- •Раздел «Базы данных» (15-45)
- •Раздел «Информационные системы»(46-60)
- •Раздел 2. Операционные системы, среды и оболочки
- •Вопросы к экзамену
- •Раздел 8. Управление информацией и ресурсами знаний в социальной сфере
- •Вопросы к экзамену
- •Раздел 9. Управление проектами информационных систем
- •Вопросы к экзамену
- •Раздел 10. Социальное проектирование и прогнозирование
- •Вопросы к экзамену
- •Типология бд: фактографические, документальные, мультимедийные; бд оперативной и ретроспективной информации. Соотношение основных требований и свойств субд: система компромиссов.
- •1. Иерархическая модель данных.
- •1. Иерархическая модель данных.
- •Декартово произведение
- •Соединение
- •Первая нормальная форма
- •Вторая нормальная форма
- •Концептуальное (инфологическое) проектирование [править]
- •Логическое (даталогическое) проектирование [править]
- •Физическое проектирование [править]
- •Инфологическое проектирование бд. Основные компоненты концептуальной модели. Преимущества использования er-моделирования. Краткая характеристика er-модели.
- •Раздел «Информационные системы»(46-61)
- •Обеспечение управления
- •Обеспечение бизнес-процессов
- •Модель сущность-связь.
- •Информационные системы как основа автоматизированных систем управления (асу). Состав асу. Основные квалификационные признаки асу. Функции асу. Виды асу. Классы структура асу.
- •Корпоративные информационные системы (кис). Общая характеристика кис. Классификация кис. Краткая характеристика модулей кис.
- •Понятие и основные характеристики программного модуля, критерии приемлемости выделенного модуля. Размер, прочность, рутинность, сцепление модуля
- •Основные характеристики программного модуля.
- •Динамические структуры данных линейные списки стеки очереди бинарные деревья
- •Основные понятия ооп: объект. Класс инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм, абстрагирование устойчивость
- •1. Инкапсуляция
- •2. Полиморфизм
- •3. Наследовние
- •Объекты, определение, типы абстракций, используемые при построении объекта, категории объектов, интерфейс объекта.
- •Понятие класса. Управляющие предметные интерфейсные контейнерные классы. Методы классов конструктор, деструктор, аксессор, мутатор. Перегрузка классов и методов.
- •Определение термина «инкапсуляция» в языках объектно-ориентированной парадигмы программирования. Модульность. Примеры инкапсуляции.
- •Понятие события в объектно-ориентированной парадигме программирования: природа событий, виды событий, маршрутизация событий. Модификация и обработка событий. Реакция на события.
- •Обеспечение управления
- •Обеспечение бизнес-процессов
- •1 Этап. Разработка и анализ бизнес-модели
- •2 Этап. Формализация бизнес-модели. Разработка логической модели бизнес-процессов.
- •3 Этап. Выбор лингвистического обеспечения. Разработка по.
- •4 Этап. Тестирование и отладка аис.
- •5 Этап. Эксплуатация и контроль версии.
- •Жизненный цикл программного обеспечения. Понятие «жизненного цикла» ис. Модели жц ис. Стандарты, описывающие жц ис. Краткая характеристика основных процессов жц ис по стандарту (iso/iec 12207).
- •Каноническое проектирование информационных систем (ис). Определение, стадии канонического проектирования ис и их характеристика. Модель «как есть» (“as-is”). Модель «как должно быть» (“to-be”).
- •Техническое задание (тз) на разработку информационной системы. Состав и содержание технического задания (гост 34.603-89).
- •Состав и содержание технического задания (гост 34.602- 89)
- •Достоинства и недостатки тпр
- •Старшая (Precedence)
- •Потоки объектов (Object Flow)
- •Отношения (Relational Link)
- •Внутримашинное ио. Проектирование экранных форм электронных документов. Информационная база (иб) и способы ее организации.
- •Диаграмма классов (для 123. Рисовать без надписей на стрелках)
- •Диаграммах прецедентов
- •Диаграмма последовательности обработки заказа (вопр 123)
- •Кооперативная диаграмма прохождения заказа(вопр 123)
- •Физические основы вычислительных процессов. Основы построения и функционирования вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций.
- •Общие принципы построения и архитектуры вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. История возникновения компьютерных сетей (кс) и Интернета
- •Информационно-логические основы вычислительных систем, их функциональная и структурная организация.
