Преобразование информации на основе формальных правил кратко

Обновлено: 05.07.2024

1. Как вы думаете? Обработка информации- это процесс ее:

а) преобразования из одного вида в
другой в соответствии с
формальными правилами;
б) интерпретации (осмысления) при
восприятии;
в) преобразования к виду удобному
для передачи;
г) преднамеренного искажения;
д) поиска.

2. Ответьте на вопросы:

• Приведите примеры процессов обработки
информации, которые чаще всего вам
п р и х од и т с я в ы п о л н я т ь в о в р е м я о б у ч е н и я .
Д л я к а ж д о г о п р и м е р а о п р е д е л и т е и с х од н ы е
д а н н ы е , р е з ул ьт а т ы и п р а в и л а о б р а б о т к и . К
каким видам обработки относятся ваши
примеры?
• Если вы решаете задачу по математике или
ф и з и к е и п р и э т о м и с п о л ь з у е т е к а л ь к ул я т о р ,
то какова ваша функция в этом процессе и
к а к о в а ф у н к ц и я к а л ь к ул я т о р а ?
• П о ч е м у к а л ь к ул я т о р н е л ь з я н а з в а т ь
алгоритмической машиной, а компьютер
можно?

3. Как вы думаете? Автоматизированная обработка информации:

а) в о з м о ж н а б е з н а л и ч и я с т р о г и х
формальных правил ее обработки;
б ) в о з м о ж н а тол ь ко п р и н а л и ч и и с т р о г и х
формальных правил ее обработки;
в ) о с у щ е с т в и м а тол ь ко п р и у с л о в и и
с е м а н т и ч е с ко й з н а ч и м о с т и
обрабатываемой информации;
г ) в о з м о ж н а тол ь ко в то м с л у ч а е , е с л и о н а
п р ед с т а в и м а в в и д е а н а л о го в о го с и г н а л а ;
д) невозможна в принципе.

4. Поиск информации и управление

5. Поиск информации-

6. Методы поиска информации

• н е п о с р ед с т в е н н о е н а бл юд е н и е ;
• общение со специалистами по
интересующему вас вопросу;
• ч те н и е с о о т в е т с т в у ю щ е й л и т е р а т у р ы ;
• п р о с м о т р в и д е о , т ел е п р о г р а м м ;
• п р о с л у ш и в а н и е р а д и о п е р ед а ч и
а уд и о ка с с е т ;
• р а б о т а в б и бл и о т е ка х , а р х и в а х ;
• запрос к информационным системам,
б а з а м и б а н ка м ко м п ь ют е р н ы х д а н н ы х ;
• д ру г и е м е тод ы .

7. Что относится к атрибутам поиска?

8. Как организованы наборы данных?

9. Перечислите алгоритмы поиска


последовательный перебор
поиск половинным делением
блочный поиск
поиск в иерархической структуре
данных

10. Последовательный перебор

11. Поиск половинным делением

12. Блочный поиск

1) с помощью алфавитного индекса
выбирается блок с нужной буквой;
2) внутри блока поиск производится
путем последовательного перебора.

13. Поиск в иерархической структуре данных

14. Что такое система управления?

Под управлением понимается
планомерное воздействие на
некоторый объект с целью
достижения определенного
результата.

15. Из каких компонентов она состоит?

Э т а с и с т е м а с о с т о и т и з д в у х п од с и с т е м :
объекта управления и управляющей системы.
Какие типы связи действуют в
этой системе?
Прямая и обратная связи

По л инии пря мой с вя з и передаются
команд ы управл ения от управл я ющей
системы к объекту управл ения . По
л инии обратной с вя з и - информация о
состоя нии объекта управл ения , о его
реа кции н а управл я ющее воздействие,
а также о состоя нии окружающей
среды, котора я тоже может вл ия ть на
про цесс упра вл ен ия .

Примеры систем с прямой связью:
всевозможные информационные
табло на вокзалах и аэропортах,
которые управляют перемещениями
пассажиров; современные
программируемые бытовые приборы.

Примеры систем с обратной связью: обучение
в кабинете. Здесь управляющую систему
п р е д с т а в л я е т п р е п од а в а т е л ь , а о б у ч а ю щ и е с я
являются объектом управления. Прямой канал
передачи информации- что передача знаний
п р е п од а в а т е л е м , а о б р а т н а я с в я з ь - о т в е т ы
о б у ч а ю щ и х с я , р е з ул ьт а т ы к о н т р о л ь н ы х р а б о т,
с о ч и н е н и я и т. п . Б л а г од а р я о б р а т н о й с в я з и в
р е з ул ьт а т е а н а л и з а п р о в е д е н н о й к о н т р о л ь н о й
п р е п од а в а т е л ь м о ж е т, н а п р и м е р , п р о в е с т и
дополнительное занятие по данной теме или,
н а о б о р о т, о с о б о о тл и ч и в ш и х с я о б у ч а ю щ и х с я
о с в о б од и т ь о т з а д а н и й .

19. Что такое самоуправляемая система?

Если управляющая система способна
к собственному программированию,
то ее можно назвать
самоуправляемой системой .

Эти свойства являются и процессами. Данные процессы связаны с определёнными операциями над информацией и называются информационными процессами.

Определений информационных процессов (ИП) примерно столько же, сколько и определений информации. Информационные процессы различным образом (отдельно и в совокупности) отражают основные свойства информации, к которым относят процессы: создания, обработки, передачи и распространения, хранения и сохранения информации и др.

Информационные процессы – это процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации.

Основные виды информационных процессов можно представить как внутренние и внешние. Внутренние процессы подразумевают хранение, обработку и поиск информации внутри информационной системы. Внешние обеспечивают связь информационной системы с объектами предметной области, т. е. источниками информации и внешней средой (потребителями информации).

Сбор данных и информации можно представить как процесс идентификации и получения данных от различных источников, группирования полученных данных и представления их в форме, необходимой для ввода в электронно-вычислительную машину (ЭВМ).

Для получения информации животные и человек имеются органы чувств (особые нервные клетки – рецепторы): зрение, слух, обоняние, осязание. Для повышения возможностей органов чувств человечество создало различные измерительные и усилительные приборы (например, усилители звуковых сигналов), микроскопы и т. д.

Сбор знаний означает получение информации о предметной области от специалистов (экспертов) и предоставление её в форме, необходимой для записи в базу знаний.

Преобразование информации является важным и наиболее часто используемым информационным процессом, представляющим целенаправленную обработку информации.

Передача и хранение информации.

В общем случае человек хранит получаемую им информацию в собственной памяти, то есть в мозгу. Можно говорить, что мозг представляет собой ёмкое хранилище разнообразной информации, например, даже образов. Развитие человечества привело его к созданию различных природных и рукотворных хранилищ и носителей информации. Так, например, человечество научилось использовать для передачи и сохранения графической информации рисунки, чертежи, схемы, а затем фотографии, телевизионные изображения и компьютерные файлы.

Человеческая речь является как средством обмена информацией между людьми, так и носителем человеческих знаний и опыта. Применение множества национальных и специальных языков, приспособленных для передачи информации конкретного содержания, зачастую усложняет не только обмен оной, но и решение определённых задач.

Эффективная работа систем требует переработки значительных объемов различной информации.

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается как единое целое, и как объединённая в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов.

Элемент системы – часть системы, имеющая определённое функциональное назначение. Сложные элементы систем, в свою очередь состоящие из более простых взаимосвязанных элементов, часто называют подсистемами.

Основные процессы преобразования информации.

Преобразование одного вида данных в другой обычно связано с переходом сигналов к другому алфавиту. Такая процедура называется перекодировкой или шифрованием, а правило, описывающее однозначное соответствие букв алфавитов при таком преобразовании, называют кодом. Простейшей современной системой кодирования является уличный светофор.




Для кодирования символов национальных алфавитов используется расширение кодовой таблицы ASCII, то есть восьми разрядные коды от 128 до 255. В языках использующих кириллический алфавит, в том числе русском, пришлось почти полностью менять вторую половину таблицы ASCII, приспосабливая её под кириллический алфавит.

