- •1.Методы отделения корней уравнения.
 - •2. Проект. Классификация проектов.
 - •1. Уточнение корней уравнения. Метод деления отрезка пополам, метод секущих.
 - •2. Основные фазы проектирования информационных систем
 - •3. Унифицированный язык моделирования uml
 - •4. Четыре уровня модели tcp/ip стека
 - •5. Базовые понятия моделирования (определение модели, адекватность и точность, процесс моделирования, функции и цели моделирования, моделирование и научный эксперимент).
 - •6. Файлы и файловые системы
 - •1. Уточнение корней уравнения. Методы касательных (Ньютона).
 - •2. Понятие жизненного цикла информационных систем. Процессы жц ис.
 - •3. Варианты использования uml
 - •4. Уникальный 32-битный ip-адрес в InterNet
 - •5. Классификация моделей (по способу представления, назначению, степени соответствия объекту). Примеры моделей
 - •6. Архитектура бд. Физическая и логическая независимость
 - •1. Аппроксимация функций.
 - •2. Структура жизненного цикла информационных систем.
 - •3. Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов.
 - •4. Инкапсуляция пакетов в стеке tcp/ip
 - •5. Классификация моделей по способу реализации.
 - •6. Процесс прохождения пользовательского запроса.
 - •2. Модели жизненного цикла информационных систем. Краткая характеристика
 - •3. Методология объектно – ориентированного анализа и проектирования
 - •4. Основные задачи протокола ip
 - •5. Основные этапы имитационного моделирования.
 - •6. Пользователи банков данных.
 - •2. Каскадная модель жц ис. Основные этапы разработки. Основные достоинства
 - •3. Иерархия диаграмм. Sadt
 - •4. Основные особенности протокола tcp.
 - •4. Первоначальная загрузка и ведение бд:
 - •5. Защита данных:
 - •1. Численное дифференцирование
 - •2. Каскадная модель жц ис. Недостатки каскадной модели.
 - •3. Сущность структурного подхода проектирования ис
 - •4. Основные особенности протокола udp.
 - •5. Имитационное моделирование и компьютерное моделирование. Основные особенности имитационных моделей
 - •1.Инфологические:
 - •3.Физические модели
 - •1. Численное интегрирование. Геометрический смысл численного интегрирования
 - •2. Спиральная модель жц ис. Итерации. Преимущества и недостатки спиральной модели
 - •3. Оценка затрат на разработку по.
 - •4. Древовидная структура доменных имен.
 - •5. Определение системы. Свойства систем и их характеристики. Классификация систем
 - •6. Иерархическая модель данных
 - •1. Простейшие формулы численного интегрирования.
 - •2. Методология и технология создания ис. Основные задачи и требования
 - •3. Средства тестирования по.
 - •4. Алгоритм разрешения имен в службе dns.
 - •5. Области применения имитационного моделирования. Основные преимущества и недостатки
 - •6. Сетевая модель данных.
 - •1. Обобщение простейших формул численного интегрирования.
 - •2. Методология rad. Основные принципы.
 - •3. Управление проектом по.
 - •4. Url схема http
 - •5. Основные этапы имитационного моделирования
 - •6. Реляционная модель данных основные понятия
 - •2. Методология rad. Объектно-ориентированный подход. Объектно-ориентированное программирование.
 - •3. Примеры комплексов case-средств.
 - •4. Двухканальное соединение по протоколу ftp
 - •5. Концептуальная модель.
 - •2) Определение концептуальной модели.
 - •6. Реляционная алгебра операции над отношениями
 - •1. Метод Эйлера решения задачи Коши для оду 1-го порядка.
 - •2. Основные информационные процессы и их характеристика.
 - •3. Основы методологии проектирования ис
 - •4. Пассивный режим ftp
 - •5. Информационная модель. Основные способы сбора исходных данных. Метод Дэльфы
 - •6. История развития sql
 - •1. Одномерные задачи оптимизации
 - •2. Фазы жизненного цикла в рамках методологии rad
 - •3. Жизненный цикл по ис.
 - •5. Общая характеристика инструментальных средств моделирования. Языки системы моделирования
 - •6. Системный анализ предметной области
 - •1. Многомерные задачи оптимизации.
 - •Метод покоординатного спуска
 - •Метод градиентного спуска
 - •3. Модели жизненного цикла по
 - •4. Схема работы резервных почтовых серверов в протоколе smtp.
 - •5. Факторы выбора инструментальных средств моделирования. Механизмы формирования системного времени.
 - •6. Инфологическая модель данных. "Сущность-связь"
 - •1. Задачи линейного программирования
 - •2. Основные понятия теории систем
 - •3. Общие требования к методологии и технологии.
 - •4. Диагностика маршрута (traceroute) с использованием протокола udp и icmp
 - •5. Верификация моделей. Проверка адекватности и корректировка имитационной модели
 - •1. Методы отделения корней уравнения.
 - •I. Чтобы отделить корень аналитически, достаточно найти такой отрезок [a, b], на котором выполняются 3 условия:
 - •II. Чтобы отделить корень графически, необходимо построить график функции f(X) на промежутке изменения X, тогда абсцисса точки пересечения графика функции с осью ох есть корень уравнения.
 - •3. Методология rad.
 - •4. Четыре уровня модели tcp/ip стека
 - •5. Планирование экспериментов с имитационной моделью (стратегическое и тактическое планирование).
 - •1. Уточнение корней уравнения. Метод деления отрезка пополам, метод секущих.
 - •2. Информационные системы. Основные понятия. Корпоративные информационные системы. Структура кис.
 - •3. Структурный подход к проектированию ис
 - •1) Экспериментирование
 - •2) Анализ результатов моделирования и принятие решения.
 - •1. Уточнение корней уравнения. Методы касательных (Ньютона).
 - •2. Классификация информационных систем.
 - •1. Классификация по масштабу
 - •2. Классификация по сфере применения
 - •3. Классификация по способу организации
 - •4. Инкапсуляция пакетов в стеке tcp/ip.
 - •5. Хранилища данных. Цель построения и основные особенности. Типовая структура. Схема функционирования.
 - •1. Аппроксимация функций.
 - •5. Типовые решения для организации бд (фирмы, продукты). Интеграция данных в хранилище.
 - •6. Хранимые процедуры.
 - •1. Квадратичная аппроксимация (мнк).
 - •2. Области применения и примеры реализации информационных систем.
 - •3. Методология idef
 - •5. Оперативная аналитическая обработка данных (olap).
 - •1. Интерполяция функций. Интерполяционный полином Лагранжа
 - •2. Системный подход, системные исследования и системный анализ
 - •3. Моделирование данных.
 - •4. Основные особенности протокола udp.
 - •5. Области применения имитационного моделирования. Основные преимущества и недостатки
 - •4) Область применения имитационного моделирования
 - •1. Численное дифференцирование.
 - •2. Методы и модели описания систем. Качественные методы описания систем. Методы и модели описания систем
 - •3. Сущность объектно – ориентированного подхода.
 - •4. Древовидная структура доменных имен.
 - •5. Базовые понятия моделирования (определение модели, адекватность и точность, процесс моделирования, функции и цели моделирования, моделирование и научный эксперимент).
 - •6. Модели серверов баз данных.
 - •1. Численное интегрирование. Геометрический смысл численного интегрирования.
 - •2. Модели систем.
 - •3. Основы методологии проектирования ис.
 - •5. Структурно-функциональное моделирование (назначение, методология sadt , графически язык, idef 0 - базовые принципы).
 - •6. Журнализация и буферизация транзакций.
 - •1. Методы отделения корней уравнения
 - •I. Чтобы отделить корень аналитически, достаточно найти такой отрезок [a, b], на котором выполняются 3 условия:
 - •II. Чтобы отделить корень графически, необходимо построить график функции f(X) на промежутке изменения X, тогда абсцисса точки пересечения графика функции с осью ох есть корень уравнения.
 - •2. Кибернетический подход к описанию систем.
