計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)論文范文
計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)論文范文
大數(shù)據(jù)時(shí)代的計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)主要是針對(duì)海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、備份、處理、提取以及有效保障數(shù)據(jù)安全、有效、保密的數(shù)據(jù)處理技術(shù)。下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家推薦的計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)論文范文,希望大家喜歡!
計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)論文范文篇一
淺析大數(shù)據(jù)背景下的計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)
摘要:該文主要簡(jiǎn)單分析了大數(shù)據(jù)背景下的計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù),從大數(shù)據(jù)的定義入手,分析了大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生對(duì)計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)帶來(lái)的挑戰(zhàn),在此基礎(chǔ)上,說(shuō)明了分布式存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)挖掘、信息安全等大數(shù)據(jù)背景下的計(jì)算機(jī)處理技術(shù),并詳細(xì)介紹了數(shù)據(jù)挖掘的C4.5決策樹算法思想、k-means聚類算法思想以及信息安全中的加密算法的基本機(jī)制。
關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù);分布式存儲(chǔ);數(shù)據(jù)挖掘;信息安全
1概述
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷快速發(fā)展以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),基于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用逐漸在社會(huì)的各個(gè)行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用,我國(guó)社會(huì)正朝著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化的方向快速發(fā)展。由于計(jì)算機(jī)技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,在互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)非常大,可以說(shuō)人們?cè)谙硎苄畔r(shí)代為社會(huì)生活帶來(lái)無(wú)限便利和快捷的同時(shí),也逐步向數(shù)據(jù)時(shí)代步入,而海量數(shù)據(jù)的生成,對(duì)傳統(tǒng)的IT信息處理技術(shù)和計(jì)算機(jī)結(jié)構(gòu)框架來(lái)說(shuō),雖然沒(méi)有致命的威脅,但是人們時(shí)時(shí)刻刻都需要對(duì)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、處理、傳輸、計(jì)算、搜索等任務(wù),這對(duì)于當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)快速響應(yīng)終端用戶的請(qǐng)求以提升服務(wù)質(zhì)量來(lái)說(shuō),也是非常巨大的挑戰(zhàn)。所以,對(duì)于當(dāng)前大數(shù)據(jù)時(shí)代的計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)技術(shù)的研究與分析,對(duì)于提升IT系統(tǒng)運(yùn)行效率,優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)效率來(lái)說(shuō),具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。
2大數(shù)據(jù)時(shí)代的數(shù)據(jù)信息處理挑戰(zhàn)
大數(shù)據(jù)(Big Data)的定義需要從兩方面理解,第一是從數(shù)量方面,是指需要處理或存儲(chǔ)的對(duì)象的數(shù)據(jù)量非常之大,是傳統(tǒng)信息處理技術(shù)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)難以完成數(shù)據(jù)處理任務(wù)的;第二就是這些數(shù)據(jù)中包含了很多有用的信息,可以通過(guò)專門的將這些信息提取出來(lái)以指導(dǎo)和決策人們未來(lái)的行為。大數(shù)據(jù)是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的大量應(yīng)用的必然結(jié)果,而這樣的必然結(jié)果,并不意味著是一種累贅,如果取舍得當(dāng),反而是一種非常重要的資源和無(wú)形財(cái)富。所以,大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生對(duì)于現(xiàn)代的社會(huì)是一種機(jī)遇,對(duì)于經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)和發(fā)展也是良好的催化劑,如果一個(gè)企業(yè)能夠抓住對(duì)大數(shù)據(jù)信息處理技術(shù)的核心技能,那么必將在未來(lái)IT市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。那么,大數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)信息處理帶來(lái)了哪些挑戰(zhàn)?