Отсутствие согласованных стандартов привело к появлению нескольких различающихся кодовых таблиц для кодирования русскоязычных текстов, среди которых: альтернативная кодовая таблица CP-866, международный стандарт ISO 8859, кодовая таблица фирмы Microsoft CP-1251 (кодировка Windows), кодовая таблица, применяемая в ОС Unix KOI-8r. Альтернативная кодовая таблица, учитывающая кириллицу (русский алфавит) KOI-8r, представлена на Рис. 1.

Ныне повсеместно внедряется 16-битный код Unicode (Юникод) – стандарт кодирования символов, допускающий 65536 кодовых комбинаций. Он включает знаки практически всех письменных языков: китайские иероглифы, математические символы, буквы греческого алфавита, латиницы и кириллицы. При этом становятся ненужными кодовые страницы.

Большинство современных операционных систем в той или иной степени обеспечивают поддержку Юникода.


Рис. 1. Альтернативная кодовая таблица (KOI·8r)

Примеры преобразования аналоговых сигналов в электрические:

а) звук через микрофон;

б) изображение и звук через видеокамеру.

С математической точки зрения переход от аналоговой формы сигнала к дискретной означает замену описывающей его непрерывной функции Z(t) на некотором временном интервале [t1,t2] конечным множеством i,ti>, i=0. n, где n – количество точек разбиения временного интервала.

Это преобразование называется дискретизациейнепрерывного сигнала и осуществляется оно путём развёртки по времени и квантования по величине.

Развертка по времени осуществляется путём наблюдения за Z(t) не непрерывно, а лишь в определённые моменты времени с установленным интервалом.

Шаг квантования определяется чувствительностью приёмного устройства. Например, если глаз человека способен воспринимать 16 миллионов цветов, то при квантовании просто нет смысла делать большее число градаций.

Введение в теорию информационных систем.

Информацию можно:

создавать принимать комбинировать хранить
передавать копировать обрабатывать искать
воспринимать формализовать делить на части измерять
использовать распространять упрощать разрушать
запоминать преобразовывать собирать и т. д.

Эти свойства являются и процессами. Данные процессы связаны с определёнными операциями над информацией и называются информационными процессами.

Определений информационных процессов (ИП) примерно столько же, сколько и определений информации. Информационные процессы различным образом (отдельно и в совокупности) отражают основные свойства информации, к которым относят процессы: создания, обработки, передачи и распространения, хранения и сохранения информации и др.

Информационные процессы – это процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации.

Основные виды информационных процессов можно представить как внутренние и внешние. Внутренние процессы подразумевают хранение, обработку и поиск информации внутри информационной системы. Внешние обеспечивают связь информационной системы с объектами предметной области, т. е. источниками информации и внешней средой (потребителями информации).

Сбор данных и информации можно представить как процесс идентификации и получения данных от различных источников, группирования полученных данных и представления их в форме, необходимой для ввода в электронно-вычислительную машину (ЭВМ).

Для получения информации животные и человек имеются органы чувств (особые нервные клетки – рецепторы): зрение, слух, обоняние, осязание. Для повышения возможностей органов чувств человечество создало различные измерительные и усилительные приборы (например, усилители звуковых сигналов), микроскопы и т. д.

Сбор знаний означает получение информации о предметной области от специалистов (экспертов) и предоставление её в форме, необходимой для записи в базу знаний.

Преобразование информации является важным и наиболее часто используемым информационным процессом, представляющим целенаправленную обработку информации.

Передача и хранение информации.

В общем случае человек хранит получаемую им информацию в собственной памяти, то есть в мозгу. Можно говорить, что мозг представляет собой ёмкое хранилище разнообразной информации, например, даже образов. Развитие человечества привело его к созданию различных природных и рукотворных хранилищ и носителей информации. Так, например, человечество научилось использовать для передачи и сохранения графической информации рисунки, чертежи, схемы, а затем фотографии, телевизионные изображения и компьютерные файлы.

