
- •1. Понятие информационной технологии. Информационная технология как система.
- •2. Извлечение информации.
- •3. Семиуровневая модель транспортирования информации (osi). Уровни данной модели.
- •4. Семиуровневая модель транспортирования информации (osi). Протоколы spx/ipx, netbios, netbeui, tcp/ip, udp данной модели.
- •5. Обработка информации. Основные процедуры обработки данных.
- •10. Системный подход к решению функциональных задач и организации информационных процессов.
- •7. Хранение информации. Определение и понятие баз данных. Трехуровневое представление для описания предметной области.
- •8. Представление и использование информации. Варианты интерфейса.
- •9. Геоинформационные технологии.
- •6. Обработка информации. Условия принятия решений.
- •11. Этапы разработки кис. Классический жизненный цикл.
- •12. Макетирование как этап разработки кис.
- •13. Стратегия разработки по
- •14. Водопадная стратегия разработки по
- •15. Инкрементная стратегия разработки по
- •16. Эволюционная стратегия разработки по
- •17. Разделение цикла разработки по на фазы разработки.
- •18. Технологические процессы унифицированного процесса разработки по.
- •19. Основные модели унифицированного процесса разработки по
- •20. Назначение унифицированного языка программирования uml.
- •21. Предметы языка uml
- •22. Отношения языка uml
- •23. Диаграммы языка uml.
- •24. Анализ требований в проектировании кис
- •25. Этапы анализа проблем в разработке кис
- •26. Унифицированный процесс в разработке кис
- •27. Фаза исследования в унифицированных процессах разработки кис
- •28. Фаза уточнения в унифицированных процессах разработки кис
- •29. Фаза построения в унифицированных процессах разработки кис.
- •30. Фаза развертывания в унифицированных процессах разработки кис
- •Раздел IV. Информационные технологии
- •Проектирование корпоративных информационных систем
5. Обработка информации. Основные процедуры обработки данных.
Обработка информации состоит в получении одних «информационных объектов» из других «информационных объектов» путем выполнения некоторых алгоритмов и является одной из основных операций, осуществляемых над информацией, и главным средством увеличения ее объема и разнообразия.
На самом верхнем уровне можно выделить числовую и нечисловую обработку. При числовой обработке используются такие объекты, как переменные, векторы, матрицы, многомерные массивы, константы и т.д. При нечисловой обработке объектами могут быть файлы, записи, поля, иерархии, сети, отношения и т.д.
Выделяют следующие виды обработки информации:
– последовательная обработка, применяемая в традиционной фоннеймановской архитектуре ЭВМ, располагающей одним процессором;
– параллельная обработка, применяемая при наличии нескольких процессоров в ЭВМ;
– конвейерная обработка, связанная с использованием в архитектуре ЭВМ одних и тех же ресурсов для решения разных задач, причем если эти задачи тождественны, то это последовательный конвейер, если задачи одинаковые - векторный конвейер.
Основные процедуры обработки данных
Создание данных, как процесс обработки, предусматривает их образование в результате выполнения некоторого алгоритма и дальнейшее использование для преобразований на более высоком уровне.
Модификация данных связана с отображением изменений в реальной предметной области, осуществляемых путем включения новых данных и удаления ненужных.
Контроль, безопасность и целостность направлены на адекватное отображение реального состояния предметной области в информационной модели и обеспечивают защиту информации от несанкционированного доступа (безопасность) и от сбоев и повреждений технических и программных средств.
Поиск информации, хранимой в памяти компьютера, осуществляется как самостоятельное действие при выполнении ответов на различные запросы и как вспомогательная операция при обработке информации.
Поддержка принятия решения является наиболее важным действием, выполняемым при обработке информации. Широкая альтернатива принимаемых решений приводит к необходимости использования разнообразных математических моделей.
Создание документов, сводок, отчетов заключается в преобразовании информации в формы, пригодные для чтения как человеком, так и компьютером
При преобразовании информации осуществляется ее перевод из одной формы представления или существования в другую с помощью разнообразных программных средств.
10. Системный подход к решению функциональных задач и организации информационных процессов.
Фундаментальным понятием системного подхода является понятие системы, которое варируется в зависимости от преследуемой цели. Если целью является познание уже существующей системы, то система — это совокупность объектов, свойства которой определяются отношением между этими объектами. Объекты называют подсистемами или элементами системы. Каждый объект при самостоятельном исследовании может рассматриваться как система. Функции объекта определяются его внутренним устройством. Функции системы проявляются в процессе ее взаимодействия с внешней средой. При этом важно определить границу между внешней средой и создаваемой системой.
При использовании информационных технологий в системном аспекте необходимо соблюдать следующие принципы:
1. Наличие сформулированной единой цели у информационных технологий в рамках разрабатываемой системы.
2. Согласование информационных технологий по входам и выходам с окружающей средой.
3. Типизация структур информационных технологий.
4. Стандартизация и взаимная увязка средств информационной технологии.
5. Открытость информационных технологий как системы.
Проектирование можно представить как цикл, каждая итерация которого отличается большей детализацией и меньшей общностью (рис).
Основными свойствами процесса проектирования являются дивергенция, трансформация, конвергенция.
Дивергенция — расширение границ проектной ситуации с целью обеспечения более обширного пространства поиска решения.
Трансформация — стадия создания принципов и концепций (исследование структуры проблемы).
Конвергенция охватывает традиционное проектирование (программирование, отладка, проработка деталей).