Инструменты нелинейного поиска и построение связей — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Инструменты нелинейного поиска и построение связей

2017-12-09 184
Инструменты нелинейного поиска и построение связей 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Особую ценность для профессиональных журналистов и поисковиков представляют системы, позволяющие выбирать данные о связях между объектами. Именно построение связей, систематизация фактов и является конечной задачей поисковика. В некоторой степени эту задачу можно автоматизировать.

Так, например, в «Интегруме» разработан инструмент, позволяющий выбирать из текстов отдельных документов информацию вида человек –должность – организация (ФДО).

Фактически ФДО – это база данных, в которой хранятся объекты «человек» и «организация», связанные отношением «занимать должность». Другими словами, это база, из которой можно узнать, в каких организациях (и на каких должностях) работал определенный человек и какие люди (и на каких должностях) работали в определенной организации. База позволяет также получить все документы, из которых была почерпнута соответствующая информация.

Производными от ФДО являются сервисы «Коллеги?» (поиск общих мест работы для двух человек) и «Связанные организации?» (поиск общих сотрудников для двух компаний).

Сходные функции имеет разработанный компанией Xanalys инструмент анализа связей Quenza. Он позволяет получать и накапливать данные из текстов о людях, событиях и организациях и идентифицировать связи в пределах этих данных. Quenza работает с информацией, сохраненной в MS Word, PDF, электронной почте и формате HTML.

Безусловный интерес для профессионалов представляет инструмент визуализации анализа информации Watson, разработанный той же компаниейXanalys. Watson позволяет в графической форме выявлять связи между внешне не связанными наборами данных.

Например, Watson дает возможность накладывать информацию о транзакциях из одного файла на информацию о телефонных переговорах из другого файла. Полученная в результате база данных позволяет запрашивать информацию о соответствующих связях.

Развитие технологий и объемы информации, которую приходится перерабатывать журналистам и профессиональным поисковикам, требуют появления новых и новых инструментов для ее оптимальной обработки, поэтому здесь мы приводим лишь отдельные примеры наиболее оригинальных инструментов.

К средствам нелинейного поиска также можно отнести инструменты рейтингов и статистики. Так, например, «Медиалогия» предоставляет клиентам инструмент расчета индексов отношения прессы к персонам, компаниям или торговым маркам, «Интегрум» позволяет автоматически определять персон, лидирующих в информационном поле дня, не по заранее заданному списку, а выбирая из СМИ все упоминания о физических лицах.

Самые продуктивные результаты, как уже говорилось в начале данного раздела, дает совмещение онлайновых и офлайновых методов и инструментов работы с информацией.

Но интернет – среда не только поиска, но и коммуникации. По данным зарубежных исследователей, половина журналистов проводит интервью с помощью электронной почты, а треть из них принимает участие в интерактивных пресс-конференциях.

Полезные ссылки

Здесь приводится список рекомендуемых источников, доступных онлайновым методом. Отметим еще раз, что актуальность его гарантирована на момент составления. Для сравнения – в большинстве недавних публикаций по поиску информации в сети в списке рекомендованных общедоступных поисковых машин Google если и присутствует, то лишь как дебютант. Между тем сейчас Google – мировой лидер в этой области, успешно освоивший также и рунет.

В список включены только типовые, универсальные источники и гипертекстовые базы, которые с большой степенью вероятности сохранят актуальность в течение длительного времени. Поскольку одни и те же источники в списке содержат разделы принципиально разной информации, не будем пытаться их классифицировать, а предоставим интересующимся для самостоятельного исследования.

РИА «Новости» – www.rian.ru; ИТАР-ТАСС – www.tass.ru; Интерфакс – www.interfax.ru; Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru

Newsru.com – www.newsru.com; Региональная информация агентства «Регнум» – www.regnum.ru

Би-Би-Си – news.bbc.co.uk/hi/rassian/news/default.stm; Издательский дом «КоммерсантЪ» – www.kommersant.ru; Известия – www.izvestiya.ru

Телесюжеты – www.rastv.ru; Институт научной информации по общественным наукам – www.inion.ru

Интегрум – www.integram.ru; LexisNexis – www.Lexisnexis.com; Информационное агентство АК&М – www.disclousure.ru

Публичная интернет-библиотека – www.public.ru; Решения для обработки информации – www.xanalys.com

Правовая система «Гарант» – www.garant.ru; Справочники И. Гранкина (политика и органы власти) – www.dosye.ru

Справочники Максимова по органам власти, а также «Телекоммуникации в России», «Телевидение, радио и Web-вещание в России», «Транспорт и логистика в России» – www.maxpubl.ru

Кремль.орг – www.kreml.org; Проект «Интерньюс» – www.internews.ru; Институт медиаисследований Пойнтера – www.poynter.org

Союз журналистов России – www.ruj.ru; Картография для СМИ – www.merkator.ru

Основные сведения о технических средствах радиовещания. Связь и ее назначение для цивилизации. Радиочастотные диапазоны. Понятие цифровой передачи информации, преимущества, недостатки. Основные средства радиосвязи.

Радиовеща́ние («эфирное радиовещание», кратк. «эфир»), от «радио» + «вещать» (сообщать) — технология передачи звуковой информации в радиоэфире, также в проводных сетях (проводное радиовещание) или в сетях с пакетной коммутацией (в компьютерных сетях — интернет-радио). Изначально термин произошел от физического понятия «эфир», так как в начале XX века считалось, что распространение радиоволн происходит в таком эфире, и в дальнейшем распространилось на все способы широковещательной трансляции.

Характеризуется передачей сигнала по принципу «от одного — ко многим», т. е. более чем одному слушателю, как правило — по заранее известному расписанию. В официальной документации также применяют термин «радиовещание телевидения», подразумевающее передачу аудиовизуальной информации.

Технологии вещания

· Эфирное радиовещание

· Радиовещание в цифровом эфирном телевидении DVB-T2.

· Проводное вещание

· Интернет-радио — вещание в сети Интернет

· Спутниковое радиовещание — радиовещание с использованием искусственных спутников Земли (ИСЗ).

Эфирное радиовещание

Вещание в радиоэфире осуществляется при помощи радиопередатчиков (приём передач, соответственно, — радиоприёмников), той или иной мощности, передающими информацию на той или иной частоте электромагнитного излучения. Радиопередатчик с сопутствующим оборудованием (студии, каналы связи и питания, антенна на мачте или вышке) называется радиостанцией.

Частота является главной характеристикой радиовещательной станции. В первые десятилетия развития радиовещания, для обозначения характеристики несущих колебаний использовали длину волны излучения, соответственно — шкалы радиоприёмников были проградуированы в метрах. В настоящее время несущие колебания обозначают частотой и, соответственно, шкалы радиоприёмников градуируют в кГц, МГц и ГГц.

Как правило, звук в эфирном радиовещании модулирует несущую частоту передатчика одним из способов модуляции: амплитудным (АМ) или частотным (ЧМ). ЧМ позволяет осуществлять высококачественное (как правило стереофоническое) вещание в диапазоне частот 66-108 МГц.[1] В других диапазонах с более длинными волнами (ДВ, СВ, КВ) используется АМ и цифровое радиовещание в формате DRM. Попытки использования однополосной модуляции (SSB) в радиовещании особого успеха не имели.

Диапазоны частот для радиовещания, принятые в России
Общее название Диапазон частот Обозначение Модуляция Стандарт стереовещания
рус. англ.
Длинные волны 148,5-283,5 кГц ДВ LW АМ, DRM DRM
Средние волны 526,5-1606,5 кГц СВ MW АМ, DRM DRM
Короткие волны 3,95-4,00 МГц КВ-1 (75 м) SW (75 m) АМ, DRM DRM
5,90-6,20 МГц КВ-2 (49 м) SW (49 m) АМ, DRM DRM
7,20-7,45 МГц КВ-3 (41 м) SW (41 m) АМ, DRM DRM
9,40-9,90 МГц КВ-4 (31 м) SW (31 m) АМ, DRM DRM
11,60-12,10 МГц КВ-5 (25 м) SW (25 m) АМ, DRM DRM
13,57-13,87 МГц КВ-6 (22 м) SW (22 m) АМ, DRM DRM
15,10-15,80 МГц КВ-7 (19 м) SW (19 m) АМ, DRM DRM
17,48-17,90 МГц КВ-8 (16 м) SW (16 m) АМ, DRM DRM
18,90-19,02 МГц КВ-9 (15 м) SW (15 m) АМ, DRM DRM
21,45-21,85 МГц КВ-10 (13 м) SW (13 m) АМ, DRM DRM
25,67-26,10 МГц КВ-11 (11 м) SW (11 m) АМ, DRM DRM
Ультракороткие волны 62-74 МГц УКВ, УКВ-1 OIRT ЧМ (девиация 50 кГц) OIRT (полярно модулированный), CCIR (Zenith-GE c пилот-тоном)
76-100 МГц УКВ-2 FM, VHF ЧМ (девиация 75 кГц) CCIR (Zenith-GE c пилот-тоном)
100-108 МГц УКВ-3 FM, VHF ЧМ (девиация 75 кГц) CCIR (Zenith-GE c пилот-тоном)

В диапазоне УКВ с модуляцией CCIR помимо звуковой информации, радиостанция может передавать также буквенно-символьную информацию (система Radio Data System, RDS).

Распределением частот между странами (особенно в диапазонах СВ и КВ) занимается Международный союз электросвязи (ITU) дважды в год, а внутри России —Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор). (это необходимо для предотвращения взаимных помех между станциями).


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.