Человеческая речь является как средством обмена информацией между людьми, так и носителем человеческих знаний и опыта. Применение множества национальных и специальных языков, приспособленных для передачи информации конкретного содержания, зачастую усложняет не только обмен оной, но и решение определённых задач.

Эффективная работа систем требует переработки значительных объемов различной информации.

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается как единое целое, и как объединённая в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов.

Элемент системы – часть системы, имеющая определённое функциональное назначение. Сложные элементы систем, в свою очередь состоящие из более простых взаимосвязанных элементов, часто называют подсистемами.

Основные процессы преобразования информации.

Преобразование одного вида данных в другой обычно связано с переходом сигналов к другому алфавиту. Такая процедура называется перекодировкой или шифрованием, а правило, описывающее однозначное соответствие букв алфавитов при таком преобразовании, называют кодом. Простейшей современной системой кодирования является уличный светофор.

Для кодирования символов национальных алфавитов используется расширение кодовой таблицы ASCII, то есть восьми разрядные коды от 128 до 255. В языках использующих кириллический алфавит, в том числе русском, пришлось почти полностью менять вторую половину таблицы ASCII, приспосабливая её под кириллический алфавит.

Отсутствие согласованных стандартов привело к появлению нескольких различающихся кодовых таблиц для кодирования русскоязычных текстов, среди которых: альтернативная кодовая таблица CP-866, международный стандарт ISO 8859, кодовая таблица фирмы Microsoft CP-1251 (кодировка Windows), кодовая таблица, применяемая в ОС Unix KOI-8r. Альтернативная кодовая таблица, учитывающая кириллицу (русский алфавит) KOI-8r, представлена на Рис. 1.

Ныне повсеместно внедряется 16-битный код Unicode (Юникод) – стандарт кодирования символов, допускающий 65536 кодовых комбинаций. Он включает знаки практически всех письменных языков: китайские иероглифы, математические символы, буквы греческого алфавита, латиницы и кириллицы. При этом становятся ненужными кодовые страницы.

Большинство современных операционных систем в той или иной степени обеспечивают поддержку Юникода.


Рис. 1. Альтернативная кодовая таблица (KOI·8r)

Примеры преобразования аналоговых сигналов в электрические:

а) звук через микрофон;

б) изображение и звук через видеокамеру.

С математической точки зрения переход от аналоговой формы сигнала к дискретной означает замену описывающей его непрерывной функции Z(t) на некотором временном интервале [t1,t2] конечным множеством i,ti>, i=0. n, где n – количество точек разбиения временного интервала.

Это преобразование называется дискретизациейнепрерывного сигнала и осуществляется оно путём развёртки по времени и квантования по величине.

Развертка по времени осуществляется путём наблюдения за Z(t) не непрерывно, а лишь в определённые моменты времени с установленным интервалом.

Шаг квантования определяется чувствительностью приёмного устройства. Например, если глаз человека способен воспринимать 16 миллионов цветов, то при квантовании просто нет смысла делать большее число градаций.

Такое разнообразие подходов не случайность, а следствие того, что выявилась необходимость осознанной организации процессов движения и обработки того, что имеет общее название - информация.

