- •Чернега в.С. Архитектура информационных систем: Конспект лекций.— Севастополь: СевНту, 2015. — 161 с.
- •Содержание
- •Архитектура информационных систем и
- •Классификация информационных систем
- •Определение и общая характеристика архитектуры ис
- •Двухуровневая файл-серверная архитектура ис
- •Клиент-серверная двухуровневая архитектура ис
- •Переходная архитектура информационныхьсистем
- •Трехуровневая клиент-серверная архитектура
- •1.7. Архитектура распределенных информационных систем и Web-приложений
- •2. Архитектура и функционирование серверных и клиентских компьютеров
- •Обобщенная структурная схема компьютера
- •2.2. Неймановская и гарвардская архитектуры компьютеров
- •2.3. Форматы машинных слов и система команд эвм
- •Cisc- и risc-процессоры
- •3. Архитектура универсальных процессоров информационных систем
- •3.1. Архитектура однокристального микропроцессора
- •3.2. Структурная схема 8-разрядного однокристального мп
- •3.3. Функционирование и временные диаграммы микропроцессора
- •3.4. Слово состояния цикла процессора и его использование
- •3.5. Система команд 8-разрядного микропроцессора
- •Стек имеет следующие особенности:
- •3.6. Программирование арифметических и логических операций.
- •Команды логических операций.
- •Xri число;
- •Команда исключающего или xra r: (a)(r)a
- •Команды сдвига.
- •Команды передачи управления.
- •3.7. Программирование операций ввода/вывода данных
- •4. Функциональные узлы информационных систем
- •4.1. Шинные формирователи буферные регистры
- •4.2. Программируемый параллельный интерфейс
- •4.3. Программируемый последовательный интерфейс
- •4.4. Программируемый контролер прерываний
- •4.5. Программируемый контроллер прямого доступа к памяти
- •4.6. Программируемый таймер
- •4.7. Подключение клавиатуры и устройств индикации к микро-эвм
- •Организация динамического режима работы дисплея.
- •5. Запоминающие устройства информационных систем
- •5.1. Иерархическая организация памяти компьютера
- •5.2. Основные характеристики полупроводниковых зу
- •5.3. Статические озу с произвольным доступом
- •5.4. Озу динамического типа
- •5.5. Постоянные запоминающие устройства
- •6. Архитектура 16-разрядных процессоров
- •6.1. Линейная и сегментная адресация
- •6.2. Сегментация памяти и вычисление адресов
- •6.3. Архитектура 16-разрядного процессора первого поколения
- •6.4. Регистры процессора Intel 8086
- •6.5. Система команд 16-разрядного процессора первого поколения
- •6.6. Способы адресации памяти и устройств ввода/вывода
- •Table dw 1024, 1048, 2048, 3600 ; Задание таблицы в начале ассемблерной dw 4100, 5000, 600, 2000 ; программы
- •6.7. Структура и функционирование 16-разрядной микро-эвм
- •6.8. Защита памяти в процессорах второго и последующих поколений
- •6.9. Поддержка многозадачности и виртуальной памяти
- •6.10 Архитектура процессоров второго поколения
- •6.11. Программирование 16-разрядных микропроцессоров на Ассемблере
- •Adr dd 10 dup(adr) ; десять полных адресов
- •Все public - сегменты, имеющие одинаковое имя или класс, загружаются компоновщиком в смежные области. Все такие сегменты имеют один общий базовый адрес.
- •6.12. Оформление и размещение в памяти ассемблерных программ
- •7. Параллельные вычислительные системы. Суперкомпьютеры
- •7.1. Типы параллельных вычислительных систем
- •7.2. Системы с общей памятью
- •7.3. Системы с распределённой памятью
- •7.4. Гибридные системы
- •7.5. Суперкомпьютеры
- •8. Архитектура 32-разрядных процессоров
- •8.1. Структурная схема и регистры процессоров
- •8.2. Страничная организация памяти
- •8.3. Суперскалярные и мультискалярные микропроцессоры
- •8.4. Архитектура суперскалярных процессоров типа Pentium
- •9. Архитектура 64-разрядных и многоядерных процессоров
- •9.1. Общая характеристика 64-разрядных процессоров
- •9.2. Процессор Athlon 64
- •9.3 Многоядерные процессоры Athlon 64 и Pentium d9xx
- •9.4. Многоядерные процессоры sparc
- •10. Архитектура персональных компьютеров
- •10.1. Обобщенная структурная схема компьютера
- •10.2. Клавиатура пэвм и ее взаимодействие с процессором
- •10.3. Видеосистема компьютера
- •10.4. Последовательный и параллельный интерфейсы компьютера
- •10.5. Универсальный интерфейс usb
- •10.6. Мультимедийный интерфейс высокого разрешения
- •10.8. Аудиосистема компьютера
- •10.8. Системные платы компьютера
- •Список рекомендованной литературы
Определение и общая характеристика архитектуры ис
Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой организационно-техническую систему, которая:
а) предназначена для реализации процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации в какой-либо сфере деятельности (управление, проектирование, производство и т.д.) или в их сочетаниях на основе применения компьютерных информационных технологий;
б) строится из:
- комплекса средств автоматизации (программных, информационных и технических средств),
- множества правовых, организационных, методических и технических документов,
- пользователей-специалистов, применяющих эти средства и документы в своей профессиональной деятельности;
в) выполняет определенное множество информационно связанных функций, задач или процедур (управленческих, проектных, производственных и т.д.) в автоматизированном (интерактивном) или автоматическом режимах.
В общем случае под архитектурой информационной системы понимают концепцию, определяющую модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы. На практике различают понятия системной архитектуры (архитектура систем – System Architecture) и программной архитектуры (архитектура программного обеспечения – Software Architecture). Термин «архитектура системы» зачастую является синонимом термина «структура системы». Но при использовании термина «архитектура системы» на первый план выдвигается сложный многоаспектный характер структуры системы.
По описанию архитектуры выделяют различные виды архитектур:
концептуальная архитектура определяет компоненты системы и их назначения, обычно в неформальном виде. Это представление часто используется для обсуждения с нетехническими специалистами, такими как руководство, бизнес-менеджеры и конечные пользователи функциональных характеристик системы (что система должна уметь делать, в основном, с точки зрения конечного пользователя);
логическая архитектура выделяет, прежде всего, вопросы взаимодействия компонент системы, интерфейсы и используемые протоколы. Это представление позволяет эффективно организовать параллельную разработку;
физическая реализация, которая описывает привязку к конкретным функциональным узлам, типам оборудования, характеристикам окружения, таким как, например, используемые операционные системы.
Компоненты информационной системы по выполняемым функциям можно разделить на три уровня: представления, бизнес-логики (логики предметной области) и доступа к данным (рис.1.4).
|
Рисунок 1.4 – Трехуровневая архитектура ИС
|
Уровень представления. К нему относится все, что связано с взаимодействием с пользователем: нажатие кнопок, движение мыши, прорисовка изображения, вывод результатов поиска и т.д.
Уровень бизнес логики (реализации правил и ограничений автоматизи
руемых операций) включает правила, алгоритмы реакции приложения на действия пользователя или на внутренние события, правила обработки данных.
Уровень доступа к данным включает хранение, выборку, модификацию и удаление данных, связанных с решаемой приложением прикладной задачей.
