Systèmes automatisés de traitement des informations de gestion. Spécialité : systèmes automatisés de traitement de l'information. Exigences pour le personnel opérationnel

Code 1-53 01 02

Description de la spécialité

Information Technologique (IT) occupent une place importante dans toutes les sphères de la vie et de l'activité humaine. Une place particulière dans la diversité de l'informatique est occupée par systèmes automatisés de traitement de l'information(ASOPI), dont l'objectif principal est l'automatisation des activités liées au stockage, à la transmission et au traitement de l'information. L'information étant la ressource la plus importante du monde moderne, les systèmes d'information automatisés jouent un rôle déterminant dans tout domaine d'activité (systèmes automatisés comptables, bancaires, d'entrepôt, administratifs et de gestion). Les ASOI modernes s'appuient sur l'utilisation de réseaux locaux et mondiaux, le traitement d'informations graphiques, vidéo et audio, la technologie multimédia et les systèmes d'intelligence artificielle. Sans ce type de systèmes, il est difficile d’imaginer une entreprise moderne, quelles que soient la taille et l’orientation de ses activités. Cela détermine en grande partie la demande stable existante dans tous les secteurs de l'économie de spécialistes dans le domaine de la conception, de la création et de l'utilisation de systèmes d'information automatisés. Cela explique également le grand intérêt que portent les jeunes à ce domaine.

Les « systèmes automatisés de traitement de l'information » sont une spécialité pour ceux qui aiment les mathématiques et la programmation, qui souhaitent maîtriser la technologie informatique et les logiciels modernes, les technologies de réseau à différentes échelles : du local à l'entreprise et au mondial.

La spécialité ASOI se situe à l'intersection de domaines scientifiques tels que l'informatique et la gestion.

Objets de l'activité professionnelle : ordinateurs, complexes, systèmes et réseaux ; systèmes automatisés de traitement et de gestion de l'information; systèmes de conception assistée par ordinateur ; logiciels pour équipements informatiques et systèmes automatisés (programmes, progiciels et systèmes); support mathématique, informationnel, technique, ergonomique, organisationnel et juridique des systèmes répertoriés.

Sujet d'étude est l'automatisation des processus de traitement, de gestion et de prise de décision basés sur les technologies informatiques modernes dans une large gamme de systèmes homme-machine : des postes de travail automatisés individuels aux systèmes de contrôle des processus technologiques, organisationnels, technologiques et organisationnels au niveau des entreprises, organisations et industries.

Les étudiants de cette spécialité étudient:

  • Fondamentaux de la formation scientifique générale, professionnelle générale et d'ingénierie des systèmes.

Disciplines : mathématiques supérieures, théorie des probabilités et statistiques mathématiques, mathématiques computationnelles, physique, géométrie descriptive et ingénierie graphique, théorie des circuits électriques, dispositifs électroniques, fondamentaux de l'algorithmique et de la programmation, fondamentaux des technologies de l'information, modèles mathématiques des processus et de la gestion de l'information.

  • Méthodes et outils pour créer des logiciels d'application et système pour les systèmes de traitement de l'information.

Cours : architecture informatique, informatique, bases de données et banques de données, analyse de systèmes et recherche opérationnelle, programmation et conception orientée objet, logiciels système, matériel informatique et logiciels et réseaux, modélisation par simulation de systèmes, conception de systèmes automatisés, méthodes de traitements statistiques données, analyse de données multidimensionnelles.

  • Théorie et pratique de l'utilisation des systèmes d'exploitation modernes (Windows NT/2000/XP/Vista, UNIX, LINUX, QNX).
  • Langages de programmation de différents niveaux (Assembler Win32, MS Visual C++, MS Visual Basic, Borland Delphi, Borland C++ Builder), systèmes de gestion de bases de données (MS Access, MS Visual FoxPRO, MS SQL, Oracle).
  • Outils informatiques de modélisation et de conception (GPSS World, AutoCAD, MathCAD, MATLAB).
  • Méthodes et outils de développement de systèmes d'entreprise (SAP R3, Lotus Notes).