首先,大數(shù)據(jù)帶來(lái)了巨大的存儲(chǔ)壓力??梢砸院A縼?lái)稱謂的數(shù)據(jù)量,對(duì)于當(dāng)前的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)是非常大的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的觀念或者數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)對(duì)于大數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與管理已經(jīng)捉襟見肘,如何良好地將這些海量數(shù)據(jù)有序地存儲(chǔ),并且選用優(yōu)越的數(shù)據(jù)管理機(jī)制進(jìn)行數(shù)據(jù)壓縮、備份、管理等都是當(dāng)前大數(shù)據(jù)背景下所需要考慮的問(wèn)題。其次,數(shù)據(jù)查詢問(wèn)題。傳統(tǒng)的直接查詢的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)已經(jīng)很難應(yīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)的查詢,一個(gè)存儲(chǔ)量在GB級(jí)別的數(shù)據(jù)表的遍歷查詢都需要十幾個(gè)小時(shí)來(lái)完成,所以如何快速地實(shí)現(xiàn)對(duì)大數(shù)據(jù)的查詢和提取也是當(dāng)前繼續(xù)解決的問(wèn)題。最后,數(shù)據(jù)安全問(wèn)題?;ヂ?lián)網(wǎng)絡(luò)中各種系統(tǒng)層出不窮,各式各樣的數(shù)據(jù)都需要相互傳輸,這些都為網(wǎng)絡(luò)惡意攻擊者提供了可乘之機(jī)。各種社會(huì)工程學(xué)攻擊、病毒、木馬、系統(tǒng)后門等惡意行為都時(shí)時(shí)刻刻威脅著大數(shù)據(jù)信息的安全,如何能夠保證大數(shù)據(jù)中有效信息不被泄露或惡意篡改,這也是當(dāng)前大數(shù)據(jù)時(shí)代亟須解決的問(wèn)題。
3 大數(shù)據(jù)背景下的計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)
大數(shù)據(jù)的發(fā)展推動(dòng)了計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)的快速發(fā)展,當(dāng)前計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)為了能夠滿足大數(shù)據(jù)量的數(shù)據(jù)信息處理需求而得到快速更新。
3.1 分布式存儲(chǔ)技術(shù)
分布式存儲(chǔ)技術(shù)是當(dāng)前專門應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的問(wèn)題而發(fā)展起來(lái)的。由于大數(shù)據(jù)的海量數(shù)據(jù)使得傳統(tǒng)模式的單個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)很難存儲(chǔ),同時(shí)應(yīng)對(duì)管理以及備份等工作,分布式存儲(chǔ)技術(shù)打破了傳統(tǒng)的思維,利用網(wǎng)絡(luò)專線或者高速網(wǎng)絡(luò)將多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)服務(wù)器搭建在一起,形成一個(gè)總分形式的分布式存儲(chǔ)系統(tǒng),而上層的總與下層的分的特殊結(jié)構(gòu)之間則是通過(guò)數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系串聯(lián)起來(lái)。在結(jié)構(gòu)上看,分布式系統(tǒng)中同一個(gè)數(shù)據(jù)鏈中大數(shù)據(jù)可能隨機(jī)分配到不同的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中進(jìn)行存儲(chǔ),而由于數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)服務(wù)器彼此之間特殊的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系,看似分離的數(shù)據(jù)卻又在邏輯上得到統(tǒng)一。分布式存儲(chǔ)技術(shù),不僅解決了海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)問(wèn)題,而且多個(gè)服務(wù)器的共同服務(wù)還提升了大數(shù)據(jù)的高通并發(fā)性,解決了數(shù)據(jù)串行處理反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,大大提升數(shù)據(jù)處理性能。
3.2 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)
數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是主要應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)處理的而興起的、體現(xiàn)人工智能處理的計(jì)算機(jī)處理技術(shù)。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)多采用仿生學(xué)的手段,按照人類思維的方式,將海量的大數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,最終從海量數(shù)據(jù)中過(guò)濾出對(duì)企業(yè)生產(chǎn)或決策有用的信息,進(jìn)而指導(dǎo)人們的行為。數(shù)據(jù)挖掘的主要流程包括數(shù)據(jù)選取、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析與評(píng)估。首先對(duì)大數(shù)據(jù)的有效部分進(jìn)行選取,然后采用數(shù)據(jù)預(yù)處理的技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)中的無(wú)效數(shù)據(jù)、冗余數(shù)據(jù)、零數(shù)據(jù)等進(jìn)行清洗和刪除,然后采用數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)方法對(duì)有效數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘,最后將有用的數(shù)據(jù),通過(guò)專門的應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行分析與展示。其中,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是采用人工智能的思維方式而設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)處理技術(shù),主要包括決策樹、聚類、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等多種數(shù)據(jù)處理技術(shù),通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘的處理,最終對(duì)清洗后的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地分類,最后通過(guò)專門的應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)分類的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、處理、展示,從而使用形象直觀的方式展示有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息。
