우리의 첨단 시대는광범위한 기회. 전자 컴퓨터의 발달로 사람들 앞에 놀라운 지평이 열렸습니다. 모든 흥미로운 뉴스는 이제 집을 떠나지 않고도 글로벌 네트워크에서 무료로 찾을 수 있습니다. 이것은 획기적인 기술입니다. 그러나 컴퓨터 메모리에 얼마나 많은 양의 데이터를 저장하고 장거리에서 처리하고 전송할 수 있습니까? 컴퓨터 과학에는 어떤 정보 단위가 존재합니까? 그들과 함께 일하는 방법? 이제 컴퓨터 프로그램 작성에 직접 참여하는 사람들뿐만 아니라 일반 학생들도 이러한 질문에 대한 답을 알아야합니다. 결국, 이것은 모든 것의 기초입니다.
우리는 정보가 모든 것에 관한 것이라고 생각하는 데 익숙합니다우리에게 전달하는 지식. 그러나 컴퓨터 과학과 컴퓨터 과학에서이 단어는 약간 다른 정의를 가지고 있습니다. 이것은 전자 컴퓨터 과학 전체의 기본 구성 요소입니다. 왜 기본 또는 기본? 컴퓨터 기술은 데이터를 처리하기 때문에 사람들에게 정보를 저장하고 알려줍니다. 비트 단위의 가장 작은 정보 단위입니다. 사용자가 정보를 볼 때까지 컴퓨터에 정보가 저장됩니다.
Мы привыкли думать, что информация – единица 언어. 그렇습니다. 그러나 컴퓨터 과학은 다른 정의를 사용합니다. 이것은 환경에서 객체의 상태, 속성 및 매개 변수에 대한 정보입니다. 우리가 물체 나 현상에 대해 더 많이 배울수록, 그것들에 대한 우리의 생각이 빈약하다는 것을 더 많이 깨닫게됩니다. 그러나 이제는 전 세계에서 온 수많은 무료 자료와 액세스 가능한 자료 덕분에 책을 읽거나 영화를 보면서 배우고, 새로운 친구를 사귀고, 일하고, 긴장을 풀고 긴장을 풀기가 훨씬 쉬워졌습니다.
업무용 문서, 웹 사이트의 기사 및인터넷에서 개인 블로그를 유지하면서 사용자와 컴퓨터 자체 간의 데이터 교환이 어떻게 이루어지는 지 생각하지 않습니다. 기계가 명령을 어떻게 이해할 수 있습니까? 모든 파일을 어떤 형식으로 저장합니까? 컴퓨터 과학에서 비트는 0과 1의 이진 코드를 저장할 수있는 정보 측정 단위로 간주됩니다. 텍스트 문자를 측정하는 알파벳순 접근 방식의 핵심은 일련의 문자입니다. 그러나 알파벳 접근 방식을 텍스트 내용과 얽 히지 마십시오. 이것들은 완전히 다른 것입니다. 이러한 데이터의 양은 입력 된 문자 수에 비례합니다. 이로 인해 이진 알파벳 문자의 정보 가중치는 1 비트와 같습니다. 컴퓨터 과학의 정보 측정 단위는 다른 측정과 마찬가지로 다릅니다. 비트는 최소 측정 값입니다.
정보 측정은 이론을 기반으로합니다.확률. 이 경우 사람이받은 메시지에 얼마나 많은 데이터가 포함되어 있는지에 대한 질문이 고려됩니다. 여기에서 이산 수학의 정리가 작동합니다. 재료의 부피 측정을 계산하기 위해 이벤트 확률에 따라 두 가지 다른 공식이 사용됩니다. 동시에 컴퓨터 과학의 정보 측정 단위는 동일하게 유지됩니다. 의미있는 접근 방식을 사용하여 문자, 그래픽 수를 계산하는 작업은 알파벳순보다 훨씬 어렵습니다.
전자 컴퓨터에서 수행되는 프로세스에는 세 가지 주요 유형이 있습니다.
