Инфоурок Информатика ПрезентацииПредставление информации в компьютере

Представление информации в компьютере

Скачать материал
Скачать материал "Представление информации в компьютере"

Получите профессию

Менеджер по туризму

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 2 месяца

Музыковед

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Представление информации в       	компьютереГанзеев П.В.
Преподаватель ГПОУ ТТТ

    1 слайд

    Представление информации в компьютере
    Ганзеев П.В.
    Преподаватель ГПОУ ТТТ

  • Представление информацииКомпьютер может обрабатывать только информацию, предс...

    2 слайд

    Представление информации
    Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме.
    Вся другая информация для обработки на компьютере должна быть преобразована в числовую форму.

  • Основы хранения информации в компьютереПри компьютерной обработке информации...

    3 слайд

    Основы хранения информации в компьютере
    При компьютерной обработке информации приходится иметь дело
    с числовой,
    текстовой,
    графической,
    звуковой информацией.
    Для сведения всех видов информации в единую информационную основу они кодируются в последовательности нулей и единиц.
    Такое кодирование называется двоичным кодированием, а логические последовательности нулей и единиц образуют машиночитаемый язык.

  • Основы хранения информации в компьютереЭлементарное устройство памяти компьют...

    4 слайд

    Основы хранения информации в компьютере
    Элементарное устройство памяти компьютера, которое применяется для изображения одной двоичной цифры, называется двоичным разрядом или битом.
    Элемент памяти компьютера, состоящий из восьми битов, называется байтом.
    Каждый из восьми битов байта может содержать любую из двоичных цифр независимо от остальных.

  • Основы хранения информации в компьютереПоследовательность из восьми нулей и е...

    5 слайд

    Основы хранения информации в компьютере
    Последовательность из восьми нулей и единиц называют двоичным числом.
    Для хранения двоичных чисел в компьютере используется устройство, которое принято называть ячейкой памяти.

  • Кодирование информации Кодирование - это процесс установления взаимно однозна...

    6 слайд

    Кодирование информации
    Кодирование - это процесс установления взаимно однозначного соответствия элементам и словам одного алфавита элементов и слов другого алфавита.
    Кодом называется правило, по которому сопоставляются различные алфавиты и слова.

  • Кодирование информацииПрактически всегда основой кодирования чисел в современ...

    7 слайд

    Кодирование информации
    Практически всегда основой кодирования чисел в современной ЭВМ является двоичная система счисления.
    Системой счисления называется способ записи чисел при помощи ограниченного числа символов (цифр).

  • Числовая информацияИсторически первым видом данных, с которыми стали работать...

    8 слайд

    Числовая информация
    Исторически первым видом данных, с которыми стали работать компьютеры, были числа.
    В соответствии с принципами Джона Фон Неймана ЭВМ выполняет расчёты в двоичной системе счисления.
    Числа в памяти ЭВМ хранятся в двух форматах: в формате с фиксированной точкой и в формате с плавающей запятой.
    Формат с фиксированной точкой используется для хранения в памяти целых чисел, и в этом случае число занимает 16 бит.

  • Чтобы получить код целого положительного десятичного числа следует:перевести...

    9 слайд

    Чтобы получить код целого положительного десятичного числа следует:
    перевести число N из десятичной системы счисления в двоичную;
    полученный результат дополнить слева незначащими нулями до 16 разрядов.
    Например, N = 160710 = 110010001112.
    Внутреннее представление этого числа в памяти компьютера будет следующим:


  • Числовая информацияВ сжатой 16-теричной форме этот код запишется так: 064716....

    10 слайд

    Числовая информация
    В сжатой 16-теричной форме этот код запишется так: 064716.
    Двоичные разряды в машинном слове нумеруются от нуля до 15 справа налево.
    Старший 15-й разряд в машинном представлении любого положительного числа равен нулю, поэтому максимальное целое число в такой форме равно:
    0111 1111 1111 11112

  • Числовая информацияСтарший разряд в представлении любого отрицательного числа...

