- •Предисловие
- •1. Понятие информационной технологии
- •1.1Определение информационной технологии
- •1.2Новая информационная технология
- •1.3Инструментарий информационной технологии
- •1.4Как соотносятся информационная технология и информационная система
- •1.5Составляющие информационной технологии
- •2. Эволюция информационных технологий
- •3.1 Икт как катализатор расширения возможностей
- •3. Роль ит в развитии экономики и общества
- •3.2 Икт как двигатель роста экономики и повышения ее эффективности
- •3.3 Икт как катализатор социального развития
- •3.4 Икт как катализатор грамотного управления (good governance)
- •4. Свойства информационных технологий
- •2Понятие платформы
- •2.1Программная платформа комплекса «1с:Предприятие»
- •3Классификация информационных технологий.
- •4Базовая информационная технология
- •5Предметная технология
- •6Обеспечивающая и функциональная информационная технологии
- •7Понятие распределенной функциональной информационной технологии
- •8Объектно-ориентированные информационные технологии.
- •9Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.
- •9.1Структура и классификация пользовательских интерфейсов
- •9.2Тип интерфейса — языковый аспект
- •9.3Качество интерфейса — эргономический аспект
- •10Критерии оценки информационных технологий
- •10.1Общие подходы к оценке информационных технологий
- •10.2Оценка уровня информационных технологий
- •10.3Критерии эффективности применения информационных технологий
- •10.4Расчет экономического эффекта при внедрении информационных технологий
- •11Информационные технологии конечного пользователя
- •11.1Пакеты прикладных программ общего назначения
- •11.2Методо-ориентированные пакеты прикладных программ
- •12Виды пользовательского интерфейса информационных технологий
- •13Технология обработки данных и её виды
- •13.1Виды информационных технологий
- •13.2Информационная технология обработки данных
- •13.3Информационная технология управления
- •13.4Автоматизация офиса
- •13.5Информационная технология поддержки принятия решений
- •13.6Информационная технология экспертных систем
- •14Технологический процесс обработки и защиты данных
- •15Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ.
- •15.1Общие положения
- •15.2Схема данных
- •15.3Схема программы.
- •15.4Схема работы системы
- •15.5Схема взаимодействия программ
- •15.6Схема ресурсов системы.
- •15.7Описание символов
- •5.1. Схема данных.
- •16Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя, автоматизированное рабочее место, электронный офис.
- •16.1Автоматизация офиса
- •16.2Электронный офис
- •16.3Виртуальный офис
- •16.4Системы электронного документооборота
- •16.5Автоматизация деловых процессов
- •16.6Автоматизированное рабочее место специалиста
- •16.6.1Автоматизированное рабочее место конструктора
- •16.6.2Автоматизированное рабочее место технолога
- •16.6.3Автоматизированное рабочее место экономиста
- •16.6.4Автоматизированное рабочее место бухгалтера
- •16.6.5Автоматизированное рабочее место руководителя
- •17Технологии открытых систем.
- •17.1Открытые системы
- •18Сетевые информационные технологии.
- •18.1Эволюция и типы сетей эвм.
- •18.2Сетевая операционная система и архитектура сетей
- •18.3Электронная почта
- •18.4Сетевые информационные технологии
- •18.4.1Протоколы в лвс
- •18.4.2Организация взаимодействия устройств в сети
- •18.4.3Методы передачи данных в сетях эвм
- •18.4.4Средства коммутации в компьютерных сетях
- •19Электронная почта, телеконференции, доска объявлений.
- •19.1Средства электронных коммуникаций Internet
- •19.2Принцип организации и система групп Usenet
- •19.2.1Протокол обмена новостями и принципы построения системы
- •19.2.2Программное обеспечение Usenet
- •19.3Электронная "доска объявлений" bbs
- •19.4Видеоконференции
- •20Авторские информационные технологии
- •21Гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии
- •22Интеграция информационных технологий
- •23Распределенные системы обработки данных.
- •23.1Введение
- •23.2Мультипроцессоры и мультимашины
- •23.2.1Мультипроцессоры
- •23.2.2Мультимашинная организация
- •23.3Терминология
- •23.4Распределённая обработка данных
- •23.5Цели распределенной обработки данных
- •23.6Распределение и параллелизм
- •23.7Прозрачность
- •24Технологии "клиент-сервер".
- •24.1Эволюция вычислений
- •24.2Вычисления клиент/сервер
- •24.4Преимущества и недостатки систем клиент/сервер
- •24.3Распределение вычислений
- •24.5Расширение доступа к данным
- •24.6Разработка приложений клиент/сервер
- •25Информационные хранилища.
- •25.1Особенности построения информационных хранилищ2
- •25.2Определение и типовые архитектуры хранилищ данных
- •26Системы электронного документооборота
- •26.1Базовые понятия и терминология
- •26.2Основные задачи, решаемые системами документооборота
- •26.3Основные факторы, влияющие на решение о выборе системы
- •26.4Проблемы внедрения системы документооборота
- •26.5Общая классификация систем документооборота
- •26.6Обзор основных систем документооборота, представленных в России
- •26.6.6«Босс-Референт»
- •26.6.7«Дело»
- •26.6.8«Евфрат»
- •26.6.9Другие системы
- •27Геоинформационные системы.
- •28Глобальные системы
- •28.1Интернет как глобальная международная транспортная информационная магистраль
- •28.2Информационные технологии передачи информации. Связь
- •29Видеоконференции и системы групповой работы.
- •29.1Назначение систем видеоконференций.
- •29.2Настольная видеконференция
- •29.3Доска объявлений
- •29.4Студийные видеоконференции (св)
- •29.5Качество и объем данных
- •29.6Видеоконференции - оптимальный выбор
- •30Корпоративные информационные системы6
- •31Понятие технологизации социального пространства
- •31.1Социальная информатизация общества7
- •31.1.1Информационное общество
- •31.1.2Информатизация как показатель уровня развития социума
- •31.1.3Социальные последствия информатизации
- •31.1.4Формирование информационной среды общества
- •31.2Социальная информатика
- •31.2.1Информационный образ жизни
- •31.2.2Информационный комфорт личности.
- •31.2.3Информационная культура
- •31.2.4Информационная безопасность
- •Список литературы
- •Содержание
- •Информационные технологии Учебное пособие Михаил Николаевич Машкин
13.4Автоматизация офиса
Исторически автоматизация началась на производстве и затем распространилась на офис, изначально имея целью лишь автоматизацию рутинной секретарской работы. По мере развития средств коммуникаций автоматизация офисных технологий заинтересовала специалистов и управленцев, которые увидели в ней возможность повысить производительность своего труда.
Автоматизация офиса призвана не заменить существующую традиционную систему коммуникации персонала (совещания, телефонные звонки, приказы), а лишь дополнить её. Используя совместно обе эти системы можно добиться рациональной автоматизации управленческого труда и наилучшего обеспечения управленцев информацией.
Информационная технология автоматизации офиса — это организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи данных и работы с информацией.
Офисные автоматизированные технологии используются управленцами, специалистами, секретарями и служащими. Особенно они привлекательны для группового решения проблем. Они позволяют повысить производительность труда секретарей и конторских работников и дают им возможность справляться с возрастающим объёмом работ. Однако это преимущество является второстепенным по сравнению с возможностью использования автоматизации офиса в качестве инструмента для решения проблем. Улучшение принимаемых менеджерами решений в результате их более совершенной коммуникации способно обеспечить больший экономический рост фирмы, чем сокращение канцелярских издержек.
Можно выделить несколько десятков программных продуктов, обеспечивающих технологию автоматизации офиса: текстовые редакторы, электронные таблицы, электропочта, электронные календари, пасьянсы «Косынка» и «Солитёр», а также специализированные программы управленческой деятельности: ведения документов, контроля за исполнением приказов и т.д.
Основные компоненты автоматизации офиса приведены на рис. 16.3.
Рис. 16.3 — Основные компоненты автоматизации офиса
Обязательной компонентой любой технологии является база данных. В автоматизированном офисе база данных концентрирует в себе данные о производственной системе предприятия так же, как на операционном уровне.
В базе данных собираются сведения о ежедневных продажах, передаваемые торговыми агентами на сервер, или сведения о еженедельных поставках сырья.
Информация из базы данных поступает на вход приложений.
13.5Информационная технология поддержки принятия решений
Системы поддержки принятия решений и соответствующая им информационная технология появились усилиями в основном американских ученых в конце 70-х - начале 80-х гг., чему способствовали широкое распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного интеллекта.