비트는 정보 측정 단위로 사용됩니다.값 0 또는 1을 보유 할 수 있기 때문에 작업하기에 충분히 쉽습니다. 컴퓨터는 일반 십진수를 어떻게 이진수로 인코딩합니까? 컴퓨터 기술에 의한 정보 코딩의 원리를 설명 할 작은 예를 생각해 봅시다.
일반적인 숫자 체계에 숫자가 있다고 가정 해 봅시다-233... 이진 형식으로 변환하려면 제수 자체 (이 경우 2)보다 작아 질 때까지 2로 나누어야합니다.
답변이 다음과 같이 작성되어 있음을 기억할 필요가 있습니다.역순으로. 첫 번째 동작의 첫 번째 결과 이진수는 두 번째에서 두 번째 등 마지막 숫자가됩니다. 최종 답은 11101001입니다..
이러한 이진수는 메모리에 기록됩니다.사용자가 모니터 화면에서보기를 원할 때까지이 형식으로 저장됩니다. 비트, 바이트, 메가 바이트, 기가 바이트는 컴퓨터 과학에서 정보 측정 단위입니다. 바이너리 데이터는 컴퓨터에 저장되는 양입니다.
역 이체를 수행하려면십진법의 이진 값을 사용하려면 공식을 사용해야합니다. 0부터 시작하는 이진 값의 자릿수를 계산합니다. 우리의 경우에는 8 개가 있지만 0부터 계산을 시작하면 일련 번호 7로 끝납니다. 이제 코드의 각 숫자에 2를 곱하여 7, 6, 5, ..., 0.
1 * 27+ 1 * 26+ 1 * 25+ 0 * 24+ 1 * 23+ 0 * 22+ 0 * 21+ 1 * 20= 233. 이진 코드로 변환하기 전에 가져온 씨앗이 있습니다.
이제 컴퓨터 장치에 의한 정보 인코딩의 본질과 정보 저장의 최소 측정을 알았습니다.
위에서 언급했듯이 가장 작은 값측정 정보는 비트로 간주됩니다. 이 단어는 영어에서 유래되었으며 번역에서 "이진수"를 의미합니다. 다른 쪽에서이 값을 보면 이것이 0 또는 1의 형태로 저장되는 전자 컴퓨터의 메모리 셀이라고 말할 수 있습니다. 비트는 바이트, 메가 바이트 및 더 많은 양의 정보로 변환 될 수 있습니다. 전자 컴퓨터 자체는 하드 드라이브의 메모리 셀에 이진 코드를 저장할 때 이러한 절차에 참여합니다.
일부 컴퓨터 사용자는디지털 정보의 양에 대한 측정 값을 수동으로 신속하게 전송합니다. 이러한 목적을 위해 온라인 계산기가 개발되었으며 많은 시간을 수동으로 소비했을 수있는 작업을 즉시 수행 할 것입니다.
컴퓨터, 플래시 드라이브 및 기타 장치정보 저장 및 처리는 일반적으로 기가 바이트로 계산되는 메모리 양이 다릅니다. 컴퓨터 과학에서 정보 측정 단위의 비교 가능성을 두 번째 단위와 오름차순으로 비교하려면 주요 수량 표를 살펴볼 필요가 있습니다.
정보량의 이름 | 최소값으로의 변환 정도 | 상징적 명칭 |
바이트 | 100 | b |
킬로바이트 | 101 | KB |
메가 바이트 | 102 | MB |
기가 바이트 | 103 | GB |
테라 바이트 | 104 | 결핵 |
우리 시대에는 정보량의 최대 척도가yottabyte라는 이름은 비디오 카메라와 마이크가 설치된 공공 장소에서받은 모든 오디오 및 비디오 자료를 저장하기 위해 국가 안보국에서 사용할 예정입니다. 현재 요타 바이트는 컴퓨터 과학에서 가장 큰 정보 측정 단위입니다. 이것이 한계입니까? 지금은 누구도 정확한 대답을 할 수 없습니다.