在整個(gè)數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程中,真正體現(xiàn)人工智能數(shù)據(jù)挖掘分析的是數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié),數(shù)據(jù)選取、數(shù)據(jù)預(yù)處理以及后期的數(shù)據(jù)分析與評(píng)估都是數(shù)據(jù)挖掘之前的準(zhǔn)備工作以及數(shù)據(jù)挖掘之后得到有用新的常規(guī)數(shù)據(jù)處理工作。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)包含了很多技術(shù)和算法,例如以二叉樹原理為模型的決策樹技術(shù)以及智能分類的聚類技術(shù),這些都是以數(shù)據(jù)分類為核心的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。決策樹是以二叉樹為基本模型,所有的數(shù)據(jù)都需要通過(guò)決策樹的根節(jié)點(diǎn),然后按照固定的算法分析,流向其子節(jié)點(diǎn),依次計(jì)算指導(dǎo)最終的子節(jié)點(diǎn)。
某個(gè)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)該模型是,首先按照固定的算法進(jìn)行計(jì)算,分析出該數(shù)據(jù)與父節(jié)點(diǎn)的差異度,然后根據(jù)結(jié)果流向其子節(jié)點(diǎn)。例如,一個(gè)對(duì)電子產(chǎn)品非常喜愛的人,在經(jīng)過(guò)決策樹模型之后,其會(huì)流向“購(gòu)買”的子節(jié)點(diǎn)一類中。在數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程中,經(jīng)過(guò)選取和預(yù)處理的數(shù)據(jù),都要經(jīng)過(guò)決策樹模型進(jìn)行分類,最終落到其相關(guān)的區(qū)域中。決策樹的模型相對(duì)比較簡(jiǎn)單,關(guān)鍵環(huán)節(jié)就是如何判斷一個(gè)數(shù)據(jù)歸屬于哪一個(gè)節(jié)點(diǎn)。在決策樹的C4.5算法的具體實(shí)現(xiàn)中,在對(duì)數(shù)據(jù)分類分析環(huán)節(jié)加入了信息增益比的概念,即待挖掘的數(shù)據(jù)通過(guò)計(jì)算信息增益比,比值比較高的進(jìn)入到相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)中。簡(jiǎn)單地理解就是,源數(shù)據(jù)落入兩個(gè)子節(jié)點(diǎn)的概率計(jì)算,概率高的即進(jìn)入該分類節(jié)點(diǎn)中的可能性就比較大。
聚類技術(shù)則是另一種數(shù)據(jù)挖掘分類技術(shù),與決策樹專門比值計(jì)算不同,聚類算法是無(wú)目的分類。即采用聚類算法分析數(shù)據(jù)時(shí),只需要將其定義分為幾個(gè)簇群即可,并不用指定分成什么樣在簇群。在聚類技術(shù)中,k-means算法是常見的一種算法,其核心思想就是通過(guò)指定的簇群個(gè)數(shù),將源數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)生成對(duì)應(yīng)個(gè)簇群中心,然后離該中心較近的即為該簇群數(shù)據(jù)。那么,在k-means算法的核心向就是如何生成簇群中心以及如何判斷源數(shù)據(jù)與該簇群中心的距離。K-means算法采用歐式距離作為源數(shù)據(jù)與簇群中心距離的計(jì)算公式,首先按照分類個(gè)數(shù)任意選取對(duì)應(yīng)個(gè)數(shù)的數(shù)據(jù),然后將該數(shù)據(jù)作為每個(gè)簇群中心,然后將源數(shù)據(jù)與簇中心計(jì)算,在限定距離范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)即可劃分到相應(yīng)簇群中直至結(jié)束。最后將每個(gè)簇群的數(shù)據(jù)計(jì)算其平均值,并且與原有簇群中心進(jìn)行比較,如果不符合要求,則將該平均值作為新的簇群中心,再次從頭循環(huán)分類源數(shù)據(jù),直到簇群中心值與新的平均值比值符合一定的要求,即可結(jié)束算法處理過(guò)程。經(jīng)過(guò)k-means算法的聚類過(guò)程,最理想的結(jié)果就是平均地得到了對(duì)應(yīng)個(gè)數(shù)的簇群,從而實(shí)現(xiàn)限定簇群個(gè)數(shù)的聚類過(guò)程。
3.3 信息安全技術(shù)
信息安全技術(shù)是大數(shù)據(jù)時(shí)代對(duì)數(shù)據(jù)保護(hù)的一道屏障,是保障大數(shù)據(jù)有效保密的處理技術(shù)。一般的信息安全技術(shù)包括數(shù)據(jù)加密、身份認(rèn)證技術(shù)、隧道技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)等。當(dāng)然,這些信息安全技術(shù)都是在一定程度上保障了數(shù)據(jù)信息的安全,并不能完全杜絕例如由于應(yīng)用系統(tǒng)的自身安全漏洞而引起的安全問(wèn)題。所以,在大數(shù)據(jù)時(shí)代下,首先要加強(qiáng)IT網(wǎng)絡(luò)自身安全體系框架的構(gòu)建,加強(qiáng)運(yùn)維部門或相關(guān)部門的監(jiān)控運(yùn)維力度,同時(shí)要加強(qiáng)IT網(wǎng)絡(luò)框架安全測(cè)試的理念,采購(gòu)良好的、穩(wěn)定的IT安全運(yùn)維方案,從而有效地保障大數(shù)據(jù)時(shí)代的數(shù)據(jù)信息的安全。
