Научная статья на тему 'ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ'

ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Текст научной статьи по специальности «Компьютерные и информационные науки»

CC BY
43
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
Информатика / информационные технологии

Аннотация научной статьи по компьютерным и информационным наукам, автор научной работы — Бердиева О., Байджанова Д., Бабаева А.

Информатика научно-техническое направление, занимающееся общими принципами автоматизированной работы с различной информацией. ЭВМ-и работают на принципах информатики. Именно об общих сведениях информационных технологий пойдет речь в данной статье.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по компьютерным и информационным наукам , автор научной работы — Бердиева О., Байджанова Д., Бабаева А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

являющимися не только универсальными, но и самыми эффективными при отыскании оптимальных решений с помощью ЭВМ.

а) Интерполирование функций

При интерполировании коэффициенты аппроксимирующей функции выбираются такими, чтобы

значения заданной функции о(х) совпадали бы в некотором числе заранее выбранных точек х1, х2,.....,хп,

называемыми точками или узлами интерполирования.

Её решение позволяет определить все варьируемые параметры. Преимущества метода:

- о (х) может быть задана в любой форме;

- простота решения.

Наряду с преимуществами, метод интерполирования обладает двумя существенными недостатками:

- в ходе решения задачи аппроксимации не контролируется точность приближения функций 0;

- полученная аппроксимирующая функция f М может не удовлетворять УФР. В этом случае выбираются новые узлы интерполирования, хотя и в этом случае нет гарантии выполнения УФР.

б) Аппроксимация по Тейлору.

Этот вид аппроксимации требует задания функции о (х) в виде аналитического выражения. При этом функции f М и о (х) должны допускать разложение в ряд Тейлора в некоторой точке x=х0.

Решив систему уравнений, найдём значения параметров (коэффициенты уравнения f (х)). Хотя такой аппроксимации присущи, как и при интерполировании недостатки, однако на практике она находит широкое применение.

в) Аппроксимация по Чебышеву.

Задача равномерного наилучшего приближения функций была впервые сформулирована великим русским математиком П.Л. Чебышевым (1821-1894), а указанные им общие методы её решения заложили основы теории приближения функций, развитой в работах наших соотечественников Е.И. Золотарёва, А.А, Макарова, С.Н. Бернштейна и др.

Простейшим и наиболее полно изученным случаем чебышевской аппроксимации является задача полиномиального приближения.

Список использованной литературы:

1. Белецкий А.Ф. «Теория линейных электрических цепей» Москва 1986.

2. Бакалов В.П. «Теория электрических цепей» Москва «Радио и связь» 1998.

© Байрамов Г., Аннагурбанов А., Гурбанова Н., 2023

УДК 62

Бердиева О., преподаватель, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Байджанова Д., преподаватель, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Бабаева А., преподаватель, Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Ашхабад, Туркменистан.

ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация

Информатика - научно-техническое направление, занимающееся общими принципами

автоматизированной работы с различной информацией. ЭВМ-и работают на принципах информатики. Именно об общих сведениях информационных технологий пойдет речь в данной статье.

Ключевые слова: Информатика, информационные технологии.

Что же это такое - информация? Дать строгое определение этого понятия невозможно, как невозможно дать строгое определение точки, прямой, материи и других базовых понятий различных наук. Мы будем понимать под информацией различные знания, сведения о реальном мире. Эти знания можно разделить на две категории: знание фактов ("Я знаю, что...", декларативные знания) и знание правил. Для того чтобы правильно определить свои действия в конкретной ситуации равно необходимы и те, и другие.

Все живые существа могут воспринимать образную информацию (запахи, вкусы, шумы и многое другое). Человек же еще умеет представлять свои знания в знаковом (символьном) виде. Из различных символов (букв, цифр, знаков препинания) состоит текст; из символов - только уже звуковых (фонем) -состоит устная речь. Можно передать информацию с помощью жестов. И это тоже - символы.

Знаковую систему для представления информации называют языком, а полный набор символов языка - его алфавитом. Языки делятся на разговорные (естественные) и формальные. Формальные языки специально создаются, чаще всего для определенной области человеческой деятельности (например, язык математики). В вычислительной технике тоже используются особые формальные языки. Когда информация представлена в виде, пригодном для автоматической обработки, ее называют словом "данные".

Какие действия человек выполняет с информацией? Их три: обмен (передача и прием), хранение и обработка. Информация хранится либо в собственной памяти человека - и тогда ей можно воспользоваться сразу, либо "на внешних носителях" (в книге, блокноте, на магнитной ленте и т. п.), откуда ее сперва нужно прочитать.

Почти непрерывно человек обрабатывает информацию:

• получает новые знания на основе уже известных ему фактов и правил;

• изменяет форму представления (например, переводя на другой язык);

• упорядочивает (сортирует) информацию;

• ищет ее в большом массиве (словаре, справочнике, картотеке и т.п.)

• При этом, так же как при обмене и хранении, человек зачастую использует различные технические средства, наиболее универсальным из которых является компьютер.

Компьютер (электронно-вычислительная машина, ЭВМ) - это комплекс технических средств для автоматизированной работы с информацией. Каждое из входящих в состав компьютера устройств моделирует одну из информационных функций человека. Мозг компьютера - процессор - обрабатывает информацию и командует всеми остальными устройствами. Обрабатываемые данные находятся в оперативной памяти, а для длительного хранения их можно записать в "блокнот" - внешнюю память. Естественно, компьютер должен каким-то образом получать информацию. Для этого служат устройства ввода (клавиатура, мышь, сканер и др.). И, наконец, с помощью устройств вывода (монитор, принтер и др.) компьютер передает информацию человеку. Устройства ввода и вывода, а также внешнюю память

называют периферийными (или внешними) устройствами. Процессор, оперативная память, некоторые устройства внешней памяти и схемы управления периферийными устройствами (контроллеры) обычно объединяются в системный блок. Все эти устройства общаются друг с другом с помощью магистрали. Для подключения внешних устройств на системном блоке имеются разъемы, которые называются портами.

Еще несколько слов об отличиях оперативной и внешней памяти. Во-первых, данные в оперативной памяти (оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) могут быть обработаны процессором непосредственно, а из внешней их необходимо сначала загрузить (перенести) в оперативную. Во-вторых, ОЗУ хранит информацию только пока компьютер включен, внешняя же память - энергонезависима. Кроме того, обычно емкость внешних запоминающих устройств гораздо больше.

Как же представлена информация внутри компьютера? Оказывается, технически наиболее удобно использовать язык, алфавит которого содержит всего два символа (их условно обозначают нулем и единицей), - язык двоичных кодов. С помощью этих двух символов представляется все многообразие информации, с которой работают современные вычислительные машины: и тексты, и фотографии, и музыка, и кинофильмы. В дальнейшем вы узнаете, как это удается сделать. Пока же нужно помнить, что любые данные в компьютере представлены в виде некоторой последовательности нулей и единиц.

Естественно, чем длиннее код, тем больше информации он содержит. Поэтому в технике количество информации определяют именно по длине кода. А в качестве эталона при этом используют самый короткий код - состоящий из одного двоичного символа. Такая единица количества информации получила название бит.

Работать с непрерывной последовательностью символов двоичного алфавита (т. е. когда отсутствует пробел, разграничитель между ними) практически невозможно. Потребовалось соглашение о разбиении ее на части фиксированной длины, которые воспринимались бы как единое целое. Удобным оказалось принять длину этих частей равной 8 бит. Соответствующее количество информации было названо байтом. При работе с большими объемами информации удобнее пользоваться более крупными единицами: 1024 байт = 210 байт = 1 килобайт (Кбайт), 1024 Кбайт = 220 байт = 1 мегабайт (Мбайт), 1024 Мбайт= 230 байт = 1 гигабайт (Гбайт).

Передавать данные от одного устройства к другому можно либо по одному биту - последовательно, либо сразу один или несколько байт - параллельно. По магистрали информация передается параллельно, а вот обмен со внешними устройствами может быть и параллельным, и последовательным. Соответственно и порты бывают параллельными или последовательными.

Список использованной литературы: 1. Нечаев Д. Основы информационных технологий. Учебное пособие. С.П. 2022

© Бердиева О., Байджанова Д., Бабаева А., 2023

УДК 004.8

Гиреева Ф.М.

Студентка 3 курса факультета экономики и управления ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» Научный руководитель: Точиева Л.К. Кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Аннотация

В данной статье рассматривается тема искусственного интеллекта (ИИ) и его применение в

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.