Tietomäärän mittayksiköt

Sisällysluettelo:

Tietomäärän mittayksiköt
Tietomäärän mittayksiköt
Anonim

Tietomäärän mittayksiköitä tarvitaan tiedon määrän laskemiseen. Tämä arvo lasketaan logaritmisesti. Toisin sanoen useita esineitä voidaan käsitellä yhtenä. Tässä tapauksessa potentiaalisten tilojen määrä kerrotaan. Ja tiedon määrä kasvaa.

Yleensä tietojen mittaus liittyy suoraan tietokoneen muistiin, kun tietoa siirretään digitaalisia viestintäkanavia pitkin.

Tietokoneet: mitä se on?

Tiede tutkii menetelmiä tiedon keräämiseksi, käsittelyksi, tallentamiseksi, analysoimiseksi ja siirtämiseksi digitaalitekniikan ja tietotekniikan avulla. Se sisältää tieteenaloja, jotka pystyvät käsittelemään ja laskemaan algoritmeja sekä edistämään uusien menetelmien kehittämistä erilaisten ongelmien ratkaisemiseen ja ohjelmointiin.

Vuonna 1978 pidetyn kansainvälisen tieteellisen kongressin jälkeen tietojenkäsittelytieteestä tuli tietotekniikan käytöstä riippuvainen tiede. On syytä huomata, että sovelletun tietojenkäsittelytieteen k altainen oppiaine tutkii lukujärjestelmiä, matemaattisia perusteita, loogisia elementtejä.

mikätilavuusyksikkö
mikätilavuusyksikkö

Venäläinen tiedemies A. A. Dorodnitsyn osoittaa, että alue on jaettu kolmeen erottamattomaan osaan:

  • tekninen;
  • ohjelmisto;
  • algoritmiset työkalut.

Perustiedot

Tiedon kapasiteetin määrittämiseen käytetään todennäköisyyden ja logaritmin käsitteitä. Esimerkiksi tiedemies R. Hartley ehdotti vuonna 1928 seuraavan kaavan käyttöä:

I=log2N,

jossa hänen näkemyksensä mukaan luodaan objektiivinen lähestymistapa datan määrän mittaamiseen. Oletetaan, että tämä menetelmä pystyy laskemaan tietyn viestin todennäköisen informaatiomäärän. Vuonna 1948 toinen amerikkalainen tiedemies K. Shannon yleisti hankitun tiedon. Hän ehdotti ottamaan käyttöön datan mittayksikön - bitin. Tässä tapauksessa aritmeettisen yksikön ja muistisolun perustana oleva elementti on jossakin kahdesta tilasta: joko 0 tai 1.

tiedon määrän mittayksiköt
tiedon määrän mittayksiköt

Tänään bitti on tilavuusyksikön perusta, mutta hyvin pieni määrä. Siksi on tapana käyttää tavua:

1 tavu=23 bittiä=8 bittiä.

Oletetaan, että tätä arvoa tarvitaan minkä tahansa aakkosten 256 merkin koodaamiseen.

yksikkötietomäärä
yksikkötietomäärä

Tiedot voidaan esittää muodossa:

  • tekstit, piirustukset, kuvat;
  • signaalit ja radioaallot;
  • magneettiset tietueet;
  • haisee ja maistuu;
  • pulssit eri suuntiin;
  • kromosomi,välittää organismin ominaisuuksia.

Tutkijat kysyvät: onko mahdollista mitata tietoa objektiivisesta näkökulmasta? Jos ajattelet laajasti ja hylkäät tietojen laadulliset ominaisuudet, ne voidaan ilmaista numeroina. Samalla voidaan verrata eri ryhmien sisältämän tiedon määrää.

Bitti ja sen johdannaiset

Oppilaitokset eivät esitä volyymiyksiköitä kokonaisuudessaan. Vain yleisimmin käytetyt määritelmät annetaan: bitti, tavu, kilotavu jne. Samaan aikaan on olemassa sellainen asia kuin nibble. Muussa tapauksessa sitä kutsutaan nibble tai tetrad. Se sisältää 4 bittiä tietoa.