    11 слайд

    Числовая информация
    Старший разряд в представлении любого отрицательного числа равен 1. Следовательно, он указывает на знак числа и поэтому называется знаковым разрядом.
    Для перехода от десятичной системы счисления к двоичной и обратно – от двоичной к десятичной – применяются специальные правила, в подавляющем большинстве ситуаций эти переходы осуществляются компьютером автоматически.

  • Принципы Джона Фон Неймана В основу построения подавляющего большинства компь...

    12 слайд

    Принципы Джона Фон Неймана
    В основу построения подавляющего большинства компьютеров положены следующие общие принципы, сформулированные в 1945 г. американским ученым Джоном фон Нейманом:
    принцип программного управления,
    принцип однородности памяти,
    принцип адресности.

  • Символьная информацияПри хранении в компьютере любой текст рассматривается ка...

    13 слайд

    Символьная информация
    При хранении в компьютере любой текст рассматривается как линейная последовательность символов.
    Причем промежуток между отдельными символами – пробел, переход на следующую строку или страницу – также рассматриваются как специальные символы.

  • Символьная информацияДля кодирования одного символа текстовой информации испо...

    14 слайд

    Символьная информация
    Для кодирования одного символа текстовой информации используется количество информации равное 1 байту (8 бит).
    При вводе в память компьютера текстовой информации происходит ее двоичное кодирование, т. е. символ преобразуется в двоичный код.

  • Символьная информацияПри выводе символа на экран компьютера производится обра...

    15 слайд

    Символьная информация
    При выводе символа на экран компьютера производится обратный процесс – декодирование, что означает преобразование двоичного кода символа в его изображение.
    Таким образом, различия в начертании символов преобразуются в различия между их кодами.

  • Символьная информацияМножество символов, используемых на ЭВМ, для внешнего пр...

    16 слайд

    Символьная информация
    Множество символов, используемых на ЭВМ, для внешнего представления текста называется символьным алфавитом компьютера.
    Списки всех используемых при записи текстов символов и соответствующих им двоичных кодов образуют кодовые таблицы.

  • Символьная информацияТаблица кодировки – это стандарт, ставящий в соответстви...

    17 слайд

    Символьная информация
    Таблица кодировки – это стандарт, ставящий в соответствие каждому символу алфавита свой порядковый номер: наименьший номер – 0, наибольший – 255.
    Двоичный код символа – это его порядковый номер в двоичной системе счисления (от 00000000 до 11111111).
    Присвоение символу конкретного кода – это вопрос соглашения, которое фиксируется кодовой таблицей (например, ASCII).

  • 18Таблицы кодировкиТаблица, в которой устанавливается однозначное соответстви...

    18 слайд

    18
    Таблицы кодировки
    Таблица, в которой устанавливается однозначное соответствие между символами и их порядковыми номерами, называется таблицей кодировки.
    Для разных типов ЭВМ используют различные таблицы кодировки:

    ANSI - (American National Standards Institute)

    ASCII - (American Standard Cod for Information Interchange)

  • Кодовые таблицыВ практике программирования применяются различные кодовые табл...

    19 слайд

    Кодовые таблицы
    В практике программирования применяются различные кодовые таблицы. Наиболее часто используется кодовая таблица ASCII (American Standart Code for Information Interchange – стандартный американский код для обмена информацией), которая в настоящее время стала международным стандартом для персональных компьютеров.
    Международным стандартом является лишь первая (базовая) половина таблицы, т. е. символы от 0 до 127.

  • 20Таблица кодировки ASCII20

    20 слайд

    20
    Таблица кодировки ASCII
    20

  • 21Код обмена информации ASCIIПервоначально – 7 бит
N=27=128 символов
0…31- вс...