Étudié en plus :

  • dans la spécialisation « Systèmes automatisés de traitement et d'affichage de l'information » - systèmes de programmation modernes, systèmes d'information intégrés des entreprises, logiciels de création de systèmes experts et outils d'infographie ;
  • dans la spécialisation « Analyse, prise de décision et gestion de systèmes » - technologies informatiques avancées pour les expériences informatiques et les méthodes d'optimisation des systèmes techniques ; modèles, méthodes et programmes de contrôle optimal dans les systèmes dynamiques ; technologies informatiques pour l'analyse et la prise de décision en matière de gestion ;
  • sur la spécialisation « Technologies Internet » - les bases des technologies Internet, les technologies commerciales Internet, les technologies de programmation Internet.

Les diplômés de la spécialité ASOI peuvent devenir des spécialistes recherchés dans le domaine de la conception, de la création, de l'intégration, de l'exploitation et de l'administration de logiciels et de matériel informatique pour les technologies de l'information et le contrôle automatisé dans tous les domaines, y compris les activités commerciales, économiques et de gestion (dans tous les secteurs). de l’économie nationale).

Qualification attribuée

Ingénieur en technologies de l'information - qualification professionnelle d'un spécialiste.

Postes occupés

  • Ingénieur
  • Programmeur

Universités qui offrent cette spécialité

  • Université biélorusse-russe(passage des points dans , , , , )
  • Université d'État d'informatique et de radioélectronique de Biélorussie(passage des points dans , , ,

L'utilisation des technologies informatiques modernes comme l'une des principales conditions du fonctionnement efficace des entreprises. Concepts de base, principes et méthodes d'automatisation. Un ensemble de méthodes et de méthodes de collecte, de transmission et d'accumulation d'informations.

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Système automatisé de traitement et de contrôle de l'information (ASOPI)

Introduction

L'utilisation des technologies informatiques modernes est l'une des principales conditions du fonctionnement efficace des entreprises. Les ordinateurs sont largement utilisés pour le traitement automatisé de l’information dans les domaines scientifique, éducatif, industriel, agricole et autres. Dans le secteur de l'énergie, les systèmes automatisés de traitement et de contrôle de l'information (APICS) fonctionnent à différents niveaux de gestion des installations énergétiques : ils collectent, traitent numériquement et stockent les signaux et les processus, transmettent des informations via divers canaux de communication et sont utilisés dans des systèmes de diagnostic experts, pour la modélisation et la prise de décision.

Dans ce travail, je considérerai les principales méthodes d'automatisation et de transformation de l'information, la création et la mise en œuvre d'ASKUE, ASOIU, lieu de travail automatisé.

Concepts de base, principes et méthodes d'automatisation

L'automatisation en général est un ensemble d'actions et de mesures de nature technique, organisationnelle et économique, qui permettent de réduire le degré de participation ou d'éliminer complètement la participation directe d'une personne à la mise en œuvre d'une fonction particulière du processus de production ou processus de gestion.

Les technologies de l'information automatisées (AIT) sont un ensemble de méthodes et de méthodes de collecte, de transmission, d'accumulation, de stockage, de recherche et de traitement d'informations basées sur l'utilisation de la technologie informatique et des communications. La tâche principale des technologies de l'information modernes pour la gestion organisationnelle est de fournir en temps opportun des informations fiables, dans la quantité requise, aux spécialistes et aux gestionnaires pour prendre des décisions de gestion éclairées. automatisation de l'information informatique

Le système d'information automatisé (AIS) est un système homme-machine doté d'une technologie automatisée permettant d'obtenir les informations résultantes nécessaires aux services d'information aux spécialistes et à l'optimisation du processus de gestion dans diverses sphères de l'activité humaine.

Réaliser l'automatisation du travail des services économiques implique la construction d'une sorte de système de contrôle automatisé basé sur l'AIS. Un système de contrôle automatisé (ACS) est un système de contrôle construit sur la base de l'utilisation de la technologie informatique, de méthodes économiques et mathématiques et des technologies de l'information.

La conception de masse des AIS a nécessité le développement de principes théoriques unifiés, d'approches méthodologiques pour leur création et leur fonctionnement, sans lesquels l'interaction de divers objets économiques et leur fonctionnement normal dans un complexe économique national complexe sont impossibles.

Les dispositions scientifiques et méthodologiques et les recommandations pratiques pour la conception de systèmes automatisés s'imposent désormais comme les principes fondamentaux de la création d'un système d'information automatisé : cohérence, évolution, compatibilité, normalisation et unification, efficacité.

