1 / 23

Digitalizácia informácií

Digitalizácia informácií. Digitalizovať informáciu znamená zapísať ju v binárnom kóde Binárny kód – zápis pomocou 0 a 1 Každá z hodnôt 0, 1 predstavuje najmenšiu jednotku pomocou ktorej môžeme informáciu vyjadriť a nazýva sa bit Bit je teda základnou jednotkou informácie.

hedy
Download Presentation

Digitalizácia informácií

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Digitalizácia informácií

  2. Digitalizovať informáciu znamená zapísať ju v binárnom kóde • Binárny kód – zápis pomocou 0 a 1 • Každá z hodnôt 0, 1 predstavuje najmenšiu jednotku pomocou ktorej môžeme informáciu vyjadriť a nazýva sa bit • Bit je teda základnou jednotkou informácie

  3. Výhody digitálneho zápisu • digitalizovať sa dá každý typ informácie – text, obraz, hudba, video,... • digitálne informácie sa dajú uchovávať v obrovských objemoch • počítače ich dokážu spracovať neuveriteľnou rýchlosťou

  4. Koľko bitov potrebujeme na zakódovanie n rôznych hodnôt? 0 1 1 bit ... 2 hodnoty môžeme zakódovať 00 01 10 11 2 bity ... 4 hodnoty môžeme zakódovať 000 110 001 101 010 011 100 111 3 bity ... 8 hodnôt môžeme zakódovať

  5. Pomocou n bitov vieme zakódovať 2n hodnôt.

  6. Úlohy: • Pomocou koľkých bitov sa dá zakódovať 32, 128, 1024 hodnôt? • V aplikácii na spracovanie dochádzky zamestnancov používame 13 rôznych kategórií zamestnancov. Kategória zamestnanca je súčasťou kódu zamestnanca. Najmenej koľko bitov potrebujeme na zakódovanie trinástich rôznych hodnôt? • V grafickom editore si používateľ môže vybrať zo 60 druhov výplní. Koľko bitov potrebujeme na ich očíslovanie?

  7. Kódovanie znakov • znaky – písmená (malé i veľké), číslice, interpunkčné znamienka, „neviditeľné znaky“ (medzera, enter, tab,…) • týchto znakov je viac ako 128, čiže viac ako 27 a menej ako 256, čiže menej ako 28, takže na kódovanie každého z nich musíme použiť 8 bitov • skupine 8 bitov hovoríme byte (bajt)

  8. Kódová tabuľka • priraďuje jednotlivým znakom binárny kód • napr. kódová tabuľka, ktorá sa používa v prostredí MS Windows pre stredoeurópske krajiny pod názvom kódová stránka 1250, vyzerá takto:

  9. Ďalšie možnosti kódovania • ASCII – pokus o jednotné kódovanie • nevýhodou je, že každý znak kóduje iba 7 bitmi, čo predstavuje 128 znakov (a to nie je pre nás postačujúce) • Unicode – nový pokus o univerzálne riešenie kódovacích problémov • každý znak sa v ňom kóduje pomocou 16 bitov • výhodou je, že zahŕňa znaky národných abecied • uľahčuje lokalizáciu programov, t.j. preklad oznamov, príkazov, chybových správ a pod. do národného jazyka

  10. Kódovanie obrázkov • obrázky • rastrové • vektorové

  11. Rastrové obrázky • skladajú sa z veľkého počtu malých bodov, ktoré vytvárajú mriežku tzv. raster • každý z týchto bodov má určitú farbu • pre zapísanie informácie o farbe jedného bodu spotrebujeme určitý počet bitov • môžeme ich vytvoriť napr. v Maľovaní

  12. Úlohy: • Koľko bitov potrebujeme na zakódovanie čiernobieleho obrázka veľkosti 640 x 480 bodov?640.480 • Koľko bitov potrebujeme na zakódovanie rovnako veľkého obrázka pri použití 16 farieb?640.480.4

  13. Farebnosť obrázkov • High color • 65 536 farieb (na zakódovanie jedného farebného bodu potrebujeme 16 bitov) • True color • 16 miliónov farieb (na zakódovanie jedného farebného bodu potrebujeme 24 bitov)

  14. Vektorové obrázky • sú zložené z grafických objektov napr. z úsečiek, kružníc, kriviek, textu • jednotlivé časti obrázky sú ľahko editovateľné • nezaberajú veľa miesta na disku • môžeme ich vytvoriť v napr. v editore Zoner Calisto, Corel Draw,...

  15. Formáty obrázkov • BMP • GIF • JPEG (JPG) • PNG • TIFF

  16. BMP (bitová mapa) • dokáže zobraziť milióny farieb • podporujú ho viaceré programy, preto je veľmi praktický najmä vtedy, keď poskytujeme obrázok niekomu, kto pravdepodobne nemá program, v ktorom sme obrázok vytvorili

  17. GIF (Graphics Interchange Format) • podporujú ho takmer všetky webové prehľadávače • môže zobraziť maximálne 256 farieb • používa sa pre: • obrázky obsahujúce priehľadné oblasti • obrázky s obmedzeným počtom farieb • čiernobiele obrázky • obrázky malých rozmerov, ako je napríklad tlačidlo na webovej lokalite • obrázky obsahujúce text • animácie

  18. JPEG (Joint Photographic Experts Group) • používa sa pre obrázky na webe • zobrazuje viac ako 256 farieb, preto sa môže použiť na zobrazenie fotografií vysokej kvality alebo na zobrazenie obrázkov obsahujúcich milióny farieb • nepodporuje priehľadnosť ani animáciu • pri kompresii sa znižuje jeho kvalita • používa sa pre: • fotografie • obrázky s prirodzeným vzhľadom • obrázky s veľkým počet farieb, napríklad s miliónmi farieb • obrázky s množstvom detailov • obrázky veľkých rozmerov

  19. PNG • ide o nový formát, v súčasnosti ho podporuje iba malé množstvo prehľadávačov • dokáže zobraziť milióny farieb • podporuje priehľadnosť, nepodporuje však animácie • kvalita obrázkov uložených v tomto formáte sa nezníži ani pri kompresii súboru

  20. TIFF • obrázky vysokej kvality,preto sa často využíva pri publikovaní • dokáže zobraziť milióny farieb • obrázky, ktoré sa nebudú upravovať v programe, v ktorom boli vytvorené, je vhodné uložiť práve vo formáte TIFF, pretože ho dokážu rozpoznať mnohé programy

  21. Digitálne video • film je vlastne séria statických obrázkov, ktoré sa rýchlo vymieňajú pred naším zrakom • pri zápise filmu a videa do binárneho kódu použijeme podobný postup ako pri zápise obrázkov • keďže za 1 sekundu videa sa vystrieda 30 obrázkov, pri bežnom kódovaní by to zabralo veľa miesta na disku • riešenia na zmenšenie objemu dát sú takéto: • používať menšie obrázky, napr. 320 x 240 bodov • nezobraziť za sekundu 30 obrázkov, ale napr. iba 12 (pohyby potom nie sú plynulé, ale v mnohých situáciách to nevadí) • použiť kompresiu na každý obrázok • Zapamätať si prvý obrázok sekvencie, a potom ďalej už len tie údaje, ktoré sa zmenia pri prechode z prvého obrázka na druhý, z druhého na tretí... • pri práci s videom na počítači sa najčastejšie stretávame s týmito formátmi: AVI, MOV, MGP

  22. Digitalizácia zvuku

More Related