    21 слайд

    21
    Код обмена информации ASCII
    Первоначально – 7 бит
    N=27=128 символов
    0…31- всевозможные управляющие символы
    32…127 – видимые на экране символы.
    Сейчас – 8 бит
    N=28 =256 символов
    128…255- национальные алфавиты, псевдографика:
    01000001 = буква А = 65

  • 22Системы кодированияКОИ-7Windows-1251КОИ-8ISOUnicode

    22 слайд

    22
    Системы кодирования
    КОИ-7
    Windows-1251
    КОИ-8
    ISO
    Unicode

  • Символы от 0 до 127строчные и прописные буквы латинского алфавита,
десятичные...

    23 слайд

    Символы от 0 до 127
    строчные и прописные буквы латинского алфавита,
    десятичные цифры,
    различные математические символы,
    знаки препинания,
    всевозможные скобки,
    коммерческие и другие символы и т. д.

  • Символы от 0 до 127Символы с номерами от 0 до 31 принято называть управляющим...

    24 слайд

    Символы от 0 до 127
    Символы с номерами от 0 до 31 принято называть управляющими - управление процессом вывода текста на экран или печать, подача звукового сигнала, разметка текста и т. д.

  • Символы от 0 до 127Символ номера 32 – пробел, т. е. пустая позиция в тексте....

    25 слайд

    Символы от 0 до 127
    Символ номера 32 – пробел, т. е. пустая позиция в тексте.
    Все остальные сопровождаются определенными знаками.

  • Кодовые таблицыВторая половина кодовой таблицы может иметь различные варианты...

    26 слайд

    Кодовые таблицы
    Вторая половина кодовой таблицы может иметь различные варианты.
    В первую очередь она используется для размещения национальных алфавитов, отличных от латинского.

  • Кодовые таблицыДля кодировки русского алфавита – кириллицы, применяются разны...

    27 слайд

    Кодовые таблицы
    Для кодировки русского алфавита – кириллицы, применяются разные варианты таблиц, поэтому возникают проблемы с переносом русского текста с одного компьютера на другой, из одной программной системы в другую.

  • Например, согласно таблице ASCII машинный код текста, состоящего из одного с...

    28 слайд


    Например, согласно таблице ASCII машинный код текста, состоящего из одного слова «СИМВОЛ» следующий:
    1001 0001 С
    1000 1000 И
    1000 1100 М
    1000 0010 В
    1000 1110 О
    1000 1011 Л

    Кодовые таблицы

  • КОИ-7Для представления букв русского языка (кириллицы) в рамках ASCII было пр...

    29 слайд

    КОИ-7
    Для представления букв русского языка (кириллицы) в рамках ASCII было предложено несколько версий.
    Первоначально был разработан ГОСТ под названием КОИ-7, оказавшийся по ряду причин крайне неудачным; ныне он практически не используется.

  • UnicodeПроблема стандартизации символьного кодирования решается введением нов...

    30 слайд

    Unicode
    Проблема стандартизации символьного кодирования решается введением нового международного стандарта, который называется Unicode.
    Это 16-разрядная кодировка, т. е. в ней на каждый символ отводится 2 байта памяти. Конечно, при этом объем занимаемой памяти увеличивается в два раза. Но зато такая кодовая таблица допускает включение до 65 536 символов и в нее можно внести всевозможные национальные алфавиты.

  • Форматы текстовых файловСуществует много различных форматов – конкретных спос...

    31 слайд

    Форматы текстовых файлов
    Существует много различных форматов – конкретных способов кодирования символов текста и фиксации элементов его оформления.
    Например, общепринятый, «понятный» большинству работающих с текстами программ формат TXT основывается на одной из кодовых таблиц для представления символов текста и практически не содержит никаких элементов его оформления. Именно поэтому с этим форматом могут работать очень многие программы.
    Значительно более сложным является формат RTF (Rich Text Format – богатый текстовый формат), который содержит очень много различных возможностей по оформлению текстов.

