
- •1. Определение и основные задачи проектирования.
- •3. Разработка тз, основные пункты.
- •Порядок разработки, согласования и утверждения тз на ас:
- •14.Обеспечение совместимости эвм. Основные понятия совместимости компьютеров: аппаратная, программная и информационная совместимость.
- •15. Обеспечение совместимости эвм. Пути реализации аппаратной совместимости.
- •16 Обеспечение совместимости эвм. Обеспечение программной совместимости: основные проблемы и методы их решения.
- •17 Построение программно-совместимых эвм. Основные подходы и их сравнительная оценка.
- •18. Основные структуры связи и типы модулей в магистрально-модульных системах (ммс).
- •19 Общий алгоритм взаимодействия модулей в магистрально-модульных системах (ммс) : формулировка задач и основные методы их решения на каждом этапе взаимодействия.
- •2,3) Установка исполнителя и пассивного (задатчика).
- •Установка связи между задатчиком и исполнителем.
- •5) Виды действия.
- •6) Установка фаз действия.
- •20. Многомагистральные ммс: передача данных через транзитные интерфейсы: методы передачи данных, адресация.
- •21 Основные принципы построения внутрисистемных интерфейсов.
- •2) Синхронный.
- •2 2 Проектирование устройств сопряжения. Постановка задачи, основные этапы.
- •Основные этапы проектирования устройств сопряжения.
- •23 Проектирование устройств сопряжения. Пути реализации алгоритмов (протоколов) обмена.
- •24 Проектирование устройств сопряжения. Принципы обеспечения совместимости интерфейсов.
- •Система передачи должна иметь буферную память: Интерфейсы pc:
- •32. Методология функционального моделирования sadt.
- •33. Методология моделирования потоков данных (процессов)- (диаграммы потоков данных (dfd))
- •34. Методология моделирования данных. (сущность-связь (erd))
- •35. Основные этапы проектирования сетей и решаемые на них задачи
- •2. Основные этапы инженерного проектирования
- •4.Основные этапы проектирования систем и решаемые на каждом этапе задачи.
- •12.Особенности компоновки пользовательских
- •5.Формализация задач на функциональном уровне проектирования.
- •6.Модульный подход к построению ву. Преимущества и недостатки модульного построения систем. Конструктивный и функциональный подход к декомпозиции системы.
- •8.Определение конфигурации и номенклатуры модулей при производстве эвм.
- •Общие принципы формирования модулей при проектировании мини и микро-эвм.
- •10.Проектирование комплексов и систем на базе серийных модулей. Логическая компоновка: постановка задачи, последовательность шагов решения.
- •9.Особенности проектирования комплексов и систем на серийных модулях. Решение задачи функциональной компоновки.
- •11.Реализация систем авто конфигурирования. Аппаратно-программная поддержка принципа “plug and play”: возможности и ограничения.
- •13.Проектирование комплексов и систем на базе серийных модулей. Технический этап проектирования: особенности и решаемые задачи.
- •25.Специфика построения информационных систем.
- •26.Понятие жизненного цикла ис и основные модели
- •27.Основные архитектуры информационных систем.
- •28.Общая идеология построения информационных
- •Intranet систем.
- •29.Идеология построения информационных intranet
- •30.Структурный подход к проектированию ис. Сущность подхода.
- •31.Case технологии, что это такое?
1. Определение и основные задачи проектирования.
Пр-е – это процесс разработки технич-й докум-и, на основании которой мб изготовлено устр-во или система, выполн-е возлож-е на нее ф-и, при соблюд-и заданных огранич-й.
Задача проектир-я обычно формулируется так: разработать при некоторых огранич-х, обусловл-х способом реш-я элемент, систему или процесс, обеспечивающее оптим-е выполнение поставл-й задачи при некоторых огранич-х, налагаемых на решение.
Важно уяснить, что решение надо найти при заданных огранич-х. При решении инжен-х задач рассматрив-я ограничения 2-х видов:
Огранич-я, связанные с методами решения задачи и обусловл-е такими вопросами, как: а) наличие знаний; б) сроки разработки; в) наличие специального оборуд-я; г) наличие элемен-й базы и т.д.;
Огранич-я, связанные с решением задачи и обусловл-е такими вопросами: физические огранич-я, издержки, материалы, комплектующие, производств-е мастерство.
|
Политика Социология Психология Экономика |
|
Наука Технические дисциплины |
Инженерное проектирование |
Технологии производства |
|
Архитектура Техническая эстетика Искусство |
|
Качества, необходимые инженеру-проектировщику:
Изобрет-ть. Умение выдумывать ценные идеи, позволяющие достичь поставл-х целей.
Умение проводить инженерный анализ. Спос-ть быстро оценивать принятые решения.
Тех-е знания. Нужно знать предм-ю область.
Широкая специализация. Способность разбираться в основных проблемах, лежащие за пределами узкой специализации.
Матем-е мастерство. Умение применять математ-е аппараты и вычислит-е операции.
Умение принимать решения в условиях неопределенности с учетом всех существующих факторов. Опыт и смелость.
Знание технологии производства. Знать и понимать возможности, ограничения.
Умение передавать инф-ю о полученных результатах. Способность выражать свои мысли устно, письменно и графически.
3. Разработка тз, основные пункты.
Любое проектир-ие начинается с разработки ТЗ. ТЗ обычно пишет главный конструктор.
Спроектировать можно:
- изделие; прогр-й продукт; автоматиз-ю С.
ГОСТЫ:
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД: Технические условия;
ГОСТ 19.201.28 ЕСПД: Техническое задание, требования к содержанию и оформлению;
ГОСТ 34.602.89: ИТ: комплекс стандартов на АС, ТЗ на создание АС.
В ТЗ должны быть рассмотрены следующие пункты:
Назначение системы;
Область применения;
Технич-е (функц-е) треб-я к системе;
Огранич-я, наклад-е на решение задачи;
Возможно, дополн-е требования.
Нетехнические требования: по эстетике, по оформлению, по использованию элементной базы, по патентной чистоте.
f – что это такое и какие показатели;
Входные воздействия;
Выходные воздействия;
Сопротивления внешней среде, помехи;
Требования по эстетике
Требования по использованию элементной базы и инструментальных средств.