвинутые методы шифрования и регулярно обновляют политику кибербезопасности своих сервисов.

Универсальные решения
Облачные провайдеры предоставляют широкий выбор сервисов: от хранения данных до виртуального ПО. Такие решения подходят и стартапам, и большим корпорациям.

Например, технологии облачных решений используют и разрабатывают Apple, Google, Microsoft и Amazon. Облака помогают тестировать и запускать высоконагруженные сервисы, объединять разветвлённую IT-инфраструктуру в глобальную сеть, хранить и обрабатывать огромные массивы данных.

Безопасный запуск новых
продуктов С помощью облачных сервисов можно быстро запустить интернет-магазин или онлайн-портал без перегрузки IT-инфраструктуры.

Отсутствие системного
администратора Облачные решения можно просто подключить и разворачивать на них нужные ресурсы и не заниматься настройкой, поддержкой и резервным копированием. Но чтобы развернуть сервисы в облаке, понадобятся DevOps-инженеры.

Использовать облака можно далеко не всегда.

Они не подходят компаниям, которые не могут работать онлайн с общим доступом по соображениям безопасности. Например, электростанциям или оборонным предприятиям.

Чтобы доступ к облачным сервисам был бесперебойным, нужен стабильный и высокоскоростной интернет.

Заключение


Информация играет важную роль во всех сферах человеческой деятельности. Под экономической информацией понимают совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие народного хозяйства, всех его звеньев и элементов. Этот термин употребляется обычно как равнозначный понятию «данные».

Экономическая информация может быть классифицирована по нескольким признакам. Классификаторы подразделяются на международные и национальные. В Российской Федерации действует Общероссийский классификатор продукции ОК 005–93, входящий в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. В автоматизированных системах ввода информации в Европе широкое распространение получили штрих-коды EAN – 13, разработанные Европейской предметной нумерикационной организацией (EAN – European Article Numbering).

При передаче, хранении и переработке информации в различных системах широко применяют кодирование, в том числе избыточное, для обнаружения и исправления ошибок, и шифрование в целях исключения несанкционированного доступа.

Несмотря на значительные успехи в развитии технических средств, до сих пор первичные данные часто фиксируются на бумажный носитель – первичный документ (около 73% информации). При этом участие человека-оператора в процессе ввода существенно снижает эффективность информационной системы.

В качестве основного структурного звена автоматизированной информационной системы часто рассматривают автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. АРМ бухгалтера – это рабочее место, оснащенное средствами вычислительной техники (техническими и программными), другими инструментальными средствами и средствами оргтехники (телефон, копировальный аппарат) и обеспечивающее автоматизацию большей части операций учета при выполнении бухгалтером своих профессиональных функций.

Автоматизированные системы предприятия или отрасли называют корпоративными системами управления бизнес-процессами или системами управления корпорацией. Для осуществления бизнес-процессов в масштабах предприятия необходимо, чтобы работники своевременно имели надежные данные для принятия управленческих решений, а также получали оперативную информацию для выполнения своих каждодневных функций.

Список литературы


  1. Информатика: Базовый курс. Учебник для Вузов/под ре. С.В. Симоновича, -СПб: Питер, 2014г.

  2. Козырев А.А. Информатика для вузов. СПб, 2008г.

  3. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер, Информатика, Учебник для ВУЗов –М.: Издательство Academa, 20009г.

  4. Веретенникова Е.Г. Информатика.: учебное пособие. Ростов н/Д, 2012г


написать администратору сайта