
- •1. Информация, данные, знания
- •Классификация и виды информационных технологий.
- •3. Понятие и виды информационных систем
- •Вычислительная техника: история возникновения, этапы развития, современное состояние, перспективы развития.
- •Аппаратное обеспечение персональных компьютеров: классификация, назначение и характеристика основных устройств.
- •7. Периферийное оборудование информационных систем
- •8. Компьютерные сети: типы и топология. Серверы и рабочие станции. Аппаратные средства.
- •9. Современные средства связи
- •10. Электронная оргтехника. Типовые методы её подключения к персональному компьютеру.
- •.Принципы организации субд. Структура и модели данных. Объекты бд. Sql и qbe-запросы. Базы знаний.
- •12. Глобальные информационные сети. Internet..
- •Организационная структура Интернет. Протоколы Интернет (tcp и udp).
- •Понятие и классификация программного обеспечения персональных компьютеров. Операционные системы.
- •16 Текстовые процессоры и их функциональные возможности. Программы обработки текстов.
- •17Понятие гипертекста. Язык разметки документов html. Веб-страницы. Веб-обозреватели (браузеры). Программные средства создания веб-страниц и веб-сайтов.
- •Табличные процессоры. Табличный процессор Microsoft Excel и его основные элементы.
- •Компьютерная графика и её виды. Форматы представления графических данных. Программные и аппаратные средства работы с графикой.
- •Сервисные и инструментальные программные средства: архиваторы, электронные словари, переводчики, программы распознавания текста и др.
- •23. Программирование и понятие алгоритма: свойства, требования, способы описания. Алгоритмические конструкции.
- •24. Системы компьютерной математики и математического моделирования (Matlab и др.).
- •25. Системы автоматизированного проектирования
- •26 Методы математической статистики. Программные средства статистического анализа данных (Statistiсa и др.)
- •Интегрированные системы делопроизводства.
- •28.Проблемы защиты информации
- •Угрозы информационной безопасности и их классификация.
- •Компьютерные вредоносные программы. Спам. Методы и средства защиты.
- •Кодирование и декодирование информации. Защита от несанкционированного доступа к данным. Криптографические методы защиты информа ции.
- •Электронные информационные ресурсы и библиотеки. Электронные книги, журналы. Современные технологии доступа к электронным информационным ресурсам.
- •35 Пути решения проблемы информатизации общества: новые технические средства и программные продукты, интеллектуализация средств информационных технологий.
- •34 Тенденции и проблемы развития информационных технологий.
- •Вычислительная техника: архитектура и классификация компьютеров.
- •22 Языки программирования: Pascal, Basic, Delphi Builder, Java и др. Визуальные среды программирования. Языки, независимые от компьютерной архитектуры
- •33 Понятие об электронной цифровой подписи и сертификатах. Организационно-правовые аспекты защиты информации и авторское право.
3. Понятие и виды информационных систем
Информационная система - коммуникационная система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающая работников различного ранга информацией для реализации функции управления.
Информационная система создается для конкретного объекта. Эффективная информационная система принимает во внимание различия между уровнями управления, сферами действия, а также внешними обстоятельствами и дает каждому уровню управления только ту информацию, которая ему необходима для эффективной реализации функций управления.
Внедрение информационных систем производится с целью повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности фирмы за счет не только обработки и хранения рутинной информации, автоматизации конторских работ, но и за счет принципиально новых методов управления, основанных на моделировании действий специалистов фирмы при принятии решений (методы искусственного интеллекта, экспертные системы и т. п.), использовании современных средств телекоммуникаций (электронная почта, телеконференции), глобальных и локальных вычислительных сетей и т. д.
По степени (уровня) автоматизации: 1)Ручные ИС: все операции по переработке информации выполняются человеком. 2)Автоматизированные ИС: часть функций (подсистем) управления (обработки данных) осуществляется автоматически, а часть — человеком. 3)Автоматические ИС — все функции управления и обработки данных осуществляются техническими средствами без участия человека (например, автоматическое управление технологическими процессами).
По сфере применения классы информационных систем: 1)научные исследования: автоматизация деятельности научных работников, анализ статистической информации, управление экспериментом. 2)автоматизированное проектирование: автоматизация труда инженеров-проектировщиков и разработчиков новой техники (технологии); 3)организа-ционное управление: автоматизация функций административного (управленческого) персонала; 4)управление технологическими процессами: автоматизация различных технологических процессов (гибкие производственные процессы, металлургия, энергетика и т. п.).