Le principe de cohérence est le plus important dans la création, le fonctionnement et le développement de l’AIS. Il permet d'aborder l'objet étudié dans son ensemble ; sur cette base, identifier divers types de connexions entre les éléments structurels qui assurent l'intégrité du système ; établir les orientations de production et d'activité économique du système et les fonctions spécifiques qu'il met en œuvre. L’approche systématique consiste à mener une analyse à deux aspects, appelées approches macro et micro.

En macroanalyse, un système ou son élément est considéré comme faisant partie d'un système d'ordre supérieur. Une attention particulière est accordée aux connexions d'informations : leur nombre est établi, les connexions déterminées par le but de l'étude du système sont identifiées et analysées, puis les plus préférables sont sélectionnées pour mettre en œuvre la fonction cible donnée. En microanalyse, la structure d'un objet est étudiée, ses éléments constitutifs sont analysés du point de vue de leurs caractéristiques fonctionnelles, se manifestant à travers les connexions avec d'autres éléments et l'environnement extérieur. Dans le processus de conception d'un AIS, l'approche systémique permet d'utiliser une description mathématique du fonctionnement, l'étude de diverses propriétés d'éléments individuels et du système dans son ensemble, et la modélisation des processus étudiés pour analyser le fonctionnement de systèmes nouvellement créés.

Le contrôle AIS se caractérise par une hiérarchie à plusieurs niveaux avec des éléments (sous-systèmes) verticalement subordonnés. Les avantages des structures hiérarchiques ont contribué à leur utilisation généralisée dans les systèmes de gestion. Ainsi, la structure hiérarchique crée une relative liberté d'action sur les éléments individuels pour chaque niveau du système et la possibilité de diverses combinaisons de critères d'optimalité locale avec le critère d'optimalité globale pour le fonctionnement du système dans son ensemble. Il offre une flexibilité relative du système de contrôle et la capacité de s'adapter aux conditions changeantes ; augmente la fiabilité grâce à la possibilité d'introduire une redondance élémentaire et de rationaliser les directions des flux d'informations.

L'importance pratique de l'approche systémique et de la modélisation est qu'elle permet, sous une forme accessible à l'analyse, non seulement de refléter tout ce qui est essentiel qui intéresse le créateur du système, mais aussi d'utiliser un ordinateur pour étudier le comportement du système dans des domaines spécifiques. , conditions spécifiées. Ainsi, la création de l'AIS repose actuellement sur une méthode de modélisation basée sur une approche système, qui permet de trouver la variante optimale de la structure du système et ainsi d'assurer la plus grande efficacité de son fonctionnement.

Création et mise en œuvre d'ASKUE

Actuellement, la création ou la modernisation de systèmes automatisés de comptage commercial de l'électricité (ASCAE) est une exigence obligatoire pour travailler sur le marché de gros de l'électricité.

Afin de respecter la procédure de comptabilisation de l'énergie électrique et de l'énergie fournie à une entreprise et de comptabilisation de tous les groupes tarifaires de consommateurs établis dans le contrat d'utilisation de l'énergie électrique, les systèmes automatisés développés pour le comptage commercial de l'électricité (ASKUE) doivent être placés directement auprès des consommateurs et créent des structures hiérarchiques complexes.

Le développement de projets techniques pour l'automatisation de l'énergie électrique et du comptage d'énergie pour les entreprises industrielles est impossible sans un examen attentif des questions de sélection, de placement et d'installation des moyens techniques ASKUE, des dispositifs de collecte et de transmission d'informations, et cela devrait, en règle générale. , être réalisé par des employés d'instituts de conception industriels spécialisés.

Malgré le fait que les systèmes automatisés de comptage commercial de l'électricité soient créés sur la base d'appareils de mesure standard, les « Exigences techniques standard pour les moyens d'automatisation du contrôle et du comptage de l'électricité et de l'énergie pour ASKUE des systèmes électriques » unifiées, approuvées par RAO " UES de Russie" du 11 octobre 1994, leur utilisation pour le règlement financier de l'énergie électrique et de l'électricité consommées par chaque entreprise présente ses propres caractéristiques. À cet égard, dans les travaux de conception, une attention particulière est accordée à l'élaboration de la section « La procédure de détermination de la consommation d'électricité et d'énergie pour les règlements avec le consommateur de l'ASKUE ».