  • Кодирование графической информацииДля обработки изображения на компьютере гра...

    32 слайд

    Кодирование графической информации
    Для обработки изображения на компьютере графическая информация должна быть представлена в цифровом формате (закодирована).
    Существует два способа кодирования графической информации – растровый и векторный. Различие между ними главным образом состоит в способе описания информации об изображении в графических файлах.

  • Графические данныерастровыевекторные

    33 слайд

    Графические данные
    растровые
    векторные

  • В векторной графикевсе изображения описываются в виде математических объектов...

    34 слайд

    В векторной графике
    все изображения описываются в виде математических объектов (примитивов): прямых линий, дуг, окружностей, эллипсов, прямоугольников, закрасок и пр.
    При таком способе компьютерная модель конкретного изображения – это математическое описание контуров, которым могут быть присвоены заливки и обводки.
    Каждый элемент представляет собой независимый объект, который можно перемещать, масштабировать и изменять.

  • Векторная графика Например, изображение древесного листа описывается точками,...

    35 слайд

    Векторная графика
    Например, изображение древесного листа описывается точками, через которые проходит линия, создавая тем самым контур листа.
    Цвет листа задается цветом контура и области внутри этого контура.

  • Достоинства векторной графики:объекты легко трансформируются и ими просто ман...

    36 слайд

    Достоинства векторной графики:
    объекты легко трансформируются и ими просто манипулировать, что не оказывает никакого влияния на качество изображения;
    файлы, содержащие векторные изображения, невелики по размеру, т. к. хранится не само изображение, а только его основные данные, используя которые программа всякий раз воссоздает изображение заново;
    в программах векторной графики есть развитые средства интеграции изображений и текста, возможность создания конечного продукта.

  • Векторная графикаиспользуется там, где принципиальное значение имеет сохранен...

    37 слайд

    Векторная графика
    используется там, где принципиальное значение имеет сохранение ясных и четких контуров.
    Сложность векторного принципа описания изображения не позволяет автоматизировать ввод графической информации.
    Кодирование зависти от прикладной среды.
    Векторный формат изображения создаётся в результате использования графических редакторов векторного типа, например, Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand.

  • Значительным недостатком векторной графики является программная зависимость:...

    38 слайд

    Значительным недостатком векторной графики является
    программная зависимость: каждая программа сохраняет данные в своем собственном формате, поэтому изображение, созданное в одном векторном редакторе, как правило, не конвертируется в формат другой программы без погрешностей.

  • Растровый способПри использовании растрового способа изображение представляет...

    39 слайд

    Растровый способ
    При использовании растрового способа изображение представляет собой прямоугольную матрицу точек (пикселов), имеющих свой цвет из заданного набора цветов (палитры).
    Растровое изображение чем-то напоминает мозаику, и любая графическая операция сводится к работе с отдельными элементами мозаики – пикселами.

  • Растровая графикаРастровая графика описывает изображения с использованием цве...

    40 слайд

    Растровая графика
    Растровая графика описывает изображения с использованием цветных точек, называемых пикселами, расположенных на сетке.
    Например, изображение древесного листа описывается конкретным расположением и цветом каждой точки сетки,
    что создает изображение примерно
    также, как в мозаике.

  • Кодирование растровых изображений Растровое изображение представляет собой со...

    41 слайд

    Кодирование растровых изображений
    Растровое изображение представляет собой совокупность точек (пикселей) разных цветов.
    Для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен одному биту (либо черная, либо белая – либо 1, либо 0).

  • Кодирование растровых изображенийДля представления изображения в растровом ви...

    42 слайд

    Кодирование растровых изображений
    Для представления изображения в растровом виде оно разбивается на определенное количество ячеек, и каждая ячейка обозначается единицей или нулем в зависимости от того, попало в нее изображение или нет.
    Цифры заносятся в таблицу такой же размерности. Полученная таблица называется битовой картой.

