Разделы презентаций


Кодирование информации

Содержание

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЕЛ В КОМПЬЮТЕРЕ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Лекция 3

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИЛекция 3

Слайд 2ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЕЛ В КОМПЬЮТЕРЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЕЛ В КОМПЬЮТЕРЕ

Слайд 3ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЕЛ В КОМПЬЮТЕРЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЕЛ В КОМПЬЮТЕРЕ

Слайд 4В процессе передачи или хранения информации часто приходится переходить от

одного способа представления информации к другому, то есть с одного

языка на другой.
Преобразование символов одного алфавита в символы другого алфавита, выполненное по определенным правилам, называется кодированием (от латинского слова codex — свод законов), а результат этого преобразования — кодом.

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

В процессе передачи или хранения информации часто приходится переходить от одного способа представления информации к другому, то

Слайд 5Присвоение символу определенного кода – это вопрос соглашения, которое фиксируется

в кодовой таблице.
В качестве международного стандарта ранее была принята

кодовая таблица ASCII (American Standard Code for Information Interchange).
Для кодировки 1 символа текста (буквы, цифры, знаки препинания, включая пробел и другие знаки для операций с текстами) отводился 1 байт (8 бит),  всего можно закодировать 28 = 256 символов
N=2i N – мощность алфавита
28=256 I – информационный вес
Каждому символу десятичного кода от 0 до 255 или соответствовал двоичный код от 00000000 до 11111111  

ДВОИЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Присвоение символу определенного кода – это вопрос соглашения, которое фиксируется в кодовой таблице. В качестве международного стандарта

Слайд 6Кодовая таблица ASCII

Кодовая таблица ASCII

Слайд 7Декодировать текст с помощью кодовой таблицы ASCII:
99 111

109 112 117 116 101

114

computer

Декодировать текст с помощью кодовой таблицы ASCII:99  111  109  112  117  116

Слайд 8Коды с 0 по 32 (первые 33 кода) -  коды

операций (перевод строки, ввод пробела, т.е. соответствуют функциональным клавишам);
Коды с

33 по 127 – интернациональные, соответствуют символам латинского алфавита, цифрам, знакам арифметических операций, знакам препинания;
Коды с 128 по 255 – национальные, т.е. кодировка национального алфавита.

В настоящее время существует 5 кодовых таблиц для русских букв:
Windows - 1251,
MS – DOS 866,
KOИ8-R
ISO (OS UNIX).

Коды с 0 по 32 (первые 33 кода) -  коды операций (перевод строки, ввод пробела, т.е. соответствуют

Слайд 9С 1997 года появился новый международный стандарт Unicode, который отводит

для кодировки одного символа, как правило 2 байта (16 бит),

и можно закодировать 65536 различных символов.
N=2I=216=65 536 – мощность алфавита
i=16 - информационный вес
Unicode включает в себя все существующие, вымершие и искусственно созданные алфавиты мира, множество математических, музыкальных, химических и прочих символов)
С 1997 года появился новый международный стандарт Unicode, который отводит для кодировки одного символа, как правило 2

Слайд 10Кодирование текстовой (символьной) информации

Кодирование  текстовой (символьной) информации

Слайд 11Есть два основных формата кодирования чисел. Один из них используется

для кодирования целых чисел, второй (так называемое представление числа в

формате с плавающей точкой) используется для задания некоторого подмножества действительных чисел с дробной частью).
Чтобы получить внутреннее представление целого положительного числа N нужно:
1) перевести число N в двоичную систему счисления;
2) полученный результат дополнить слева незначащими нулями до выбранного разряда.
Например, для получения внутреннего представления целого числа 1607 в 2-х байтовой коде (16 разрядов) число переводится в двоичную систему: 160710 = 110010001112. Внутреннее представление этого числа в этом коде имеет вид:
0000 0110 0100 0111.
Чаще всего используется 4 байтное представление целых чисел (4*8=32 бит или 32 двоичных разряда) в памяти компьютера.

