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信息高一复习【DOC精选】
第一章信息的数字化
1. 二进制数的特点:只有“0”和“1”两个数码组成;运算规则:逢二进一。由于计算机电路的硬件结构只适合呈现两种状态:如电压的高和低、磁极的正和反、电路的通和断等,这就决定了计算机一般采用二进制作为信息编码。
2. 计算机内部处理的信息都是二进制形式,其基本单位是字节(Byte,简称B),一个字节有八个二进制位(bit)组成。因此八个二进制位就可以组合出256(28)种状态,范围在0—255之间。。
3. 十进制和二进制对照表
十进制 二进制 表示 (365.28)10或365.28D (1001.01)2或1001.01B 数码 0,1,2,…,9 0,1 基数 10 2 位权 整数部分 从右至左第i位的位权:
10 i-1 从右至左第i位的位权:2 i-1 小数部分 第j位的位权:10 -j 第j位的位权:2 -j 进位规则 逢十进一 逢二进一
4. 十进制转换成二进制(除二取余,逆序排列)
如:(37) 10à (100101) 2
5. 二进制转换成十进制(按权展开,逐项求和)
如:(1101.11)2 = 1x23+1x22+1x20+1x2-1+1x2-2
=8+4+1+0.5+0.25
=13.75
6. 十六进制和八进制
由于二进制位数较多,不便交流和记忆,因此为了书写方便还采用了十六进制和八进制的形式。
十六进制数用A、B、C、D、E、F分别对应十进制数的10、11、12、13、14、15,
7. 各种数制的相互转换
(110101001)2 à110,101,001à(651)8
(572)8 à101,111,010à(101111010)2
(11010111001)2à0110,1011,1001à(6B9)16
(5C8)16à0101,1100,1000à(10111001000)2
十进制转其他进制 除以2(8,16)取余数 其他进制转十进制 将各位的数值与其对应的位权相乘后再求和 二进制转十六进制 从低到高,4位一组,每组用一位十六进制数表示 二进制转八进制 从低到高,3位一组,每组用一位八进制数表示 十六进制转二进制 每一位用4位二进制数表示 八进制转二进制 每一位用3位二进制数表示
在二进制与十六进制、八进制的转换过程中,可以采用“凑数法”,即每4位二进制数从右至左分别对应8,4,2,1,可根据不同的情况进行凑数。例如将二进制数1110转换为十六进制可以采用如下方法,把凡是和1对应的数相加即8+4+2=14,而14对应十六进制的E,因此(1110)2=(E)16
8. ASCII码
ASCII码(美国信息交换标准代码),是计算机最常用的代码之一,它用7位二进制代码表示,可表示27共128个不同的字符;存储时占一个字节(8位),最高位为“0”。
9. 汉字的编码
国标码——汉字编码采用的是“汉字信息交换码”,简称国标码,每个汉字占用2个字节,每个字节只用低7位,最高位为“0”。
机内码——汉字在计算内存储加工处理时使用的代码称为“机内码”,它是将国标码的两个字节的最高位分别置“1”而得到的。
输入码——汉字输入时采用的编码称为“输入码”,它包括音码、形码、区位码。
字形码——汉字输出时采用的编码称为“字形码”,大多采用点阵的方式。
10. 模拟量和数字量:
现实生活中的信息通常是连续变化的“模拟量”;“数字量”是指把某一物理量用相对应的数值表示,是不连续的或离散的数字表现形式。“数字化”就是将模拟量转换成数字量的过程。
11. 声波的数字化
通过采样和量化将声波数字化。
采样:每隔一定时间,读取一次声波模拟数值;量化:将物理量用二进制数表示
采样频率越高,量化级数越多,存储声音的数据量也越大。
12. 图像的数字化
基本思想是:把一幅图像看作是纵横分割的许多图像元素的组合,对每个图像元素进行采样和量化。
一个黑白像素只要一位二进制代码表示;24位颜色的彩色像素需用3个字节表示。
13. 常用的压缩方式可分为有损压缩和无损压缩
14. 有损压缩广泛地应用于图像、动画和视频文件。
15. 常用的无损压缩工具有:WinZip、WinRAR等。它能将压缩后的数据还原成与原来的数据完全相同;对于一些程序数据和文档数据,不能进行有损压缩。
16. BMP是未经压缩过的图像格式,TIF、GIF、JPG、PNG是压缩过的图像格式。
17. WAV是未经压缩过的声音格式,MP3、WMA、RA是压缩过的声音格式。
18. MPEG、WMV、ASF、RM、RMVB是压缩过的视频格式。
第二章计算机的硬件和软件
1. 一个完整的计算机系统包括硬件系统和软件系统两大部分组成。
2. 冯·诺依曼体系结构
冯·诺依曼“存储程序”思想
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