Самая большая единица информации. Единицы представления, измерения и хранения данных. А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

06.02.2019

В наше время высокие технологии все больше просачиваются в быт. А ведь еще несколько десятков лет назад компьютеры считались дорогим товаром, который мог принадлежать лишь зажиточным людям.

Люди, которые пользовались телефоном, планшетом или компьютером, обязательно сталкиваются с такими терминами как "байт", "мегабайт" или "гигабайт". И конечно же, начинают задаваться вопросами о том, что именно они обозначают и в отношении чего применяются. Этому и будет посвящена наша статья.

Как вы уже узнали во введении, и вы, вероятно, уже знали, храните компьютерную информацию в виде последовательности из них и нулей. Это представление называется двоичным кодированием. Двойственное представление целых чисел в соответствующей системе чисел, а именно двойственная или двухсистемная, является лишь частным случаем двоичного представления.

Основные единицы информации

Единое двоичное местоположение, которое хранится в компьютере, называется бит. Это самая маленькая часть информации, которую компьютер может обрабатывать - в то же время, это также самый маленький возможный информационный блок. Для того, чтобы отображать данные вообще, требуется код символа или «алфавит», состоящий как минимум из двух элементов.

Что такое информация и где она находится на устройстве?

Информация является одним из самых дорогостоящих и ценимых товаров, а в некоторых случаях она может выступать и в качестве основного оружия против другого человека. Особенно она ценима в кругу международных компаний и корпораций.

Данный термин напрямую затронул сферу высоких технологий, где информация измеряется особым образом. Каждый, кто пользуется каким-либо устройством, должен знать и понимать единицы измерения, применяемые в таком случае.

Меньше информации, чем 1 бит? Конечно, вы также можете отображать числа или другие данные просто с помощью «тире» - определенное количество одного и того же информационного элемента обозначает соответствующий символ. Но, по крайней мере, для представления разрыва между двумя символами, закодированными таким образом, потребуется другой тип информации.

Для понимания хранения ценностей в компьютере вам нужны знания различных платежных систем. Еще в главе 1 было подчеркнуто значение систем ценностей как предпосылки для изобретения вычислительных машин и компьютеров. В системе значений значение одной цифры зависит от двух факторов: ее собственного значения и его положения в числе. Каждое тело имеет фиксированное базовое значение, которое используется для умножения значения отдельной цифры.

Мб, Гб или Кб - это количество информации, используемой компьютером и хранящееся на его жестком диске. В нем производится как запись новых, так и удаление старых данных.

Где хранятся данные в компьютере?

Любой персональный компьютер либо ноутбук обладают жестким диском, в котором хранится вся его существующая информация. Перед тем как обозначить такие понятия как "килобайт" или "мегабайт", необходимо разобрать строение места, где хранятся данные.

Согласно этим критериям, римская система цифр не является контрольной системой. Следующий пример иллюстрирует, почему. Но в первом случае это означает, что 1 нужно добавить, а во втором случае это означает, что 1 вычитается. Таким образом, позиция знака числа в номере не является критерием его значения.

Способы конвертации платежных систем

Для работы с компьютерами особенно важны следующие платежные системы. Несмотря на то, что существует множество компьютерных программ, которые могут помочь вам конвертировать платежные системы, полезно знать соответствующие методы расчета - например, знание этих методов является основой для написания самих этих программ!

Жесткий диск состоит из электромотора, дисков, головок и набора схем.

Ранее дисков (блинов) в данном устройстве было не менее 2 штук, и их общее количество могло доходить до 4 и больше. Сейчас жесткие диски имеют 2 или даже 1 такой «блин». Это произошло из-за развитий компьютерных технологий, которые позволяют увеличить плотность записи информации на носитель.

Десятичные числа могут быть преобразованы в двоичные числа следующим образом: 374 используется в качестве примера. Преобразование двоичных чисел в десятичные числа еще проще: просто добавьте значения тех мест, которые имеют значение 1 - самый простой способ - начать с нуля на 2 0.

