- •1. Понятие системы. Свойства сложных систем. Примеры систем.
- •2. Системный анализ. Определение и этапы.
- •3. Понятие информационное пространство и информационное общество.
- •4. Информатизация. Субъекты информатизации.
- •5. Правовое регулирование создания и использования асоиу
- •6. Понятие об асоиу и автоматизированного комплекса.
- •7. "Принципы создания асоиу".
- •8. "Классификация асоиу".
- •9. Критерии эффективности асоиу.
- •10. Обеспечивающие подсистемы асоиу
- •11. Программное обеспечение асоиу
- •12 "Состав информационного обеспечения и требования к нему".
- •13. Организационное обеспечение асоиу
- •14. Техническое обеспечение асоиу
- •15. Маркетинг асоиу
- •16. " Стадии и этапы создания асоиу.
- •17"Организация работ по разработке асоиу.
- •18. Содержание технического задания на асоиу
- •19 " Проектирование технического обеспечения асоиу ".
- •20 " Проектирование программного обеспечения асоиу ".
- •21 "Особенности человека – оператора как элемента асоиу"
- •22 Оценка технического и экономического эффекта асоиу
- •23 Дерево целей создания асоиу.
- •24 Комплекс стандартов создания асоиу.
- •25 Логические элементы и синтез комбинационных логических схем.
- •27 Принцип микропрограммного управления процессора.
- •28 Основная память эвм. Методы доступа. Способы организации памяти.
- •29 Интерфейс программного обмена данными. Структура системной шины
- •30. Количественная мера информации. Энтропия дискретных и непрерывных сообщений.
- •31. Методы эффективного помехоустойчивого кодирования. Общий принцип использования избыточности
- •32 “ Общие принципы организации и математические модели систем управления техническими системами ”
- •33 “Понятие модели. Виды моделей”
- •34 Основные свойства надежности асоиу
- •35 Основные показатели безотказности, ремонтопригодности и долговечности асоиу.
- •36 Расчет надежности асоиу методом марковских процессов.
- •37 Расчет надежности асоиу λ –методом.
- •38 Имитационное моделирование. Методы построения программных датчиков стандартной (базовой) случайной величины.
- •39 Системы массового обслуживания и их моделирование.
- •40 Системы имитационного моделирования. Язык gpss.
- •41 Оценка точности и достоверности результатов статистического моделирования.
- •42 Определение базы данных.
- •43 Принцип независимости данных и приложений.
- •44 Элементы данных и связи.
- •45 Классификация моделей данных. Реляционная модель хранения данных.
- •46 Первая, вторая и третья нормальные формы.
- •47 Покрытие множества функциональных зависимостей.
- •48 Декомпозиция предметной области.
- •49 Этапы построения схемы базы данных.
- •51 Классификация методов доступа в субд.
- •52 Языки программирования высокого уровня. Сравнительная характеристика
- •53 Статические и динамические структуры данных программы, их особенности.
- •54 Управление программным потоком, операторы.
- •55 Структурное программирование. Нисходящая и восходящая концепции. Модульное программирование
- •56 Объектно-ориентированное программирование. Абстрагирование. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
- •58 Основные принципы тестирования и верификации программного обеспечения
- •59 Принятие решений в условиях неопределенности. Математическая запись задачи
- •60 Процесс передачи данных. Спектральное представление сигналов
- •61. "Способы повышения надежности передачи данных".
- •62. "Основные компоненты информационных сетей".
- •63. "Эталонная модель взаимодействия открыты систем".
- •64 Технология локальных сетей, или проблема доступа к моноканалу.
- •65. "Основные конфигурации локальных и территориальных компьютерных сетей".
- •66.Протоколы маршрутизации и управления трафиком. Протокол ip и система адресации.
- •67 Мировая информационная среда
- •68 Поисковые системы InterNet
- •69. Многопользовательские и многозадачные операционные системы
- •70. Управление процессами. Состояния и переходы процессов. Синхронизация и взаимоблокировка.