在信息安全技術(shù)中,數(shù)據(jù)加密算法是一直以來(lái)都在廣泛應(yīng)用的算法,不同的加密算法在不同的數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)中有不同的應(yīng)用,例如在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí),常用MD5算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ),該算法常應(yīng)用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)驗(yàn)證型的加密存儲(chǔ),例如用戶密碼。MD5算法是一直不可逆的算法,即按照原始數(shù)據(jù)添加、數(shù)據(jù)分解、數(shù)據(jù)初始化以及處理的過(guò)程,將任意長(zhǎng)度的字符按照固定的MD5算法,經(jīng)過(guò)多次的循環(huán)計(jì)算,變成128位長(zhǎng)度的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。在身份認(rèn)證環(huán)節(jié),當(dāng)系統(tǒng)用戶輸入登陸憑證之后,系統(tǒng)的應(yīng)用會(huì)將該字符串進(jìn)行MD5加密處理,生成固定128字節(jié)的字符串進(jìn)行傳輸,并與數(shù)據(jù)庫(kù)中的存儲(chǔ)字符進(jìn)行對(duì)比,從而完成系統(tǒng)用戶身份驗(yàn)證。MD5算法只是單向加密,一般情況下,不可能通過(guò)逆算法得到原始數(shù)據(jù)。而惡意攻擊者則通過(guò)各種方法來(lái)破解講過(guò)MD5算法機(jī)密的哈希值,例如彩虹表對(duì)比、密碼嗅探等等。而在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中,加密的數(shù)據(jù)是需要在接收端呈現(xiàn)出原始數(shù)據(jù)值的,那么就需要有解密算法對(duì)加密值進(jìn)行解密處理,不同的算法,加解密的計(jì)算過(guò)程不一樣,關(guān)鍵是在在加解密的密鑰處理上。之前,一般的加解密算法采用的是對(duì)稱密鑰,即加密算法和解密算法的加入密鑰是相同的,但是這樣在具體實(shí)現(xiàn)上也存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于密鑰的管理工作卻成了困擾系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員的核心問(wèn)題。現(xiàn)在的不對(duì)稱密鑰的加密算法,通過(guò)公鑰和私鑰的密鑰管理機(jī)制,極大地提升了數(shù)據(jù)加密的信息安全程度,為當(dāng)前大數(shù)據(jù)時(shí)代信息數(shù)據(jù)的安全保密性帶來(lái)了極大的保障。
4 總結(jié)
大數(shù)據(jù)時(shí)代的計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)主要是針對(duì)海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、備份、處理、提取以及有效保障數(shù)據(jù)安全、有效、保密的數(shù)據(jù)處理技術(shù),只有信息處理技術(shù)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需要,才能使人們?cè)诖髷?shù)據(jù)時(shí)代享受更高質(zhì)量的服務(wù)。
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計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)論文范文篇二
試論大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下基于云計(jì)算的未來(lái)圖書館數(shù)字信息資源建設(shè)
摘要:大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)為圖書館服務(wù)提出了挑戰(zhàn),圖書館的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊和壓力,在大數(shù)據(jù)環(huán)境下使用云計(jì)算技術(shù)發(fā)展業(yè)務(wù)將成為圖書館未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。本文介紹了大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的概念和特性,闡述了現(xiàn)階段圖書館信息資源建設(shè)所面臨的問(wèn)題,分析了云計(jì)算在未來(lái)圖書館信息資源建設(shè)中的應(yīng)用,最后探討了云計(jì)算在數(shù)字圖書館中應(yīng)用需注意的問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù);云計(jì)算;圖書館;信息資源建設(shè)
1 大數(shù)據(jù)
1.1 "大數(shù)據(jù)"的含義和分類
大數(shù)據(jù)之所以被稱為大數(shù)據(jù)首先因?yàn)樗臄?shù)據(jù)是海量的,而且目前隨著科技發(fā)展,隨著人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度不斷提高,這個(gè)海量的數(shù)據(jù)正在超速增長(zhǎng)。其次,大數(shù)據(jù)是海量的數(shù)據(jù)被整理納入大數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)里,然后對(duì)其進(jìn)行分析挖掘,再利用有價(jià)值的結(jié)論進(jìn)行下一步行動(dòng)的決策[1]。
大數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)內(nèi)容結(jié)構(gòu)上可分為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)即行數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)里,可以用二維表結(jié)構(gòu)來(lái)邏輯表達(dá)實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù),在形式上有諸如文字、數(shù)字、符號(hào),能夠用統(tǒng)一的形式加以標(biāo)識(shí)。非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)包括所有格式的辦公文檔、文本、圖片、XML、HTML、各類報(bào)表、圖像、音頻和視頻信息等等,這些內(nèi)容無(wú)法用簡(jiǎn)單的邏輯表達(dá)實(shí)現(xiàn),分析起來(lái)也需要特別的硬軟件。半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),就是介于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)之間的數(shù)據(jù),它一般是自描述的,數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容混在一起,沒(méi)有明顯的區(qū)分。