Un élément important de la collecte d'informations est le contrôle de la répartition de la consommation électrique réelle et le suivi des écarts par rapport au calendrier.

Le système, qui pourrait être largement utilisé dans le futur, est une structure hiérarchique où le nombre de niveaux est pratiquement illimité. Les technologies filaires, à fibre optique et sans fil sont utilisées comme systèmes de communication. Pour répondre aux besoins de divers objets, vous avez besoin d'un logiciel de base unique présentant des niveaux égaux de fonctionnalité, de fiabilité et de sécurité. Il est également nécessaire de disposer de plusieurs plateformes permettant d'adapter le système à un objet spécifique. Ensuite, il faut passer à des systèmes axés sur les compteurs avec de nouvelles interfaces apparues chez de nombreux fabricants.

L'un des domaines d'activité les plus importants pour les entreprises de fabrication d'équipements devrait être le développement d'un compteur multifonctionnel. Cet appareil doit combiner les fonctions d'un compteur électrique de classe 0,2S, d'un capteur de télémétrie, d'un compteur et analyseur de qualité d'énergie et d'un oscilloscope numérique. De plus, l'appareil doit tenir un journal des événements, ce qui résoudra la plupart des problèmes auxquels sont actuellement confrontés les acteurs du marché dans le domaine de la comptabilité commerciale et technique.

Système de traitement automatiséinformation et gestion (ASOIU)

La base de l'industrie de l'énergie électrique est un système énergétique intégré qui réalise le processus technologique de production, de transport et de distribution d'électricité.

L'aspect principal de la gestion est le contrôle opérationnel des modes de fonctionnement (opérationnel - courant). La tâche principale est la fiabilité de l'approvisionnement.

ASOIU en tant que système se compose d'un grand nombre d'éléments à différents niveaux et à des fins diverses. Ceux-ci incluent des sous-systèmes, des modules, des unités de contrôle, des tâches, des procédures de gestion, des fonctions, des opérations, etc. Les systèmes de base, en règle générale, sont des structures hiérarchiques, constituées finalement de procédures de gestion élémentaires destinées à être incluses dans le système de contrôle automatisé.

L'intégration implique de combiner et de coordonner les fonctions et procédures de gestion afin que l'optimisation de son comportement soit assurée au cours du processus de gestion de l'entreprise.

L'intégration se manifeste dans tous les sous-systèmes fonctionnels et de support sans exception.

Dans le sous-système de support technique, il s'agit de réseaux informatiques locaux et assurant la communication entre l'entreprise et l'environnement externe via des réseaux mondiaux. Dans le sous-système de support d'information, il s'agit de la maintenance de bases de données contrôlées par un SGBD. L'intégration de logiciels mathématiques se manifeste tout d'abord dans la coordination des entrées et sorties des modèles mathématiques, l'intégration de divers modèles (par exemple, prévision et planification), l'intégrité et la cohérence du système de modèles mathématiques. L'intégration logicielle se manifeste par le fait qu'elle est construite sous la forme d'un progiciel à la fois complexe et flexible qui vous permet d'exécuter des programmes dans l'ordre requis et dans les combinaisons requises. L'ASOIU intégré, construit sur la base d'un système de base, amène l'entreprise à un nouveau niveau d'intégration du support organisationnel grâce à l'unification de l'interface utilisateur. Cet effet est particulièrement visible dans les grands systèmes de contrôle automatisés, où un nouveau système remplace des centaines d'anciens systèmes locaux. Le résultat pratique de la transition vers un nouveau système est une norme uniforme à l’échelle de l’entreprise sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec le système.

La principale raison pour laquelle des systèmes automatisés sont créés dans les entreprises est l'intégration fonctionnelle. Les systèmes de gestion d'entreprise, l'automatisation de la production, l'automatisation de la conception des produits et les processus technologiques sont combinés dans une production informatique intégrée.

Un système informatique unifié permet une transparence mutuelle des systèmes. Par exemple, dès la phase de conception, il est possible de simuler l'impact possible des solutions de conception et technologiques sur le processus de production.