Кодирование чисел

Есть два основных формата кодирования чисел. Один из них используется для кодирования целых чисел, второй (так называемое

Слайд 12Для записи внутреннего представления целого отрицательного числа (–N) нужно:
1) получить

внутреннее представление положительного числа N;
2) получить обратный код этого числа,

заменяя 0 на 1 и 1 на 0;
3) прибавить 1 к полученному числу.
Внутреннее представление целого отрицательного числа –1607. С использованием результата предыдущего примера и записывается внутреннее представление положительного числа 1607:
0000 0110 0100 0111.
Обратный код получается инвертированием (заменой 0 на 1 и 1 на 0) :
1111 1001 1011 1000.
Добавляется единица: 1111 1001 1011 1001 – это и есть внутреннее двоичное представление числа –1607.

Поскольку для хранения целых чисел в памяти компьютера отводится ячейка 4 байта (32 разряда), то диапазон представления целых чисел (по модулю) от 0 до 2 147 483 647 (231-1)

Для записи внутреннего представления целого отрицательного числа (–N) нужно:1) получить внутреннее представление положительного числа N;2) получить обратный

Слайд 13Вещественные числа(числа с дробной десятичной частью) хранятся и обрабатываются в

компьютере в формате с плавающей запятой, использующем экспоненциальную форму записи

чисел.
Число в экспоненциальной форме представляется в виде
A = m • qn
где m — мантисса числа (правильная, отличная от нуля десятичная дробь);
q — основание системы счисления (для десятичной системы q=10);
n — порядок числа.
Например, 587.26=0.58726⋅103
- 0.0000209= - 0.209 ⋅10-4
Число в формате с плавающей запятой может занимать в памяти 4 байта (обычная точность) или 8 байт (двойная точность).
При записи числа выделяются разряды для хранения знака мантиссы, знака порядка, а также порядка и мантиссы. Две последние величины определяют диапазон изменения чисел и их точность.
Вещественные числа(числа с дробной десятичной частью) хранятся и обрабатываются в компьютере в формате с плавающей запятой, использующем

Слайд 15Кодирование графической информации

Кодирование  графической информации

Слайд 16Кодирование графической информации

Кодирование  графической информации

Слайд 17Графическая информация может быть представлена в

аналоговой (непрерывной) и дискретной форме

живописное полотно

цифровая фотография

Графическая информация может быть представлена в

Слайд 18
Примером аналогового представления информации может служить живописное полотно,
цвет которого

изменяется непрерывно

Примером аналогового представления информации может служить живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно

Слайд 19Дискретное изображение состоит из отдельных точек
Лазерный принтер
струйный принтер

Дискретное изображение состоит  из отдельных точекЛазерный принтерструйный принтер

Слайд 20Преобразование изображения из аналоговой
(непрерывной) в цифровую (дискретную) форму
называется


пространственной дискретизацией

Аналоговая форма


Дискретная форма

сканирование

Преобразование изображения из аналоговой (непрерывной) в цифровую (дискретную) форму называется

Слайд 21В процессе пространственной дискретизации
изображение разбивается на отдельные
маленькие фрагменты,

точки - пиксели


пиксель

В процессе пространственной дискретизации изображение разбивается на отдельные маленькие фрагменты, точки - пикселипиксель

Слайд 22Пиксель – минимальный участок изображения,
для которого независимым образом можно


задать цвет.
В результате пространственной дискретизации графическая информация представляется в виде

растрового изображения.
Пиксель – минимальный участок изображения, для которого независимым образом можно задать цвет.В результате пространственной дискретизации графическая информация

Слайд 23Разрешающая способность растрового изображения определяется количеством точек по горизонтали и

вертикали на единицу длины изображения.

Разрешающая способность растрового изображения определяется количеством точек по горизонтали и вертикали на единицу длины изображения.

Слайд 24Чем меньше размер точки, тем больше разрешающая способность, а значит,

выше качество изображения.
Величина разрешающей способности выражается в dpi
(dot per

inch – точек на дюйм), т.е. количество точек в полоске изображения длиной один дюйм (1 дюйм=2,54 см.)
Чем меньше размер точки, тем больше разрешающая способность, а значит, выше качество изображения.Величина разрешающей способности выражается в

Слайд 25Количество информации, которое используется
для кодирования цвета точки изображения,
называется

глубиной цвета.
В процессе дискретизации используются
различные палитры цветов (наборы цветов,


которые могут принять точки изображения).