  • РазрешениеФизический размер ячейки выражается через разрешение (количество пи...

    43 слайд

    Разрешение
    Физический размер ячейки выражается через разрешение (количество пикселов на единицу длины, обычно дюйм).
    Чем разрешение больше, тем больше ячеек в битовой карте данного размера.
    При визуализации число ячеек (разрешение) исходного изображения может быть равно числу ячеек (разрешению) выводного устройства, например, монитора.

  • РазрешениеИзображение в масштабе 1:1 отображается пиксел в пиксел.
Если разре...

    44 слайд

    Разрешение
    Изображение в масштабе 1:1 отображается пиксел в пиксел.
    Если разрешение изображения меньше разрешения устройства вывода, то исходный пиксел отображается множеством пикселов устройства и получается размытое, ступенчатое изображение.

  • Кодирование растровых изображенийЦветное изображение на экране монитора форми...

    45 слайд

    Кодирование растровых изображений
    Цветное изображение на экране монитора формируется за счет смешивания трех базовых цветов: красного, зеленого, синего (модель RGB).
    Для получения богатой палитры базовым цветам могут быть заданы различные интенсивности.

  • RGB (модель)
Красный (Red), Зеленый (Green) и Синий (Blue) 
Цветовые модели

    46 слайд

    RGB (модель)
    Красный (Red), Зеленый (Green) и Синий (Blue)

    Цветовые модели

  • Кодирование растровых изображенийДля четырех цветного – 2 бита.
Для 8 цветов...

    47 слайд

    Кодирование растровых изображений
    Для четырех цветного – 2 бита.
    Для 8 цветов необходимо – 3 бита.
    Для 16 цветов – 4 бита.
    Для 256 цветов – 8 бит (1 байт).
    4 294 967 296 цветов (True Color) – 32 бита (4 байта).
    Большое значение для растрового изображения имеет параметр глубины цвета – максимальное число цветов, которые могут быть в нем использованы.

  • Достоинства растровой графики:простота и, как следствие, техническая реализуе...

    48 слайд

    Достоинства растровой графики:
    простота и, как следствие, техническая реализуемость автоматизации ввода (оцифровки) графической информации. Существует развитая система внешних устройств для ввода фотографий, слайдов, рисунков, акварелей и т. д. – сканеры, видеокамеры, цифровые фотокамеры;
    фотореалистичность: можно получить живописные эффекты используя нерезкость, размытость, цветовые переходы и т. д. Растровое изображение имеет полутона, что позволяет кодировать и отображать рисунки с фотографической точностью.

  • Недостатком растровых изображений являетсяих пиксельный характер.
При увеличе...

    49 слайд

    Недостатком растровых изображений является
    их пиксельный характер.
    При увеличении масштабов растрового изображения каждый пиксел увеличивается, и растр изображения становится виден, что мешает восприятию изображения.
    Любая трансформация (поворот, наклон) сопровождается искажениями.
    Хранение растровых изображений требует существенных затрат памяти компьютера и временных ресурсов для их обработки.

  • Графические файлы растровых типовполучаются при работе с растровыми графическ...

    50 слайд

    Графические файлы растровых типов
    получаются при работе с растровыми графическими редакторами, например, Paint, Adobe PhotoShop.
    Форматы файлов, предназначенные для сохранения точечных изображений, являются стандартными, поэтому не имеет решающего значения, в каком графическом редакторе создано то или иное изображение. Файл, сохраняющий точечное изображение, легко открывается и импортируется в редакторах точечной и векторной графики.

  • Данные об изображении хранятся в графических файлах.
 Способ организации гра...

