Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ofisnye_tehnologii.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
501.25 Кб
Скачать

11.Кодирование звуковых данных.

Звуковой сигнал - это непрерывная волна с изменяющейся амплитудой и частотой. Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека, чем больше частота сигнала, тем выше тон. Для того чтобы компьютер мог обрабатывать непрерывный звуковой сигнал, он должен быть превращен в последовательность электрических импульсов (двоичных нулей и единиц).

При двоичном кодировании непрерывного звукового сигнала он заменяется серией его отдельных выборок — отсчетов.

Современные звуковые карты могут обеспечить кодирование 65536 различных уровней сигнала или состояний.

Современные звуковые карты обеспечивают 16-битное кодирование звука. При каждой выборке значению амплитуды звукового сигнала присваивается 16-битный код.

12.Основные подходы для оценки и измерения кол-ва информации.

Методы оценки кол-ва информации: статистический, семантический, прагматический, структурный. Наибольшее развитие получил статистический подход.

Статистический подход. Кол-во информации связано с понятием неопределенности. Можно ли измерить степень неопределенности системы? Энтропия – мера неопределенности.

Семантический подход. Признание для измерения смыслового содержания информации получила тезаурусная мера. Для использования информации получатель должен обладать определенным запасом знаний.

Прагматический подход. Определяет кол-во информации как меру, способствующую достижению поставленных целей(А.Харкевич). Он предлагал принять за меру ценности информации кол-во информации, необходимое для достижения поставленной цели.

Структурный подход. Связан с проблемами хранения, реорганизации и извлечения информации. При структурном подходе абстрагируются от субъективности, относительной ценности информации.

13.Файловая система на диске.

Все диски как гибкие, так и жесткие организованы одинаковым образом. Поверхность жесткого диска рассматривается как трехмерная матрица, измерениями которой являются: поверхность пластины, цилиндр, сектор. Под цилиндром понимается совокупность всех дорожек, принадлежащих разным поверхностям и находящихся на равном удалении от оси вращения. Дорожки делятся на сектора – наименьшая физическая единица хранения данных(512 байт). Данные о местоположении файла хранятся в системной области диска в таблицах размещения файлов(FAT-таблицы). Есть FAT16 и FAT32. Сектора объединяют в кластеры(наименьшая единица адресации к данным). Длина кластера для FAT16=32кб(64сектора) и диски ёмкостью не более 2Гб(не рациональный расход диска. Маленький файл занимает весь кластер).Длина кластера для FAT32=4кб(8 секторов) и диски ёмкостью не более 8Гб – более рационально.

FAT–плюсы:1)эффективная работа требует малое ОЗУ 2)быстрее работает с малыми каталогами 3)диск совершает в среднем меньшее кол-во движений магнитных головок 4)эффективная работа на медленных дисках. Минусы:1)потеря быстродействия с увеличением фрагментации 2)сложности с произвольным доступом к большим файлам 3)медленная работа с папками, содержащими большое кол-во фпйлов 4)низкая безопасность данных.

NTFS-плюсы:1)повышенная безопасность данных(журналирование) 2)позволяет организовать быстрый доступ и контроль к каждому отдельному файлу 3)позволяет сжимать отдельные файлы или каталоги. Минусы:1)от FAT можно перейти к NTFS, обратно нет 2)диски NTFS будут недоступны MS DOS 3)существенные требования к ОЗУ 4)диски, заполненные на 80-90%, показывают низкое быстродействие.

Обслуживание файловой системы: 1)создание файла и присвоение ему имени, 2)создание папок и присвоение им имен, 3)переименование, 4)копирование и перемещение, 5)удаление, 6)навигация по файловой структуре с целью доступа к конкретному файлу. 7)Управление атрибутами файлов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]