Количество цветов N в палитре и количество информации I, необходимое для кодирования цвета каждой точки, могут быть вычислены по формуле:
N=2I

Количество информации, которое используется для кодирования цвета точки изображения, называется глубиной цвета.В процессе дискретизации используются различные палитры

Слайд 26Пример:
Для кодирования черно-белого изображения (без градации серого) используются всего два

цвета – черный и белый. По формуле N=2I можно

вычислить, какое количество информации необходимо, чтобы закодировать цвет каждой точки:

2=2I


2=21


I=1 бит

Для кодирования одной точки черно-белого изображения достаточно 1 бита.

Пример:Для кодирования черно-белого изображения (без градации серого) используются всего два цвета – черный и белый. По формуле

Слайд 27Зная глубину цвета, можно вычислить количество цветов в палитре.
Глубина цвета

и количество цветов в палитре

Зная глубину цвета, можно вычислить количество цветов в палитре.Глубина цвета и количество цветов в палитре

Слайд 28Решение: 16 = 24 ; 10*10*4 = 400 бит
Задачи
1.

Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16 градациями серого

цвета размером 10х10 пикселей. Каков информационный объем этого файла?

2. 256-цветный рисунок содержит 120 байт информации. Из скольких точек он состоит?

Решение:
120 байт = 120*8 бит;
256 = 28 (8 бит – 1 цвет 1 точки).
120*8/8 = 120 точек

Решение: 16 = 24 ; 10*10*4 = 400 бит Задачи1. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с

Слайд 29Качество растрового изображения зависит от:
1) разрешающей способности монитора –

кол-во точек по вертикали и горизонтали.
2) используемой палитры цветов

(16, 256, 65536 цветов)
3) глубины цвета – количество бит для кодирования цвета точки
 Цветные изображения формируются в соответствии с двоичным кодом цвета, который хранится в видеопамяти. Цветные изображения имеют различную глубину цвета. Цветное изображение на экране формируется за счет смешивания трех базовых цветов – красного, зеленого и синего (RGB модель).
Качество растрового изображения зависит от: 1) разрешающей способности монитора – кол-во точек по вертикали и горизонтали. 2)

Слайд 30Цвет палитры Color можно определить с помощью формулы:

Color = R + G +

В
При этом надо учитывать глубину цвета — количество битов, отводимое в компьютере для кодирования цвета.

Для глубины цвета 24 бита (8 бит на каждый цвет):
0 ≤ R ≤ 255, 0 ≤ G ≤ 255, 0 ≤ B ≤ 255

Цвет палитры Color можно определить с помощью формулы:       Color = R

Слайд 31Формирование цветов в системе цветопередачи RGB
Цвета в палитре RGB формируются

путём сложения базовых цветов, каждый из которых может иметь различную

интенсивность.


Формирование цветов в системе цветопередачи RGBЦвета в палитре RGB формируются путём сложения базовых цветов, каждый из которых

Слайд 32Система цветопередачи RGB применяется в мониторах компьютеров, в телевизорах и

других излучающих свет технических устройствах.

Система цветопередачи RGB применяется в мониторах компьютеров, в телевизорах и других излучающих свет технических устройствах.

Слайд 33Палитра цветов в системе цветопередачи CMYK
В системе цветопередачи CMYK палитра

цветов формируется путём наложения голубой, пурпурной, жёлтой и черной красок
Смешение

трех красок – голубой, желтой и пурпурной – должно приводить к полному поглощению света, и мы должны увидеть черный цвет. Однако на практике вместо черного цвета получается грязно-бурый цвет.
Поэтому в цветовую модель добавляют еще один, истинно черный цвет – blacК.
Расширенная палитра получила название CMYK.
Палитра цветов в системе цветопередачи CMYKВ системе цветопередачи CMYK палитра цветов формируется путём наложения голубой, пурпурной, жёлтой

Слайд 34

Система цветопередачи CMYK применяется
в полиграфии.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика