Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KIS_ekzamen.docx
Скачиваний:
56
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
158 Кб
Скачать
☆

19.Internet/Intranet-технологии в кис.

Изменения, кот. принес Интернет многогранны: 1.гипертекстовая служба Веб изменила способ пре­доставления инфо, объединив на своих страницах все популярные ее виды (текст, графику, рис.);2. транспорт Интернет недорогой и доступен всем предприятиям и пользователям существенно облег­чил задачу построения КС.

Интернет все чаще используется для осуществле­ния деловых операций: покупка товаров и услуг, пе­ремещение финансовых активов. Для многих пред­приятий это изменило форму ведения бизнеса, т.к. появилось множество потенциальных покупателей, кот. необходимо снабдить рекламной инфо; тысячи клиентов интересующихся продукцией, кот. необ­ходимо предоставить дополнительную инфо о про­дукции; необходимость обмена инфо с партнерами по бизнесу. Это приводит к изменению требований к корпоративной сети. Использование технологии Интранет изменило привычные пропорции внутрен­него и внешнего трафика предприятия. Интернет также может служить необходимым аутентификато­ром(определяет кто такой и имеет ли право войти) и авторизатором(какими правами обладает) огром­ного числа клиентов, кот. обращаются за инфо на сервер предприятия из вне.

20. В середине XX века основными системам коммуникации между людьми, занятыми в экономике, не считая привычные почтовые письма, были: телеграф, телефон и радиосвязь. Телевидение находилось на этапе своего становления. Телеграф был изобретен в середине XIX века, и предназначался для передачи на расстоянии с помощью электрического сигнала букв и символов. Самый заметный вклад в развитие телеграфа внесли такие ученые и инженеры, как Карл Штейнгейль, Вернер фон Сименс, Самуаэль Морзе, Жан Бодо и другие. Немецкий профессор Карл Штейнгейль в 1838 г. в Мюнхене построил первую телеграфную линию длиною в 5000 м. В 1843 году шотландский физик Александр Бэйн продемонстрировал и запатентовал собственную конструкцию электрического телеграфа, которая позволяла передавать изображения по проводам. Аппарат Бэйна считается первой примитивной факс-машиной. Исторически телефонные сети появились несколько позже телеграфных сетей. Первые слова были сказанные по телефону (греч.tele— далеко и phone— голос) 10 марта 1876 года и принадлежали они шотландскому изобретателю – преподавателю школы глухонемых - Александру Грэму Беллу: «Мистер Ватсон, зайдите, я хочу Вас видеть». Дальность действия этой телефонной линии внутри здания составляла 12 метров. В 1951 году в США впервые АТС стали использоваться не только для соединения в пределах одного города, но на междугородних линиях. В СССР такая АТС была впервые введена в эксплуатацию в 1958 году между Москвой и Ленинградом. В 1978 году в Бахрейне начала эксплуатацию коммерческая система сотовой телефонной связи, которая считается первой реальной системой сотовой связи в мире. Компьютерные сети являются логическим результатом эволюции развития компьютерных технологий. Постоянно возрастающие потребности пользователей в вычислительных ресурсах обуславливали попытки специалистов компьютерных технологий объединить в единую систему отдельные компьютеры. Исторически первые компьютерные сети были созданы агентствомARPA по заданию военного ведомства США. В 1964 году была разработана концепция и архитектура первой в мире компьютерной сети ARPANET, в 1967 впервые было введено понятие протокола компьютерной сети. В сентябре 1969 года произошла передача первого компьютерного сообщения между компьютерными узлами Колифорнийского и Стенфордского университетов.

21. Корпоративные БД. Осн требования к БД в рамках КИС.

КБД должна представлять информацию, кот должна быть такой как на экране. Инф должна быть сохранена в таком виде, чтобы пользователь не видел способ сохранения И. И для каждого пользователя должна представляться в том виде, в кот ему удобно. В 1975 году Комитетом планирования стандартов и норм SPARC (Standards Planning and Requirements Committee) Национального института стандартизации США (American National Standard Institute — ANSI) бала предложена 3-х уровневая архитектура корпоративной базы данных, которая охватывает внешний, концептуальный и внутренний уровни.

БД – база. кот. аккумулирует ресурсами всего предприятия. цель - предложить пользователю абстрактное пред­ставление данных. СУБД строится на базе архитек­туры ANSIS/PARC. имеет 3 уровня:1.Внеш –на кот. данные восприни­маются пользователем. 2. Внутр – то как данные воспринимаются СУБД и ОС. 3.Концептуальный –отображ внешн уровня на внутр и обеспеч их независимости. ка­кие данные хранятся в БД и связи между ними, кот. существуют.

Цель 3-х уровневой архитектуры - отде­ление пользовательского представления от ее физ. представления БД.

Причины: 1.каждый пользователь длжен иметь возможность обращаться к 1 и тем же данным реализовав свое представление о них 2.Пользователи не должны иметь дело с подробностями физ хран дан­ных. 3.Администратор БД должен им возможность изм стр-ру хранен инф в БД не оказывая влияния на пользовательские представления 4.Внутр стр-ра БД не должна зав от изм физ аспектов хран инф как переключение на новое устр-во хран 5.Администратор БД должен им возможность изм концептуальную стр-ру БД без каких-либо влияний на пользователя.

22.СУБД применяются во всех отраслях промышленности, причем доминирующим типом систем являются реляционные СУБД. Эти системы проектировались для управления большим потоком транзакций, каждая из которых сопровождалась внесением небольших изменений в оперативные данные предприятия, т.е. в данные, которые предприятие обрабатывало в процессе своей повседневной деятельности. Системы подобного типа называются системами оперативной обработки транзакций, или системами OLTP. СУБД должна одинаково эффективно управлять такой БД независимо от ее размера (масштабируемость). БД должна иметь возможность быть обработанной, используя различные типы компьютеров. Возможность подключить БД к любому типу компьютеров – переносимость.

Хранилище данных – специальным образом организованная технология БД.

• Предметная ориентированность. Хранилище данных организовано вокруг основных предметов (или субъектов) организации (например, клиенты, товары и сбыт), а не вокруг прикладных областей деятельности (выставление счета клиенту, контроль запасов и продажа товаров).

• Интегрированность. Оперативно-прикладные данные обычно поступают из разных источников, которые часто имеют несогласованное представление одних и тех же данных, например используют разный формат. Для предоставления пользователю единого обобщенного представления данных необходимо создать интегрированный источник, обеспечивающий согласованность хранимой информации.

• Привязка ко времени. Все данные хранятся с указанием времени производства.

• Неизменяемость. Это означает, что данные не обновляются в оперативном режиме, а лишь регулярно пополняются за счет информации из оперативных систем обработки.

В последние годы тематика хранилищ данных обогатилась новым термином — сетевое хранилище данных. Сетевое хранилище данных – распределенное хранилище данных, реализованное в среде Web и не имеющее центрального репозитария данных.

Преимущества технологии хранилищ данных:

  • Потенциально высокая отдача от инвестиций

  • Повышение конкурентоспособности

  • Повышение эффективности труда лиц, ответственных за принятие решений.

23. Рассмотрим на примере СУБД Oracle. Oracle базируется на архитектуре клиент/сервер. Сервер Oracle состоит из базы данных (данные в двоичном формате, включая системный журнал и управляющие файлы) и экземпляра (instance) (процессы и память системных программ на сервере, которые обеспечивают доступ к базе данных). Экземпляр может соединяться только с одной базой данных. База данных состоит из логической структуры, называемой схемой базы данных, и физической структуры, содержащей файлы, которые составляют базу данных Oracle. Пользователь (user) (иногда username) — это именованная учетная запись, определенная в базе данных, с помощью которой выполняется подключение и доступ к объектам.

Схема — это именованная коллекция объектов, таких как таблицы, представления, кластеры и процедуры, связанных с определенным пользователем. Механизм схем и пользователей применяется администраторами баз данных (АБД) для управления защитой баз данных.

Блок данных (data block) — самый маленький модуль памяти, который СУБД Oracle может использовать или распределять. Физическая структура базы данных СУБД Oracle

Основные физические структуры базы данных в Oracle :

Файлы данных

Каждая база данных Oracle состоит из одного или нескольких физических файлов данных. В этих файлах данных физически хранятся данные логических структур базы данных (такие как таблицы и индексы).

Журналы восстановления

Каждая база данных Oracle имеет набор из двух или нескольких журналов восстановления, в которые записываются все изменения над данными для их восстановления в случае необходимости. В случае сбоя при записи в файлы данных модифицированных данных изменения могут быть получены из журнала восстановления, и таким образом предотвращается потеря введенной информации.

Управляющие файлы

Каждая база данных Oracle имеет управляющий файл, который содержит список всех других файлов, составляющих базу данных, таких как файлы данных и файлы журналов восстановления. Для дополнительной защиты рекомендуется, чтобы управляющий файл был продублирован (для этого несколько его копий можно записать на разные физические устройства). Рекомендуется также дублирование и журналов восстановления.

Экземпляр. Oracle содержит процессы Oracle и совместно используемую память (shared memory), необходимую для обращения к информации в базе данных. Экземпляр состоит из фоновых процессов СУБД Oracle, пользовательских процессов и совместно используемой этими процессами памяти.

24. Intranet: ­ Внутренняя сеть. Web-узел или группа узлов, принадлежащих одной организации и доступных только ее членам. Внешняя сеть. Внутренняя сеть, которая частично доступна внешним пользователям.

По сравнению с внутренней сетью, которая находится за брандмауэром и доступна только членам данной организации, внешняя сеть обеспечивает различные уровни доступа и для внешних пользователей. Доступ к внешней сети обычно возможен только при условии правильного ввода учетного имени и пароля пользователя; доступ к тем или иным ресурсам внешней сети предоставляется с учетом того, к какой категории относится данный пользователь. В настоящее время внешние сети стали весьма популярным средством обмена данными между деловыми партнерами.

Мы познакомимся с вопросами, связанными с защитой баз данных, и выясним, почему организации должны относиться к потенциальным угрозам их компьютерным системам со всей серьезностью.

Защита базы данных. Обеспечение защищенности базы данных против любых (предумышленных или непредумышленных) угроз с помощью различных средств.

Понятие защиты применимо не только к данным, хранящимся в базе данных. Бреши в системе защиты могут возникать и в других частях системы, что, в свою очередь, подвергает опасности и саму базу данных. Следовательно, защита базы данных должна охватывать используемое оборудование, программное обеспечение, персонал и собственно данные. База данных представляет собой важнейший корпоративный ресурс, который должен быть надлежащим образом защищен с помощью соответствующих средств контроля. Мы обсудим проблемы защиты базы данных с точки зрения таких потенциальных опасностей:

• похищение и фальсификация данных;

• утрата конфиденциальности (нарушение тайны);

• нарушение неприкосновенности личных данных;

• утрата целостности;

• потеря доступности.

Указанные ситуации отмечают основные направления, в которых руководство должно принимать меры, снижающие степень риска, т.е. потенциальную возможность потери или повреждения данных. В некоторых ситуациях все отмеченные аспекты повреждения данных тесно связаны между собой, так что действия, направленные на нарушение защищенности системы в одном направлении, часто приводят к снижению ее защищенности во всех остальных. Кроме того, некоторые события, например нарушение неприкосновенности личных данных или фальсификация информации, могут возникнуть вследствие как намеренных, так и непреднамеренных действий и необязательно будут сопровождаться какими-либо изменениями в базе данных или системе, которые можно будет обнаружить тем или иным образом.

25. Концепция прогр совм-ти впервые была введена разработчиком системы IBM.

Основная задача - созд такой архи­тектуры, ктр была бы одинаковой с точки зре­ния пользователей для всех моделей сист неза­висимо от цены и произв-ти каждой из них. Производители стали произ-ть серии со­вместимых комп. Нелегко интегрировать модули в рамках 1 па­кета ПП, написанного на разных языках программи­рования. Программы, ктр исполн на раз­ных машинах, для взаимного обмена данными должны преодолеть огромные трудности, т. к. про­граммы, написанные для разных ОС используют не­совместимые API (прикладные интерфейсы пользо­вателя). По мере того, как интересы разработчиков смеща­ются от изолированных программ к Веб-приложе­ниям, возникают новые типы несовместимости ме­жду программными моделями, которые прошли проверку временем и моделями возникли спон­танно.Совместимость - поддержка выполнения ПП, напи­санная для др. ОС, а также взаимодействующая ме­жду различными ОС, функционирующими в корпо­ративной среде. Совместимость с SQL-системами играет большую роль, когда предполагается проведение работы с корпоративными данными. СУБД, хорошо подготовленные к работе в качестве средств первичной обработки информации для SQL-систем, могут открыть двери в системы с архитектурой клиент-сервер. У Microsoft есть видение будущего, в котором решены эти и многие другие проблемы. Воплощением этого видения является инициатива Microsoft .NET. Microsoft .NET, или просто .NET, представляет собой новый способ разработки и развертывания ПО, который с помощью таких стандартов как HTTP и XML делает реальностью мечту о легко взаимодействующих программах, а Интернет позволяет обеспечить доступ к программным сервисам в невиданных ранее масштабах.