Le système est intégré à des objets et des systèmes situés en dehors de l'entreprise. L'intégration entre les sous-systèmes est la première étape vers l'intégration à l'intérieur. Elle s'exprime dans l'échange de données entre sous-systèmes. Souvent, ces données déclenchent des événements et des processus dans d’autres sous-systèmes.

La flexibilité dans la mise en œuvre de structures de contrôle spécifiques donne naissance à de nouveaux aspects dans l'intégration des fonctions du système de base, puisque la composition des fonctions incluses dans les sous-systèmes d'un système de contrôle automatisé particulier peut ne pas coïncider complètement avec le contenu fonctionnel du sous-systèmes du système de base.

ASOIU est construit en mettant l'accent sur la gestion du processus de production dans son ensemble, et non sur l'automatisation des activités des départements individuels impliqués dans la gestion. Ainsi, une automatisation complète de la gestion permet de surmonter les barrières entre les différents services de gestion.

Automatisation du lieu de travail (AWS)

Avec l'aide de la mise en œuvre de l'AIS, une comptabilité de gestion et une analyse complètes de la production et des activités économiques de l'entreprise sont organisées, et la fiabilité et l'efficacité des informations reçues et utilisées dans la gestion et l'analyse sont obtenues.

Les conditions préalables à l'automatisation du travail sont :

· informatisation réussie des services de gestion de l'entreprise ;

· la présence d'un réseau informatique local reliant les ordinateurs des utilisateurs et donnant accès à des bases de données communes ;

· mise en œuvre d'un système automatisé de planification des ressources de production, qui permet l'utilisation des données de comptabilité de gestion pour l'analyse et la prévision de la production et des activités économiques.

Généralement, les informations sont soumises à certaines procédures de transformation, mais dans certains cas, certaines procédures peuvent manquer. La séquence de leur mise en œuvre varie également et certaines procédures peuvent être répétées. La composition des procédures de transformation et les caractéristiques de leur mise en œuvre dépendent largement de l'entreprise elle-même, qui réalise le traitement automatisé de l'information.

L'exécution des procédures de base de conversion des informations comprend certaines étapes obligatoires : collecte et enregistrement, transfert, traitement des informations. .

Lors de la collecte et de l'enregistrement des informations, une importance particulière est accordée à la fiabilité, à l'exhaustivité et à l'actualité des informations primaires. Dans une entreprise, des informations sont collectées et enregistrées lors de l'exécution de diverses opérations ; la collecte d'informations doit être accompagnée de son enregistrement, c'est-à-dire fixer une information sur un support matériel (document, support informatique), la saisir dans un ordinateur. La saisie des documents primaires s'effectue manuellement, les procédures de collecte et d'enregistrement restent donc les plus laborieuses.

Dans des conditions d'automatisation partielle de la gestion - l'état attendu après la mise en œuvre de l'AIS, une attention particulière est portée à l'utilisation de moyens techniques de collecte et d'enregistrement d'informations, combinant des opérations de mesure quantitative, d'enregistrement, d'accumulation et de transmission d'informations via les canaux de communication, saisie directement dans un ordinateur pour générer les documents nécessaires ou accumulation des données reçues dans le système.

Le transfert d'informations s'effectue de différentes manières : recours à un coursier, envoi par courrier, livraison par véhicules, transmission à distance via des canaux de communication utilisant d'autres moyens de communication. La transmission à distance via les canaux de communication réduit le temps de transmission des données, mais sa mise en œuvre nécessite des moyens techniques particuliers, ce qui augmente le coût du processus de transmission. Il est préférable d'utiliser des moyens techniques de collecte et d'enregistrement qui, collectant automatiquement les informations à partir de capteurs installés sur les lieux de travail, les transfèrent à un ordinateur pour un traitement ultérieur, ce qui augmente leur fiabilité et réduit l'intensité du travail.

Les informations primaires provenant de leurs lieux d'origine et les informations résultantes dans la direction opposée sont transmises à distance. Les informations sont reçues via les canaux de communication au centre de traitement de deux manières : sur support informatique ou directement saisies dans un ordinateur à l'aide d'un logiciel et d'un matériel spéciaux.