 - •3. Модели жизненного цикла по.
 - •4. Пассивный режим ftp.
 - •5. Расширения idef 0 – dfd , idef 3. Построение модели данных на базе функциональной модели. Инструментальные средства Logic Works и Rational Software , comod -технология.
 - •6. Параллельное выполнение транзакций.
 - •1. Уточнение корней уравнения. Метод деления отрезка пополам, метод секущих.
 - •2. Структура и свойства информационных процессов.
 - •3. Жизненный цикл по ис
 - •5. Классификация моделей по способу реализации.
 - •6. Журнал транзакций.
 
4) Область применения имитационного моделирования
Среди методов прикладного системного анализа имитационное моделирование является самым мощным инструментом исследования сложных систем, управление которыми связано с принятием решений в условиях неопределенности. Это практически все социотехнические системы (управление предприятиями, проектами, производственными системами и т.д.). Именно в этом случае, по сравнению с другими методами, имитационное моделирование позволяет рассматривать:
А) большое число альтернатив,
Б) улучшать качество управленческих решений
В) точнее прогнозировать их последствия.
6. Классификация сущностей.
К.Дейт [3] определяет три основные класса сущностей: стержневые, ассоциативные и характеристические, а также подкласс ассоциативных сущностей – обозначения.
Стержневая сущность (стержень) – это независимая.
Ассоциативная сущность (ассоциация) – это связь вида "многие-ко-многим" ("-ко-многим" и т.д.) между двумя или более сущностями или экземплярами сущности (как в примере 2.4). Ассоциации рассматриваются как полноправные сущности:
они могут участвовать в других ассоциациях и обозначениях точно так же, как стержневые сущности;
могут обладать свойствами, т.е. иметь не только набор ключевых атрибутов, необходимых для указания связей, но и любое число других атрибутов, характеризующих связь.
Характеристическая сущность (характеристика) – это связь вида "многие-к-одной" или "одна-к-одной" между двумя сущностями (частный случай ассоциации). Единственная цель характеристики в рамках рассматриваемой предметной области состоит в описании или уточнении некоторой другой сущности. Необходимость в них возникает в связи с тем, что сущности реального мира имеют иногда многозначные свойства. Муж может иметь несколько жен (пример 2.3), книга – несколько характеристик переиздания (исправленное, дополненное, переработанное, ...) и т.д.
Обозначающая сущность или обозначение – это связь вида "многие-к-одной" или "одна-к-одной" между двумя сущностями и отличается от характеристики тем, что не зависит от обозначаемой сущности.
Билет №22
1. Численное дифференцирование.
Численное дифференцирование используется для приближенного вычисления производных функции заданной таблицей и для функций, которые по разным причинам неудобно или невозможно дифференцировать аналитически. В последнем случае вычисляется таблица функции в окрестности исследуемой точки и по этим значениям вычисляется приближенное значение производной.
Итак, пусть в точках xi, i=0,1,2,...n известны значения функции yi=f(xi). Способ построения формул численного дифференцирования состоит в том, что по табличным точкам строится интерполянт Pn(x), который дифференцируется нужное число раз, и делается допущение о том, что производная от функции приблизительно равна производной от интерполянта
Погрешность такой формулы характеризуется k-той производной от ошибки интерполяции .
2. Методы и модели описания систем. Качественные методы описания систем. Методы и модели описания систем
Методы описания систем классифицируются в порядке возрастания степени их формализованности, т.е. от качественных методов, с которыми в основном и связан был первоначально системный анализ, до количественного системного моделирования с применением компьютеров. Разделение методов накачественные и количественные носит, конечно, условный характер.
В качественных методах основное внимание уделяется организации постановки задачи, новому этапу ее формализации, формированию вариантов, выбору подхода к оценке вариантов, использованию опыта человека, его предпочтений, которые не всегда могут быть выражены в количественных оценках.
Количественные методы связаны с анализом вариантов, с их количественными характеристиками корректности, точности и т. п. Для постановки задачи эти методы не имеют средств, почти полностью оставляя осуществление этого этапа за человеком.