Это приводит к следующему добавлению. Преобразование десятичных чисел в восьмеричные или шестнадцатеричные числа немного сложнее, чем преобразование в двоичные числа. Трудность состоит в том, что каждая цифра может быть заполнена разными цифрами, и поэтому простая проверка того, присутствует ли соответствующее числовое число в номере, недостаточно.

Количество дисков уменьшилось в несколько раз, а объем информации, который они могут на себя записать, многократно увеличился. Самые новые версии жестких дисков обладают лишь одним блином и могут содержать в себе до 3 терабайт информации.

Основные единицы информации


В качестве примера вы можете увидеть процедуру преобразования шестнадцатеричных чисел в десятичные числа; для восьмеричных чисел он работает одинаково. Если вы хотите преобразовать шестнадцатеричные числа в десятичные числа, вам просто нужно следовать схеме в таблице 10: умножьте соответствующее значение цифры просто со значением его места и добавьте результаты вместе.

Однако восьмеричные числа очень легко преобразуются в двоичные числа и наоборот, что в конечном итоге является основной причиной использования восьмеричной системы: с правой стороны три позиции соответствуют восьмеричной точке; преобразование этих тройных групп происходит в соответствии со следующей фиксированной схемой.

Наименьшая единица информации носит название "бит". Он может принимать лишь только 2 значения - 0 или 1.

Следующий термин - "байт". Байт формирует целый блок (октет) из информации, который состоит из 8 бит.

Что же означает понятие «килобайт (Кб)»? Объем информации, хранимой устройством, всегда разный, и с каждым годом ее становится только больше. За пример можно взять оперативную память. Раньше ее объем не превышал и 2 гигабайт, но в наше время будет недостаточно и 4. Именно из-за этого появились производные от байта величины. То есть, Кб - это производное от «байт». Используются различные приставки, среди которых «кило-», «мега-», «гига-» и так далее. Размер Кб составляет 1021 байта, что равно 2 10 байт.

Написание номеров различных систем

Преобразование шестнадцатеричных чисел в двоичные числа и наоборот так же просто: четыре пары цифр справа соответствуют одной шестнадцатеричной точке каждая, фиксированной в соответствии со следующей схемой. В математике основу соответствующей платежной системы обычно определяют как индекс.

Точки памяти, в которых данные хранятся на компьютере, могут быть адресованы номерами. Было бы неэффективно и сложно назначить отдельный адрес памяти для каждого отдельного бита. По этой причине несколько из них сгруппированы в единую единицу, которая получает общий адрес. Если процессор хочет прочитать содержимое ячейки памяти, он получает значение всех этих битов; также он должен указывать значения для всех бит такой области памяти при записи.

Производные единицы

Производные единицы измерения информации были добавлены для сокращения обозначений. Такие производные слова используются не только в сфере высоких технологий, но и, к примеру, в физике, где для измерения длины используется метр, а его производными являются километр, нанометр и другие. Тб, Гб, Мб и Кб - это производные, образовываемые путем прибавления различных приставок:

В ходе компьютерной истории он не долгое время согласовывал размер адресной памяти. Блоки памяти индивидуального размера, с которыми работает конкретный компьютер, называются машинными словами. Количество бит такого машинного слова называется шириной слова соответствующего процессора.

Только в 1970-х годах было принято решение разрешить адресацию 8-битных блоков для каждого компьютера. Эти блоки называются байтами. Однако каждый процессор имеет собственную ширину слова - это число строк данных, с которыми он может обмениваться битами параллельно с его средой, а также количество битов в своих регистрах. Ширины слов в процессорах подробно описаны в главе 3 «Оборудование».

  • тера-;
  • гига-;
  • мега-;
  • кило-.

Широкое распространение эти приставки получили еще в 1789 году, когда они использовались в таких науках как физика. Самыми первыми из них были «кило-» и «мега-». Они необходимы для того, чтобы запись количества информации не была такой объемной, то есть чтобы облегчить ее чтение. К примеру, переведя 819 200 Кб в Мб, мы получим всего лишь 100 Мб, что крайне удобно для визуального восприятия.

