WorksheetsТЦС 1
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Информация - это
Случайный набор символов и знаков, не имеющий никакого смысла
Набор символов и знаков, который имеет смысл и понятен для компьютера
Только те данные, которые передаются через интернет
Что-то, что существует только в человеческом сознании
Форма энергии, преобразуемая в работу
Сообщение является
Формой представления информации
Набор каких то символов
То, что хочет сказать человек
То, что мы пишем собеседнику
Количество информации
Информация - это
Случайный набор символов и знаков, не имеющий никакого смысла
Что-то, что существует только в человеческом сознании
Любое физическое явление, происходящее во Вселенной
Коммуникация и связь, в процессе которой устраняется неопределенность
Форма энергии, преобразуемая в работу
Сигналы способные изменяться в произвольные моменты, принимая любые значения из непрерывного множества возможных значений называют
Непрерывный сигнал дискретного времени
Дискретный сигнал непрерывного времени
Дискретный сигнал дискретного времени
Непрерывный сигнал прерывного времени
Непрерывный сигнал непрерывного времени
Информация - это
Это поток энергии, который нельзя сохранить или передать
Это только текстовые или числовые данные, представленные в документах
Это знания, которые невозможно обработать или передать
Любые сведения, которые воспринимаются живыми организмами, электронными устройствами и другими системами, об окружающем мире, процессах, предметах и явлениях
Это только данные, которые воспринимают люди, но не животные или устройства
Сигналы способные принимать произвольные значения, но изменяться только в определенные, наперед заданные моменты t1, t2, t3, ...
Дискретный сигнал непрерывного времени
Непрерывный сигнал непрерывного времени
Непрерывный сигнал дискретного времени
Дискретный сигнал дискретного времени
Прерывный сигнал дискретного времени
Информация - это
Это случайные звуки или шумы, которые нельзя обработать или использовать
Сведения, являющиеся объектом передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования
Это только то, что передаётся устно или письменно.
Это данные, которые исчезают сразу после их использования
Это всё, что нельзя передать или сохранить
Сигналы способные изменяться в произвольные моменты, но их величины принимают только разрешенные значения
Дискретный сигнал дискретного времени
Непрерывный сигнал непрерывного времени
Непрерывный сигнал дискретного времени
Дискретный сигнал непрерывного времени
Дискретный сигнал прерывного времени
Сигналы способные изменяться в дискретные моменты времени и могут принимать только разрешенные значения
Дискретный сигнал непрерывного времени
Непрерывный сигнал дискретного времени
Непрерывный сигнал непрерывной времени
Дискретный сигнал дискретного времени
Дискретный сигнал прерывного времени
Фиксируемое значение состояния представляющего параметра цифрового сигнала данных
Значащая позиция
Конечная позиция
Начальная позиция
Средняя позиция
Цифровая позиция
Фиксируемое значение, в которое происходит смена значащей позиции цифрового сигнала данных
Конечный момент
Начальный момент
Значащий момент
Промежуточный момент
Амплитудный момент
Цифровые сигналы данных, для которых любой значащий интервал времени равен единичному интервалу или их целому числу называются
Асинхронные сигналы
Синхронные сигналы
Азинхронные сигналы
Изотопные сигналы
Изохронные сигналы
Компонент системы ПДС, позволяющее часть сообщения не передавать, восстанавливая его на приеме по известной статистической связи
Декодер источника
Кодер источника
УПС
Перемежитель
Сумматор
Компонент системы ПДС, целью которого является согласование кодера и декодера канала с непрерывным каналом связи
Устройство передачи сообщения
Устройство преобразования сигнала
Перемежитель
Сумматор
Компаратор
Канал связи в структурной схеме ПДС, на входе и на выходе, которого аналоговый сигнал
Дискретный канал
Непрерывный канал
Цифровой канал
Аналоговый канал
ФЫР ФЫР
Канал связи в структурной схеме ПДС, алфавит которого состоит из двух сообщений “1” и “0”.
ФЫРФЫР
прерывный канал
Чистый канал
Непрерывный канал
Дискретный канал
Канал в совокупности с устройством защиты от ошибок называется
Широкополосный канал
Узкий дискретный канал
Расширенный дискретный канал
Узкополосный канал
Дискретный канал
В непрерывном канале связи всегда присутствуют аддитивные гауссовские помехи. Кроме гауссовских помех в канале действуют помехи, сосредоточенные по частоте, это
Атмосферные помехи
Гармонические помехи
Импульсные помехи
Белый шум
Тепловые помехи
В канале всегда присутствуют аддитивные гауссовские помехи. Кроме гауссовских помех в канале действуют помехи, сосредоточенные по времени, это
Гармонические помехи
Атмосферные помехи
Случайные помехи
Импульсные помехи
Белый шум
Процесс определения и запоминания значащей позиции сигнала данных называют
Квантованием сигналов
Регистрацией сигналов
Преобразованием сигналов
Фильтрацией сигналов
Модулированием сигналов
Процесс, при котором, значащая позиция принимаемого элемента определяются на основании анализа знака импульса в середине единичного интервала
Метод стробирования
Интегральный метод
Мажоритарный метод
Метод определенного интеграла
Метод синхронизации
Метод, при котором решение о виде принятого элемента выносится на основании анализа напряжения на всем единичном интервале
Метод формирования
Мажоритарный метод
Метод стробирования
Интегральный метод
Метод свертки
Сравнивая вероятность ошибки при действии краевых искажений для различных методов регистрации можно сделать вывод, что
Вероятность при методе стробирования меньше
Вероятность ошибки при методе стробирования больше
Вероятность ошибки одинакова для всех методов регистрации
Метод стробирования полностью исключает краевые искажения
Краевые искажения не влияют на вероятность ошибки ни в одном методе
Сравнивая вероятность ошибки при дроблениях для различных методов регистрации можно сделать вывод, что
Вероятность при интегральном методе больше
Вероятность при интегральном методе меньше
Вероятность при интегральном методе одинакова
Интегральный метод исключает вероятность ошибок при дроблениях
Вероятность при методе стробирования всегда меньше, чем при интегральном методе
Согласно структурной схеме ПДС, дискретный канал включает в себя
Только непрерывный канал
Устройство обработки сигналов (УОС) + фильтр низких частот (ФНЧ)
Непрерывный канал + УПС приема и передачи
Квантователи + шифрователи данных
Сумматоры + компараторы
Дискретный канал, для которого в любой момент времени вероятность появления символа на выходе зависит только от символа на входе называется
Дискретный канал без памяти
Дискретный канал с памятью
Дискретный канал с обратной связью
Стохастический канал
Случайный канал
Введение в дискретный канал «стирания» необходимо для
Увеличения пропускной способности канала
Минимизации потерь данных
Повышения уровня шума в канале
Увеличения избыточности в передаче
Снижения вероятности ошибки
Расширенный дискретный канал включает в себя
Дискретный канал + Кодер канала + Декодер канала
Дискретный канал + Аналоговый фильтр
Дискретный канал + Модулятор + Демодулятор
Дискретный канал + Шифратор + Дешифратор
Дискретный канал + Сумматоры + Модулятор
Расширенный дискретный канал характеризуется
Скоростью передачи данных
Глубиной модуляции сигнала
Отношением числа ошибочных кодовых комбинаций к числу переданных
Отношением сигнал/шум
Размером блока данных
Процедуры, направленные на устранение избыточности это
Квантование сигнала
Модуляция сигнала
Дискретизация сигнала
Неэффективное кодирование
Эффективное кодирование
?Основная задача, какого кодирования – обеспечить, в среднем, минимальное число двоичных элементов на передачу сообщения источника
Эффективного
Неэффективного
Равномерного
Параллельного
Сжатого
Теорема Шеннона для источника сообщения гласит, что нельзя закодировать сообщение двоичным кодом так, чтобы
Длина кодового слова была численно меньше величины энтропии источника сообщений
Средняя длина кодового слова была больше величины энтропии источника сообщений
Средняя длина кодового слова была равна величине энтропии источника сообщений
Средняя длина кодового слова была численно меньше величины энтропии источника сообщений
Средняя длина кодового слова была меньше или равна объему информации
Теорема Шеннона для источника сообщения гласит, что существует способ кодирования, при котором
Средняя длина кодового слова всегда равна энтропии источника
Средняя длина кодового слова всегда больше энтропии источника
Средняя длина кодового слова немногим отличается от энтропии источника
Средняя длина кодового слова всегда пропорциональна количеству символов в сообщении
Средняя длина кодового слова может быть произвольно меньше энтропии источника
Коэффициент, который характеризует уменьшение числа двоичных элементов на сообщение, при применении методов эффективного кодирования в сравнении с равномерным, называется
Коэффициент эффективного кодирования
Коэффициент статистического сжатия
Коэффициент глубины модуляции
Коэффициент полезного действия
Коэффициент энтропии
Код, для которого никакое более короткое слово не является началом другого более длинного слова кода, называется
Префиксный код
Равномерный код
Несистематический код
Систематический код
Неравномерный код
Процесс в кодере источника, при котором, одиночная ошибка в кодовой комбинации, способна приводит к неправильному декодированию нескольких последующих кодовых комбинаций
Перенос ошибок
Трек ошибок
Обнаружение ошибок
Вылавливание ошибок
Исправление ошибок
Мера неопределённости в поведении источника дискретных сообщений называется
Шум
Информация
Вероятность
Энтропия
Сжатие
Чему равно количество информации, которое переносит один символ источника дискретных сообщений в том случае, когда алфавит источника состоит из двух равновероятных символов, p = 0,5
10
2,5
2
0,5
1
Согласно алгоритму Хаффмана, выводится зависимость между вероятностью сообщения и числом разрядов кодовой комбинации, согласно которой
Больше вероятность меньше число разрядов
Меньше вероятность больше число разрядов
Больше вероятность больше число разрядов
Меньше вероятность меньше число разрядов
ФЫРФРЫ
Согласно арифметическому коду
Чем меньше вероятность сообщения, тем большее количество разрядов в числе-архив
Чем больше вероятность сообщения, тем большее количество разрядов в числе-архив
Чем меньше вероятность сообщения, тем меньшее количество разрядов в числе-архив
Чем больше вероятность сообщения, тем меньше его код
Все сообщения имеют одинаковое количество разрядов в арифметическом коде
К алгоритмам сжатия информации без потерь не относится
Алгоритм HCEX
Алгоритм JPG
Алгоритм DOC
Алгоритм PDF
Алгоритм JPEG
Если объем алфавита равен общему числу двоичных блоков кода, то все последовательности будут
Запрещенными
Разрешенными
Допускаемыми
Разделенными
Хешированными
В теории помехоустойчивого кодирования, кодовые комбинации неиспользуемые для передачи называют
Запрещенные
Разрешенные
Разделенные
Систематические
Делимые
В теории помехоустойчивого кодирования, код не способный обнаруживать и исправлять ошибки называется
Префиксный код
Сложный код
Древовидный код
Простой код
Систематический код
В теории помехоустойчивого кодирования для того, чтобы корректирующий код мог обнаруживать и исправлять ошибки необходимо выполнение условия
K<<2^n
K<<2
K>>2^n
K<<1^n
+K<<n
Появление ошибки в кодовой комбинации будет обнаружено, если
Передаваемая комбинация становится похожей на другую разрешенную комбинацию
Передаваемая разрешенная комбинация перейдет в одну из запрещенных
Кодовая комбинация остается неизменной после передачи.
Передаваемая комбинация не изменяет свою длину
Кодовая комбинация проходит через несколько промежуточных состояний
В теории помехоустойчивого кодирования, эта характеристика показывает степень различия кодовых комбинаций и определяется числом несовпадающих в них разрядов
Расстояние Хемминга
Расстояние Шеннона
Расстояние помехоустойчивости
Расстояние Фурье
Расстояние Витерби
В теории помехоустойчивого кодирования, кодовое расстояние определяет способность кода
Обнаруживать, но не исправлять ошибки
Не обнаруживать ошибки
Не обнаруживать и не исправлять ошибки
Обнаруживать и исправлять ошибки
Не исправлять ошибки
В теории помехоустойчивого кодирования, у кода, неспособного обнаруживать и исправлять ошибки, минимальное кодовое расстояние
Равно 1
Равно 0,5
Равно 0,1
Равно 5
Равно х
В теории помехоустойчивого кодирования, коды в которых выходную кодовую комбинацию можно разделить на информационные и проверочные символы называют
Сложные коды
Помехоустойчивые коды
Блоковые разделимые коды
Разделимые коды
Сверточные коды
