В ЭВМ используется двоичная система, в которой только две цифры(0 и 1). Это связано с тем, что самыми надежными устройствами по мере информации являются устройства, у которых только два устойчивых состояния (вкл./выкл.). Одно состояние принимается за 0, а другое за 1.
Бит- единица измерения информации, которая способна принимать только одно из 2х значений.
Бит является минимальной единицей измерения информации.
Бит «Binary digit»
Байт = 8 бит
Байт «Binary term»
Для измерения объема информации в ЭВМ используют следующие единицы.(табл.3.1)
Название |
Обозначение |
Размер |
Размер (Б) |
Байт |
Б |
1 |
1 |
Параграф |
- |
2 |
2 |
Слово |
- |
4 |
8 |
Двойное слово |
- |
8 |
8 |
Килобайт |
Кб |
210 |
1024 |
Мегабайт |
Мб |
220 |
1,05*106 |
Гигабайт |
Гб |
230 |
1,07*109 |
Терабайт |
Тб |
240 |
1,10*1012 |
Петабайт |
Пб |
250 |
1,13*1015 |
Эксабайт |
Эб |
260 |
1,15*1018 |
Зетабайт |
Зб |
270 |
1,18*1021 |
Йотабайт |
Йб |
280 |
1,21*1024 |
1 Кб=1024- волшебное число информатики.
При хранении текстовой информации, каждый символ кодируется целым цислом.
8 двоичных цифр(битов) достаточно для кодирования.
28=256 разных символов.
Этого хватает для большинства чисел. Отсюда появилось понятие байта, байтовой организации политики.
Каждый символ хранится в 1 байте.
В кодировании Unicode каждый символ хранитсмя в 2х байтах
Все байты в ЭВМ пронумерованы. № байта- адрес ячейки памяти.
При чтении и записи информации возникает необходимость хранения адреса памяти. При хранении адреса в 2х байтах можно получить доступ к 216=64 Кб памяти. При хранении адреса в 4х байтах(32 бита) можно получить доступ к 232=4 Гб памяти.
СуперЭВМ хранит адрес в 8ми байтах(64бита)
При хранении графической информации рисунок представляется в виде рядов цветных точек(пикселей). Для каждого пикселя хранится его цвет в виде двоичного числа. Если хранить цвет в 1 байте, то рисунок будет иметь 28=256 цветов. Если хранить цвет в 3х байтах, то рисунок имеет 16 мл. цветов (234)