Виды и свойства информации

По способу восприятия информацию разделяют на следующие виды: визуальная, аудиальная, вкусовая, обонятельная и тактильная. Такое деление основывается на чувствах, с помощью которых информация воспринимается человеком: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание соответственно. Научные исследования показывают, что свыше 90% информации, получаемой человеком из внешнего мира, приходится на зрение и слух, около 10% - на вкус, обоняние и осязание. Мир живой природы дает великое множество примеров, когда органы чувств (органы получения информации) достигли удивительного совершенства: зоркость глаза орла, круговое поле зрения стрекозы, тонкость обоняния и слуха диких животных. Встречаются у животных и органы чувств, которых человек не имеет. Это боковая линия у рыб, ультразвуковой "локатор" у летучих мышей. У саламандры под кожей на голове есть железа, которая способна различать солнечный свет ("третий глаз"). А у змеи между глазами и носом есть участок кожи, очень чувствительный к теплу. С помощью этого органа змея воспринимает тепловую картину мира.
Человек создает приборы, позволяющие получать информацию, которая недоступна ему в непосредственных ощущениях. Микроскопы, телескопы, термометры, спидометры - перечень, который можно продолжать и продолжать. Аналогам органов чувств человека в технических приборах соответствуют различные датчики. Получение информации называется вводом. В персональном компьютере за ввод информации отвечают специальные устройства ввода: клавиатура, сканер, дигитайзер, микрофон, мышь и многое другое.
Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств. Воспринимаемая информация поступает в виде энергетических сигналов (свет, звук, тепло) и излучений (вкус и запах), причем процесс поступления этих сигналов происходит непрерывно.
Чувствительные органы живого организма в основном по своей природе дискретны. Зрительные образы воспринимают клетки сетчатки глаза, тактильные ощущения возникают в чувствительных нейронах, запахи воспринимаются рецепторами обоняния, каждый из которых в любой момент времени находится либо в возбужденном, либо невозбужденном состоянии. Все чувственные восприятия преобразуются в организме из дискретной формы в непрерывную, причем информация хранится не в отдельных нейронах головного мозга, а распределена по нему целиком. Непрерывность представления, например, зрительной информации позволяет человеку уверенно воспринимать динамику окружающего мира. Дискретные величины принимают не все возможные, а только определенные значения, и их можно пересчитать.
В технике непрерывная информация называется аналоговой. Многие устройства, созданные человеком, работают с аналоговой информацией. Луч кинескопа телевизора перемещается по экрану, вызывая свечение точек. Чем сильнее луч, тем ярче свечение. Изменение свечения происходит плавно и непрерывно. Проигрыватель грампластинок, ртутный термометр, манометр - примеры аналоговых устройств. Некоторые бытовые приборы могут иметь как аналоговую, так и цифровую конструкцию. К примеру, тонометр - прибор для измерения кровяного давления. Существенным отличием является то, что аналоговый прибор может выдать абсолютно произвольную величину показаний (чуть больше или меньше деления), а набор показаний у цифрового прибора ограничен количеством цифр на индикаторе. Компьютер работает исключительно с дискретной (цифровой) информацией. Память компьютера состоит из отдельных битов, а значит, дискретна. Датчики, посредством которых воспринимается информация, измеряют в основном непрерывные характеристики - температуру, нагрузку, напряжение и т.д. Встает проблема преобразования аналоговой информации в дискретную форму.
Идея дискретизации непрерывного сигнала заключается в следующем. Пусть имеется некоторый непрерывный сигнал. Можно допустить, что на маленьких промежутках времени значение характеристик этого сигнала постоянно и меняется мгновенно в конце каждого промежутка. "Нарезав" весь временной интервал на эти маленькие кусочки и взяв на каждом из них значение характеристик, получим сигнал с конечным числом значений. Таким образом, он станет дискретным. Непрерывная величина часто ассоциируется с графиком функции, а дискретная - с таблицей ее значений.
Такой процесс называется оцифровкой аналогового сигнала, а преобразование информации - аналого-цифровым преобразованием. Точность преобразования зависит от величины дискретности - частоты дискретизации: чем выше частота дискретизации, тем ближе цифровая информация к качеству аналоговой. Но и тем больше вычислений приходится делать компьютеру и тем больше информации хранить и обрабатывать. Информация необходима человеку не вообще, а конкретно в нужное время для ориентирования в окружающем мире и принятия решений о дальнейших действиях. При качественной оценке получаемой информации говорят о следующих ее свойствах:

  • полезность или релевантность (соответствие запросам потребителя);
  • достоверность (истинность положения дел, отсутствие скрытых ошибок);
  • полнота (достаточно для понимания и принятия решения);
  • актуальность или своевременность (важность для настоящего времени);
  • доступность (возможность ее получения данным потребителем);
  • защищенность (невозможность несанкционированного использования или изменения);
  • эргономичность (удобство формы или объема с точки зрения данного потребителя);
  • объективность (не зависит от чьего-либо мнения);
  • понятность (понятно выражена).

