DatoriProgrammēšana

Kāpēc ir universāla bināro kodējumu? programmēšanas metodes

Dators apstrādā lielu daudzumu informācijas. Audio failus, attēlus, tekstu - tas viss jūs vēlaties spēlēt vai displeja. Kāpēc binārā kodēšana ir universāla metode, datu plānošanas jebkādu tehnisko iekārtu?

Kas ir atšķirīgs no kodēšanas šifrēšanu?

Bieži vien cilvēki vienādot jēdzienu "kodēšanas" un "šifrēšanas", kad patiesībā tie ir dažādas nozīmes. Tādējādi šifrēšana ir process konvertētu informāciju, lai noslēptu to. Atšifrēt bieži var persona, kas mainījis tekstu, vai speciāli apmācīti cilvēki. Kodēšana tiek izmantota informācijas apstrādes un izmantošanas vieglumu viņai. kopīgs kodēšanas tabula parasti izmanto, pazīstami ikvienam. Tā ir iebūvēts datorā.

binārā kodēšanas princips

Binary kodēšana ir balstīta uz izmantošanu tikai divi simboli - 0 un 1 - par informācijas apstrādei ar dažādām ierīcēm, ko izmanto. Šīs pazīmes sauc bināros ciparus, angļu - bināro ciparu vai mazliet. Katrs no simboliem no binārā koda aizņem datora atmiņu, līdz 1 bit. Kāpēc binārā kodēšana ir universāla metode, apstrādes informāciju? Tas, ka dators ir vieglāk rīkoties mazāk rakstzīmes. No tā ir atkarīga un efektivitāte PC: mazāk funkcionālajiem uzdevumiem, kas nepieciešami, lai veiktu ierīces, jo lielāks ātrums un darba kvalitāti.

binārā kodēšana princips ir ne tikai programmu. Ar pārmaiņus beztiesisko un izteica drum pārspēj polinēziešiem pārraidītu informāciju ar otru. Līdzīgs princips attiecas Morzes kodu, kur garās un īsās skaņas tiek izmantotas, lai pārraidītu ziņu. "Telegrāfa alfabēts", ko izmanto šodien.

Kur izmantot bināro kodējumu?

Bināro kodēšanas informācija , kas datorā tiek izmantota visur. Katrs fails, vai tas ir mūzikas vai tekstu, kas būtu jāplāno tā, lai to varētu vēlāk tikt viegli apstrādāt un lasīt. binārā kodēšanas sistēma ir noderīga, strādājot ar simboliem un cipariem, audio failus, grafikas.

Bināro kodējumu skaitļu

Tagad dators numuri tiek pārstāvētas kodētā veidā, nesaprotama vidusmēra cilvēks. Ar arābu cipariem izmantošanai, kā mēs iedomāties, par tehniku nepraktiska. Iemesls tam ir nepieciešams, lai piešķirtu unikālu numuru katram raksturu, ko darīt reizēm nav iespējams.

Ir divi apzīmējumi: pozicionālo un nepozitsionnyh. Nepozitsionnyh sistēma ir balstīta uz izmantošanu latīņu burtiem un pazīstams mums formā Grieķijas skaitļiem. Šis ieraksts metode ir diezgan sarežģīti saprast, tāpēc tika pamesta.

Pozicionālo numuru sistēma, ko izmanto šodien. Tie ietver binārā, decimal, astotnieku un sešpadsmitnieku kodēšanas pat informāciju.

Decimal kodēšanas sistēma, mēs izmantojam ikdienā. Tas ir parasti, mums arābu cipariem, kas ir saprotams ikvienam. Binārā kodēšanas dažādi skaitļi, kas izmanto tikai nulli un vienu.

Veseli skaitļi tiek pārvērsti bināro kodēšanu, dalot tos ar 2. Iegūto daļēja sadalīts divos posmos arī, līdz beidzot 0 vai 1. Piemēram, numurs 123 10 binārā pierakstā var attēlot formā 2 1111011. Vairāki 20. oktobrī parādīsies kā 10100 2.

2 indeksi 10 un tiek apzīmētas attiecīgi bināro un decimāldaļu skaitu kodēšanas sistēmu. binārā kodēšana simbols tiek izmantots, lai vienkāršotu darbības vērtībām iesniegti dažādās numuru sistēmās.

Programmēšanas metodes zīmēm aiz skaitļi ir balstīti uz "peldošā komata". Lai pareizi pārnestu vērtību no komata bināro kodu sistēmu, izmantojot formulu N = M x QP. M - ir mantisa (bez izpausmi jebkurā secībā), p - ir secība N vērtībām, un q - bāze kodēšanas sistēmu (šajā gadījumā 2).

Ne visi skaitļi ir pozitīvi. Lai atšķirtu pozitīviem un negatīviem skaitļiem, dators atstāj vietu 1 bitu kodēt zīmi. Te nulle ir plus, un vienības - mīnus.

Izmantojot šo numerācijas sistēmu, padara to viegli, lai datoru strādāt ar skaitļiem. Tieši tāpēc binārā kodēšana universāla kad skaitļošanas procesus.

Binārā kodēšana tekstuālās informācijas

Katrs alfabēts kodēta rakstzīmju kopa tās nullēm un uzņēmumiem. Teksts sastāv no dažādu rakstzīmes: burti (lielie un mazie), aritmētiskās zīmēm un citām dažādām vērtībām. Par tekstuālās informācijas kodēšanas nepieciešama astoņu secīgu bināro vērtību izmantošanu, no 00000000 līdz 11111111. Tādējādi ir iespējams pārveidot 256 dažādas rakstzīmes.

Lai izvairītos no pārpratumiem kodējumu teksta, izmantojiet speciālu tabulu vērtību katram raksturs. Tie sniedz latīņu alfabētu, aritmētiskās zīmes un pazīmes, speciālās nozīmes (piemēram, €, ¥, © uc). Simboli intervāls 128-255 kodēt valsts nacionālais alfabēts.

Lai kodētu simbolus prasa 1 8 bit atmiņu. Lai vienkāršotu podstchetov 8 biti ir vienādi ar 1 baitu, līdz ar to kopējais diskā teksta informāciju mēra baitos.

Lielākā daļa personālie datori ir aprīkoti ar standarta tabulas ASCII (American Standard Code Informācijas Interchange). tiek izmantotas arī citas tabulas, kurā kodēšanas sistēma tekstuālās informācijas atšķiras. Piemēram, pirmā zināmā rakstzīmju kodējumu sauc KOI-8 (Code Informācijas Interchange 8-bit), un tā darbojas uz UNIX OS datoriem. Galda SR1251 kodi tiek arī plaši atrasts, kas tika izveidota, lai Windows operētājsistēmu.

Binārā kodēšana skaņas

Vēl viens iemesls, kāpēc binārā kodēšana ir universāla metode, datu plānošanas - ir tās vienkāršība, strādājot ar audio failiem. Jebkura mūzika ir skaņas viļņi dažādu amplitūdu un frekvenci svārstību. Šie iestatījumi ietekmē apjomu un laukumu.

Lai ieprogrammētu skaņas vilni, dators sadala to vairākās daļās nosacīti, vai "paraugi". Šādu paraugu skaits var būt liels, tāpēc ir 65536 dažādas kombinācijas nullēm un uzņēmumiem. Tādējādi mūsdienu datori ir aprīkoti ar 16-bit skaņas karte, kas nozīmē izmantošanu 16 bināro ciparu kodēt paraugu skaņas vilni.

Lai atskaņotu audio failu, dators apstrādā ieprogrammēto secību bināro kodu un apvieno tos vienā nepārtrauktā viļņa.

kodēšanas diagrammas

Grafiskais informāciju var attēlot formā grafikas, diagrammas, attēlus vai slīdrādi PowerPoint. Katrs attēls sastāv no mazu punktiņu - pikseļiem, kurus var nokrāsot citā krāsā. Katra pikseļa krāsa tiek kodēta un uzglabāti, un galu galā mēs iegūtu pilnu attēlu.

Ja attēls ir melnā un baltā krāsā, katrs pikselis kods var būt vai nu vienība vai nulle. Lietojot četras krāsas, kods katrs no tiem sastāv no diviem cipariem: 00, 01, 10 vai 11. Saskaņā ar šo principu atšķirt jebkuru attēlu apstrādes kvalitāti. Palielināt vai samazināt spilgtumu ietekmē arī skaita izmantoto krāsu. Labākajā gadījumā, dators izšķir apmēram 16777216 krāsas.

secinājums

Ir dažādas metodes, informāciju par programmām, tostarp bināro kodējumu ir visefektīvākā. Tikai ar diviem simboliem - 0 un 1 - dators viegli skan visvairāk failus. Kur apstrādes ātrums ir daudz lielāks, nekā tiks izmantota, piemēram, programmēšana decimālo sistēmu. Šīs metodes vienkāršība padara to būtiski ikvienā tehnoloģiju. Tieši tāpēc binārā kodēšana universāla starp saviem vienaudžiem.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 lv.birmiss.com. Theme powered by WordPress.