Yleensä kaikki on hyvin selvää tiedon mittayksiköistä. Sen tilavuus mitataan yleensä bitteinä. Tämä on yksi absoluuttisimmista arvoista. Jos tarkastelemme kuvaa, jossa jokainen piste on esitetty vain mustana tai valkoisena, on tapana sanoa, että tämä on bittikartta. Selitys on seuraava: jokainen piste vie tasan 1 muistisolun, jonka tilavuus on 1 bitti.

tilavuusyksiköitä
tilavuusyksiköitä

Tavu ja sen konsepti

Tavu on vähimmäisvaihe muistiosoitteen määrittämiseksi. Vanhemmissa koneissa se ei ollut 8 bittiä. Tämä perinne on vakiintunut vain nykymaailmassa. Tietotekniikassa käytetään suuria tietomääriä tavujen suhteen. Kaikilla muistisoluilla on osoite. Jokaisella tietokoneella on tietty sanapituus.

Muitakin tilavuusyksiköitä käytetään laaj alti. Taulukko osoittaa sen tänäänpäivä kilotavuina, megatavuina, gigatavuina jne.

tilavuusyksikkötaulukko
tilavuusyksikkötaulukko

Tähän mennessä suurin mittayksikkö on 1 Tt, mikä vastaa 1024 Gt. Toisa alta tästä tiedon määrästä tulee pian tavallista, kun kuluttajien vaatimukset kasvavat.

Secondaries

Jos primääriyksikkö ymmärretään 1 potentiaalitilaksi, niin toisioyksikkö ymmärretään purkaukseksi. Sen kapasiteetti vaihtelee käytetyn koodausjärjestelmän mukaan. Tässä tapauksessa kuva esitetään seuraavasti:

  • 1 binäärinumero - bitti - sisältää vain 2 potentiaalista tilaa.
  • 1 kolmiosainen - trit - ehdottaa 3 mahdollisen arvon käyttöä.
  • 1 desimaali - desimaali - sisältää 10 potentiaalista tilaa jne.

Tertiary Units

Tämä konsepti sisältää erilaisia bittijoukkoja. Oletetaan, että tertiäärisen yksikön kapasiteetti on eksponentiaalinen funktio, jossa kanta on yhtä suuri kuin potentiaalisten tilojen lukumäärä.

mikä on tilavuuden yksikkö
mikä on tilavuuden yksikkö

Logaritmiset yksiköt

Mitä tilavuusyksikköä tässä tapauksessa tarkoitetaan? Jos jotkin suureet ilmaistaan eksponentiaalisella funktiolla, on kätevämpää käyttää niiden logaritmeja. Tietyssä tapauksessa useista esineistä tulee yksi. Tässä tapauksessa potentiaalisten arvojen määrä kerrotaan ja tiedon kapasiteetti lasketaan yhteen.

Miksi tiedon tallennuskapasiteetti on pienempiilmoitettu?

Varmasti jokainen on joutunut kohtaamaan pettymyksen. Kun ostat flash-aseman, ja sen tilavuus ei ole 4 Gt, mutta hieman vähemmän. Valmistaja ei kirjoita luovutettuja tuotteita merkitseessään aseman kapasiteettia tavuina, missä 1 GB=109, vaan ilmoittaa pyöristetyn arvon.

Ostajan tulee ottaa huomioon: mitä suurempi levyn tai flash-aseman tilavuus, sitä merkittävämpää on etiketin ja todellisuuden välinen ylitys. Siksi sinun on tutkittava tiedon määrän mittayksiköt ja ymmärrettävä, että 1 Kb=1024 tavua ja 1 Mb=1024 Kb, 1 Gb=1024 Mb jne.

mikä on tilavuuden yksikkö
mikä on tilavuuden yksikkö

Numerojärjestelmät

Koska jokapäiväisessä elämässä ihminen käyttää aakkosia ilmaisemaan ajatuksiaan, tällaista kieltä kutsutaan luonnolliseksi. Tiedemiehet erottavat myös muodollisia, joita ovat:

  • ohjelmointikieli;
  • numerojärjestelmät;
  • algebran kieli jne.

Monet muodolliset kielet ovat yleisempiä koulujen opetussuunnitelmissa, mutta eniten kiinnostavat numerojärjestelmät sekä tilavuusyksiköt. Ne on jaettu asemallisiin ja ei-positiaalisiin. Ensimmäisessä tapauksessa numeron arvo riippuu sen sijainnista numerossa. Toisessa tapauksessa tällaista alisteisuutta ei ole.

Tietokonetekniikan yleisin järjestelmä on binäärijärjestelmä. Numeron näyttämiseksi tässä muodossa tarvitaan vain 1 ja 0. Oktaalijärjestelmässä tarvitaan numeroita 0 - 7, mukaan lukien. Ja lopuksi heksadesimaalijärjestelmä. Se näytetään numeromerkinnöillä (0-9) ja latinalaisten aakkosten isoilla kirjaimilla(A-F).

Suositeltava: