- •10. Техническая база ит. Архетектура компьютера. Структура пк. Классфикация эвм.
- •11. Понятие ит. Виды ит. Перспективы развития ит.
- •12. Информационные хранилища и принципы их реализации.
- •13. Основные понятия по: программа, программное обеспечение, задача, приложение. Классификация программных продуктов.
Понятие информатики как науки. Предмет и задачи, этапы и направления развития информатики.
Термин информатика появился во франции в 60е годы 20в для названия области, занимающейся автоматизированной обраб. информации с помощью ЭВМ. Наука информатика зародилась в годы "информационного взрыва", харрактерезующегося быстрым ростом объемов информации.
На становление и развитие информатики оказали влияние след. моменты:
1. Фундаментом информатики стала совокупность дисциплин, родственных своим информационно-техническим профилем, одна из них – информатика в узком значении – теория и практика информационной деятельности
Бурное развитие компьютерной науки и техники, которое обеспечиловозможность быстрых рассчетов и обработки больших потоков информации
развитие кибернетики – науки об управлении, которая сыграла роль катализатора развития всех направлений информатики.
Информатика – комплексная наука , которая изучает все создания и функционирования систем переработки информации, их применения и воздействия на различные области соц. практики.
Информатика – область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования инф. с помощью компьютеров и их взаимодействия со средой применения
Информатика – наука, изучающая закономерности и методы накопления, передачи, обработки информации на основе ЭВМ.
Главная функция инф. – разработка методов и средств преобразования инф. и их использование в организации технологического процесса переработки информации.
Задачи информатики:
Исследование инф. процессов любой природы
Разработка информационной техники и создание новейшей технологии переработки информации на базе полученных результатов исследования инф. процессов
Решение научных и инженерных проблем создания, внедрения и обеспечения компьютерной техники и технологии во всех сферах человеческой деятельности
Структура информатики и характеристика составных частей информатики.
В шир. смысле информатика представляет собой единство разнообр. отраслей науки, техники и пр-ва связанных с переработкой инф. главным образом с помощью компов и телекомм. ср-в связи.
В узк. смысле информатику представляют как состоящую из трех взаимосв. частей: технические, програмные и алгоритмические ср-ва.
Информатика:
- Отрасль н/х:
1.Пр-во технических ср-в
2.Пр-во прогр. продуктов
3.разработка технологий переработки инф.
- Фундаментальная наука:
1.Методология создания информационного обеспечения
2.Теория информационных систем и технологий
- Прикладная наука:
1.Изучение закономерности в информационных процессах
2.Создание информ. моделей коммуникаций
3.Разработка инф. систем
3. Ключевые понятия информатики: информационные ресурсы, информационный продукт, информационная услуга, база данных.
Инф. ресурсы – отдельные документы и массивы документов. Док-ты и массивы док-тов в ИС( библиотеках, архивах, фондах, базах данных и тд)
Инф. продукт – совокупность даных, сформированных производителем для распространения в вещественной или невещ. форме
Инф. продукт распростр. с помощью инф. услуг.
Инф. услуга – получение и представление в распоряжение пользователя инф. продуктов. Инф. услуги возникают при наличии баз данных в компьютеном и некомпьют. варианте.
База данных – совокупность связанных данных, правила организации которых основано на общих принципах описания, хранения, манипулирования данными.
Информация. Понятие, виды информации, свойства информации.
Информация в шир смысле – совокупность сведений об изучаемом объекте
Информация – всегда только новые данные.
Данные это величины, их соотношения, словосочетания, факты, преобразование и переработка которых позволяют извлечь информацию, т.о. данные – сырье для инф.
Свойства инф.:
Ценность. Ценной явл только актуальная инф, те предоставл вовремя и тому
Полезность. уменьшает неопределенность в принятии конкретного решения
Полнота. Избыточность – если дублирует имеющуюся или включает неиспользующуюся инф. Достаточность – минимально необходимый объем для совершения действия. Недостаточность – инф, использ которой не позволяет решить поставл. задачу
Истинность. Достоверность – объективно отражает тот или иной процесс. Недостоверность – инф, которая ложна в силу преднамер. или непреднамер. действий.
Ясность. Инф должна быть понятна тому, кому предназначается
Показатели качества информации. Классификация и кодирование информации. Понятие системы счисления.
Качество информации определяется ее потребительскими показателями: репрезентативность, содержательность, достаточность, доступность, актуальность, точность.
Классификация – система обьединения объектов по классам в соответствии с определенным признаком
Свойства информ. объекта определяется инф параметрами – реквизитами
Реквизит – логически неделимый инф. элемент, описывающий опр. свойство объекта, явления, процесса.
Классификатор – систематизированный свод наименований и кодов классификационных групп.
Система кодирования применяется для замены названия обьекта на условное обозначение, код, в целях обеспечения удобной и эффективной обработки информации
Система кодирования – совокупность правил кодового обозначения объектов.
