- Основы передачи дискретных данных

Презентация "Основы передачи дискретных данных" по информатике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Слайд 41
Слайд 42
Слайд 43
Слайд 44
Слайд 45
Слайд 46
Слайд 47
Слайд 48
Слайд 49
Слайд 50
Слайд 51
Слайд 52
Слайд 53
Слайд 54

Презентацию на тему "Основы передачи дискретных данных" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Информатика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 54 слайд(ов).

Слайды презентации

2. Основы передачи дискретных данных. Методы передачи дискретных данных, общие для локальных и глобальных сетей по длинным линиям связи ( >10 м)
Слайд 1

2. Основы передачи дискретных данных

Методы передачи дискретных данных, общие для локальных и глобальных сетей по длинным линиям связи ( >10 м)

Состав линии связи
Слайд 2

Состав линии связи

Типы линий связи Проводные (воздушные) ¨. Кабельные Коаксиал Витая пара. Оптическое волокно
Слайд 3

Типы линий связи Проводные (воздушные) ¨

Кабельные Коаксиал Витая пара

Оптическое волокно

Радиоканалы наземной и спутниковой связи. Радиорелейные (СВЧ) каналы
Слайд 4

Радиоканалы наземной и спутниковой связи

Радиорелейные (СВЧ) каналы

Характеристики линий связи. Амплитудно-частотная характеристика Полоса пропускания Затухание Помехоустойчивость Перекрестные наводки на ближнем конце линии (NEXT) Пропускная способность Достоверность передачи данных Удельная стоимость
Слайд 5

Характеристики линий связи

Амплитудно-частотная характеристика Полоса пропускания Затухание Помехоустойчивость Перекрестные наводки на ближнем конце линии (NEXT) Пропускная способность Достоверность передачи данных Удельная стоимость

T =. Представление периодического сигнала суммой синусоид. Спектральный анализ сигналов на линиях связи
Слайд 6

T =

Представление периодического сигнала суммой синусоид

Спектральный анализ сигналов на линиях связи

Спектральное разложение идеального импульса (d-функция)
Слайд 7

Спектральное разложение идеального импульса (d-функция)

Искажения импульсов в линиях связи
Слайд 8

Искажения импульсов в линиях связи

Представление линии в виде распределенной индуктивно-емкостной нагрузки
Слайд 9

Представление линии в виде распределенной индуктивно-емкостной нагрузки

Амплитудно-частотная характеристика
Слайд 10

Амплитудно-частотная характеристика

Полосы пропускания линий связи и популярные частотные диапазоны
Слайд 11

Полосы пропускания линий связи и популярные частотные диапазоны

Соответствие между полосой пропускания линии связи и спектром сигнала
Слайд 12

Соответствие между полосой пропускания линии связи и спектром сигнала

Пропускная способность - C(бит/с)- максимально возможное число бит информации, которые могут быть переданы в секунду С(бит/с) = F  log2(1 + Pc/Pm) F - полоса пропускания (Гц) Типичные значения пропускной способности (bandwidth) линий связи вычислительных сетей: 2400, 4800, 9600, 14400, 28800, 33600
Слайд 13

Пропускная способность - C(бит/с)- максимально возможное число бит информации, которые могут быть переданы в секунду С(бит/с) = F  log2(1 + Pc/Pm) F - полоса пропускания (Гц) Типичные значения пропускной способности (bandwidth) линий связи вычислительных сетей: 2400, 4800, 9600, 14400, 28800, 33600 б/с 56, 64 Кб/c; 1.544, 2.048, 10, 16, 34, 45, 155, 622 Мб/c

Повышение скорости передачи за счет дополнительных состояний сигнала а) сигнал имеет 2 состояния; б) сигнал имеет 4 состояния. C = , где М - количество состояний одного элемента данных
Слайд 14

Повышение скорости передачи за счет дополнительных состояний сигнала а) сигнал имеет 2 состояния;

б) сигнал имеет 4 состояния

C = , где М - количество состояний одного элемента данных

Помехоустойчивость линии: определяется мощностью шумов, создаваемых в линии внешней средой и возникающих в самой линии низкая  хорошая  отличная. Кабельные линии Радиолинии. Оптоволоконные линии
Слайд 15

Помехоустойчивость линии: определяется мощностью шумов, создаваемых в линии внешней средой и возникающих в самой линии низкая  хорошая  отличная

Кабельные линии Радиолинии

Оптоволоконные линии

Достоверность передачи данных: вероятность искажения бита данных (10-3  10-9 без дополнительных средств, 10-9 - оптоволокно) Удельная стоимость линии: затраты на создание 1 км линии - от alt=
Слайд 16

Достоверность передачи данных: вероятность искажения бита данных (10-3  10-9 без дополнительных средств, 10-9 - оптоволокно) Удельная стоимость линии: затраты на создание 1 км линии - от $0.4 до $8

Аналоговая модуляция: предназначена для передачи дискретных данных, имеющих широкий спектр, по аналоговым линиям связи с узкой полосой пропускания. Аналоговая модуляция Кодирование (дискретная модуляция). Методы передачи дискретных данных
Слайд 17

Аналоговая модуляция: предназначена для передачи дискретных данных, имеющих широкий спектр, по аналоговым линиям связи с узкой полосой пропускания

Аналоговая модуляция Кодирование (дискретная модуляция)

Методы передачи дискретных данных

Виды аналоговой модуляции: б) амплитудная в) частотная г) фазовая
Слайд 18

Виды аналоговой модуляции: б) амплитудная в) частотная г) фазовая

Спектры сигнала при потенциальном кодировании и амплитудной модуляции
Слайд 19

Спектры сигнала при потенциальном кодировании и амплитудной модуляции

Кодирование Кодирование в узком смысле - способ представления дискретных данных импульсными сигналами для передачи по широкополосным линиям (без модуляции) Цели кодирования: Сужение полосы частот результирующего сигнала. Чем меньше изменений потенциала сигнала в единицу времени (измеряется в бодах),
Слайд 20

Кодирование Кодирование в узком смысле - способ представления дискретных данных импульсными сигналами для передачи по широкополосным линиям (без модуляции) Цели кодирования: Сужение полосы частот результирующего сигнала. Чем меньше изменений потенциала сигнала в единицу времени (измеряется в бодах), тем уже спектр сигнала, тем выше может быть битовая скорость на линии с фиксированной полосой пропускания Синхронизация приемника и источника

Синхронизация приемника и передатчика на небольших расстояниях
Слайд 21

Синхронизация приемника и передатчика на небольших расстояниях

а) Потенциальный код или NRZ-код. Методы кодирования. Полоса узкая (бод  б/с) (4 бода) Самосинхронизация плохая. б) Потенциальный код с инверсией при единице NRZI. в) Биполярный код (импульсы разной полярности). Полоса широкая (бод ~ 2 б/с) (14 бод) Самосинхронизация отличная. г) Манчестерский код
Слайд 22

а) Потенциальный код или NRZ-код

Методы кодирования

Полоса узкая (бод  б/с) (4 бода) Самосинхронизация плохая

б) Потенциальный код с инверсией при единице NRZI

в) Биполярный код (импульсы разной полярности)

Полоса широкая (бод ~ 2 б/с) (14 бод) Самосинхронизация отличная

г) Манчестерский код (кодирование перепадами)

Полоса средняя (б/с  бод  2 б/с) (9 бод) Самосинхронизация хорошая

Избыточные потенциальные коды (4В/5В, 5В/6В) К каждым N битам исходного кода добавляется 1 избыточный бит, значение которого выбирается так, чтобы потенциал гарантированно менял свое значение через каждые 2N бит Код 4В/5В:
Слайд 23

Избыточные потенциальные коды (4В/5В, 5В/6В) К каждым N битам исходного кода добавляется 1 избыточный бит, значение которого выбирается так, чтобы потенциал гарантированно менял свое значение через каждые 2N бит Код 4В/5В:

Коды глобальных каналов
Слайд 24

Коды глобальных каналов

Скрэмблирование. «Перемешивание» данных по известному закону: Bi = Ai  Bi-3  Bi-5 - сложение по модулю 2 Обратное преобразование: Ci = Bi  Bi-3  Bi-5 = Bi = (Ai  Bi-3  Bi-5) + Bi = Ai  Bi-3  Bi-5  Bi-3  Bi-5 = Ai
Слайд 25

Скрэмблирование

«Перемешивание» данных по известному закону: Bi = Ai  Bi-3  Bi-5 - сложение по модулю 2 Обратное преобразование: Ci = Bi  Bi-3  Bi-5 = Bi = (Ai  Bi-3  Bi-5) + Bi = Ai  Bi-3  Bi-5  Bi-3  Bi-5 = Ai

Спектры кодов
Слайд 26

Спектры кодов

Кодирование аналоговых сигналов: предназначено для передачи аналоговых данных по линиям связи, имеющим широкую полосу пропускания, достаточную для передачи импульсов
Слайд 27

Кодирование аналоговых сигналов: предназначено для передачи аналоговых данных по линиям связи, имеющим широкую полосу пропускания, достаточную для передачи импульсов

Методы аналоговой модуляции: амплитудная, частотная, фазовая. Теорема Котельникова-Найквиста. f  2f0. Кодирование (дискретная модуляция). Дискретизация непрерывного сигнала по амплитуде и по времени
Слайд 28

Методы аналоговой модуляции: амплитудная, частотная, фазовая

Теорема Котельникова-Найквиста

f  2f0

Кодирование (дискретная модуляция)

Дискретизация непрерывного сигнала по амплитуде и по времени

Коммутация каналов – синхронное разделение во времени (Time Division Multiplexing, TDM или STM)
Слайд 29

Коммутация каналов – синхронное разделение во времени (Time Division Multiplexing, TDM или STM)

MUX Cross-connect. Коммутация каналов – разделение по длине волны (Wave Division Multiplexing, WDM или Dense WDM). Внутри волны – TDM или пакеты
Слайд 31

MUX Cross-connect

Коммутация каналов – разделение по длине волны (Wave Division Multiplexing, WDM или Dense WDM)

Внутри волны – TDM или пакеты

Сравнение методов коммутации каналов и пакетов
Слайд 32

Сравнение методов коммутации каналов и пакетов

Области применимости методов коммутации. Коммутация каналов применяется для передачи трафика с постоянной скоростью и чувствительного к задержкам. Пример: речь Недостатки - в случае временного не использования канала абонентами его пропускную способность нельзя отдать другим абонентам – отсутствует
Слайд 33

Области применимости методов коммутации

Коммутация каналов применяется для передачи трафика с постоянной скоростью и чувствительного к задержкам. Пример: речь Недостатки - в случае временного не использования канала абонентами его пропускную способность нельзя отдать другим абонентам – отсутствует адресная информация в потоке данных

Коммутация пакетов применяется для передачи пульсирующего трафика с переменной скоростью и не чувствительного к задержкам. Пример: передача текстовых документов, просмотр Web-страниц Недостатки - нет гарантий пропускной способности, переменные задержки – сложно передавать потоковый трафик реального времени – речь, видео

Комбинирование методов коммутации каналов и пакетов. Коммутация каналов для передачи пользовательских данных и коммутации пакетов для передачи служебной. Сеть с коммутацией пакетов – SS7. Сеть с коммутацией каналов
Слайд 34

Комбинирование методов коммутации каналов и пакетов

Коммутация каналов для передачи пользовательских данных и коммутации пакетов для передачи служебной

Сеть с коммутацией пакетов – SS7

Сеть с коммутацией каналов

Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов. Устойчивые маршруты перемещения пакетов Вместо адреса конечного узла используется условный номер виртуального канала Имеется процедура предварительного установления канала
Слайд 35

Виртуальные каналы в сетях с коммутацией пакетов

Устойчивые маршруты перемещения пакетов Вместо адреса конечного узла используется условный номер виртуального канала Имеется процедура предварительного установления канала

Вложенность методов коммутации. Тайм-слот 1 Тайм-слот 2 Тайм-слот 3 Тайм-слот 4. Поток тайм-слота 4 делится на пакеты - метод коммутации пакетов вложен в метод коммутации каналов. Поток тайм-слота 1 делится на более мелкие тайм-слоты – иерархия каналов PDH/SDH
Слайд 36

Вложенность методов коммутации

Тайм-слот 1 Тайм-слот 2 Тайм-слот 3 Тайм-слот 4

Поток тайм-слота 4 делится на пакеты - метод коммутации пакетов вложен в метод коммутации каналов

Поток тайм-слота 1 делится на более мелкие тайм-слоты – иерархия каналов PDH/SDH

Принципы работы протоколов в сетях с коммутацией пакетов
Слайд 37

Принципы работы протоколов в сетях с коммутацией пакетов

Структура пакетов и кадров. Кадр 1 Кадр 2 Кадр 3
Слайд 38

Структура пакетов и кадров

Кадр 1 Кадр 2 Кадр 3

Синхробайт Байт 1 Байт n Байт 2 Управ- ление Иденти- фикатор. Данные пользователя. Контроль ошибок. Синхронизация приемника и источника Асинхронная и синхронная передача
Слайд 39

Синхробайт Байт 1 Байт n Байт 2 Управ- ление Иденти- фикатор

Данные пользователя

Контроль ошибок

Синхронизация приемника и источника Асинхронная и синхронная передача

Передача без установления соединения (датаграммный метод, connectionless). Передача с установлением соединения (connection-oriented). Установление соединений
Слайд 40

Передача без установления соединения (датаграммный метод, connectionless)

Передача с установлением соединения (connection-oriented)

Установление соединений

Методы вычисления контрольной суммы кадра информации. 1. Контроль по паритету - применяется для байтов. Обнаруживает только одиночные ошибки
Слайд 41

Методы вычисления контрольной суммы кадра информации

1. Контроль по паритету - применяется для байтов

Обнаруживает только одиночные ошибки

2. Вертикальный и горизонтальный контроль по паритету блоков символов. Биты паритета байтов (нечётность). Биты паритета столбцов (четность). Обнаруживает большинство двойных ошибок, но не все
Слайд 42

2. Вертикальный и горизонтальный контроль по паритету блоков символов

Биты паритета байтов (нечётность)

Биты паритета столбцов (четность)

Обнаруживает большинство двойных ошибок, но не все

3. Циклические коды контроля двоичных кадров (CRC, Cyclic Redundancy Check). Биты кадра. 2 или 4 байта контрольного циклического кода (CRC)
Слайд 43

3. Циклические коды контроля двоичных кадров (CRC, Cyclic Redundancy Check)

Биты кадра

2 или 4 байта контрольного циклического кода (CRC)

Код CRC равен остатку от деления кадра, рассматриваемого как двоичное число, на заданное двоичное число (например, на 216+215+22+1) При получении кадра с кодом CRC общая последовательность бит (данные + CRC) снова делится на общий делитель. Если ошибок нет, то результат деления должен быть равен 0.
Слайд 44

Код CRC равен остатку от деления кадра, рассматриваемого как двоичное число, на заданное двоичное число (например, на 216+215+22+1) При получении кадра с кодом CRC общая последовательность бит (данные + CRC) снова делится на общий делитель. Если ошибок нет, то результат деления должен быть равен 0.

При делителе длинной R бит обнаруживаются: все однократные битовые ошибки все двойные битовые ошибки все ошибки в нечетном количестве бит все ошибочные последовательности длиной

Методы подтверждения корректности передачи кадров. 1. С простоем источника
Слайд 45

Методы подтверждения корректности передачи кадров

1. С простоем источника

Синхронизация символов и кадров Дополняет синхронизацию бит при синхронном способе передачи 2 метода: ¨ Символьно-ориентированная передача ¨ Бит-ориентированная передача
Слайд 47

Синхронизация символов и кадров Дополняет синхронизацию бит при синхронном способе передачи 2 метода: ¨ Символьно-ориентированная передача ¨ Бит-ориентированная передача

SYN . . . STX ETX
Слайд 48

SYN . . . STX ETX

. . 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0. . . Направление передачи. Содержимое кадра. Получатель вошел в синхронизацию. Получатель детектирует символ SYN. Получатель входит в режим “охотника”. б) Время
Слайд 49

. . 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0. . .

Направление передачи

Содержимое кадра

Получатель вошел в синхронизацию

Получатель детектирует символ SYN

Получатель входит в режим “охотника”

б) Время

Стоповая последовательность кадра. Содержимое кадра (двоичные данные). Стартовая последовательность кадра. c). SYN SYN DLE STX . . . DLE DLE. . . DLE ETX. Дополнительно вставленный DLE
Слайд 50

Стоповая последовательность кадра

Содержимое кадра (двоичные данные)

Стартовая последовательность кадра

c)

SYN SYN DLE STX . . . DLE DLE. . . DLE ETX

Дополнительно вставленный DLE

Методы синхронизации при бит-ориентированной передаче кадров. 01111110 01101111100…………10011 Открывающий флаг Закрывающий флаг Данные Бит-стаффинг 11111110 1046 01111……….110 Длина поля данных. Фиксиро- ванный заголовок. а) Открывающий и закрывающий флаги. б) Открывающий флаг и поле длины
Слайд 51

Методы синхронизации при бит-ориентированной передаче кадров

01111110 01101111100…………10011 Открывающий флаг Закрывающий флаг Данные Бит-стаффинг 11111110 1046 01111……….110 Длина поля данных

Фиксиро- ванный заголовок

а) Открывающий и закрывающий флаги

б) Открывающий флаг и поле длины

01101111110…………10011. Бит-стаффинг не нужен. в) Открывающий и закрывающий флаги с особыми кодами
Слайд 52

01101111110…………10011

Бит-стаффинг не нужен

в) Открывающий и закрывающий флаги с особыми кодами

1. Могут ли цифровые линии связи передавать аналоговые данные? 2. Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в бит/c c по каналу с шириной полосы пропускания в 20 кГц, если мощность передатчика составляет 0,01 мВт, а мощность шума в канале равна 0,0001 мВт? 3. Определите пропускную сп
Слайд 53

1. Могут ли цифровые линии связи передавать аналоговые данные? 2. Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в бит/c c по каналу с шириной полосы пропускания в 20 кГц, если мощность передатчика составляет 0,01 мВт, а мощность шума в канале равна 0,0001 мВт? 3. Определите пропускную способность канала связи для каждого из направлений дуплексного режима, если известно, что его полоса пропускания равна 600 кГц, а метода кодирования использует 10 состояний сигнала. 4. Рассчитайте задержку распространения сигнала и задержку передачи данных для случая передачи пакета в 128 байт по: · кабелю витой пары длиной в 100 м при скорости передачи данных 100 Мбит/с, · коаксиальному кабелю длиной в 2 км при скорости передачи в 10 Мбит/с, · спутниковому геостационарному каналу протяженностью в 72 км при скорости передачи данных 128 Кбит/с. Считайте скорость распространения сигнала равной скорости света в вакууме 300 000 км/с.

Вопросы

Какой кадр передаст на линию передатчик, если он работает с использованием техники бит-стаффинга с флагом 7E, а на вход передатчика поступила последовательность 24 A5 7E 56 8C (все значения — шестнадцатеричные)? 6. Поясните из каких соображений выбрана пропускная способность (64 Кбит/c) элементарног
Слайд 54

Какой кадр передаст на линию передатчик, если он работает с использованием техники бит-стаффинга с флагом 7E, а на вход передатчика поступила последовательность 24 A5 7E 56 8C (все значения — шестнадцатеричные)? 6. Поясните из каких соображений выбрана пропускная способность (64 Кбит/c) элементарного канала цифровых телефонных сетей? 9. Как передатчик определяет факт потери положительной квитанции в методе скользящего окна? 10. Сеть с коммутацией пакетов испытывает перегрузку. Для устранения этой ситуации размер окна в протоколах компьютеров сети нужно увеличить или уменьшить? 11. Как влияет надежность линий связи в сети на выбор размера окна? 12. В чем проявляется избыточность TDM-технологии? 13. Какой способ коммутации более эффективен: коммутация каналов или коммутация пакетов?

Список похожих презентаций

Основы социальной информатики

Основы социальной информатики

От индустриального общества к информационному. О роли и значении информационных революций Первая революция связана с изобретением письменности, что ...
Основы построения программ

Основы построения программ

Структура программы: Program (имя); Label (список меток); Const (список констант); Type (описание сложных типов данных); Var (список переменных); ...
Основы работы в программе ArchiCAD

Основы работы в программе ArchiCAD

графический программный пакет САПР для архитекторов, созданный фирмой Graphisoft. Предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций ...
Основы логики

Основы логики

ЛОГИКА -- ЭТО УЧЕНИЕ О СПОСОБАХ РАССУЖДЕНИЙ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, НАУКА О ЗАКОНАХ И ФОРМАХ МЫШЛЕНИЯ. «LOGOS» -- СЛОВО, МЫСЛЬ, ПОНЯТИЕ, РАССУЖДЕНИЕ, ЗАКОН. ...
Основы математической логики

Основы математической логики

Слово логика означает совокупность правил, которым подчиняется процесс мышления. Сам термин "логика" происходит от древнегреческого logos, означающего ...
Реляционная база данных

Реляционная база данных

База данных. В узком смысле слова, база данных — это некоторый набор данных, необходимых для работы. Однако данные — это абстракция; никто никогда ...
Создание отчета как объекта базы данных

Создание отчета как объекта базы данных

Отчет-это объект базы данных, который предназначен для вывода информации из баз данных, прежде всего на принтер. Отчеты позволяют выбрать из баз данных ...
Администрирование БД. Репликация баз данных

Администрирование БД. Репликация баз данных

Процесс репликации. Репликация – процесс автоматического распределения копий данных и объектов БД между экземплярами SQL Server с одновременной синхронизацией ...
Администрирование сервера баз данных

Администрирование сервера баз данных

Задачи администрирования БД. Установка сервера БД Конфигурирование сервера БД конфигурирование системных и пользовательских БД управление пользователями ...
Агрегирование данных

Агрегирование данных

Используя агрегирование данных определим, какая из прибрежных зон г.Владивостока наиболее загрязнена. Для начала откроем Вид «Выпуск» и добавим в ...
Администрирование баз данных

Администрирование баз данных

Создание операторов. Первый этап автоматизации административных задач – назначение операторов, уведомляемых об успехе, ошибке и завершении выполнения ...
Агент передачи почты Sendmaill

Агент передачи почты Sendmaill

Характеристика sendmail. Стандартный MTA в Unix Используется на ~ 75% почтовых серверов Очень гибок в настройке Встроенная поддержка STARTTLS и SASL ...
Агент передачи почты Sendmail + SSL

Агент передачи почты Sendmail + SSL

STARTTLS в SMTP. % telnet localhost 25 Trying 127.0.0.1... Connected to localhost Escape character is '^]'. 220 local.sendmail.org ESMTP Sendmail ...
XML и XML- базы данных

XML и XML- базы данных

161. Термин “XML” иногда используется неправильно: Ошибочные представления о XML: XML – не язык программирования (но язык программирования можно описать ...
Поиск и сортировка информации в базах данных

Поиск и сортировка информации в базах данных

Задача № 1. Результаты тестирования представлены в таблице:. Сколько записей в ней удовлетворяют условию «Пол =’ж’ ИЛИ Химия > Биология»? Решение. ...
Архивация данных

Архивация данных

Цель урока:. Сформировать понятие «архивации данных»; Ознакомиться с принципами архивации; Познакомиться с программами-архиваторами, их характеристиками ...
Программная обработка данных на компьютере

Программная обработка данных на компьютере

1) Назовите типы информации. М А. 2) В виде чего информация представлена в компьютере? Двоичный код – последовательность из 8 электрических импульсов ...
Архивация данных

Архивация данных

Архивация – упаковка файлов с целью уменьшения объема данных, предназначенных для хранения. Для архивации данных существуют специальные служебные ...
Создание баз данных в Excel

Создание баз данных в Excel

База данных. набор специфической информации. телефонная книга классный журнал поваренная книга. Структура базы данных. Поле – столбец, содержит данные ...
Архивация данных с помощью архиватора WinRAR

Архивация данных с помощью архиватора WinRAR

Ответьте на вопросы:. Какие понятия являются базовыми (ключевыми) при изучении курса «Информатики и ИКТ»? Что такое информационные процессы? Опишите ...

Конспекты

Табличные базы данных

Табличные базы данных

Табличные базы данных. . . Тема:.  Табличные базы данных. Цель урока: . формирование представления у учащихся о табличном моделировании баз ...
Формирование сложных запросов к готовой базе данных

Формирование сложных запросов к готовой базе данных

Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Козьмодемьянска». Конспект урока по информатике ...
Создание структуры базы данных и заполнение её данными

Создание структуры базы данных и заполнение её данными

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Гимназия №19 им Поповичевой Н.З., г. Липецка. Конспект учебного занятия в 11 классах ...
Сортировка и поиск данных в электронных таблицах

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах

МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №13». Открытый урок. . по информатике и ИКТ. . в 9 Б классе. . по теме:. ...
Система управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы данных

Система управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы данных

Конспект урока. Общие . сведения. Класс. : 11. Раздел. : Технология хранения, поиска и сортировки информации. Тема. : Система управления базами ...
Создание и заполнение базы данных

Создание и заполнение базы данных

Тема 19:. Создание и заполнение базы данных. Цели урока:. . . Обучающая:. Познакомить учащихся с: определением базы данных и СУБД, их основными ...
Базы данных, принципы построения и функционирования. Назначение системы управления базой данных

Базы данных, принципы построения и функционирования. Назначение системы управления базой данных

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Средняя общеобразовательная школа №17». ...
Разработка базы данных и работа с ней

Разработка базы данных и работа с ней

Кононенко Александра Владимировна. учителя информатики и ИКТ. МБОУ СОШ № 14, г.о. Коломна МО. Урок для 9 класса по теме «Разработка базы данных ...
Базы данных

Базы данных

Урок по ПБ. Ход урока. 1. Организационный момент:. Ну-ка проверь, дружок,. Ты готов начать урок? . Все ль на месте, Все ль в порядке:. Ручка, ...
Базы данных и системы управления базами данных

Базы данных и системы управления базами данных

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА Базы данных и системы управления базами данных. (Тема урока). ФИО (полностью). Белошапкина Елена Вячеславовна. . ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:17 ноября 2018
Категория:Информатика
Содержит:54 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации