- •Объём дисциплины и виды учебной работы
- •Рекомендуемая литература к первой части курса
- •Тема 1. Стратегия cals и основные принципы организации ис. Аппаратурное и программное обеспечение
- •3.1 Технологии и стандарты
- •3.4 Организация проектирования ис
- •Контрольные вопросы к лекциям 1 и 2
- •4 Требования к разрабатываемым системам
- •Эргономические требования
- •Функции устройств отображения
- •Инженерно-психологические требования
- •Требования к информационным моделям, образуемым системой отображения
- •Требования, характеризующие различные количественные показатели информации
- •Контрольные вопросы к лекции 3
- •Характеристики системы «человек — оператор»
- •Требования к временным характеристикам ис
- •Контрольные вопросы к лекции 4
- •Требование к информации
- •Основные методы позволяющие избежать ошибок
- •Безопасность
- •Технико-экономические требования
- •Контрольные вопросы к лекции 5
- •5 Состав и структура ис
- •Функциональные подсистемы
- •Обеспечивающие и управляющие подсистемы
- •Контрольные вопросы к лекции 6
- •Концепция проектирования ис
- •Тема 2 Теоретические основы проектирования ис
- •Потоки требований
- •Классификация систем массового обслуживания. При проектировании связано с системами массового обслуживания.
- •Пусть задана система, описываемая графом состояний s1,s2,s3,s4 и возможными переходами между ними
- •Общее правило составления дифференциальных уравнений Колмогорова
- •Финальные вероятности
- •Уравнение (схема) гибели и размножения
- •Вывод формулы Литтла
- •Многоканальная смо с отказами (задача Эрланга)
- •Одноканальная смо с неограниченной очередью (м/м/1)
- •Многоканальная смо с неограниченной очередью (м/м/n)
- •Смо с ограниченным временем ожидания
- •Контрольные вопросы к лекции 10
- •Лекция 11 Замкнутые системы массового обслуживания
- •Замкнутые смо (бригада из т рабочих обслуживает п станков)
- •Контрольные вопросы к лекции 11
- •Простейшая одноканальная смо с очередью и «разогревом»
- •Простейшие смо с отказами и приоритетами
- •Отказы технических устройств
- •Системы типа m/d/1; m/Er/1; m/g/1
- •Метод «средних»
- •Дисциплины обслуживания с приоритетами
- •Синтез ис заданной производительности
- •Общий алгоритм решения задачи синтеза
- •Параметры стохастических сетей
- •Определение интенсивностей потоков и коэффициентов передачи
- •Характеристики разомкнутых стохастических сетей массового обслуживания Декомпозиция СеМо на отдельные смо:
- •Состояние сети
- •Характеристики замкнутых систем
- •Характеристики систем в сети
- •Толерантные преобразования. Эквивалентные преобразования
- •Синтез системы оперативной обработки информации
- •Критерий сбалансированности информационной системы
- •Постановка задачи синтеза
- •Задача синтеза информационной системы заданной стоимости
- •Синтез информационных систем с заданным временем ответа
- •Задания и упражнения
- •Задание 2
Контрольные вопросы к лекциям 1 и 2
Что называется информационной системой?
Какие общие закономерности необходимо учитывать при создании ИС?
Что такое стратегия САLS и что дает ее использование при проектировании ИС?
В чем отличие функциональной модели ИС от информационной?
Какие факторы привели к появлению CASE-технологий?
Что является средствами методической и программно-технической поддержки процесса проектирования ИС?
Какова роль стандартов в процессе проектирования ИС?
Как удается соблюдать требования отечественных стандартов при проектировании ИС с использованием импортных средств автоматизации проектирования и?
Лекция 3
4 Требования к разрабатываемым системам
Основные требования разобьем на следующие группы:
Технико-экономические требования.
Эргономические и психофизические требования.
Требования к информации.
Временные характеристики.
Требования к аппаратной части.
Безопасность.
Эргономические требования
Система обработки информации имеет два основных компонента, человек и машина. Описание деятельности такой системы можно представить как цепочку восприятий.
Место и роль человека сводиться к восприятию, оценке информации, поступающей из разнородных источников, принятие решений, формированию и реализации команд для исполнения. Человек осуществляет также контроль за состоянием самой системы управления. Развернутая схема выглядит так:
В зависимости от уровня иерархии управления, на котором находится человек и типов систем управления и типов обработки информации можно выделить следующие виды деятельности оператора:
Оператор-технолог включен в технический процесс, неотъемлемая часть системы.
Оператор-манипулятор, механическое воздействие на органы управления.
Оператор наблюдатель, отслеживание протекание процессов (диспетчер).
Оператор руководитель.
Оператор проектировщик и т.д.
От вида деятельности оператора формируются свои специфические требования к оператору и системе.
Пример: Для технолога: знание технологических процессов, время реакции. Для руководителя характерен большой перечень требований: высокий уровень квалификации, знание системы управления, структуры производства и др.
Функции устройств отображения
Основной функцией устройств отображения входящих в состав системы являются: отображение всей необходимой информации о состоянии значений всех параметров объекта и состояния всей системы в целом. Другими словами основной функцией устройств отображения являются объединение поступающей от источников в виде электронных сигналов информации в наглядную информационную модель.
Наиболее популярным источником отображения информации является монитор, который позволяет отображать в том или ином виде большой класс информации, предназначенной конкретному человеку.
В больших системах могут содержаться другие виды систем отображения информации, как коллективного, так и персонального пользования.
Пример: Большие информационные табло, мнемощиты, табло (схемы), различные специальные системы отображения, интегрированная система отображения и другие новейшие средства отображения информации.
Рассматривая систему «человек — машина», необходимо помнить, что обработка информации компьютером происходит очень быстро, а возможности оператора ограниченны его физическими особенностями. Следовательно, время обнаружения необходимой информации, время принятия решений и время исполнения достаточно длительны по отношению к времени обработки информации компьютером, поэтому информационная модель отображения должна строиться с учетом большого перечня требований.
Человек может воспринимать информацию и от датчика и от ЭВМ. Если информация поступает от ЭВМ, то в системе необходимо учитывать время обработки сигнала, его передачи по каналам связи в время представления информации человеку. Восприятие информации может происходить с ошибками, ошибка может складываться из ошибки датчика, ошибки канала связи, ошибки обработки информации, ошибки отображения, ошибки воспроизведения.
