Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4.b._Konspekt2.doc
Скачиваний:
116
Добавлен:
22.08.2013
Размер:
5.43 Mб
Скачать

Раздел 2 «устройства ввода-вывода графической информации (Дигитайзеры, сканеры, плоттеры) 58

1. Особенности ввода-вывода графической информации 62

2. Разновидности устройств ввода-вывода графической 63

информации 63

3. Дигитайзеры 63

4. Сканеры 78

Режим 1 – восприятие строки изображения и преобразование её в строчную картину зарядовых пакетов. 79

Оригинал 83

5. ПЛОТТЕРЫ 88

5.1 Разновидности плоттеров 88

5.2. Кинематические схемы перьевых плоттеров 88

5.3 Формирование графического изображения и организация управления пером в плоттере 90

5.4 Вывод символов на плоттерах 94

5.5 Программное обеспечение плоттеров 95

Параметры 98

Комментарий и толкование 98

команды 98

1. Команды вывода векторов 98

PA 98

PR 98

PD; 98

LT 98

XT; 98

TL 98

DR 99

SR 99

DT 99

CR 99

RO 100

5.6. Растровые плоттеры 101

Раздел3 «Устройства вывода информации на печать (принтеры) 110

1. Принципы построения печатающих устройств 111

2. Организация взаимодействия принтера с ПЭВМ 127

Обозначение 129

И<--П 129

3. СПОСОБЫ ЗНАКОГЕНЕРАЦИИ В ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИХ ПРИНТЕРАХ 140

4. ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ 148

Раздел 4 «Основы видеосистемы компьютера 156

Оглавление раздела 156

1.ВВЕДЕНИЕ 157

2. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ 160

И ПЛОСКИЕ ПАНЕЛИ 160

4. РАСТРОВЫЙ ПРИНЦИП ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЙ И ТЕКСТА 168

4. УПРАВЛЕНИЕ ГРАДАЦИЯМИ ЯРКОСТИ И ЦВЕТОМ В ЭЛТ- И LCD- ДИСПЛЕЯХ 171

5. ВИДЕОАДАПТЕРЫ И ВИДЕОМОНИТОРЫ 175

6. РЕЖИМЫ РАБОТЫ РАСТРОВОГО ДИСПЛЕЯ 180

6.1. Графический режим 180

6.2. Текстовый режим 183

7. ВИДЕО BIOS И ВИДЕОСЕРВИС BIOS 186

8. ИНТЕРФЕЙСЫ ДИСПЛЕЕВ 188

Раздел 5 «Речевой диалог пользователя с компьютером» 192

Введение 193

ПРОЦЕСС РЕЧЕОБРАЗОВАНИЯ И ЗВУКИ РЕЧИ 194

1. ПРИЗНАКОВОЕ ОПИСАНИЕ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 196

1.1. Спектальное описание речевого сигнала 197

1.2. Клиппирование речевого сигнала 198

1.3. Выделение формантных параметров речи 198

1.4. КЛП-анализ речи 201

1.5. Автокорреляция речевого сигнала 201

2. УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 201

2.1. Разновидности устройств речевого ввода и модель устройства речевого ввода 201

2.2Обобщённая структура устройства распознавания речи 206

2.3 Структура и функции предпроцессора 208

3. СИНТЕЗАТОРЫ РЕЧИ 215

3.1 Разновидности синтезаторов речи 215

3.2 Синтезаторы с непосредственным кодированием/восстановлением человеческой речи 217

3.3 Аналоговый синтез формантных частот 221

3.4 ЛПК- синтезаторы 229

1. Особенности ввода-вывода графической информации

Документ, несущий графическую информацию (ГИ) и текст, называют визуальным сообщением. Это сообщение содержит информацию от простейших графиков до сложнейших цветных и многоградационных изображений.

Особенностью преобразования визуальных сообщений в двоичные коды состоит в том, что объём информации, описывающей сообщение, очень велик. Рассмотрим следующий пример:

а) Имеется цветное изображение на носителе размером 0,5 х 0,5 метра;

б) Изображение представлено в виде мозаики элементов – пикселей. Размер пикселя составляет 0,5 х 0,5 мм;

в) Изображение можно рассматривать как совокупность 1000 х 1000 элементов;

г) Если при преобразовании «картинки» используется до 100 цветовых оттенков и столько же уровней яркости, то для кодирования цвета необходимо иметь 7 двоичных разрядов и столько же разрядов для кодирования яркости.

Нетрудно подсчитать, что таблица кодов, представляющая «картинку» будет иметь объём около 1,7 мегабайт.

Рассмотренный пример показывает, что кодирование графики – до-вольно сложная техническая задача.

Изображение может рассматриваться с точки зрения проблем его оцифровки и последующего ввода в ЭВМ как систему оптических неоднородностей, которые характеризуются следующими параметрами:

а) Оптическая яркость B=B(X,Y), где X и Y представляют координаты точек изображения. Оптическая яркость характеризуется количеством света, отражённого от участка изображения;

б) Коэффициент отражения ρ=ρ(X,Y);

в) Цветовой тон (цветовая палитра) λ=λ(Х,Y);

г) Чистота цвета изображения P=P(X,Y).

В ряде практических случаев функция λ=λ(X,Y) может не приниматься в расчёт, а функции B=B(X,Y) и ρ=ρ(X,Y) принимают два значения 0 и 1.

Простейшая форма визуального сообщения – функция вида Y=F(X). Это типично для различных самопишущих приборов, шлейфовых осциллографов, снимков, получаемых при ядерных исследованиях и т.п. В этих графических сообщениях преобразование «графиков» сводится к измерению координат точек кривых с последующей обработкой полученных данных с помощью прикладных программ.

Более сложно осуществляется преобразование штриховых изображений, представляющих собой неоднозначные функции одного аргумента: чертежи, диаграммы, схемы.

Ещё более сложно осуществляется ввод полутоновых изображений, в том числе многоцветных – картография, текстовые документы и др.

Соседние файлы в предмете Системы ввода и вывода данных