Гост

ГОСТ

Передача и преобразования информации — это физическая процедура, при помощи которой выполняется пересылка символов (информации) в пространстве или предоставляется возможность доступа к этой информации.

Введение

Следует, прежде всего, отметить, что термин информатизация произошёл от слова информация.

Под информатизацией понимаются процессы получения, применения, сохранения и пересылки информации

В течение двадцатого века поменялось большое количество методов, позволяющих обмениваться информационными данными. Если в девятнадцатом веке информация передавалась практически только на бумаге посредством почты, то в двадцатом веке появился телеграф, затем телефон для голосового информационного обмена, радиосвязь и, наконец, телевизионная связь. Сегодня существует невероятно большое количество методов обмена информацией, причём в самых различных формах. И теперь информатизацию нельзя представить себе без компьютера. Электронная вычислительная машина задумывалась как помощник в анализе и обработке данных, но в настоящее время она выполняет большое количество самых разных обязанностей, сохранение, преобразование, формирование и передачу информации.

Передача информации

При передаче информации в обязательном порядке есть два участника, источник информации, и её приёмник. Источник выполняет передачу информации, приёмник, соответственно, занимается её приёмом. Их соединяет канал, предназначенный для информационной передачи, канал связи.

Под каналом связи понимается набор аппаратных и технических средств, которые обеспечивают прохождение сигналов от источника к приёмнику.

Готовые работы на аналогичную тему

Каналы связи в качестве основных характеристик имеют пропускную способность и уровень защиты от помех. Каналы связи подразделяются на:

  • симплексные (односторонняя передача данных);
  • дуплексные (двухсторонний обмен данными).

Компьютерная техника сегодня является самым распространённым средством, которое позволяет обрабатывать, сохранять и передавать информационные данные, но поскольку информационные потоки постоянно возрастают, то и компьютерная техника постоянно и непрерывно совершенствуется. Сегодня пользователям доступны мобильные карманные устройства, которые могут быть постоянно подключены к интернету, что позволяет пользователю иметь доступ к нужной ему информации практически везде и в любое время. Многие ведущие фирмы, которые занимаются проектированием программных продуктов, нацелены на совершенствование методов работы с информацией и ускорением её обработки.

Касательно непосредственно информации, то и сегодня способ её передачи в виде документа по-прежнему актуален. Представление документальной информации возможно в разных форматах, большинство из которых могут размещаться на разных носителях. Текстовые, графические, видео и аудио данные возможно передавать, показывать, обрабатывать и распространять в формате цифровых файлов документов.

Преобразования информации

Главным свойством информации является возможность её преобразования. Это означает, что информация способна видоизменять методику и формат своего обличия. Копирование также является одним из видов обработки информации, но её объём при этом не изменяется. Объём информации в обобщённом варианте при выполнении над ней преобразований может меняться, но не может расти. Классификация информации может выполняться различными методами, и в разных научных дисциплинах она осуществляется по-разному. К примеру, информация с точки зрения философии может быть субъективной и объективной.

Субъективную информацию формирует человек, и она отображает воззрения людей на объективные внешние проявления. Объективная информация — это отражение событий в природе и обществе людей.

С точки зрения криминалистов, информация может быть полной и неполной, правдивой и ложной, с высоким уровнем достоверности и просто недостоверной. Для юристов факты являются информацией. В физике информация представляется в виде сигналов, поскольку здесь важен сам процесс передачи информации. Физика рассматривает законы природы, которые лежат в основании передачи различных видов сигналов. В биологии изучаются способы информационного обмена животных между собой, в генетике изучается наследственная передача информации посредством генных наборов, а в лингвистике изучаются способы кодировки и отражения информации методами языкового общения. При этом, каждая научная дисциплина, которая занимается информационными проблемами, разрабатывает собственную классификационную систему.

В информатике основной проблемой считается оптимизация применения компьютерной техники в плане формирования, сохранения, переработки и трансляции информационных данных, в связи с этим информатика обладает своим специальным подходом к информационной классификации.

Читайте также: