Файл: Анализ методов кодирования данных).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.05.2023

Просмотров: 527

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

— 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

  1. Бородакий Ю.В. Информационные технологии: методы, процессы, системы / Ю.В. Бородакий, Ю.Г. Лободинский. - М.: Радио и Связь, 2015. - С. 455.
  2. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики / В.М. Глушков//М.: Наука. Главная редакция физ.-мат литературы, 2014. - С. 552.
  3. Волков В.Б. Информатика / В.Б. Волков, Н.В. Макарова – СПб.: Питер, 2016 – 576с.
  4. Галисеев Г.В. Программирование в среде Delphi 7 / Г.В. Галисеев – М.: Вильямс, 2014. – 288с.
  5. Иванова Г.С. Технология программирования / Г.С. Иванова – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 320с.
  6. Канер С. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений / С. Канер, Д. Фолк, Е.К Нгуен – Киев: ДиаСофт, 2015. – 544с.
  7. Майерс Г. Искусство тестирования программ / Г. Майерс, Т. Баджетт, К. Сандлер – М.: «Диалектика», 2015 – 272с.
  8. Меняев М.Ф. Информатика и основы программирования / М.Ф. Меняев – М.: Омега-Л, 2017 – 458с.
  9. Egan M. Grounded Theory Research and Theory Building // Advances in Developing Human Resources. – 2016. – №3. – P. 277-295.
  10. Handbook of research design and social measurement / Ed. by D.C. Miller, N.J. Salkind. – Thousand Oaks; London; New Delhi: Sage, 2014. – 808 p.
  11. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2015. – 256 с.