Слайд 2
Кодирование - преобразование входной информации в форму, воспринимаемую
компьютером, т. е. двоичный код.
Декодирование – преобразование данных из
двоичного кода в форму, понятную человеку.
Кодирование и декодирование информации
Слайд 3
Кодирование текстовой информации
Текстовая информация – это информация, выраженная в
письменной форме.
С помощью 1 байта можно получить 256 разных
двоичных кодовых комбинаций и отобразить с их помощью 256 различных символов. Кодирование заключается в том, что каждому символу ставится в соответствие уникальный
десятичный код от 0 до 255 или соответствующий ему двоичный код от 00000000 до 11111111
Слайд 4
Присвоение символу конкретного кода - это вопрос соглашения,
которое фиксируется в кодовой таблице.
Кодовая таблица - это таблица,
в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в соответствие порядковые номера (коды)
Во всем мире в качестве стандарта принята таблица ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Американский стандартный код для обмена информацией)
Слайд 5
В настоящее время существуют пять различных кодовых таблиц
для русских букв:Windows, MS-DOS, CОИ-8; Мас; ISO, поэтому текст,
созданный в одной кодировке,не будет правильно отображаться в другой.
Слайд 6
Таблица кодировки Unicode
Новый международный стандарт Unicode, который отводит
на каждый символ не один байт, а два, и
потому с его помощью можно закодировать не 256, а 65536 различных символов. Эту кодировку поддерживают последние версии платформы Microsoft Windows&Office (начиная с 1997 года)
Слайд 7
В 1838 г. профессор живописи Нью-йоркского университета США
Сэмюэль Морзе, занимаясь параллельно вопросами передачи информации, предложил систему
кодирования букв и цифр для передачи их по проводным каналам связи, в последствие названной его именем. Все буквы, цифры и знаки препинания азбуки Морзе кодировались в виде последовательностей точек и тире
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Слайд 9
Кодирование графической информации
Слайд 11
Растровое изображение при увеличении
Слайд 12
Преобразование изображения из аналоговой (непрерывной) в цифровую (дискретную)
форму называется
пространственной дискретизацией
Аналоговая
форма
Дискретная
форма
сканирование
Слайд 13
В процессе пространственной дискретизации изображение разбивается на отдельные
маленькие фрагменты, точки - пиксели
пиксель
Пиксель (англ. pixel =picture element,
элемент рисунка ) – наименьший элемент рисунка для которого можно задать свой цвет
Слайд 14
Разрешающая способность растрового изображения определяется количеством точек по
горизонтали и вертикали на единицу длины изображения.
Слайд 15
Чем меньше размер точки, тем больше разрешающая способность,
а значит, выше качество изображения.
Слайд 18
Векторные графические изображения могут быть увеличены или уменьшены
без потери качества.
Векторный рисунок – рисунок, который закодирован
в виде набора простейших геометрических фигур, параметры которых (размеры, координаты вершин, углы наклона, цвет контура и заливки) хранятся в виде чисел.
Слайд 19
Кодирование звуковой информации
Слайд 20
Зависимость громкости, а также высоты тона звука от
интенсивности и частоты звуковой волны.
Слайд 21
СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗВУКА
Аналоговый
Дискретный
физическая величина принимает бесконечное множество
значений, причем они изменяются непрерывно.
физическая величина принимает конечное множество
значений, причем они изменяются скачкообразно.
Виниловая пластинка (звуковая дорожка изменяет свою форму непрерывно)
Аудиокомпакт-диск (звуковая дорожка содержит участки с разной отражающей способностью)
Слайд 22
Качество кодирования звука зависит и от частоты дискретизации
— количества измерений уровня сигнала в единицу времени. Эта
величина может принимать значения от 8 до 48 кГц .
Слайд 24
Низкий звук, с частотой меньше 20 децибел
называется
инфразвуком.
Высокий звук, с частотой больше
20000 децибел , называется
ультразвуком.
Слайд 28
Медузы уверенно воспринимают инфразвуковые волны с частотой 8-13
Гц, возникающие при шторме в результате взаимодействия потоков воздуха
с гребнями морских волн. Достигая медуз, эти волны заранее (за 15 часов!) "предупреждают" их о приближающемся шторме. Источниками инфразвука могут служить грозовые разряды, орудийные выстрелы, извержения вулканов, взрывы атомных бомб, землетрясения, работающие двигатели реактивных самолетов, ветер, обтекающий гребни морских волн, и т. д