    51 слайд

    Данные об изображении хранятся в графических файлах.
    Способ организации графических файлов называется графическим форматом.
    Размер графического файла сильно зависит от формата, выбранного для хранения изображения.
    Знание графических форматов и их возможностей является одним из ключевых факторов в допечатной подготовке изданий, подготовке изображений для Web и в компьютерной графике вообще.
    Форматы графических файлов

  • Голубой (Cyan), Пурпурный (Magenta) Желтый (Yellow) Черный (BlacK)
СMYK

    52 слайд

    Голубой (Cyan), Пурпурный (Magenta) Желтый (Yellow) Черный (BlacK)

    СMYK

  • Gif-глубина цвета = 8 бит,
28=256JPG, JPEG -глубина цвета = 24 бит,
224=16777...

    53 слайд

    Gif-глубина цвета = 8 бит,
    28=256
    JPG, JPEG -глубина цвета = 24 бит,
    224=16777216
    PNG-глубина цвета до 48 бит
    Форматы графических файлов

  • Форматы графических файловTIFF-глубина цвета = 32 бит,
232=4294967296EPS-глуб...

    54 слайд

    Форматы графических файлов
    TIFF-глубина цвета = 32 бит,
    232=4294967296
    EPS-глубина цвета = 32 бит,
    232=4294967296
    BMP
    PSD, PDD

  • Сравнение векторной и растровой графики

    55 слайд

    Сравнение векторной и растровой графики

  • Сравнение векторной и растровой графики

    56 слайд

    Сравнение векторной и растровой графики

  • 57Кодирование графической информацииРастровое изображение представляет собой...

    57 слайд

    57
    Кодирование графической информации
    Растровое изображение представляет собой однослойную сетку точек, называемых пикселами (pixel, от англ. picture element). Код пиксела содержит информации о его цвете.

    Векторное изображение многослойно. Каждый элемент векторного изображения - линия, прямоугольник, окружность или фрагмент текста - располагается в своем собственном слое, пикселы которого устанавливаются независимо от других слоев.
    Объем графического файла в битах определяется как произведение количества пикселей N на разрядность цвета M (битовую глубину)

  • Двоичное кодирование звука Звук – волна с непрерывно изменяющейся амплитудой...

    58 слайд

    Двоичное кодирование звука
    Звук – волна с непрерывно изменяющейся амплитудой и частотой.
    Чем больше амплитуда, тем он громче для человека, чем больше частота,
    тем выше тон.

  • Кодирование звукаСовременные компьютеры «умеют» сохранять и воспроизводить зв...

    59 слайд

    Кодирование звука
    Современные компьютеры «умеют» сохранять и воспроизводить звук (речь, музыку и пр.). Звук, как и любая другая информация, представляется в памяти ЭВМ в форме двоичного кода.
    Звук является обязательной компонентой мультимедийных продуктов. Кодирование аудиосигнала основано на временной дискретизации.

  • Кодирование звукаВ процессе кодирования звукового сигнала производится его вр...

    60 слайд

    Кодирование звука
    В процессе кодирования звукового сигнала производится его временная дискретизация – непрерывная волна разбивается на отдельные маленькие временные участки.
    Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной кодирования и частотой дискретизации.

  • Процесс преобразования звуковых волн в памяти компьютера Физическая природа з...

    61 слайд

    Процесс преобразования звуковых волн в памяти компьютера
    Физическая природа звука – это колебания в определённом диапазоне частот, передаваемых звуковой волной, через воздух (или другую упругую среду).
    Звуковая волна
    Микрофон
    Переменный электрический ток
    Аудиоадаптер
    Двоичный код
    Память ЭВМ

  • Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти компьютера:...

    62 слайд

    Процесс воспроизведения звуковой информации, сохраненной в памяти компьютера:

    Аудиоадаптер
    Двоичный код
    Память ЭВМ
    Звуковая
    волна
    Стереосистема
    Электрический сигнал

  • Кодирование звукаРезультат кодирования и декодирования зависит от аудиоадапте...

    63 слайд

    Кодирование звука
    Результат кодирования и декодирования зависит от аудиоадаптера.
    Аудиоадаптер – звуковая плата, подключенная к компьютеру, предназначенная для преобразования электрических колебаний звуковой частоты в числовой двоичный код при вводе звука и для обратного преобразования при воспроизведении.