- •Каналы и линии связи. Двухточечная схема передачи данных. Интерфейсы ввода вывода, терминальные устройства и оконечное оборудование кс.
- •Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных параллельных систем. (risc и cisc; sisd, simd, mimd).
- •Мультикомпьютеры и мультипроцессоры - типовые вычислительные структуры и программное обеспечение параллельных вс, режимы их работы.
- •Классификация вычислительных сетей. Топология сетей. Методы доступа к сети. Домашние и заводские компьютерные сети.
- •Информационное и программное обеспечение локальных проводных вс. Технические средства человеко-машинного интерфейса lan-сетей.
- •Структура и организация функционирования сетей - глобальных и региональных, проводных и беспроводных.
- •Структура и характеристики систем телекоммуникаций. Коммутация и маршрутизация.
- •Беспроводные сети – состав и технические устройства; методы доступа; стандарты и версии; программное обеспечение.
- •Цифровые каналы и сети связи, глобальные сетевые технологии. Аппаратура wan-сетей.
- •Стек протоколов Интернета. Протоколы прикладного уровня и сетевые команды.
- •Организация электронной почты. Протоколы. Сетевые команды. Почтовые серверы и клиенты.
- •Организация безопасной работы в локальной сети и Интернете. Протоколы безопасности.
- •Эффективность функционирования вычислительных систем, сетей и средств телекоммуникаций.
- •Перспективы развития вычислительных сетей и телекоммуникационных средств. Сближение локальных и глобальных технологий.
- •Общие сведения об информационных технологиях. Основные принципы, методы и свойства современных информационных технологий, их эффективность.
- •Понятие информационной системы, ее структура и состав. Примеры информационных систем.
- •Понятия компьютерной сети и арм. Классификация вычислительных сетей. Топологии вычислительной сети, преимущества и недостатки каждого типа топологии вычислительной сети.
- •Локальная вычислительная сеть, ее компоненты и особенности. Преимущества работы в локальной сети.
- •4.1. Основные компоненты
- •Рабочие станции
- •Сетевые адаптеры
- •Сетевые операционные системы
- •База данных, система управления базами данных, банк данных и компоненты автоматизированного банка данных. Классификация баз данных. Современные технологии, используемые в работе с данными.
- •Программные системы управления базами данных. Основные функции систем управления базами данных.
- •Основные функции субд
- •2.1.1. Непосредственное управление данными во внешней памяти
- •2.1.2. Управление буферами оперативной памяти
- •2.1.3. Управление транзакциями
- •2.1.4. Журнализация
- •2.1.5. Поддержка языков бд
- •Интегрированная информационная система, ее компоненты, примеры «электронных офисов».
- •Операционные системы и их атрибуты.
- •Прикладные программы.
- •Программы языковой обработки.
- •Компьютерные вирусы и вредоносные программы.
- •Понятия экспертной системы, искусственного интеллекта, интеллектуальной системы. Структура экспертной системы.
- •Структура экспертной системы
- •Базовые принципы построения сети Интернет. Что представляет собой современная структура (компоненты) Интернета? Международная система обмена информацией. Система адресации в Интернет.
- •Принципы защиты информации в Интернете. Характеристики, обеспечивающие безопасность системы.
- •Системы электронного документооборота. Системы поддержки принятия решений. Интеллектуальные системы. Цели их использования, структура
- •Система обработки данных, назначение, основные функции.
- •Автоматизированные рабочие места, основные компоненты.
Понятия компьютерной сети и арм. Классификация вычислительных сетей. Топологии вычислительной сети, преимущества и недостатки каждого типа топологии вычислительной сети.
Автоматизированное рабочее место (АРМ), или, в зарубежной терминологии, «рабочая станция» (work-station), представляет собой место пользователя-специалиста той или иной профессии, оборудованное средствами, необходимыми для автоматизации выполнения им определенных функций. Такими средствами, как правило, является ПК, дополняемый по мере необходимости другими вспомогательными электронными устройствами, а именно дисковыми накопителями, печатающими устройствами, оптическими читающими устройствами или считывателями штрихового кода, устройствами графики, средствами сопряжения с другими АРМ и с локально-вычислительными сетями и т.д. Наибольшее распространение в мире получили АРМ на базе профессиональных ПК с архитектурой IBM PC. АРМ – это специализированная система, набор технических и программного обеспечения, ориентированного на конкретного специалиста – администратора, экономиста, инженера, конструктора, проектанта, архитектора, дизайнера, врача, организатора, исследователя, библиотекаря, музейного работника и множества других.