Структура и состав информационной системы:
Декомпозиция информационной системы по функциональному признаку (см. рис.) включает в себя выделение ее отдельных частей, называемых функциональными подсистемами (ПС) (функциональными модулями, бизнес-приложениями), реализующих систему функций управления. Функциональный признак определяет назначение подсистемы, то есть то, для какой области деятельности она предназначена и какие основные цели, задачи и функции она выполняет. Функциональные подсистемы в существенной степени зависят от предметной области (сферы применения) информационных систем.
Вычислительная техника: история возникновения, этапы развития, современное состояние, перспективы развития.
Современные компьютерные системы наряду с прикладным ПО всегда содержат системное, которое обеспечивает организацию вычислительного процесса. История системного программного обеспечения связана с появлением первой развитой в современном понимании ОС UNIX.
1965 - Bell labs разрабатывает операционную систему Multix - прообраз UNIX, имеющий далеко не все части современной системы. До этого времени не существовало мобильных ОС (переносимых на разные типы машин) и Multix также не был мобильной ОС.
1971 - написан UNIX для работы на мощнейшей платформе того времени PDP - 11
1977 - Становится переносимой системой, т.к. переписан на языке C (AT&T system V)
1981 - платформа Intel начинает резко наращивать свои возможности. Колоссальным прорывом было создание 8088, затем 8086, 80286, etc. Появляется однопользовательская ОС MS-DOS, на 10 лет ставшая стандартом де-факто для пользователей персональных компьютеров. Но для машин с процессором Intel появляются и версии UNIX.
Конец 80 – начало 90 гг. – аппаратные средства резко увеличивают свою мощность. Microsoft создает новую ОС Windows NT и появляется стандарт Win32. Позже появляется Windows 95 – ОС для одного рабочего места, но имеющая многие возможности NT, призванная вытеснить MS-DOS. Аппаратные средства позволяют создавать 64-битные версии такой ОС, как UNIX, и в скором времени она появляется и используется на платформе Alpha фирмы DEC. С наращиванием мощности аппаратных средств системное программное обеспечение становится все более изощренным и имеющим большие возможности.
Общая классификация вычислительных машин. Современные архитектурные линии ЭВМ. ЭВМ являются преобразователями информации. В них исходные данные задачи преобразуются в результат ее решения. В соответствии с используемой формой представления информации машины делятся на два класса: непрерывного действия - аналоговые и дискретного действия - цифровые. В силу универсальности цифровой формы представления информации цифровые электронные вычислительные машины представляют собой наиболее универсальный тип устройства обработки информации. Основные свойства ЭВМ - автоматизация вычислительного процесса на основе программного управления, огромная скорость выполнения арифметических и логических операций, возможность хранений большого количества различных данных, возможность решения широкого круга математических задач и задач обработки данных. Особое значение ЭВМ состоит в том, что впервые с их появлением человек получил орудие для автоматизации процессов обработки информации. Управляющие ЭВМ – предназначены для управления объектом или производственным процессом. Для связи с объектом их снабжают датчиками. Непрерывные значения сигналов с датчиков преобразуются с помощью аналогово-цифровых преобразователей в цифровые сигналы, кот. вводятся в ЭВМ в соотв с алгоритмом упр-я. После анализа сигналов формируются упр. воздействия, которые с пом. цифро-аналоговых преобразователей преобразуются в аналоговые сигналы. Через исполнительные механизмы изменяется состояние объекта.
Универсальные ЭВМ – предназначены для решения большого круга задач, состав которых при разаработке ЭВМ не конкретизируется.
Пример современных архитектурных линий ЭВМ: персональные ЭВМ (IBM PC и Apple Macintosh – совместимые машины), машины для обработки специфической информации (графические станции Targa, Silicon Graphics), большие ЭВМ (мэйнфреймы IBM, Cray, ЕС ЭВМ).
ЭВМ- это комплекс аппаратных средств, построенных на элементной базе и предназначенных для обработки информации.
Классификация ЭВМ
1. Супер ЭВМ
Сверхмощные, многопроцессорные вычислительные машины для решения задач, требующих громадных объемов вычисления.
2.Main Frame (Большие ЭВМ)
Компьютеры для обработки больших объемов информации, для решения научно-технических задач, для работы с большими базами данных (используется в банках, крупных корпорациях, правительственных учреждениях).
3.Мини ЭВМ
Используются для управления технологическими процессами, автоматизирования, проектирования, системах моделирования.
4.Микро ЭВМ
Подразделяются на универсальные и специализированные. К универсальным относится ПК. ПК делятся на стационарные и переносные.
Переносные ЭВМ:1.портативные:
а) портативные рабочие станции
б) Блокноты (Notebook, Subnotebook)
в) Наколенные компьютеры (Laptop)
2.суперпортативные:
а) карманные (Plum Top)
б) электронные записные книжки (органайзеры).