(2021新教科版)高中信息技术必修一 3.1 数据编码 ppt课件.pptx
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1、3.1 数据编码 第三单元 认识数据 通过前两个单元的学习,我们已经对数据及计算有 了初步的了解,知道了简单的编程计算的方法。在此基 础上,我们还需要进一步理解:数据是无处不在的,我们 可以通过数据来把握对象、描述问题并以此为基础解决 问题。 本单元我们将进一步认识数据, 了解数据编码的知 识, 学会分析数据间的关系;形成数据安全的意识,掌 握设置密码保护数据的方法;根据解决问题的 需要, 选择合理的结构组织数据,让数据在系统中体现其价值。 对于信息时代的公民来说,学会发现并合理利用身 边的数据解决实际问题,是应对生活、学习与工作的基 本需要。 学习目标 1、了解各类数据采集的基本方法 2、能
2、够解释文本、音频等数据的编码原理 3、理解数据编码的意义和作用 在当今信息时代,计算机已经成为数据处理的主要工具。那么, 数据是如何进人计算机中的?它们在计算机内部是如何存储的? 理解这些问题是将来进一步学习数据加工与处理的重要基础。 本节我们将在解决问题的活动中,学习数据编码的基本知识,熟悉 数据编码的思想和方法,认识数据编码的重要性。 智能公交系统是智慧城市的重要组成部分,它的应用提高了城 市公交的运营效率,方便了人们的出行。在本节中,我们将围绕 “智能公交系统中的数据采集”项目展开学习。通过该项目,我们 可以进一步认识生活中存在不同类型的数据,了解数据采集和编码 的一般方法,理解其基本原
3、理,为应用数据解决问题打基础。 本项目主要包含“认识智能公交系统中的数据”和“查看存储在计 算机中的数据”两个任务。 许多城市开通了智能公交,使用市民卡可以方便出行。在办理 市民卡的过程中,有很多数据需要采集与编码。 任务一认识智能公交系统中的数据 活动1办理市民卡 市民在办理市民卡时,一般要到指定地点办理录入信息、拍摄照片等手续。想一想, 在办理市民卡的流程中,管理系统都收集了哪些数据? 模拟信号与数字信号 按照取值特征,可以将信号分为模拟信号和数字信号。用传感器直 接获得的信号一般为模拟信号,如声音、温度、压强等。模拟信号:的值 是随时间连续变化的,波形光滑。模拟信号的值称为模拟数据。以声
4、音 为例,通过话简的声音传感器获得的声音信号取值情况如图3.1.1所示。 数字信号随时间的变化是非连续的,如图3.1.2所示。 数字信号可以由模拟信号转换得来,数字信号的值即数字数 据,直接用计算机所能理解的二进制表示,以方便计算机对 其进行处理。 活动二 将语音模拟数据转换为数字数据 声波的振 幅是反映 波形从波 峰到波谷 压力变化 的物理量。 音量与振 幅成正比。 第一步,采样。在时间轴上按照一-定的时间间隔取一 系列时刻,得到每个时刻对应的声波信号的瞬时振幅值。 如图3.1.4所示,在横轴上取n个时刻采集样本,纵坐标x即 为每个样本所对应的卢波振幅的离散值,当前n=10。 在横轴上接一定
5、 的时间间隔从信 号中取一个解时 值,这个过程称 为采样。录骨设 备在1秒内对声音 信号的采样次敏 称为采样频率, 常用的CD音质的 采样频率44.1KHz 在一定的时间内, 采集的信号祥本 越划分越细密、 对信号波形的表 示就越精确。 第二步,量化。将第一步所得的振幅瞬时值往最接近的整数取整, 每个样本所对应的整数值即为纵坐标,在图中标出这些整教值, 如图3.1.5所示。 将信号波形 的纵轴划分为若 干区间。落到某 一区间的采样点 接四合五入的规 则取整选值,这 个过程称为量化 第三步,编码。请参照边栏中的“十进制与二进制数对应表” 将上一步标出的整教值用二进制数值表示,即可得到一串二进 制
6、教,将结果填入表3.1.2。我们可以将这些二进制数值理解为 该声音信号的数字数据。 小组合作完成下列表格小组合作完成下列表格 声音的数字化 我们不能把连续的音频信号存放在计算机中,必须将模拟声音数据转换为 数字数据。将模拟声音数据转换为数字数据的这一过程,称为声音的数字化。 通常先对模拟声音信号按给定的时间间隔进行采样,然后对采样数据进行量 化,最后将量化后的数据用计算机能够存储和处理的二进制数值表示,即编 码。 任务二 查看存储在计算机中的数据 活动1卡片组合游戏 无论是数字、文字,还是声音、视频等,编码后都以二进制的形式存储在 计算机中。我们可以通过下面这个有趣的游戏了解二进制。 如图3.
7、1.6(a)所示,桌面上摆放了5张卡片,将卡片正面的点数用十进制效 表示,从右到左分别为1、2、4、8、16。现在翻动3张卡片,使其反面朝上, 如图3.1.6(b)所示,这时卡片正面的点数和为1+8=9。 若我们将所有卡片的正 面读为1,将卡片的反面读为0,则得出十进制数9对应的二进制数就是01001。 认识二进制认识二进制 计算机只识别计算机只识别0、1两个代码两个代码,两种状态容易实现两种状态容易实现 二进制与数制转换 计算机外部的各种形式的数据经过编码后,都以二进制数的形式存储 在计算机中。二进制数中只有0和1两个数字符号,其计数特点是“逢二 进一”。即1+1=10。计算机中存储数据的最
8、小单位是二进制位,用比特 (bit)表示,1比特能表示两种(2 )状态(即0或1),2比特可以表示:00、01、 10、11四种(4)状态,3比特可表示八种(8 )状态.。计算机存储数据的 基本单位是字节( Byte,简写为B),8比特构成1字节,1字节二进制数可 表示2*8 (256 )种状态。 在二进制数中,每一个数字在不同的位置上具有不同的权值,各位 上的权值是基数2的若干次幂。比如二进制数10010,5个位置上的权值 从右往左可以表示为: 2*0、2*1、2*2、2*3、2*4。将二进制数转换 为十进制数时,只要将该二进制数的每个位置上的数字与其对应位置的 权值相乘,然后求和即可。比如
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