Главной особенностью информационной технологии поддержки принятия решений является качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного процесса (рис. 16.4), в котором участвуют:
система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления;
человек как управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере.
Рис. 16.4 — Итерационный процесс поддержки принятия решения
Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В этом случае можно говорить о способности информационной системы совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия решений.
Дополнительно к этой особенности информационной технологии поддержки принятия решений можно указать еще ряд ее отличительных характеристик:
ориентация на решение плохо структурированных (формализованных) задач;
сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;
направленность на непрофессионального пользователя компьютера;
высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя.
Информационная технология поддержки принятия решений может использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, принимаемые на различных уровнях управления, часто должны координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий является координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях управления, так и на одном уровне.
Основные компоненты информационной технологии поддержки принятия решения представлены на рис. 16.5.
Рис. 16.5 — Основные компоненты информационной технологии поддержки принятия решения
База данных. Она играет в информационной технологии поддержки принятия решений важную роль. Данные могут использоваться непосредственно пользователем для расчетов при помощи математических моделей.
База моделей. Целью создания моделей являются описание и оптимизация некоторого объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает проведение анализа в системах поддержки принятия решений. Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при помощи определённых алгоритмов способствуют нахождению информации, полезной для принятия правильных решений.
Пример: модель линейного программирования даёт возможность определить наиболее выгодную производственную программу выпуска нескольких видов продукции при заданных ограничениях на ресурсы.
Использование моделей в составе информационных систем началось с применения статистических методов и методов финансового анализа, которые реализовывались командами обычных алгоритмических языков. Позже были созданы специальные языки, позволяющие моделировать ситуации типа „что будет, если?“ или „как сделать, чтобы?“. Такие языки, созданные специально для построения моделей, дают возможность построения моделей определенного типа, обеспечивающих нахождение решения при гибком изменении переменных.
В системах поддержки принятия решения база моделей состоит из стратегических, тактических и оперативных моделей, а также математических моделей в виде совокупности модельных блоков, модулей и процедур, используемых как элементы для их построения.
Стратегические модели используются на высших уровнях управления для установления целей организации, объемов ресурсов, необходимых для их достижения, а также политики приобретения и использования этих ресурсов. Они могут быть также полезны при выборе вариантов размещения предприятий, прогнозировании политики конкурентов и т.п. Для стратегических моделей характерны значительная широта охвата, множество переменных, представление данных в сжатой агрегированной форме. Часто зги данные базируются на внешних источниках и могут иметь субъективный характер. Горизонт планирования в стратегических моделях, как правило, измеряется в годах. Эти модели обычно детерминистские, описательные, специализированные для использования на одной определенной фирме.
Тактические модели применяются управляющими среднего уровня для распределения и контроля использования имеющихся ресурсов. Среди возможных сфер их использования следует указать: финансовое планирование, планирование требований к работникам, планирование увеличения продаж, построение схем компоновки предприятий. Эти модели применимы обычно лишь к отдельным частям фирмы (например, к системе производства и сбыта) и могут также включать в себя агрегированные показатели. Временной горизонт, охватываемый тактическими моделями, ≈ от одного месяца до двух лет. Здесь также могут потребоваться данные из внешних источников, но основное внимание при реализации данных моделей должно быть уделено внутренним данным фирмы. Обычно тактические модели реализуются как детерминистские, оптимизационные и универсальные.
Оперативные модели используются на низших уровнях управления для поддержки принятия оперативных решений с горизонтом, измеряемым днями и неделями. Возможные применения этих моделей включают в себя ведение дебиторских счетов и кредитных расчетов, календарное производственное планирование, управление запасами и т.д. Оперативные модели обычно используют для расчетов внутрифирменные данные. Они, как правило, детерминистские, оптимизационные и универсальные (т.е. могут быть использованы в различных организациях).
Математические модели состоят из совокупности модельных блоков, модулей и процедур, реализующих математические методы. Сюда могут входить процедуры линейного программирования, статистического анализа временных рядов, регрессионного анализа и т.п. ≈ от простейших процедур до сложных ППП. Модельные блоки, модули и процедуры могут использоваться как поодиночке, так и комплексно для построения и поддержания моделей.
