Главная Новости

Теоретические основы информатики


Опубликовано: 05.09.2018

видео Теоретические основы информатики

Аспирантура РУДН "Теоретические основы информатики", "Математическое моделирование"

Презентация «Теоретические основы информатики» . Размер 61 КБ. Автор: класс .



содержание презентации «Теоретические основы информатики.pptx»

Слайд Текст
1

Основы информатики

Основы информатики.

2

Оглавление

Оглавление: УРОК №1. ТЕМА:»ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ» Урок №2.ТЕМА: «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ». УРОК №3 ТЕМА: «КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ». ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.


Теоретические основы информатики

3

Основные понятия информатики

УРОК №1. ТЕМА: «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ (в определениях)».

4

Информатика

Информатика. Опр. ИНФОРМАТИКА - это отрасль науки, изучающая структуру и основные свойства информации, а также методы представления, накопления, передачи и ее обработки.


ФМХФ МФТИ - Информатика, семестр 1, лекция 1

5

Информация

Информация. Информация - это первичное понятие, и поэтому у него нет четкого определения. Дадим следующее определение понятию информации. Опр. ИНФОРМАЦИЯ - это отражение реального мира человеком.

6

Определение информации

В приложении к вычислительной технике определение информации можно сформулировать в следующем виде: Опр. ИНФОРМАЦИЯ - это объект представления, накопления, передачи и обработки.

7

Информационные процессы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Опр. Информационные процесс - это процессы представления, накопления, передачи, обработки и использования информации.

8

Свойства информации

Свойства информации. ДОСТОВЕРНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОСТЬ, различая: Аналоговую информацию, Дискретную информацию; ПОЛНОТА (информация может быть неполной в рамках данной задачи).

9

Виды информации

Виды информации: Текст, число, рисунок, звук.

10

Носители информации

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. Опр. НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ будем называть объект, на котором тем или иным способом зафиксирована доступная к считыванию информация.

11

Единицы измерения информации

Урок №2. Тема: «единицы измерения информации».

12

Понятие алфавита

Понятие алфавита.

13

Современные компьютеры работают (в основном) с дискретной информацией

Современные компьютеры работают (в основном) с дискретной информацией. Для ее представления используется алфавитный способ, основой которого является использование фиксированного, конечного набора символов любой природы, называемого АЛФАВИТОМ.

14

Алфавитом называется конечный фиксированный набор символов

Опр. АЛФАВИТОМ называется конечный фиксированный набор символов любой природы, используемый для представления данной информации.

15

Символы из набора алфавита называются буквами

Символы из набора алфавита называются БУКВАМИ, а любая конечная последовательность букв - СЛОВОМ. При этом не требуется, чтобы слово имело языковое, смысловое значение (набор точек и тире, набор цифр или букв и т.д.).

16

Определение является обобщением понятия алфавита

Приведенное определение является обобщением понятия алфавита, используемого в русском языке. Если в русском языке символом алфавита рассматривается только буква, то в информатике это символ любой природы: буква, цифра и т.д.

17

Примерами алфавита являются совокупность десятичных цифр

Примерами алфавита являются совокупность десятичных цифр, точка и тире в азбуке Морзе, вообще говоря, любая упорядоченная совокупность знаков, предназначенная для образования и передачи сообщения.

18

Количество введенной в ЭВМ информации

Количество введенной в ЭВМ информации в простейшем случае измеряется битом: БИТ - одна буква алфавита В вычислительной технике за единицу информации принят БАЙТ = 8БИТ - 8 букв алфавита А=0,1. Это очень мелкая единица, поэтому введены: Кбайт = 2 байт = 1024 байт; Мбайт = 2 байт = 1024 Кбайт; Гбайт = 2 байт = 1024 Мбайт.

19

Единицы используются для характеристики

Названные единицы используются для характеристики, например, емкости запоминающих устройств ЭВМ, то есть количества информации, которое может храниться в памяти одновременно. Персональные ЭВМ комплектуются внешними накопителями емкостью 1.44Мб, 700Мб, 200Гб.

20

Кодирование информации

Основы информатики. Урок №3 тема: «кодирование информации».

21

Основные понятия

Основные понятия.

22

Информацию можно передать с использованием разного алфавита

Одну и ту же информацию можно передать с использованием разного алфавита: точки, тире в азбуке морзе; текст и изображение в газетах и книгах; звук и изображение по радио и телевидению; группы цифр (шифрованные донесения). Процесс преобразования, обработки информации часто требуется представить буквы одного алфавита средствами (буквы, слова) другого алфавита.

23

Кодирование - это процесс преобразования букв данного алфавита

Опр. КОДИРОВАНИЕ - это процесс преобразования букв данного алфавита средствами другого алфавита. Опр. ДЕКОДИРОВАНИЕ или РАСШИФРОВКА - это процесс обратный процессу кодирования.

24

Примеры

Примеры: Передача сообщения с помощью азбуки Морзе. Любой текст - это кодированное сообщение. Телефон - это преобразование речи в сигнал и обратно. Речь человека - это тоже кодировка информации.

25

Двоичное кодирование

Двоичное кодирование.

26

Распространение получило двоичное кодирование

Для представления информации в ЭВМ преимущественное распространение получило двоичное кодирование, использующее алфавит А=(0,1). Двоичный алфавит минимален, поэтому при двоичном кодировании алфавита, включающего в себя много букв, некоторым буквам ставится в соответствие двоичное слово. Эти слова называются кодовыми комбинациями.

27

Число букв, составляющих кодовую комбинацию

Опр. Число букв, составляющих кодовую комбинацию, называют РАЗРЯДНОСТЬЮ КОДОВОЙ КОМБИНАЦИИ или ЕЕ ДЛИНОЙ. Опр. РАЗРЯД - это позиция буквы данного слова. Опр. КОДОМ называется полный набор кодовых комбинаций, соответствующих двоичному представлению всех букв кодируемого алфавита.

28

Равномерные, неравномерные коды

Различают: Равномерные, неравномерные коды. Равномерные коды имеют одинаковую разрядность, а неравномерные - разную. Например: Азбука Морзе - неравномерный код, АSС11 коды - равномерный код.

29

В ЭВМ используется двоичный алфавит

В ЭВМ используется двоичный алфавит - это и алфавит команд, и алфавит данных. Вся информация, так или иначе используемая в ЭВМ, кодируется двоичным алфавитом. В ЭВМ используются КОИ-7 и КОИ-8.

30

КОИ-7 - это коды, с помощью которых кодируется основная таблица кодов

КОИ-7 - это коды, с помощью которых кодируется основная таблица кодов клавиатуры, это 127 элементов, в состав которых входит латинский алфавит, цифры десятичного алфавита, спецсимволы.

31

КОИ-8

КОИ-8 помимо КОИ-7 дополнительно включаются 128-255 коды, в состав которых, в частности, может входит и русский алфавит, спецсимволы.

32

Элемент в ЭВМ всегда кодируется одним байтом

В любом случае элемент в ЭВМ всегда кодируется одним байтом, команда в ЭВМ также кодируется одним байтом. Следовательно, байтом можно закодировать 255 элементов или команд; этого пока вполне достаточно.

33

Основные задачи

Основные задачи : Прямая - определить число кодовых комбинаций для данной разрядности; обратная - определить минимальную разрядность для двоичного кодирования заданного десятичного числа.

34

Конец презентации

Конец презентации.

«Теоретические основы информатики»
rss