26.Модульность программного обеспечения предоставляет возможность замены и совершенствования одних сервисов без изменения других. Модульность программного обеспечения позволяет поэтапно расширять систему, начиная с минимальной конфигурации.

Масштабируемость программного обеспечения - способность программного обеспечения корректно работать на малых и на больших системах с производительностью, которая увеличивается пропорционально вычислительной мощности системы.

Вычислительная среда должна позволять гибко менять количество и состав аппаратных средств и программного обеспечения в соответствии с меняющимися требованиями решаемых задач. Она должна обеспечивать возможность запуска одних и тех же программных систем на различных аппаратных платформах, т.е. обеспечивать мобильность программного обеспечения. Эта среда должна гарантировать возможность применения одних и тех же человеко-машинных интерфейсов на всех компьютерах, входящих в неоднородную сеть. Определение открытого программного обеспечения

подразумевает его свободное распространение, доступность исходных текстов и их изменяемость. Это позволяет строить сложные информационные системы с минимальными затратами времени и средств, поскольку базовый функционал системы реализуется на основе готовых

27. Суть У комп предприятием – ИС должна способствовать достижению стоящих перед предприятием стратегич целей. В интеллектуальном капитале выделяются неявные знания \человеческие р-сы, и явные знания\ инф р-сы. В результате перехода р-ка пр-ля в р-к пок-ля. Это привело к возрастанию роли процессов преобразования инф в зна­ния. Возник инф менеджмент упр-ния возрастание роли инф р-сов, по сравн с человеч р-ми - инф р-сы легче поддаются капитализации. Это намного действенный способ созд корпоративной культуры в совр условиях, чем попытка строить работу организации на осно­вании возможности конкретных сотрудников. Разв подхода к упр-ию предпри­ятием можно охарактер-ть положениями: 1. Упр-ние невозможно без инф сист. 2. инф сист будет представл собой упр-ние. Цель совр менеджмента -капита­лизация знаний, что достигается как развитием че­ловеческих р-ов предприятия, и эффектив­ным инф менеджменом. ценность инф века -не чело­век, а креативные способности.

28.Инф системы класса MRP. MRP -комп программа, ктр оптимально регулир-т поставки материалов и комплектующих, учит запасы на складах, мате­риалы в пути и план пр-а. Цель- ми­н издержки, ктр появл на пр-ве. Специфи­кация изделия (состав) - перечень сырья, материалов и комплектующих, необх для пр-ва с указанием нормативов по их использ. На основе плана пр-ва спецификация изделия и учета технолог особенностей пр-ва осуществл расчет потребности мате­риалов, составляется план закупок. В сист вводятся фиксированные сроки исполнения. Инф сист класса MRP упорядовачива­ются по приоритетам/по срокам отгрузки. Ин­ф сист MRP формир Vный план-гра­фик пр-ва, ктр созд по группам пр-ции и может использ для планирования загрузки пр-ных мощно­стей. Для каждого изделия, попавшего в план-график, состав детализируется до уровня заготовок, полу­фабрикатов, узлов и комплектующих. В соответст­вии с планом-графиком пр-ва определен график выпуска узлов и полуфабрикатов, а также оценивается потребность в материалах и комплек­тующих и назнач сроки поставки их в про-ные отделение.

Суть – на входе операт план производства, специфика изделий, ведомость материалов, остатки материалов. Вкл бюджетирование. Методы планирования учитывают незавершенное производство, заказы и планы. ИС упорядочивает заказы по приоритетам или срокам отгрузки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]