Так же, как и физические единицы измерения, для байта также используются копии, которые объединяют большие количества со специальным префиксом. Однако килобайты, мегабайты и т.д. не в каждом случае не превышают тысячу раз предыдущего блока, но вычисляется двоичное значение 2 10. В таблице 13 показан краткий обзор дубликатов байта.

Двоичное хранение различных данных

Следующее использование бит ячейки памяти - это, конечно, хранение двоичных чисел. Этот метод фактически используется для целых чисел. Сложные числа становятся более сложными. Непосредственно видно, что самый старший, то есть бит с наивысшим значением, должен стоять за знак.

Перевод производных

Гб, Мб или Кб - это та же информация, которая окружает нас везде. Все время объем информации в устройствах увеличивается, и иногда приходится сталкиваться с необходимостью ее перевода в другой уровень. Для большего удобства нужно ознакомиться с первыми тремя позициями из таблицы ниже:

Если биты этого значения взаимозаменяемы, получается соответственно 111. Преимущество этого метода, которое называется дополнением двух, состоит в том, что числа следуют друг за другом в правильном порядке. Рисунок 1 иллюстрирует это соотношениями в 4-битной ячейке памяти.

В таблице 14 показано, какие значения могут быть покрыты различной шириной слова, один раз для значений без знака и знака. Компьютеры также знают другие типы двоичного кодирования. Существуют, например, различные методы для хранения чисел с плавающей запятой. Эти числа называются так, потому что запятая в них свободно перемещается и, следовательно, имеет разное количество десятичных знаков. Альтернативами являются номера фиксированной точки, использование которых, например, используется для расчета валют.

Выше было сказано о том, что 1 байт содержит 8 бит, а переводить биты в килобайты необходимо немного по-другому. Например, имеется 128 бит, которые необходимо перевести в байты. Так как 1 Б = 8 бит, то число 128 делится на 8. В итоге получается число 16.

Компьютер, ноутбук или любое другое устройство воспринимает информацию лишь на своем языке. В информатике существует такая сфера, как программирование, и программисты пишут все свои работы на языке исходного устройства, в большей мере - это двоичная система, хотя в данной сфере используется еще и другая - шестнадцатиричная система исчисления.

Числа с плавающей запятой, иногда называемые числами с плавающей запятой, обычно хранятся в «научной нотации». В некоторых из приведенных выше примеров этот вид платежного представления уже использовался интуитивно. В математике число в этой форме представлено как кратное десяткам тысяч. Значение до символа времени иначе упоминается как мантисса, число - показатель степени.

Из-за двоичной природы компьютера для внутреннего хранения не используются десятки горшков, а два банка. Общая ширина бита делится на: 1 бит для знака мантиссы, определенное количество бит для абсолютного значения мантиссы, 1 бит для знака экспоненты и оставшиеся биты для его значения.

Перевод из бит в килобайты не так сложен, но существуют и иные нюансы. Часть пользователей компьютеров могут путать, сколько Кб в Мб или какое количество Гб в 1 Тб. Последний термин появился в последнее время из-за изрядного увеличения Чтобы в них не путаться, нужно рассмотреть таблицу, которая уже была упомянута выше. Особенно ее следует показать новичкам в пользовании компьютером, что поможет прояснить для них некоторые сложные моменты.

Предположим, что доступно 16 бит. Эти 16 бит могут, например, быть разделены так, что 9 битов были применены к абсолютному значению мантиссы и 5 бит к абсолютному значению экспоненты, каждый плюс 1 бит для соответствующих знаков. Например, рассмотрим число 354: в двойном представлении оно имеет значение. Эта форма кодирования информации называется двоичной системой. Компьютеры работают с этим кодом. Для кодирования информации используются два состояния.

В старых цивилизациях, а также в некоторых современных приложениях всегда использовались другие компьютерные базы. Современная студенческая система также основана на 12 часах, основанная на двоичном выражении, используемая майянами, основанная на двоичной системе, используемая всеми цифровыми технологиями. Сексуальная база, используемая шумерами. . Термин бит означает «двоичная цифра», то есть двоичное число 0 или это наименьший информационный блок, который может обрабатывать цифровая машина. Эта двоичная информация может быть представлена ​​физически.

Диски - устройства, способные накапливать и хранить информацию. Подразделяются на съемные (дискеты, компакт-диски, диски DVD) и несъемные (жесткий диск).

Папки - логические контейнеры для хранения файлов. Папки могут быть вложены одна в другую, папка самого высокого уровня в иерархической системе хранения данных носит название корневой. Имена папок отделяются друг от друга символом «\». ПАПКАМИ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕРЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ.

С помощью электрического или магнитного сигнала, который соответствует значению 1 с определенного порога. С помощью геометрических неровностей поверхности, триггерами, это электрические переключатели, которые имеют два состояния равновесия. Следовательно, бит может иметь два состояния: 1 или 2 разных состояния могут быть получены с 2 битами.

С 3 битами можно получить восемь разных состояний. В двоичном числе значение бит, называемое состоянием, зависит от положения бита, начинающегося справа. Как и в десятках, сотнях и тысячах десятичной системы, значение бит справа налево всегда увеличивается на 2, как показано в следующей таблице.

Файл - последовательный набор данных, хранящийся на каком-либо физическом носителе и имеющий собственные имя и расширение.

Расширение файла - специальное обозначение, которое предназначено для исчерпывающей идентификации типа файлового объекта; оно записывается справа от имени файла и отделяется от него точкой.

Чтобы преобразовать двоичную строку в десятичную, просто умножьте значение каждого бита на его состояние, а затем добавьте результаты. Байт представляет собой информационный блок, состоящий из 8 бит. Таким образом, например, символ может быть сохранен - ​​как буква или цифра.

Формирование кормовых групп чисел облегчает читаемость, поскольку формирование тройных групп в десятичной системе облегчает распознавание тысяч. Информационный блок, состоящий из 16 бит, называется правилом. Информационный блок длиной 32 бита называется двойным словом.

Объем файла - размер файла в единицах измерения информации, величина, демонстрирующая, сколько места файл занимает на диске.

Файловый объект - папка или файл.

Бит - двоичная единица информации, Информация в один бит содержится, например, в ответе на вопрос, допускающем только варианты ответа «Да» или «Нет».

Байт - машинная единица информации, обычно состоящая из 8 бит.

Наименьшее число для байта равно 0, а наибольшее - 255, поэтому имеется 256 различных возможных значений. В информатике уже давно используются значения, отличные от значений метрической системы. Стандартизованные единицы. Некоторые программы по-прежнему используют более старую нотацию, для которой.

Вычислительные операции в двоичной системе

Они определяются следующим образом. Однако на международном уровне английские сокращения используются для килобайт, мегабайт, гигабайт и терабайт, а именно. Простые арифметические операции, такие как сложение, вычитание и умножение, могут быть легко выполнены в двоичной системе.

Буфер обмена - специальная область памяти компьютера, в которую временно помещаются скопированные вами объекты.

Форматирование диска - полная очистка содержимого диска с уничтожением всей хранящейся на нем информации.

Диски принято делить на съемные и несъемные диски - первые можно извлечь из компьютера и хранить отдельно, вторые смонтированы в конструкции ПК стационарно, и удалить их без вскрытия корпуса системного блока невозможно. К съемным носителям информации относятся, прежде всего, дискеты, компакт-диски и диски DVD - устройства для чтения и записи таких дисков наиболее распространены. Несъемные носители информации представлены в архитектуре современных компьютеров классом устройств1, которые называют жесткими дисками, или винчестерами - этот термин вошел в обращение в силу того, что диаметр считывающей головки первых жестких дисков совпадал с калибром одноименной американской винтовки. Каждый диск в операционной системе Microsoft Windows имеет собственное имя, которое состоит из символа латинского алфавита и двоеточия. Дисководам обычно автоматически присваиваются имена А: и В:, если к компьютеру подключен один-единственный дисковод, он, скорее всего, будет иметь имя А:, имя В: в системе задействовано не будет. Первый жесткий диск всегда имеет обозначение С: на нем обычно установлена windows , имена всех остальных жестких дисков следуют за ним в алфавитном порядке. И наконец, имя дисковода для чтения ком-пакт-дисков или DVD будет иметь имя, следующее по алфавиту за именем последнего жесткого диска. Например, если ваш компьютер оснащен тремя жесткими дисками1 с именами С:, D: и Е:, привод для компакт-дисков будет иметь имя F.

Все дисковые накопители отображаются в операционной системе Windows при помощи специальных значков, имеющих различный внешний вид, под значком или рядом с ним обычно присутствует подпись, содержащая имя диска и информацию о том, к какому типу этот диск относится.

При помощи этого значка в Windows обозначаются дисководы.

Таким образом операционная система обозначает жесткие диски.

Посредством данного значка в системе обозначаются дисководы для чтения компакт-дисков и DVD.

Жесткий диск - основное место, где компьютер хранит данные. Это место долговременного хранения. Практически во всех ПК он называется диском С. Жесткие диски различаются по емкости (количеству информации, которое на них можно хранить). Эта величина измеряется в гигабайтах (миллиардах байтов) и сокращенно записывается Гбайт. (Подробнее о том, что такое байт, читайте в главе 9.)

На стандартных жестких дисках может храниться от 20 до 100 Гбайт информации. Там записана операционная система Windows, другие программы и еще остается много пустого места для ваших материалов.

В Windows жесткие диски обозначаются специальным значком полях.

    На жестком диске обитает Windows ХР, другие программы, а также создаваемые и сохраняемые на компьютере документы. Для этого и был придуман жесткий диск.

    В большей части ПК есть один накопитель на жестких дисках, расположенный внутри системного блока.

    Если вам не хватает места на одном диске, к ПК можно подсоединить дополнительные жесткие диски. Еще один накопитель можно поместить в системный блок, а остальные (практически неограниченное количество) присоединить с помощью порта USB.

    Один физический жесткий диск можно разбить на несколько логических жестких дисков. Такое разбиение называется сегментированием диска. Например, в Windows ХР один жесткий диск емкостью 100 Гбайт можно разбить на два логических диска (С и D) по 50 Гбайт. Сегментирование - задача не для начинающих, оно производится только при установке или подключении нового жесткого диска.

Стандартные дисководы CD и DVD предназначены только для чтения. Это означает, что с их помощью можно только считывать информацию с диска, а создать новый диск или дописать информацию на уже записанный диск не удастся. Буквы R и О в аббревиатуре CD-ROM означают Read-Only (только для чтения), а буква М - первая буква слова Memory (память).

Компакт-диски в компьютерном мире применяются в основном для установки на компьютер новых программ. На компакт-диск можно записать большой объем информации, например, целую энциклопедию. Диски DVD очень похожи на компакт-диски, но их емкость во много раз больше. Несмотря на это. новое программное обеспечение мы пока получаем на CD, а не на DVD.

    DVD-привод иногда еще называют DVD-ROM .

    CD означает compact disk (компакт-диск).

    DVD - это аббревиатура от digital versatile disk (универсальный цифровой диск), а может быть, от digital video disk (цифровой видеодиск).

    Стандартный компакт-диск содержит 640-700 Мбайт информации. На стандартный музыкальный компакт-диск можно записать до 80 минут музыки.

Информация, которая может быть записана на любой из дисков и впоследствии считана с него, хранит ся в так называемых папках, или директориях. Каждая папка имеет собственное имя, которое может состоять из символов русского или латинского алфавита. Часть имен Windows назначает папкам автоматически: например, папка, в которой хранится сама операционная система, имеет, как правило, имя Windows, папка для хранения программ называется Program Files. Имена папок , которые пользователь создал самостоятельно, можно назначать произвольным образом. Каждая папка может содержать несколько вложенных папок, любая из них в свою очередь тоже может содержать вложенные папки - таким путем создается иерархическая древовидная структура хранения папок на дисках компьютера. Вложенные папки принято называть подпапками, подкаталогами или субдиректориями. При записи имена папок отделяются друг от друга символом «\», поэтому в случае если, например, вы хотите обратиться к подпапке Subfolder, которая вложена в папку My Folders, которая, в свою очередь, хранится внутри папки Мои Документы, строка, объясняющая, как найти эту папку, будет выглядеть следующим образом: “Мои Документы\Му Folders\ Subfolder”. Такую запись принято называть полным именем папки, или путем. Собственно, путь и призван объяснить пользователю, какой именно путь он должен проделать по папкам компьютера, чтобы добраться до искомой директории.

Что такое папка самого верхнего уровня , которая хранится непосредственно на любом из дисков? Она носит название корневой папки. Все остальные папки содержатся именно в ней. Корневая папка не имеет собственного имени, она обозначается просто в виде наклонной черты - «\», которая записывается справа от имени диска. Если, например, нам необходимо указать, что пользователь должен обратиться к корневой папке диска D:, то для этого достаточно записать следующее: D:\. Если же нам нужна папка Мои документы, которая хранится в корневой папке диска С:, то запись будет выглядеть следующим образом: “С:\Мои документы”.

В данном случае тип файлового объекта - это функциональная характеристика файла, с помощью которой операционная система определяет набор программ, способных обрабатывать или использовать данный файл. Если мы рассмотрим в качестве примера некий абстрактный файл README.TXT, то здесь именем файла является строка README, а его расширением - .ТХТ, которое указывает на то, что данный файловый объект относится к типу «текстовый файл» и может быть обработан с использованием какого-либо текстового редактора, например стандартной программы Блокнот из комплекта поставки Windows.

Согласно устоявшейся практике, принято делить все многообразие существующих на сегодняшний день файлов на несколько различных классов по признаку их функционального применения. К первому из упомянутых выше классов относятся так называемые файлы пользователя - текстовые документы, рисунки, веб-страницы и прочие файловые объекты, создаваемые пользователем компьютера для какой-либо определенной цели или для собственных нужд. Для таких файлов пользователь может назначать произвольные имена, соответствующие, однако, принятому в Windows стандарту. Расширения пользовательских файлов, как правило, автоматически присваиваются им программами, при помощи которых эти файлы создаются, либо указываются пользователем вручную исходя из типа каждого конкретного файлового объекта и способа его дальнейшего применения. Ко второму классу относятся системные файлы - то есть файлы, используемые операционной системой в процессе ее работы. Имена и расширения таких файлов заранее определены разработчиками Windows, и любое их изменение потенциально способно привести к нарушению работоспособности системы. Третий класс включает программные файлы, используемые установленным на вашем компьютере программным обеспечением. Их имена и расширения назначаются разработчиками соответствующих программ. Как уже упоминалось выше, файловые объекты принято также классифицировать по их типам в соответствии с набором приложений, которые могут эти файлы обрабатывать, - в частности, к различным типам файлов относятся текстовые документы, документы Microsoft Word, архивы (файлы, содержащие какие-либо сжатые данные), исполняемые файлы (файлы, которые могут быть запущены в операционной системе в режиме программы) и т. Д

Имена файлов в операционной системе Microsoft Windows могут быть записаны с использованием цифр, символов латинского или национального алфавитов, знака «дефис». Допускается запись имен как в верхнем, так и в нижнем регистре. Предельная длина имени файла с учетом пробелов и расширения не может составлять более 255 знаков . Имена файлов не должны содержать следующие символы: \ /: * ? ” | {}. Если первым символом в имени файла является пробел, Windows его игнорирует.