Компьютерная (вычислительная) сеть - совокупность компьютеров и терминалов, соединенных с помощью каналов связи в единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных. Под системой понимается автономная совокупность, состоящая из одной или нескольких ЭВМ, программного обеспечения периферийного оборудования, терминалов, средств передачи данных, физических процессов и операторов, способная осуществлять обработку информации и выполнять функции взаимодействия с другими системами.
Компьютерная (вычислительная) сеть - совокупность компьютеров и терминалов, соединенных с помощью каналов связи в единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных. Под системой понимается автономная совокупность, состоящая из одной или нескольких ЭВМ, программного обеспечения периферийного оборудования, терминалов, средств передачи данных, физических процессов и операторов, способная осуществлять обработку информации и выполнять функции взаимодействия с другими системами.
Все
многообразие компьютерных сетей можно
классифицировать по группе признаков:
1)
Территориальная распространенность;
2)
Ведомственная принадлежность;
3)
Скорость передачи информации;
4) Тип
среды передачи;
5) Топология;
6)
Организация взаимодействия компьютеров.
По
территориальной распространенности
В
зависимости от территориального
расположения абонентских систем
вычислительные сети можно разделить
на три основных класса:
•
глобальные сети(WAN - Wide Area Network);
•
региональные сети(MAN - Metropolitan Area
Network);
•
локальные сети(LAN - Local Area Network).
Глобальная
вычислительная сеть объединяет абонентов,
расположенных в различных странах, на
различных континентах. Взаимодействие
между абонентами такой сети может
осуществляться на базе телефонных линий
связи, радиосвязи и систем спутниковой
связи. Глобальные вычислительные сети
позволят решить проблему объединения
информационных ресурсов всего человечества
и организации доступа к этим ресурсам.
Региональная вычислительная сеть
связывает абонентов, расположенных на
значительном расстоянии друг от друга.
Она может включать абонентов внутри
большого города, экономического региона,
отдельной страны. Обычно расстояние
между абонентами региональной
вычислительной сети составляет десятки
- сотни километров.
Локальная
вычислительная сеть объединяет абонентов,
расположенных в пределах небольшой
территории. В настоящее время не
существует четких ограничений на
территориальный разброс абонентов
локальной вычислительной сети. Обычно
такая сеть привязана к конкретному
месту. К классу локальных вычислительных
сетей относятся сети отдельных
предприятий, фирм, банков, офисов и т.
д. Протяженность такой сети можно
ограничить пределами 2-2,5 км.
Объединение
глобальных, региональных и локальных
вычислительных сетей позволяет создавать
многосетевые иерархии. Они обеспечивают
мощные, экономически целесообразные
средства обработки огромных информационных
массивов и доступ к неограниченным
информационным ресурсам. На рис. 4
приведена одна из возможных иерархий
вычислительных сетей. Локальные
вычислительные сети могут входить как
компоненты в состав региональной сети,
региональные сети - объединяться в
составе глобальной сети и, наконец,
глобальной сети могут также образовывать
сложные структуры.
Рисунок
1. Иерархия компьютерных сетей
Компьютерная
сеть Internet является наиболее популярной
глобальной сетью. В ее состав входит
множество свободно соединенных сетей.
Внутри каждой сети, входящей в Internet,
существуют конкретная структура связи
и определенная дисциплина управления.
Внутри Internet структура и методы соединений
между различными сетями для конкретного
пользователя не имеют никакого
значения.
Персональные компьютеры,
ставшие в настоящее время непременным
элементом любой системы управления,
привели к буму в области создания
локальных вычислительных сетей. Это, в
свою очередь, вызвало необходимость в
разработки новых информационных
технологий.
Практика применение
персональных компьютеров в различных
отраслях науки, техники и производства
показала, что наибольшую эффективность
от внедрения вычислительной техники
обеспечивают не отдельные автономные
ПК, а локальные вычислительные
сети.
Ведомственная принадлежность
По
принадлежности различают ведомственные
и государственные сети.
Ведомственные
принадлежат одной организации и
располагаются на ее территории.
Государственные
сети - сети, используемые в государственных
структурах.
