Добавлен: 22.05.2023
Просмотров: 526
Скачиваний: 8
— Non-return to zero , измененная схема NRZ (. 6.в). Тут состояния на противоположные в начале интервала 0, и не меняются при 1. Возможна и обратная представления. в FDDI, 100BaseFX.
6
RZ
RZ — Return to zero (с к нулю), биполярная самосинхронизирующаяся . Состояние в определенный битового интервала возвращается к нулю. дифференциальный/недифференциальный . В дифференциальном привязки 1 и 0 к нету. (рис. 7.а).
7
FM 0
FM 0 — Frequency Modulation 0 ( модуляция), полярный код. Меняется на на границе каждого интервала. При передаче 1 в битового состояние неизменное. При 0, в середине битового состояние меняется на . (рис. 8). в LocalTalk.
Рисунок 8
PAM 5
PAM 5 — Amplitude Modulation, биполярное кодирование, где бит в зависимости от оказывается одним из 5 потенциала. Нужен полоса частот ( ниже скорости). Используется в 1000.
2B1Q
Здесь бит оказывается одним символом ( symbol), где каждому один из 4 уровней сигнала. В ице показано представление в сети .
Таблица 4
Представление в сети ISDN
|
Четверичный символ |
, В |
|
|
00 |
-3 |
-2,5 |
|
01 |
-1 |
-0,883 |
|
10 |
+3 |
+2,5 |
|
11 |
+1 |
4B3T
4B3T — из 4 бит (16 состояний) кодируется троичными символами (27 ). Из множества методов изменений MMS43, который в интерфейсе BRI сетей (таблица). Тут специальные методы для постоянной составляющей в линии, в следствии кодирования комбинаций зависит от — состояния, где находится . Пример: последовательность бит 1101 представлена как: + + + — 0 -.
Таблица 5
4 — блок из 4 бит (16 состояний)
|
код |
S1 |
Переход |
S2 |
Переход |
S3 |
S4 |
Переход |
|
|
0 — + |
S1 |
0 — + |
S2 |
0 — + |
S3 |
0 — + |
S4 |
|
|
0111 |
— 0 + |
S1 |
— 0 + |
S2 |
— 0 + |
S3 |
— 0 + |
S4 |
|
0100 |
— + 0 |
S1 |
— + 0 |
S2 |
— + 0 |
S3 |
— + 0 |
S4 |
|
+ — 0 |
S1 |
+ — 0 |
S2 |
+ — 0 |
S3 |
+ — 0 |
S4 |
|
|
1011 |
+ 0 — |
S1 |
+ 0 — |
S2 |
+ 0 — |
S3 |
+ 0 — |
S4 |
|
1110 |
0 + — |
S1 |
0 + — |
S2 |
0 + — |
S3 |
0 + — |
S4 |
|
+ — + |
S2 |
+ — + |
S3 |
+ — + |
S4 |
— — — |
S1 |
|
|
0011 |
0 0 + |
S2 |
0 0 + |
S3 |
0 0 + |
S4 |
— — 0 |
S2 |
|
1101 |
0 + 0 |
S2 |
0 + 0 |
S3 |
0 + 0 |
S4 |
— 0 — |
S2 |
|
+ 0 0 |
S2 |
+ 0 0 |
S3 |
+ 0 0 |
S4 |
0 — — |
S2 |
|
|
0110 |
— + + |
S2 |
— + + |
S3 |
— — + |
S2 |
— — + |
S3 |
|
+ + — |
S2 |
+ + — |
S3 |
+ — — |
S2 |
+ — — |
S3 |
|
|
1111 |
+ + 0 |
S3 |
0 0 — |
S1 |
0 0 — |
S1 |
0 0 — |
S3 |
|
0000 |
+ 0 + |
S3 |
0 — 0 |
S1 |
0 — 0 |
S2 |
0 — 0 |
S3 |
|
0 + + |
S3 |
— 0 0 |
S1 |
— 0 0 |
S2 |
— 0 0 |
S3 |
|
|
1100 |
+ + + |
S4 |
— + — |
S1 |
— + — |
S2 |
— + — |
S3 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В научного исследования по «Методы данных» был проведен литературы, статьей по теме, изучена документация.
В результате исследования была достигнута поставленная цель –изучение основ кодирования информации в частности анализ методов кодирования. Цель курсовой работы достигнута за счёт выполнения следующих задач:
- рассмотрены основные понятия и принципы кодирования информации;
- проведен анализ методов кодирования данных.
После выполнения целей и задач курсовой работы были сделаны следующие выводы.
Проблема кодирования информации, имеет достаточно давнюю историю, гораздо более давнюю, нежели история развития вычислительной техники, которая обычно шла параллельно с историей развития проблемы сжатие и шифровки информации.
До появления работ Шеннона, Фано а позже и Хаффмана, кодирование символов алфавита при передаче сообщения по каналам связи осуществлялось одинаковым количеством бит, получаемым по формуле Хартли. С появлением этих работ начали появляться способы, кодирующие символы разным числом бит в зависимости от вероятности появления их в тексте, то есть более вероятные символы кодируются короткими кодами, а редко встречающиеся символы - длинными (длиннее среднего).
Преимуществами данных методов являются их очевидная простота реализации и, как следствие этого, высокая скорость кодирования и декодирования. Основным недостатком является их не оптимальность в общем случае.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Бородакий Ю.В. Информационные технологии: методы, процессы, системы / Ю.В. Бородакий, Ю.Г. Лободинский. - М.: Радио и Связь, 2015. - С. 455.
- Глушков В.М. Основы безбумажной информатики / В.М. Глушков//М.: Наука. Главная редакция физ.-мат литературы, 2014. - С. 552.
- Волков В.Б. Информатика / В.Б. Волков, Н.В. Макарова – СПб.: Питер, 2016 – 576с.
- Галисеев Г.В. Программирование в среде Delphi 7 / Г.В. Галисеев – М.: Вильямс, 2014. – 288с.
- Иванова Г.С. Технология программирования / Г.С. Иванова – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 320с.
- Канер С. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений / С. Канер, Д. Фолк, Е.К Нгуен – Киев: ДиаСофт, 2015. – 544с.
- Майерс Г. Искусство тестирования программ / Г. Майерс, Т. Баджетт, К. Сандлер – М.: «Диалектика», 2015 – 272с.
- Меняев М.Ф. Информатика и основы программирования / М.Ф. Меняев – М.: Омега-Л, 2017 – 458с.
- Egan M. Grounded Theory Research and Theory Building // Advances in Developing Human Resources. – 2016. – №3. – P. 277-295.
- Handbook of research design and social measurement / Ed. by D.C. Miller, N.J. Salkind. – Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage, 2014. – 808 p.
- Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2015. – 256 с.