Проводя доступную параллель между системой хранения файлов и папок в Windows и обычной бумажной книгой, можно привести следующий пример: на вашей книжной полке может храниться несколько книг, так же, как и в компьютере может одновременно работать несколько дисков. Каждая книга имеет корешок, к которому крепятся ее страницы, - каждый диск имеет корневую папку, обозначаемую символом «\», где расположено все информационное содержимое диска. В книге имеются главы, каждой из которых присвоено собственное название, - в корневой директории содержатся папки, имеющие собственные имена. Главы книги могут содержать подразделы более низкого уровня - папки могут иметь вложенные подпапки. И наконец, в подглавах книги содержатся текст и иллюстрации, которые и являются полезным наполнением издания, - в папках хранятся файлы, в том числе, например, текстовые и графические, содержимое которых можно при желании прочитать или просмотреть на экране. Запомнив эту несложную аналогию, вы сможете лучше понять принцип хранения информации в современных компьютерах.


Поскольку персональный компьютер - электронное устройство, он работает с электрическими сигналами. Упрощая, можно сказать, что логические элементы компьютера, выполняющие в его архитектуре роль «мозга», в каждую единицу времени могут пребывать только в одном из двух устойчивых состояний: есть ток, нет тока. Если условно обозначить состояние «нет тока» цифрой о, а состояние «есть ток» - цифрой 1, то мы придем к выводу, что наиболее оптимальным способом обработки информации для персонального компьютера является представление любых данных в двоичной системе счисления, то есть посредством определенного набора единиц и нулей. В двоичной форме можно «зашифровать» любую цифру или символ, например число 26 после перевода в двоичную систему счисления будет выглядеть как пою. Один разряд двоичного числа принято называть битом (от англ. bit, binary digit - двоичная цифра). Бит и является минимальной неделимой единицей информации в машинном представлении. Таким образом, бит - это количество информации, содержащееся в одном разряде двоичного числа. Теперь мы можем сказать, что некое условное двоичное значение 100110Ю состоит из восьми битов, поскольку включает восемь заполненных единицами и нулями разрядов.

Последовательность из восьми битов называют байтом. Именно байт является наиболее употребительной величиной в околокомпьютерной индустрии, поскольку эта единица обладает значительно большей «информационной емкостью», чем бит. Следующая по величине единица информации - это килобайт, содержащий 1024 байта, или 8192 бита .

Все остальные значения, определяющие объем файла и информации , получаются методом пропорционального увеличения уже знакомых нам величин с использованием коэффициента 2ю: мегабайт содержит 1024 килобайта, или 2 в 20 байта, гигабайт - 1024 мегабайта, или 2 в 30 байта, и т. д.

Однако для простоты работы на компьютере будет не лишним запомнить, что емкость обычной дискеты составляет 1440 Кбайт (или 1440/1024 ~ 1,4 Мбайт), компакт-диска - 640 или 720 Мбайт, объем жесткого диска зависит от его модели.

По способам именования файлов различают “короткое” и “длинное” имя. имя файла состоит из двух частей: собственно имени и расширения имени. На имя файла отводится 8 символов, а на его расширение – 3 символа. Имя от расширения отделяется точкой. Как имя, так и расширение могут включать только алфавитно-цифровые символы латинского алфавита. Имена файлов, считаются “короткими. С появлением операционной системы Windows 95 было введено понятие “длинного” имени. Такое имя может содержать до 256 символов. Этого вполне достаточно для создания содержательных имен файлов. “Длинное” имя может содержать любые символы, кроме девяти специальных: \ / : * ? “ < > |. В имени разрешается использовать пробелы и несколько точек. Имя файла заканчивается расширением, состоящим из трех символов. Расширение используется для классификации файлов по типу. Уникальность имени файла обеспечивается тем, что полным именем файла считается собственное имя файла вместе с путем доступа к нему . Путь доступа к файлу начинается с имени устройства и включает все имена каталогов (папок), через которые проходит. В качестве разделителя используется символ “\” (обратный слеш - обратная косая черта).Например: D:\Documents and Settings\ТВА\Мои документы\lessons-tva\ robots.txt Несмотря на то, что данные о местоположении файлов хранятся в табличной структуре, пользователю они представляются в виде иерархической структуры – людям так удобнее, а все необходимые преобразования берет на себя операционная система.