По
скорости передачи
По скорости передачи
информации компьютерные сети делятся
на низко-, средне- и высокоскоростные.
низкоскоростные
(до 10 Мбит/с),
среднескоростные
(до 100 Мбит/с),
высокоскоростные
(свыше 100 Мбит/с);
По
типу среды передачи
По типу среды
передачи сети разделяются на:
проводные
–коаксиальные, на витой паре,
оптоволоконные
беспроводные
- с передачей информации по радиоканалам,
в инфракрасном диапазоне.
Топологии
компьютерных сетей
Узел
сети представляет собой компьютер, либо
коммутирующее устройство сети.
Ветвь
сети - это путь, соединяющий два смежных
узла.
Узлы сети бывают трёх
типов:
оконечный
узел - расположен в конце только одной
ветви;
промежуточный
узел - расположен на концах более чем
одной ветви;
смежный
узел - такие узлы соединены по крайней
мере одним путём,не содержащим никаких
других узлов.
Способ
соединения компьютеров в сеть называется
её топологией
Одноранговые и
иерархические сети
С точки зрения
организации взаимодействия компьютеров,
сети делят на одноранговые и с выделенным
сервером.
Одноранговые
сети
Все компьютеры одноранговой
сети равноправны. Любой пользовательсети
может получить доступ к данным, хранящимся
на любом компьютере.
Одноранговые
сети могут быть организованы с помощью
таких операционных систем, как
windows'3.11, Novell Netware Lite. Указанные программы
работают как с DOS, так и с windows. Одноранговые
сети могут быть организованы также на
базе всех современных 32-разрядных
операционных систем - windows9xME2k, windows NT
workstation версии, OS/2) и некоторых
других.
Достоинства одноранговых
сетей:
1. Наиболее просты в установке
и эксплуатации.
2. Операционные системы
DOS и windows обладают всеми необходимыми
функциями, позволяющими строить
одноранговую сеть. Недостатки:
В
условиях одноранговых сетей затруднено
решение вопросов защиты информации.
Поэтому такой способ организации сети
используется для сетей с небольшим
количеством компьютеров и там, где
вопрос защиты данных не является
принципиальным.
Иерархические сети
В
иерархической сети при установке сети
заранее выделяются один или несколько
компьютеров, управляющих обменом данных
по сети и распределением ресурсов. Такой
компьютер называют сервером.
Любой
компьютер, имеющий доступ к услугам
сервера называют клиентом сети или
рабочей станцией.
Сервер
в иерархических сетях - это постоянное
хранилище разделяемых ресурсов. Сам
сервер может быть клиентом только
сервера более высокого уровня иерархии.
Поэтому иерархические сети иногда
называются сетями с выделенным
сервером.
Серверы
обычно представляют собой
высокопроизводительные компьютеры,
возможно, с несколькими параллельно
работающими процессорами, с винчестерами
большой емкости, с высокоскоростной
сетевой картой (100 Мбит/с и
более).
Иерархическая
модель сети является наиболее
предпочтительной, так как позволяет
создать наиболее устойчивую структуру
сети и более рационально распределить
ресурсы.
Также
достоинством иерархической сети является
более высокий уровень защиты данных.
К
недостаткам иерархической сети, по
сравнению с одноранговыми сетями,
относятся:
1. Необходимость дополнительной
ОС для сервера.
2.
Более высокая сложность установки и
модернизации сети.
3. Необходимость
выделения отдельного компьютера в
качестве сервера
Две технологии
использования сервера
Различают две
технологии использования сервера:
технологию файл-сервера и архитектуру
клиент-сервер.
В
первой модели используется файловый
сервер, на котором хранится большинство
программ и данных. По требованию
пользователя ему пересылаются необходимая
программа и данные. Обработка информации
выполняется на рабочей станции.
В
системах с архитектурой клиент-сервер
обмен данными осуществляется между
приложением-клиентом и
приложением-сервером.
Хранение
данных и их обработка производится на
мощном сервере, который выполняет также
контроль за доступом к ресурсам и данным.
Рабочая станция получает только
результаты запроса. Разработчики
приложений по обработке информации
обычно используют эту технологию.
Internet
- это не просто тожество разбросанных
по всему земному шару компьютеров,
связанных между собой, но и прежде всего
система, направленная на пользователя
и предоставляющая ему те или иные виды
услуг.