  • Кодирование звукаВ процессе записи звука аудиоадаптер с определённым периодом...

    64 слайд

    Кодирование звука
    В процессе записи звука аудиоадаптер с определённым периодом измеряет амплитуду электрического тока и заносит в регистр двоичный код полученной величины.
    Полученный код из регистра переписывается в оперативную память компьютера.

  • Кодирование звукаКачество компьютерного звука определяется характеристиками а...

    65 слайд

    Кодирование звука
    Качество компьютерного звука определяется характеристиками аудиоадаптера: частотой дискретизации и разрядностью.
    Частота дискретизации – это количество измерений входного сигнала за 1 секунду. Частота измеряется в герцах (Гц). Характерные частоты – 11; 22; 44,1.

  • Кодирование звукаРазрядность регистра – число бит в регистре аудиоадаптера. Р...

    66 слайд

    Кодирование звука
    Разрядность регистра – число бит в регистре аудиоадаптера. Разрядность определяет точность измерений входного сигнала. Чем больше разрядность, тем меньше погрешность каждого отдельного преобразования величины электрического сигнала в число и обратно. Если разрядность 8 (16), то при измерении входного сигнала может быть получено 28 либо 216 различных значений.
    Звуковой файл хранит звуковую информацию в числовой двоичной форме. Как правило, звуковая информация подвергается сжатию.

  • 67Кодирование звука*Звук - это колебания воздуха 

Процесс преобразования ана...

    67 слайд

    67
    Кодирование звука*
    Звук - это колебания воздуха

    Процесс преобразования аналогового сигнала в последовательность двоичных чисел называется дискретизацией (или оцифровкой), а устройство, выполняющее его - аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
    Для того чтобы воспроизвести закодированный таким образом звук, нужно выполнить обратное преобразование (для него служит цифро-аналоговый преобразователь -- ЦАП), а затем сгладить получившийся ступенчатый сигнал.

  • 68Кодирование видеоинформацииЧисло кадров вычисляется как произведение длител...

    68 слайд

    68
    Кодирование видеоинформации
    Число кадров вычисляется как произведение длительности видеоклипа на скорость кадров , то есть их количество в 1 с
    При разрешении 800*600 точек, разрядности цвета C=16, скорости кадров v=25 кадров/c, видеоклип длительностью 30 с будет иметь объем:
    V=800*600*16*25*30=576*107(бит)=72*107(байт)=687(Мбайт)

Получите профессию

Интернет-маркетолог

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 665 185 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 04.06.2016 7665
    • PPTX 1.3 мбайт
    • 80 скачиваний
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Ганзеев Павел Валерьевич. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Ганзеев Павел Валерьевич
    Ганзеев Павел Валерьевич
    • На сайте: 8 лет и 2 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 32550
    • Всего материалов: 10

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

HR-менеджер

Специалист по управлению персоналом (HR- менеджер)

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 102 человека из 39 регионов
  • Этот курс уже прошли 806 человек

Курс профессиональной переподготовки

Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель математики и информатики

500/1000 ч.

от 8900 руб. от 4150 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 683 человека из 79 регионов
  • Этот курс уже прошли 1 810 человек

Курс профессиональной переподготовки

Математика и информатика: теория и методика преподавания в профессиональном образовании

Преподаватель математики и информатики

500/1000 ч.

от 8900 руб. от 4150 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 41 человек из 23 регионов
  • Этот курс уже прошли 53 человека

Мини-курс

Искусство звука: путешествие по музыкальным жанрам

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Занятия спортом при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 40 человек из 21 региона
  • Этот курс уже прошли 48 человек

Мини-курс

Основы гештальт-терапии: история и теория

5 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 43 человека из 21 региона
  • Этот курс уже прошли 16 человек