信息与数据的关系及交互过程
  • 更新时间:2024-06-26 15:49:38
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信息与数据的关系

另一个几乎与信息一样广泛使用的概念是“数据”。数据是有关组织及其业务或事务的原始事实。数据的概念包括两个方面: 一是数据内容是对事物特性的反映或描述,二是数据是符号的集合。例如,为了描述一个学生的信息,可以用一组数据“050201024,关羽,1.78,汉族,信息技术”来表示。这组数据分别描述了学生的学号、姓名、身高、国籍和专业。它们是数字或汉字字符的集合。在这里,这些符号被人们赋予了特定的意义,因而具有传递信息的功能。

从这个例子中,我们可以看出信息和数据之间的内在联系。数据是信息的符号表示,或称为载体;信息是数据的内涵,是数据的语义解释。

此外,具体信息与代表该信息的北京网站生产数据的对应关系因环境而异。相同的信息可能用不同的符号表示,相同的数据可能有不同的解释。

数据可以代表信息,但不是任何数据都可以代表信息,正如人们常说的:“如果计算机的输入是垃圾,输出也将是垃圾”。相同的数据可能有不同的解释。可见,信息就是人们消化理解的数据。信息是抽象的,不随数据设备确定的数据形式而变化,数据的表示形式是可选的。

根据以上信息和数据的描述,可以得出以下结论。

(1)信息和数据密不可分,数据是信息的载体,信息包含在数据中。

(2)信息是通过数据处理获得的,是数据处理的产物。

(3)信息中包含着人的主观意识,这种主观意识只为信息的接收者而存在。

(4) 数据本身客观存在,不具有实际价值。只有加工成信息后才有意义。

(5)信息和数据都记录了客观事物的存在状态和特征。信息的传输与交互

将数据和信息从一个地方发送到另一个地方的过程称为传输,例如电话系统将语音从主叫方传输到被叫方。计算机系统可以用电话线做同样的事情。计算机网络还可以通过卫星和光纤等其他媒体传输数据和信息。1.信息传输的过程

借助图2-2 所示的简单模型,可以更好地理解信息的传输。

信息传输模型

信息传输系统传输的信息可以是语言、文本或图像。信息在传输之前,首先要将语言、文字或图像转换成电信号,而这种电信号就是信息的来源。

来自源的信号然后由发送设备处理。发送设备:主要有两个任务:一是调制;另一个是放大。其目的是将要传输的信号高效、远距离地辐射出去,使其能够在传输通道中传播,发送设备输出的信号是高频调制信号。

传输通道是连接发送端和接收端的信号通道,也称为传输介质。的传输通道分为两大类,一类是有线通道(用电线传输电信号);另一种是无线信道(利用自由空间以电磁波的形式传输电信号)。不同的信道具有不同的传输特性。

接收设备的任务是对信道传输的调制信号进行处理,恢复与发送端一致的原始信号。这个过程就是解调。由于信道的衰减特性,远距离传输所达到的信号电平通常非常微弱,需要放大后才能解调。同时,信道中会出现很多干扰信号,因此接收设备还必须具备从众多信号中选择有用信号并滤除干扰信号的能力。

为了确保汇点能够准确理解源点对信息的编码方式而没有歧义,双方必须共同指定一套信息表示方法和含义。该协议称为通信协议。

信息以消息的形式发送。一次发送/接收的一组符号构成一条消息,这组符号是根据信息编码规则生成的。2.调制与解调

调制是一个信号(如光、高频电磁波等)的某些参数(如幅度、频率、相位等)根据要传输的另一个信号(如如声音、图像等)。例如,将要发射的信号“附加”到高频振荡信号上,然后由天线发射出去。高频振荡信号是承载信息的载体,所以称为载波,要传输的信号称为调制信号。根据调制高频振荡信号的参数不同,调制方式也不同。

设高频载波信号表示为uc(t)=Ucmcoswct,若用待传输的低频信号控制高频载波的幅值Ucm,使幅值随信号的变化而变化低频信号,称为调幅,简称调幅杯,用AM表示。

如果用低频信号改变高频信号的频率wc,使频率随低频信号的变化而变化,则称为调频,简称FM。如果用低频信号改变高频信号的相位,使其相位随低频信号的变化而变化,则称为

为相位调制,用PM表示。调制后的载波就载有调制信号所包含的信息,称为已调信号,或称为已调波。

为什么要进行调制呢?有三个原因。其一是提高频率以便于辐射。由于低频信号的传输距离近,遇到障碍物后衰减很大,若要直接发射,所需天线就必须很长。因此,必须借助于高频电磁波将低频信号辐射出去。其二是为了实现信道复用,避免各种信号之间的干扰;其三是为了改善系统性能,提高系统输出的信噪比。

解调是调制的逆过程,即把低频调制信号从高频已调信号中还原出来的过程。调幅波的解调过程称为检波,调频波的解调过程称为鉴频,调相波的解调过程称为鉴相。调制方式的选择是根据传输要求和各种调制方式的特点全面综合考虑的.例如,调幅所需的接收设备简单,因而适用于各种中、短波及超短波段的无线电广播,但其抗干扰能力差;调频抗干扰能力强,但由于占用频带宽,因而适用于超短波波段,如电视伴音、移动通信等。

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