
- •Введение
- •Раздел 1 (главы 1, 2) посвящен классической теории управления.
- •Раздел 2 (главы 3 - 6) посвящен современной теории информации.
- •Глава 3 посвящена методам обработки информации на примерах адаптивной асуп и экспертной системы реального времени.
- •Глава 6 посвящена отображению и использованию информации. Раздел 1. Классическая теория информации Глава 1. Основные положения
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Постановка задачи
- •1.3. Общая характеристика информационных процессов и систем
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2. Транспортировка данных
- •2.1. Постановка задачи
- •2.2. Кодирование информации источника
- •2.2.1. Сжатие информации
- •2.2.2. Криптография
- •2.3. Кодирование сети
- •2.4. Компьютерная транспортировка информации
- •2.4.1. Основные понятия
- •2.4.2. Модель взаимодействия открытых систем
- •2.4.3. Повышение производительности
- •3.2. Система приема на работу
- •1. Возможно ли, достичь конечного результата (цели) на основе выбранных правил и данных (проблема выводимости).
- •2. Если возможно достижение цели, то как это сделать (проблема извлечения результата).
- •3. Как оценить достоверность результата, если исходные данные и правила не полностью достоверны (проблема достоверности).
- •Предикаты хорошо согласуются аппаратом правил. Пусть имеется правило
- •В предикатном представлении это правило имеет вид
- •Выражение (3.51) может быть представлено в виде истинности
- •1. Проблема выводимости.
- •2. Проблема извлечения результата.
- •Возьмем отрицание цели
- •3.3. Обработка информации в системах
- •Контрольные вопросы
2.4. Компьютерная транспортировка информации
2.4.1. Основные понятия
Второй вид транспортировки достаточно специфичен по сравнению с первым, связан с появлением компьютеров и потому относительно молод.
Вычислительная сеть (ВС) – система компьютеров, объединенная каналами передачи данных.
В вычислительной сети источниками и приемниками информации являются компьютеры. Она характеризуется следующими показателями (параметрами).
1. Полнота выполнения функций.
2. Производительность (пропускная способность) передачи данных
3. Надежность.
4. Прозрачность (невидимость особенностей внутренней структуры).
5. Безопасность (защита от неумышленных и умышленных воздействий) данных.
6. Достоверность переданных данных.
7. Масштабируемость данных (возможность расширения сети без снижения производительности.).
ВС – понятие многогранное и потому имеют множество классификационных признаков. Потому требуется классификация ВС.
По территории, охватываемой ВС, выделяют локальные ВС (ЛВС, Local Area Network - LAN), региональные (РВС, Metropoliten Area Network - MAN), региональные (ГВС, Wide Area Network - WAN), Области ЛВС определяются размерами предприятий, РВС – размерами города, района. области, ГВС связывают компьютеры, удаленные на значительное расстояние, в том числе – в разных странах и континентах.
По принципу организации процедуры выделяют последовательные (от узла к узлу) и широковещательные (передает один узел, принимают остальные).
По геометрии (топологии) могут быть сети:
шинные (линейные) рис. 2.5;
к
ольцевые
– рис. 2.6;
радиальные – рис. 2.7;
иерархическая;
п
олносвязная
(каждый узел с каждым).
Радиальную структуру называют архитектурой клиент-сервер. Полносвязная топология или сетка содержит коммуникационную (одноранговую сеть) и абонентскую подсети.
В абонентской подсети выделяются сервер (устройство коммутации) и клиенты (абонентские пункты).
Структура одного канала передачи данных показана на рис. 2.8 и состоит из ЭВМ, аппаратуры передачи данных (АПД) и устройств согласования компьютеров с АПД.
Канал может работать в пакетном, и диалоговом режиме, наиболее часто применяемом.
В ее состав в качестве согласующих устройств при уплотнении данных могут входить адаптеры, коммутаторы, концентраторы, мультиплексоры передачи данных, периферийные связные процессоры.
Адаптер – одноканальные устройства согласования канала ввода-вывода компьютера с одним каналом передачи данных.
Коммутатор осуществляет поочередное подключение нескольких каналов к одному скоростному без преобразования данных.
Концентратор переключает данные из одного канала в другой с преобразованием данных.
Связные процессоры – это микропроцессоры, служащие для управления сетью.
Мультиплексор передачи данных преобразует параллельный код компьютера в последовательный код, передаваемый в канал.
В АПД выделяют устройства преобразования сигналов (модемы, связные карты) и устройства защиты от ошибок.