1.2 圖書館的"大數(shù)據(jù)"
圖書館的大數(shù)據(jù)首先包括書目數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)一般屬于圖書館穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),目前這些數(shù)據(jù)的使用多用SQL工具分析。對(duì)于結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),小規(guī)模的數(shù)據(jù),目前的分析工具足可以用了。對(duì)這些數(shù)字化書目數(shù)據(jù)做分析可以反映出一個(gè)圖書館館藏的級(jí)別、服務(wù)的對(duì)象、服務(wù)的傾向和服務(wù)的質(zhì)量。
圖書館的大數(shù)據(jù)雖然以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主,但隨著圖書館新服務(wù)的開展,圖書館與讀者的互動(dòng)信息,以及讀者面對(duì)圖書館的各種信息行為都會(huì)被記錄,這些信息將成為圖書館大數(shù)據(jù)中的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。這些動(dòng)態(tài)的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可以來(lái)自圖書館業(yè)務(wù)內(nèi)容,也可以來(lái)自讀者服務(wù)體驗(yàn)。
2 云計(jì)算
2.1 云計(jì)算的概念
云計(jì)算是并行計(jì)算(Parallel Computing)、分布式計(jì)算(Distributed Computing)和網(wǎng)格計(jì)算(Grid Computing)以及Internet 結(jié)合起來(lái)的新的網(wǎng)絡(luò)資源提供模式。云計(jì)算是以虛擬化技術(shù)為基礎(chǔ),以網(wǎng)絡(luò)為載體,以提供基礎(chǔ)架構(gòu)、軟件、平臺(tái)等服務(wù)為形式,整合大規(guī)模可擴(kuò)展的計(jì)算、數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)、應(yīng)用等分布式計(jì)算資源,進(jìn)行協(xié)同工作的超級(jí)計(jì)算模式[2]。它不僅是資源的簡(jiǎn)單匯集,而且為我們提供了一種管理機(jī)制,讓整個(gè)體系作為一個(gè)虛擬的資源池對(duì)外提供服務(wù),并賦予開發(fā)者透明獲取資源、使用資源的自由。
2.2 云計(jì)算的特點(diǎn)
2.2.1超強(qiáng)的計(jì)算能力
云計(jì)算由成千上萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器組成的集群能賦予用戶前所未有的能力。用戶可以擁有超大的存儲(chǔ)和管理空間,以及超強(qiáng)的計(jì)算能力。
2.2.2海量的存儲(chǔ)空間
云計(jì)算為數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)提供了廣闊的空間,它是將大量的服務(wù)器集群共同組合在一起,形成巨大的空間,所有的數(shù)據(jù)通過(guò)云計(jì)算中心運(yùn)算處理后返回給用戶。
2.2.3可靠的安全保障
云計(jì)算使用了數(shù)據(jù)多副本容錯(cuò)、計(jì)算節(jié)點(diǎn)同構(gòu)可互換等措施來(lái)保障服務(wù),存儲(chǔ)在云里的數(shù)據(jù)資源丟失或硬件崩潰都不會(huì)受到影響,云計(jì)算技術(shù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)安全可靠。
2.2.4便利的資源共享
由于是將大量的信息匯聚成一個(gè)整體,對(duì)于同一資源可以供多方共同使用,從而避免了資源不必要的重復(fù),進(jìn)而提高了信息資源的共享程度。同時(shí),云計(jì)算可以針對(duì)不同應(yīng)用即時(shí)應(yīng)對(duì),規(guī)??梢詣?dòng)態(tài)伸縮,云計(jì)算下的資源可以根據(jù)應(yīng)用和用戶規(guī)模增長(zhǎng)的需要隨時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)擴(kuò)展和配置。
2.2.5良好的系統(tǒng)兼容
對(duì)于不同的操作系統(tǒng),不同的數(shù)據(jù)格式,不同的數(shù)據(jù)庫(kù)之間的數(shù)據(jù),云計(jì)算可以通過(guò)一站式檢索不同系統(tǒng)中的相同信息,系統(tǒng)之間可以無(wú)縫連接和訪問(wèn)。
3現(xiàn)階段圖書館信息資源建設(shè)面臨的問(wèn)題
圖書館的數(shù)字資源包括圖書館引進(jìn)或自建的,擁有磁、光介質(zhì)或網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)的數(shù)字形態(tài)的文獻(xiàn)資源。根據(jù)數(shù)字資源的種類可分為:電子書、電子刊、二次文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)和其他數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)數(shù)字資源的存在形式可分為:在線資源和本地鏡像資源。根據(jù)數(shù)字資源的來(lái)源可分為:購(gòu)買的數(shù)據(jù)庫(kù)、自建數(shù)據(jù)庫(kù)、試用數(shù)據(jù)庫(kù)和免費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)[3]?,F(xiàn)階段圖書館都是各自為政,在建設(shè)的過(guò)程中存在著很多問(wèn)題。
3.1 數(shù)字資源重復(fù)建設(shè)問(wèn)題
目前,館與館之間數(shù)字資源的建設(shè)都是相互獨(dú)立的,在建設(shè)過(guò)程中都是按照學(xué)校經(jīng)費(fèi)多少和專業(yè)的需求進(jìn)行資源建設(shè),一般都不會(huì)考慮其他館的建設(shè)情況,只埋頭建設(shè)自己的數(shù)字資源。這樣勢(shì)必造成了大量的人力、財(cái)力的浪費(fèi),從宏觀的角度看不利于高校圖書館的發(fā)展。
3.2 存儲(chǔ)及檢索技術(shù)問(wèn)題
隨著數(shù)字圖書館的發(fā)展,圖書館的數(shù)字資源海量增加,而其數(shù)據(jù)管理、備份、存儲(chǔ)設(shè)備能力都十分有限。同時(shí),數(shù)字資源的圖片檢索技術(shù)、多語(yǔ)言檢索、不同數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)之間的數(shù)據(jù)交換、人機(jī)交互技術(shù)、數(shù)字圖書館所需的軟件和工具等都還有待于技術(shù)上的進(jìn)一步發(fā)展[4]。
3.3 信息資源共享問(wèn)題
目前,圖書館資源的共享往往局限在一些對(duì)口的、接口相同的數(shù)據(jù)資源上。由于數(shù)字圖書館平臺(tái)技術(shù)不統(tǒng)一,各館間有的數(shù)據(jù)無(wú)法相通,這樣就談不上共享。
4 云計(jì)算在未來(lái)圖書館信息資源建設(shè)中的應(yīng)用
圖書館信息資源建設(shè)的最終目的是為了滿足用戶的需求,提高服務(wù)質(zhì)量。云計(jì)算的出現(xiàn)使分布在互聯(lián)網(wǎng)中各個(gè)圖書館的資源和服務(wù)整合成為一個(gè)整體,使其服務(wù)的時(shí)間、空間、服務(wù)方式等有了無(wú)限擴(kuò)大完善的可能。分析云計(jì)算的特點(diǎn)和它所提供的服務(wù)形式,我們可以看出,云計(jì)算的模式也適用于圖書館的數(shù)字信息資源建設(shè)。
4.1 云計(jì)算可提供圖書館海量信息資源數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的能力和提升數(shù)據(jù)安全。
圖書館的基本功能之一就是存儲(chǔ)資源。隨著時(shí)代的發(fā)展和科技的進(jìn)步,各種信息資源呈爆炸性的增長(zhǎng)。目前圖書館通過(guò)增加存儲(chǔ)能力來(lái)滿足日益增長(zhǎng)的資源空間已經(jīng)力不從心。云計(jì)算采用分布式存儲(chǔ)的方式存儲(chǔ)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)不再存儲(chǔ)在本地硬盤,而是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)在云計(jì)算系統(tǒng)中,可以容納海量數(shù)據(jù),并且不斷更新和增加,為數(shù)字圖書館不斷增加的電子數(shù)據(jù)提供海量的存儲(chǔ)空間。同時(shí),云計(jì)算采用冗余存儲(chǔ)的方式來(lái)保證存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的可靠性,即為同一份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)多個(gè)副本。在數(shù)據(jù)管理方面,云計(jì)算使資源更加高速、高效地存取,使數(shù)據(jù)的操作頻率遠(yuǎn)大于更新頻率[5]。
4.2 云計(jì)算可實(shí)現(xiàn)圖書館的數(shù)字信息資源整合以及共建共享
云計(jì)算的一個(gè)核心內(nèi)容就是對(duì)"存儲(chǔ)內(nèi)容"的整合與應(yīng)用。云計(jì)算技術(shù)為數(shù)字資源的整合鋪平了道路,它不僅為實(shí)現(xiàn)多種資源的全面共享創(chuàng)造了統(tǒng)一的信息資源平臺(tái),而且屏蔽了信息資源的不同格式,解決了各類數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和接口問(wèn)題。基于云計(jì)算的數(shù)字圖書館將異構(gòu)分布環(huán)境下不同來(lái)源的海量數(shù)據(jù)資源進(jìn)行統(tǒng)一整合,可以極大地提高信息資源的利用率,實(shí)現(xiàn)數(shù)字信息資源的共建共享[6]。
4.3 云計(jì)算可提高圖書館信息資源的利用率和信息服務(wù)的能力
云計(jì)算通過(guò)對(duì)各種資源、格式使用統(tǒng)一的管理平臺(tái),共享應(yīng)用和數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)更大的網(wǎng)絡(luò)效益。圖書館的電子資源將存儲(chǔ)在"云"里無(wú)數(shù)服務(wù)器中,而不是存儲(chǔ)在單獨(dú)的某臺(tái)計(jì)算機(jī)中。利用云計(jì)算整合跨數(shù)據(jù)庫(kù)、跨地區(qū)數(shù)據(jù)能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)各類型數(shù)據(jù)庫(kù)的云整合,形成各類型信息資源服務(wù)云,提高信息資源的利用效率。同時(shí),利用云計(jì)算,用戶可以在圖書館任意一個(gè)角落隨時(shí)隨地使用已有的"云"中的資源與計(jì)算服務(wù),這樣簡(jiǎn)化和壓縮了圖書館信息組織、信息服務(wù)以及信息獲取的過(guò)程,提高了圖書館信息資源的利用效率和社會(huì)價(jià)值。
5 數(shù)字圖書館使用云服務(wù)需注意的問(wèn)題
5.1 數(shù)據(jù)安全性與保密性
圖書館中哪些數(shù)據(jù)置于云端,哪些數(shù)據(jù)需放在本地是圖書館需研究考慮的問(wèn)題。圖書館書目信息、讀者個(gè)人信息、電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)等信息資源需進(jìn)行梳理,然后再研究確定如何存放。關(guān)于圖書館讀者信息等個(gè)人隱私方面信息,更多是政策層面的問(wèn)題。
5.2 信息資源共享中的版權(quán)問(wèn)題
"云"模式的數(shù)字圖書館之間通過(guò)有關(guān)協(xié)議共享彼此的信息資源,在提高信息資源共享的同時(shí),可能因?yàn)榘鏅?quán)問(wèn)題而引發(fā)糾紛。隨著數(shù)據(jù)挖掘、系統(tǒng)共享、信息共享技術(shù)的不斷開發(fā),置于公共云端的數(shù)字資源有可能成為信息資源共享使用中的對(duì)象而產(chǎn)生版權(quán)問(wèn)題。所以,云計(jì)算環(huán)境下信息資源中的問(wèn)題,既要保障信息資源的共享性,又要達(dá)到內(nèi)容不受侵犯等知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題,值得關(guān)注[7]。
5.3 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量問(wèn)題
搭建數(shù)字圖書館的云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)時(shí),需要考慮到網(wǎng)絡(luò)通信能力的好壞。由于用戶的訪問(wèn)和應(yīng)用都取決于圖書館的云端服務(wù),網(wǎng)絡(luò)的高帶寬和流暢性至關(guān)重要。云計(jì)算是客戶端性能最小化、在云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)中完成的高效信息處理,這對(duì)云計(jì)算集群服務(wù)器的性能有較高的要求,同時(shí),網(wǎng)絡(luò)中通信設(shè)施也需要高性能,才能保證將云計(jì)算的服務(wù)高質(zhì)量地傳給需要的用戶。
6結(jié)論
"大數(shù)據(jù)"是高校圖書館未來(lái)發(fā)展無(wú)法逃避的發(fā)展趨勢(shì)。云計(jì)算模式的出現(xiàn),給數(shù)字圖書館的發(fā)展提供了更多的技術(shù)和服務(wù)支持,把云計(jì)算運(yùn)用到圖書館中,不僅可以提高資源的利用率,節(jié)約圖書館的資源,也可以給云計(jì)算帶來(lái)一個(gè)新的應(yīng)用領(lǐng)域。以信息服務(wù)工作為己任的高校圖書館,如何以"大數(shù)據(jù)"的思維重新認(rèn)識(shí)高校圖書館,如何利用云計(jì)算技術(shù)將已有的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行有序組織、深入挖掘與開發(fā),如何進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字圖書館的發(fā)展,成為高校圖書館未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。
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計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)論文范文篇三
談?dòng)?jì)算機(jī)文字信息處理技術(shù)的發(fā)展歷程及影響
傳統(tǒng)模式的文字處理技術(shù),無(wú)論是從字樣整體的辨別率、模塊的調(diào)整還是使用的范圍來(lái)說(shuō),都已不能滿足現(xiàn)代生活的需要。而現(xiàn)代文字處理技術(shù)采用的是曲線模式的調(diào)整,通過(guò)對(duì)外圍輪廓與內(nèi)部輪廓不同幅度的調(diào)整,使文字的彎曲程度以及辨別率都具有較大的提高。
1 計(jì)算機(jī)文字處理技術(shù)發(fā)展歷程及分類
1.1 文字處理技術(shù)發(fā)展歷程
隨著現(xiàn)代科技技術(shù)的不斷發(fā)展,文字表現(xiàn)形式凸顯模式多種多樣。主要是以“非黑即白”的演化模式表現(xiàn)現(xiàn)有文字,在技術(shù)上主要以點(diǎn)陣、向量以及曲線,字體分為點(diǎn)陣模式,點(diǎn)陣包括左右結(jié)構(gòu)、上下結(jié)構(gòu),文字排序結(jié)構(gòu)按照字體模式把單個(gè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行解體。向量主要是以字體的筆畫順序連接而成,向量既有大小又有方向,在文字處理技術(shù)上,向量技術(shù)主要對(duì)文字平面設(shè)計(jì)進(jìn)行處理,文字內(nèi)的橫和豎的排列關(guān)系都是按照向量模式進(jìn)行配比的,假設(shè)沒(méi)有合適的向量關(guān)系,就使文字失去了原有的價(jià)值觀念,沒(méi)有整體性的方向感。曲線技術(shù)處理文字的效果主要是顯示文字整體的量化性,使文字整個(gè)筆畫連續(xù)起來(lái),這樣才能保證文字在后期處理效果上,顯現(xiàn)出的不只是流線形的整體美感,而更重要的是文字能夠在顯示屏幕上正確地表示出來(lái),這樣才是文字最終的處理技術(shù)。
1.2 文字處理技術(shù)之點(diǎn)陣字
文字點(diǎn)陣字處理技術(shù)是采用0和1點(diǎn)陣的圖形來(lái)描述文字像素效果,點(diǎn)化成面、面化成體,這種拼湊的技術(shù)效果在文字處理上顯得尤為重要。點(diǎn)陣式利用電平之間的跳變,畫出文字的點(diǎn)陣符型。假設(shè)在處理文字“周”的點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)上,在電平跳變模式上打出0和1像素的包含點(diǎn),在外邊框進(jìn)行電平0的跳變,在半包圍結(jié)構(gòu)內(nèi)進(jìn)行1的跳變,像素點(diǎn)化成型模式便能根據(jù)不同的電平點(diǎn)進(jìn)行處理,這樣在后期打印排版時(shí)節(jié)省搜索像素的時(shí)間,通過(guò)0和1像素分配點(diǎn)的不同對(duì)文字進(jìn)行整體控制,加大了文字的分辨率,根據(jù)800×624點(diǎn)像素的分辨率對(duì)文字進(jìn)行識(shí)別,文字在組合上不會(huì)出現(xiàn)因識(shí)別率低造成不能識(shí)別的現(xiàn)象。但這種技術(shù)也具有一定的弊端,數(shù)據(jù)流量大,在文字整體邊緣模式易產(chǎn)生鋸齒,文字在組合上不能進(jìn)行有效地旋轉(zhuǎn)和移相。
1個(gè)像素點(diǎn)含有2個(gè)字節(jié)數(shù),每個(gè)字節(jié)含有的信息數(shù)據(jù)量為8bit,這樣在集成像素點(diǎn)空間數(shù)據(jù)流量上就增大了存儲(chǔ)空間。產(chǎn)生鋸齒是由于像素點(diǎn)排布均勻造成的,文字集成的像素點(diǎn)比較多,計(jì)算機(jī)在掃描過(guò)程中對(duì)2um范圍內(nèi)的空白處,都進(jìn)行了像素點(diǎn)的集成,造成在后期曲線成型上出現(xiàn)的鋸齒較多。文字的旋轉(zhuǎn)和移相,文字的旋轉(zhuǎn)需要點(diǎn)陣模板的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換過(guò)程中使像素點(diǎn)的電平發(fā)生突變,0電平會(huì)因?yàn)樗矔r(shí)的轉(zhuǎn)置,造成在像素點(diǎn)的偏移,該位置處不會(huì)出現(xiàn)像素點(diǎn),產(chǎn)生局部化的空白。變形是根據(jù)點(diǎn)陣字相位的偏移進(jìn)行集成的像素,變形時(shí)需要把文字進(jìn)行放大或縮小,在放大過(guò)程中,會(huì)把像素從中心點(diǎn)位置處向邊緣化擴(kuò)張,使點(diǎn)陣圖的偏置隨著偏移量的變化變大,假設(shè)文字在放大過(guò)程中,由于點(diǎn)陣圖偏移量的變化幅度控制在0.4um~0.6um范圍內(nèi),點(diǎn)陣圖對(duì)應(yīng)的像素點(diǎn)便會(huì)擴(kuò)大至原來(lái)的2.5倍。點(diǎn)陣圖的縮小也是這樣進(jìn)行的。
1.3 文字處理技術(shù)之向量字