- •71. Управления основной памятью. Страничная и сегментная организации виртуальной памяти.
- •72. Управление вторичной памятью. Файловые системы
- •73 Управление вводом-выводом в современных операционных системах.
- •74 Мультипроцессорные вычислительные системы.
- •75.Операционные системы реального времени
- •76 Методы представления знаний. Рассуждения и задачи.
- •77 Экспертные системы: классификация и структура.
- •78 Компьютерные системы поддержки принятия решений. Технологии olap, DataMining
- •79 Задачи компьютерной графики. Графические библиотеки и их возможности
- •80. Классификация перечня классов угроз для защищаемой информации в системе
- •81 Стандарт шифрования данных гост 28147-89
- •82 Понятие политики безопасности: общие положения, аксиомы защищённых систем, понятия доступа и монитора безопасности.
- •83. Case-средства проектирования программного обеспечения.
- •84. Системы жесткого и мягкого реального времени. Особенности их архитектуры.
8. "Классификация асоиу".
Классификация – есть отнесение объектов, элементов некоторого множества к тому или иному классу (подмножеству), элементу которого характеризуются некоторыми существенным признаком или группой существенных признаков. В процессе разработки и распространения АСОИУ с целью решения научных, экономических, технических и организационных проблем необходима система классификации, которая могла бы на основе правил декомпозиции множества систем на такие подмножества, в которых эти системы одинаково близки либо похожи по своим существенным свойствам, характеристикам и показателям. АСОИУ как объекты классификации характеризуются множествами таких признаков, которые могут выступать в роли классических. Поэтому общая классификация состоит, как правило, из ряда частных классификаций, проводимых по одному из таких признаков. Классификация АСОИУ проводится с целью: выбора систем - аналогов для определения коньюктурных свойств; оценки необходимых ресурсов для планирования и нормирования работ на стадиях создания; определения конкурентоспособности создаваемой системы. К основным классификационным признакам АСОИУ можно отнести: 1) уровень, занимаемый системой в иерархии экономических и технических отношений (они могут подразделяться на межгосударственные, государственные, отраслевые, управление предприятием); 2) назначение системы (системы подразделяются на административные, общественно-политические, социальные, оборонные, коммерческие, финансово-экономические, производственно-технические, образовательные, технологические, транспортные, связи, правовые); 3) функции реализуемые системой (системы делятся на организационные, организационно-экономические, технологические, интегрированные); 4) характер решаемых задач (АСОИУ подразделяются на стратегические, тактические, оперативные); 5) форма выходных данных (системы подразделяются на информационно-управляющие, информационно-советующие и информационно-справочные); 6) структура системы (системы подразделяются на централизованные, децентрализованные, иерархические); 7) характер производства (системы делятся на непрерывные, дискретные и непрерывно-дискретные); 8) показатель условной информационной мощности (системы делятся на наименьшие (количество измеряемых, контролируемых и обрабатываемых сигналов от10 до 40), малые (41 - 160), средние (161 - 650), повышенные (651 - 2500) и большие (2501 и выше)); 9) уровень функциональной надежности, мощности (системы делятся на минимальные (не требуется специальных мер по надежности), средние (надежность регламентируется, но отказ системы не приводит к остановке объекта) и высокие (надежность жестко регламентируется, отказ системы приводит к остановке объекта)); 10) топология системы (системы делятся на сосредоточенные и распределенные). Кроме того системы можно подразделять на простые и сложные, на детерминированные и стохастические, автоматизированные и автоматические. Сложная система – система с разветвленной структурой и значительным количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), простая система – система, состоящая из небольшого числа элементов и не имеющие разветвленной структуры (нельзя выделить иерархические уровни), Детерминированные системы – системы, в которой связи между элементами и событиями носят однозначный, предопределенный характер, Вероятностная (стохастическая) система – такая система, в которой связи между элементами и событиями носят неоднозначный характер. Связи между элементами носят вероятностный характер и существуют в виде вероятностных закономерностей.