2 группы методов, использующихся в системе кодирования:
-классификационная система кодирования, ориентированная напроведение предвар. классификации.
-Регистрац. система кодирования, которая не требует предв. классификации
Инф. в ЭВМ кодируется как правило в двоичной или двоично-десятичной системе счисления
сс – способ наименования и изображения чисел с помощью символов, имеющих опр. колл. значения
Формула Харли-Шенона: log22=1 – бит
в Эвм применяют две формы представл двоичных чисел:
естественная, с фиксир. запятой
нормальная, с плав. запятой
Принципы работы ЭВМ. Понятие алгоритма, машинной команды. Единицы представления информации.
Принципы работы ЭВМ:
1.Универсальность. Потенциальная возможность компьютера решать любые задачи. Реализуется с помощью ПО.
2.Числовое представление обрабатываемой информации.Но сущ и аналоговые ЭВМ, эвм непрерывного действия, которые при решении мат и физ задач оперируют не числами, а их физ величинами величинами. существуют цифровые ЭВМ дискретного действия.
3.Програмное управление. Решение задачи заключалось в последовательном выполнении определ действий по заранее сост алгоритмам.
Алгоритм - точно определенная посл. действий, которую выполняют над исходной информацией для получения решения задачи
Алгоритм, заданный в виде последовательности команд на языке эвм(в кодах машины) называется машинной программой.
Команда машинной программы – элемент, инструкция машине, которая выполняет ее автоматически, без доп указаний и инструкций.
Машинная команда состоит из 2 частей: операционная часть, адресная часть.
Все машинные команды можно разделить на группы по видам операций:
операции пересылки инф. внутри эвм,
арифметические
логические
опер. обращенные к внешним устр-вам эвм
операции передачи управления
обслуживающие и вспомогательные операции
Понятие информационной системы (ИС). Процессы, обеспечивающие работу ИС. Понятие информационной технологии (ИТ). Виды ИТ.
ИС – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персоанала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для решения поставленной проблемы или задачи.
Процессы, обеспечивающие работу ИС любого назначения условно можно представить состоящими из след. блоков:
1.Ввод инф. из внешних или внутр источников
2.Обработка входной инф и представл ее в удобном виде
3.Вывод инф для предост потребителям или в др ИС
4.Обратная связь, те инф перерабатывается персоналом данной организации для коррекции входной инф.
Т.о. ИС обеспеч. сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия решения задач в любой области.
Структура ИС. Характеристика и назначение обеспечивающих подсистем в ИС.
Структуру ИС составляет совокупность ее частей, которые называются подсистемами.
Подсистема – часть системы, выделяемая по к.л. признаку.
Общую структуру подсистем можно рассм как совокупность подсистем, независимо от места применения. Сл-но можно говорить о структурном признаке классификации и в этом случае подсистемы называются обеспечивающими.
Т.о. структура любой ИС может быть представлена совокупностью следующих обеспечив. подсистем:
ИО (инф. обеспечение) – совокупность единой системы классифик. и кодирования информации, унифицирования систем документации, схем инф. потоков, циркулирующих в организации, и методологии построения БД.
ТО (техн. обеспеч.) – комплекс техн. ср-в, предн для работы ИС и соотв документации на эти ср-ва и технологические процессы.
МО и ПО (матем. и прогр. обеспеч.) – совокупность мат методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а так же нормального функционирования техн. ср-в.
ОО (организац. обеспеч.) – совок. методов и ср-в, регламентирующих взаимодействие работников с техн. ср-вами и между собой в процессе разработки и эксплуатации ис.
ПО (прововое обеспеч.) – совокупность правовых норм, определяющих создание, юр. статус и функционирование ИС, регламентирующих порядок получения, преобразов. и использования инф.
Понятие структурированности задач. Классификация ИС по признаку структурированности задач.
При созд-ии и классифик-ии ИС возникает проблемы связанные с формальным описагием решаемых задач от степени форм-и во многом зависит эф-ь работы всей системы а так-же уровень автоматизации к-й опр-я степенью участия человека при принятии решения на основе получаемой инф-ии, чем точнее математ-е описание задачи тем выше возм-ь обработки данных и тем меньше степень участия чел-ка в процессе ее решения, это и опр-т степень автоматиз задач, разл 3 типа для к-х созд-я инф сист: 1)струтурированные(формализуемые)2)не структурир-е(не фом) 3)частичтго структ 1) где известны все Эл-ты и взаимосвязи между нми, в такой задаче удается выразить содержание в форме мат-й модели имеющ-й точный алгоритм реш-я. 2)невозм-о выделить Эл-ты и уст между ними связь. Решение в таких приним-я из эвристических соображений-на основе своего опыта или косвенной инф-ии.