向量字處理技術(shù)是一種利用有向線段來(lái)描述文字的外圍輪廓,每個(gè)文字的組成部分都包含有筆畫的結(jié)構(gòu)部分,假設(shè)文字結(jié)構(gòu)沒(méi)有筆畫結(jié)構(gòu),整體效果便會(huì)顯得很復(fù)雜化,加大后期文字簡(jiǎn)化的難度。向量處理的文字技術(shù)采用多線段的方式拼湊文字的外圍結(jié)構(gòu),每個(gè)文字都是由多個(gè)線段構(gòu)成,并且線段分為有向線段和無(wú)向線段,有向線段在文字處理技術(shù)上被廣泛采用,在有向線段處理的技術(shù)上添加了矢量協(xié)議,保證整體線段的構(gòu)造既有大小又有方向,在文字外圍輪廓上還有具體的坐標(biāo)點(diǎn)。假設(shè)處理問(wèn)題“量”字的結(jié)構(gòu)模型時(shí),向量的有向線段會(huì)把整體結(jié)構(gòu)分為上中下三部分結(jié)構(gòu),每部分結(jié)構(gòu)含有向量的有效值不一樣。上半部分為“曰”,該字整體結(jié)構(gòu)為全包圍結(jié)構(gòu),在矢量線段處理上,上下線段在數(shù)值上大小相等,方向相同,在左上點(diǎn)標(biāo)記坐標(biāo)原點(diǎn),進(jìn)行矢量線段的繪制,設(shè)左上點(diǎn)的坐標(biāo)為(0,0),右上角的坐標(biāo)值變?yōu)?2,0),便能拼湊出上半部分的整體結(jié)構(gòu)。再統(tǒng)計(jì)左半邊的坐標(biāo)數(shù)值,分為負(fù)半軸結(jié)構(gòu),表示的坐標(biāo)點(diǎn)為(0,-2),這樣便能有效地確定出左半邊的字畫結(jié)構(gòu)。通過(guò)這種模式的描繪與計(jì)算,設(shè)計(jì)下半部分結(jié)構(gòu)根據(jù)坐標(biāo)值序號(hào)之間的連接,便能很快把整個(gè)字體的模式有效地折射在坐標(biāo)軸上。
向量字段文字的處理技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):文件信息量少,與點(diǎn)陣式相比,不用進(jìn)行文字的打點(diǎn)。而是采用整體繪制的方式,占用整體的信息量少,對(duì)于一般的筆畫數(shù),含有的信息量為4bit,整個(gè)文字包含的信息量與點(diǎn)陣式的像素點(diǎn)相差甚多。向量采用的是整體結(jié)構(gòu),流程簡(jiǎn)化,在原有的基礎(chǔ)上便可操作。但從復(fù)雜角度進(jìn)行分析,向量的彎曲度很難掌控,線段彎曲程度與折線的條數(shù)有關(guān),折線的條數(shù)越多,則彎曲程度的復(fù)雜性就越大,使文字在整體表現(xiàn)效果上很難達(dá)到平整的自然過(guò)渡。假設(shè)計(jì)算機(jī)文字向量處理技術(shù)在某字段彎曲部分的筆畫數(shù)較多,存有折線的復(fù)雜性較大;向量在集成點(diǎn)處存有的字節(jié)片段較多,彎曲程度加大。
1.4 文字處理技術(shù)之曲線字
曲線文字處理技術(shù)采用的是正交曲線的變化關(guān)系,在一次線性代數(shù)關(guān)系式中y=kx+b與二次線性代數(shù)式y(tǒng)=ax EMBED Equation.3+bx+c中未知函數(shù)變化的幅度不一致,在后期字模成型的樣本也不一致。假設(shè)利用曲線文字處理技術(shù)在處理“圖”字時(shí),首先利用一次函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)=kx+b對(duì)外圍輪廓線進(jìn)行描繪,確定文字各點(diǎn)的不同位置。再利用二次曲線函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)=axEMBED Equation.3+bx+c對(duì)內(nèi)輪廓線的精確度進(jìn)行細(xì)致化的調(diào)整,統(tǒng)一對(duì)各部分的線型關(guān)系進(jìn)行規(guī)劃。這種處理技術(shù)精確度高,采用不同的線性函數(shù)關(guān)系對(duì)文字的內(nèi)外輪廓線進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整,這樣在無(wú)極倍數(shù)上可擴(kuò)大無(wú)限次。并且,這種文字處理技術(shù)的印刷度高,一次可成形多個(gè)版本的字體,通過(guò)調(diào)節(jié)函數(shù)內(nèi)外輪廓的對(duì)比度進(jìn)行放大和縮小。假設(shè)對(duì)字體模式的變換中對(duì)一次函數(shù)y=kx+b中,k的取值進(jìn)行變化,通過(guò)調(diào)節(jié)幅值的變等關(guān)系,使外圍輪廓幅度的誤差降值6%左右。
2 計(jì)算機(jī)文字處理技術(shù)對(duì)人類文化的影響
文字處理技術(shù)對(duì)人類文化發(fā)展具有積極的影響,首先確立了不同的感官字體。通過(guò)處理技術(shù)中點(diǎn)陣字、向量字以及曲線字的演進(jìn),在產(chǎn)生文字邊沿的鋸齒、信息量的大小以及整體的外觀形象都具有非常大的發(fā)展。例如,文字邊沿的鋸齒的磨合,早期利用點(diǎn)陣字的處理技術(shù),由于像素點(diǎn)偏振集中性強(qiáng),使在文字的外邊沿產(chǎn)生大量的像素集成點(diǎn),在后期點(diǎn)成線的規(guī)劃階段時(shí),各個(gè)像素點(diǎn)模糊性強(qiáng),不能連成有效的整體部分。后來(lái)利用曲線式文字的處理技術(shù),為文字處理的過(guò)渡提供了有力的平臺(tái)。曲線成型的文字字模接近完美的飽和度,利用一次曲線成型外圍看輪廓,利用二次曲線對(duì)文字內(nèi)部的勾畫進(jìn)行合理的調(diào)整,使文字整體的美觀感受接近理想狀態(tài)。原有文字處理技術(shù)出現(xiàn)的誤差率非常大,并且文字成型版塊沒(méi)有固定的模式。在印刷處理上,文字的外圍輪廓與內(nèi)部結(jié)構(gòu)之間的結(jié)構(gòu)幾乎相連,造成文字的辨別率差。
由于現(xiàn)有技術(shù)的不斷發(fā)展,原有處理文字的技術(shù)被淘汰,采用現(xiàn)代化計(jì)算機(jī)處理技術(shù),對(duì)人類文化的發(fā)展具有積極的影響。傳統(tǒng)印刷處理上還是采用的是人工印刷,效率低、辨別率差、整體美感達(dá)不到人類的要求標(biāo)準(zhǔn)。但采用計(jì)算機(jī)文字處理技術(shù),這種現(xiàn)象有大幅度的改善,其中包括文字的字樣、辨識(shí)率、流線性、字符模塊的版面都具有人性化的設(shè)置,字樣包括宋體、楷體、微軟雅黑、仿宋等,滿足人們?cè)谟?jì)算機(jī)上處理文字的要求。
3 結(jié)語(yǔ)
人類文化的發(fā)展過(guò)程中,文字處理技術(shù)的演化包括多個(gè)階段,每個(gè)階段的變革對(duì)文字處理技術(shù)都具有積極的一面。計(jì)算機(jī)文字信息處理技術(shù)滿足了人類對(duì)字樣的分析標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)寬了用戶文字種類使用上的范圍,對(duì)各種字體的字號(hào)、模塊也可隨意調(diào)整,這樣的文字處理技術(shù)將會(huì)帶來(lái)更多的發(fā)展前景。
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