Наиболее известны формулы Р. Хартли (1928), X. Найквиста (1924), Клода Шеннона (1948), используемые для оценки количества информации. К. Шеннон использовал понятие энтропии – меры неопре- деленности состояния системы. Информация снимает неопределен- ность, уменьшает энтропию системы, поэтому количество информации в сообщении можно измерить через уменьшение энтропии системы.
Максимальное количество информации о системе, имеющей N раз- нообразных состояний1 с помощью информационного сообщения дли- ной n разрядов и системы кодирования с основанием m, равно:
Для оценки количества информации используются основания лога- рифма 2 и 10, соответственно, бит, дит. (см. табл. 1).
Табл. 1
|
Название |
Символ |
Степень |
|
байт |
B |
100 |
|
килобайт |
kB |
103 |
|
мегабайт |
MB |
106 |
|
гигабайт |
GB |
109 |
|
терабайт |
TB |
1012 |
|
петабайт |
PB |
1015 |
|
эксабайт |
EB |
1018 |
|
зеттабайт |
ZB |
1021 |
|
йоттабайт |
YB |
1024 |
Например, информационное сообщение о том, что из 16 возможных цветов выбран один определенный цвет, содержит:
= 4 бита
дита
Информационное сообщение о том, что мальчик Петров и девочка Иванова сидят вместе за одной партой, при условии, что в классе 12 мальчиков и 18 девочек, содержит:
бита
(дита)
Характерным носителем информации является сообщение – все то, что подлежит передаче. Это может быть электрический сигнал или сиг- нал другого рода энергии, передаваемый по выбранной физической среде.
Рассмотрим виды информации:
1. Научная информация. Это логическая информация, адекват- но отображающая объективные закономерности природы общества мышления. Научную информацию делят по областям получения или использования (техническая биологическая политическая и т.д.); по
1 Когда несколько объектов рассматриваются как один, количество возможных со- стояний перемножается, а количество информации – складывается.
назначению: массовая и специальная; по видам носителя: на бумаге – документальная, на магнитной ленте, в памяти ЭВМ.
2. Техническая информация. Она используется и возникает при решении новых задач (конструирование, технологические процессы и т.д.).
3. Научно-техническая информация – объединение первых двух.
4. Технологическая информация: она циркулирует в сфере ма- териально-технического производства.
5. Планово-экономическая информация содержит интегральные сведения о ходе производств, об экономических показателях.
Верхним уровнем информации являются знания. Знания возникают как итог теоретической и практической деятельности. Информация в ви- де знаний отличается высокой степенью структурированности. По мере развития общества информация как совокупность научно-технических знаний превращается в базу информационного обслуживания общества во всех видах его деятельности.
Наряду с энергией, полезными ископаемыми и т.д., информация яв- ляется ресурсом общества. По мере продвижения технологического про- гресса информационный ресурс становится наиболее важным нацио- нальным ресурсом. Эффективность промышленной эксплуатации ин- формационных ресурсов определяет экономическую мощь страны.
Технологическую базу формирования и эксплуатации информаци- онных ресурсов создает индустрия ЭВМ. Однако перекачивание трудо- вых ресурсов из сфер материального производства в информационную сферу ведет к эре «информационного кризиса». В настоящее время:
· Удвоение объема информации, накопленных научных знаний – 2-3 года.
· Материальные затраты на хранение, передачу и переработку информации превышают расходы на энергетику.
· Уровень радиоизлучений на отдельных участках Земли при- ближается к уровню радиоизлучения Солнца.
· методы управления информационными ресурсами;
· методология проектирования информационных систем (ИС);
· методы и средства алгоритмизации и программирования, сис- темы и языки программирования;
· инструментарий для создания программных средств, CASE (Computer-Aided Software Engineering)-технологии.
Материалы на данной страницы взяты из открытых источников либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.