Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 1. Двоичная система счисления

Двоичная система счисления

 

Один разряд – бит. Принимает значение либо 0, либо 1.

 

1. Введение

Радикальный пересмотр картины мира, начатый физиками в начале XIX века, и бурное развитие вычислительной техники, информатики и микроэлектроники в последние 30-40 лет стали основными факторами, определившими историю развития теории измерений и измерительной техники. Расширение и уточнение понятия измеряемой величины в результате изучения микромира и внедрения измерений в область исследования нефизических величин (экономика, социология, психология, системотехника и др.), а также существенные особенности изучаемых в современной физике и технике явлений (быстропротекающие процессы, случайные процессы и поля, многомерные детерминированные и случайные величины и т.д.) наряду с усложнением процессов их измерения и повышением требований к точности измерений явились мощным стимулом для возникновения и развития новых концепций на фундаментальном и на прикладном уровнях теории измерений.

С древних времен и до наших дней измерения как один из способов познания играют важную роль в жизни человека. Сначала человек в своей повседневной деятельности довольствовался информацией, доставляемой лишь его органами чувств, а затем привлек им в помощь средства измерительной техники (сначала примитивные, потом все более и более совершенные).

Целью измерения является получение количественной информации о величине исследуемого объекта, под которым понимаются реально существующие объекты (вещи, процессы, поля, явления и т.д.) материального мира, а также взаимодействия между ними. Измерение может производиться как в познавательных (изучение элементарных частиц, организма человека и т.д.), так и в прикладных (управление конкретным технологическим процессом, контроль качества продукции, обеспечение лечебно-диагностического процесса) задачах.

Существует тесная взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и достижениями в области измерений и измерительной техники. Важной составной частью большинства научно-исследовательских работ являются измерения, позволяющие установить количественные соотношения и закономерности изучаемых явлений. Важность измерений в достижении научных результатов неоднократно отмечалась известными учеными: " Надо измерять все измеримое и делать измеримым то, что пока не поддается измерению " (Галилео Галилей); " Наука начинается с тех пор, как начинают измерять; точная наука немыслима без меры " (Д.И. Менделеев); " Искусство измерения является могущественным орудием, созданным человеческим разумом для проникновения в законы природы " (Б.С. Якоби). Прогресс в области измерений способствовал и способствует многим новым открытиям, а достижения науки, в свою очередь - совершенствованию методов и средств измерений (например, благодаря использованию лазеров, микроэлектроники и т.п.)

Прогресс в области измерений и измерительной техники немыслим без развития теории измерений. В основе любого измерительного процесса, независимо от вида объекта измерения, измеряемой физической величины, принципа измерения, способа обработки информации и т.п., лежат одни и те же закономерности. Исследованию этих закономерностей, задачам оптимизации измерительного эксперимента при различных условиях измерений и воздействиях посвящены основные разделы теории измерений, излагаемые на языке всех теорий - языке математики. Причем точное описание измерительных процедур опирается на корректное определение цели и особенностей измерений. В этом находит свое выражение алгоритмизация измерений, когда содержательное описание процедур и результатов заменяется формализованным.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Системы счисления. Количество работ в семестре – 20–22 (в зависимости от темпов выполнения) | Особенности БО как источника измерительной информации
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 273; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.