- •1.Эс для интерпретации и диагностики.
- •2.Эс для мониторинга, прогнозирования, планирования, обучения.
- •3.База знаний эс
- •4.Механизм логического вывода эс
- •5.Интерфейс эс
- •6.Преимущества эс перед человеком – экспертом.
- •7.При каких условиях и для решения, каких задач применяются нейронные сети.
- •8.Модель биологического нейрона.
- •9.Математическая модель искусственного нейрона.
- •10. Обучение нейросети.
- •11.Генетические алгоритмы – понятие, причины возникновения.
- •12.Модель биологической эволюции, кроссинговер.
- •13.Схема генетических алгоритмов:
- •14.Пример поиска глобального экстремума функции с помощью ген. Алгоритма.
- •15.Агенты, свойства.
- •16.Программный агент StaffCop.
- •17.Поисковые и коммерческие агенты.
- •18.Коллаборативная фильтрация.
- •19.Принцип новых задач, первого руководителя, однократного ввода информации.
- •20.Принцип единой информационной базы, непрерывного развития системы.
- •21.Принцип типизации проектных решений, системного подхода, автоматизации документооборота.
- •22.Подходы к разработке ит-стратегии.
- •23.Бизнес – моделирование и реинжениринг деят-ти компании.
- •24.Оценка эконом. Эффективности ис, разработка тз.
- •25.Вероятностный подход к измерению количества информации.
- •26.Смысловой подход к измерению количества информации.
- •27.Системы кодирования экономической информации.
- •2 8.Угрозы для компьютерной безопасности организации, основные каналы утечки информации.
- •29.Сетевые черви.
- •30.Классические компьютерные вирусы.
- •31.Троянские программы.
- •32.Авторское право, имущественные и неимущественные права.
- •33.Основные позиции и заблуждения по отношению к авторскому праву.
- •34.Авторские права на компьютерные программы.
- •35.Свободное программное обеспечение.
- •36.Информационный кризис (взрыв), простейшая модель информационного взрыва.
- •37.Нанотехнологии, перспективы развития.
36.Информационный кризис (взрыв), простейшая модель информационного взрыва.
В начале XX века рост потоков информации принял лавинообразный характер. Многие ученые пришли к выводу, что недалек серьезный кризис. Большая часть вырабатываемой информации не использовалась вообще! Особенно это касалось научных трудов. Было посчитано, что если бы все трудоспособное население Земли сделалось бы учеными, то и они не смогли бы усвоить полностью информацию о новых достижениях науки, не говоря уже о ранее накопленном опыте.
Суть информационного кризиса: информационные потоки растут, а человеческая способность по их обработке нет.
В общем виде информационную технологию можно представить следующим образом
Для накопления информации была изобретена письменность (древние века). Для передачи - книгопечатание (средние века). А вот в обработке информации основным и практически единственным инструментом остается человеческий мозг. Это и привело к информационному кризису. Для преодоления информационного кризиса был изобретен компьютер.
Простейшая модель информационного взрыва
Предположим, что на каком-то предприятии функционируют три подразделения, которые сообщаются друг с другом. Между ними шесть информационных связей (рис.). С появлением нового подразделения число информационных каналов на предприятии удвоится, так как новое подразделение должно быть связано с каждым из имеющихся.
Если принять, что между подразделениями циркулирует примерно равные объемы информации, то придем к выводу, что объем информации возрос в два раза. Таким образом, увеличение числа подразделений будет всегда сопровождаться более быстрыми ростом объемов информации, циркулирующей между ними.
37.Нанотехнологии, перспективы развития.
Нанотехнологии - это методы производства материалов с заданной атомной структурой путем манипулирования атомами и молекулами.
В отличие от нано, технологии, оперирующие большими совокупностями атомов и молекул, называют балк-технологиями {bulk). Балк-технологии охватывает большинство известных технологий - от обработки камня до производства кремниевых чипов.
К необходимости создания нанотехнологии пришли после постановки задачи компактного хранения информации Р. Фейнманом.
В отдельных сферах ожидаются следующие перспективы развития нанотехнологии.
В промышленности на смену традиционным технологиям производства придет сборка нанороботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул с помощью персональных нанофабрик. Нужно будет покупать не продукт, а программу, с помощью которой его можно будет воссоздать.
В сельском хозяйстве осуществится замена растений и животных. Например, в цепочке «почва - трава - корова - молоко» останется только «почва - молоко».
В медицине будут созданы роботы-врачи, «живущие» внутри человеческого организма и предотвращающие или устраняющие возникающие повреждения (включая генетические). Это позволит значительно увеличить срок человеческой жизни.
В сфере экологии полностью устранится вредное влияние деятельности человека на окружающую среду.
При освоении космоса планируют использовать нанороботов для предварительных работ - сооружения
космических станций, подготовка атмосферы и т.д.