Информационная система
М - обеспечивают инф-ю поддержку пользов-я, предоставляют мат-е,финанс-е и др модели упрошающие выработку решений.
Э - обеспеч выработку и оценку возм-х альтернатив пользоватй за счет создания экспертных систем, связ-х с обр-м знаний.
Н – обеспечивают решения аналитических задач на основе накопленных знаний в рез-те обучения.
По уровням управления: 1)ИС оперативного учета 2)для специалистов 3)для менеджеров 4)стратегические 5) плановые
По степени автоматизации:1)ручные 2)автоматические 3) автоматизир-е
По хар-ру исп-я инф-ии:1)инф-о поисковые 2)инф-о решающие 3)классифик-я по сфере применения.
По функциональному признаку: 1) Бухгалтерстские 2) Логические … n)Маркетинговые
10. Техническая база ит. Архетектура компьютера. Структура пк. Классфикация эвм.
Техническая база ИТ
Архетектура ПК
Микропроцессоры: типы и структуры процессоров.
Запоминающие устройства ПК: КЭШ, основная, внешняя.
Состояние и тенденции развития ЭВМ
Архетектура ЭВМ осуществляется совокупностью свойств, существенных для пользователя. Особое внимание при этом уделяется структуре и функциональной возможности машины, которые можно разделить на основные и дополнительные.
Структура ПК(- настольная или переносная ЭВМ, удовлетворяющая требованиям общедоступности и универсальности пользования) – это система, устанавливающая порядок, состав и принцип в/д-ия входящих в нее элементов.
Микропроцессор
Арифметическо-логическое устройство
Микропроцессорная память
Устройство управления
Интерфейсная система
Генератор тактовых импульсов
Системная шина
Основная память
Постоянная ЗУ
ОЗУ
Источник питания
Таймер
Внешние устройства
Диалоговые средства
Устройства ввода/вывода информации
Устройства связи и телекоммуникации
Микропроцессор - это функционально законченное, программно управляемое устройство, выполненное в виде одной или нескольких больших интегральных схем или сверхбольших интегральных схем.
Классификация микропроцессоров.
Микропроцессоры типа CISC с полным набором команд
Микропроцессоры типа RISC с сокращенным набором команд
Микропроцессоры типа MISC с минимальным набором команд
Классификация ЭВМ:
принципы действия систем(цифровые; аналоговые)
назначение
размеры и функциональные возможности
11. Понятие ит. Виды ит. Перспективы развития ит.
Информационные технологии – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления
Новая информационная технология – это информационная технология с дружественным интерфейсом работы пользователя, использующая ПК и телекоммуникационные средства
Виды ИТ:
ИТ обработки данных(OLTP)
ИТ управления
Автоматизация офиса
ИТ поддержки принятия решения
ИТ экспертных оценок
Перспективы развития ИТ
Использование электрических сетей в качестве альтернативных средств связи при создании распределенных компьютерных сетей( систем)
Применение новых способов передачи данных по оптоволоконному каналу на основе наиболее прогрессивных технологий – солетонных технологий
Переход от компьютерных сетей наоснове ЭВМ к системам, построенным на принципах квантовой обработки информации
12. Информационные хранилища и принципы их реализации.
В современных условиях в связи с усложнением характера решения экономических задач возникла потребность в использовании компьютерных технологий. Исторически комп.технологии использовались в решении расчетных(транзакционных) задач. Эти задачи решались с использование OLTP-технологий. Увеличение сложности задач повлекло за собой неободимость создания более рациональных технологий, таких как База Данных. В настоящее время наиболее распространенными и эффективными являются реляционный и объектно-реляционный способ задания БД. В связи с увелением количества хранимой и обрабатываемой информации БД стали неэффективными, ан смену им пришли Хранилища Данных. ХД – предметно-ориентриованный интегрированный поддерживающий технологию наборы данных являющихся единственным источником для анализа и принятия управленческих решений. В основе реализации баз ХД лежат:
Все данные подразделяются на наборы данных, используемых системах оперативной обработки данных(OLTP) и на наборы данных применяемых в анаитических системах(OLAP)
Период помещения данных в хранилище. Они проверяются на непротиворечивость, приводятся к единой системе понятний и представлений и определенным образом структурируются и обобщаются.
По мере «устаревания» данные из хранилища не удаляются, новые данные прибавляются к старым.
Структура хранилища организуется таким образом, чтобы обеспечивалось быстрое и эффективное извлечение нужной информации, иногда для этого данный агрегируются(укрупняются)
Хранилища помимо данных содержат метаданные(данные о хранящихся данных) – это всоего рода досье отражающее сведения о хранящейся управленческой информации. Метаданные содержат источник информации, дату занесения, дату обновления, пользвотелей имеющих право извлекать.
Хранилища данных – это информационный фундамент, на котором строятся OLAP-технолоии и –приложения.