Le traitement de l'information est effectué sur un ordinateur, décentralisé, dans les lieux où se produisent les informations primaires, où sont organisés des postes de travail automatisés pour les spécialistes d'un service particulier.

Le traitement peut être effectué non seulement de manière autonome, mais également dans des réseaux informatiques, en utilisant un ensemble d'outils logiciels et de tableaux d'informations pour résoudre des problèmes fonctionnels.

Au cours de la résolution de problèmes sur ordinateur, conformément au programme de la machine, des résumés de résultats sont générés, qui sont imprimés par la machine sur papier ou affichés à l'écran. L'impression des résumés peut être accompagnée d'une procédure de réplication si un document contenant les informations obtenues doit être fourni à plusieurs utilisateurs.

Il est prévu d'utiliser des moyens décentralisés de collecte et de prétraitement des données, réalisés grâce à la technologie client-serveur, qui permet au système de fonctionner en mode multitâche et multi-utilisateurs.

L'analyse automatisée qui en résulte doit inclure les fonctions suivantes :

· analyse des activités de l'entreprise;

· analyse de l'utilisation des ressources de production ;

· analyse des conséquences financières ;

· étude de faisabilité;

· prévision du solde ;

· prévision de trésorerie.

Lors de la conception de l'analyse AIS, les travaux suivants sont effectués :

La composition des indicateurs nécessaires à la résolution des problèmes, leurs caractéristiques spatio-temporelles et leurs connexions d'informations sont déterminées ;

Divers classificateurs et codes sont en cours d'élaboration ; la possibilité d'utiliser des classificateurs nationaux est à l'étude ;

La possibilité d'utiliser un système de documentation unifié pour refléter les indicateurs est identifiée, des formes de nouveaux documents primaires adaptés aux exigences du traitement mécanique sont conçues ;

Un fonds d'information est en cours d'organisation ; la composition de la base de données et son organisation sont déterminées ; des formulaires pour la sortie des résultats du traitement sont conçus.

Lors de la création d'un système automatisé d'analyse de l'information, les travaux suivants sont effectués :

· La composition des tâches et un système d'indicateurs pour chaque niveau de traitement (postes de travail individuels, réseaux informatiques locaux, réseaux distribués) sont déterminés.

· La composition et les méthodes d'échange d'informations entre les différents niveaux de traitement sont établies.

· Un fonds d'information est créé et distribué entre les niveaux de traitement.

· Diverses formes de saisie d'informations sur un ordinateur sont créées, en tenant compte du traitement des données à plusieurs niveaux.

· Les problèmes liés à l'utilisation de différents types de classificateurs sont examinés et la compilation de classificateurs d'informations locaux est fournie.

· Diverses formes de production d'informations sont créées.

· Les questions de services d'information et de référence pour les utilisateurs et la construction de formulaires de demande standard sont en cours d'élaboration.

· Une technologie de l'information automatisée est créée pour garantir un contact direct de l'utilisateur avec l'ordinateur.

· Les questions d'organisation du travail bureautique informatisé pour les activités de gestion et de contrôle de l'exécution des documents sont à l'étude.

· L'interaction des informations avec l'environnement externe est créée sur la base de l'organisation du courrier électronique.

Ainsi, l'automatisation du travail d'analyse est réalisée dans un complexe, en tant que partie intégrante d'un système d'information automatisé unifié de l'entreprise, qui comprend également un système automatisé de planification des ressources de production.

En général, l'automatisation du travail permettra aux gestionnaires et aux spécialistes de l'entreprise de recevoir rapidement les informations analytiques nécessaires, d'avoir une réelle compréhension des processus en cours dans l'entreprise, de prendre rapidement les décisions nécessaires, de soutenir les décisions de gestion, de procéder à une intégration étroite. des départements, et poursuivre une politique de production visant l'amélioration continue des performances.

Conclusion

Pour construire un système d'information comprenant des modules d'élaboration d'un planning de production, de planification des besoins en matériaux et composants, de planification des capacités de production, de suivi de l'avancement de la production et d'analyse économique, l'entreprise dispose de tous les prérequis nécessaires : un système de contrôle automatisé développé département, informatisation réussie des services de gestion de l'entreprise, disponibilité d'un réseau informatique local.

En tant qu'outil de gestion des ressources de production, utilisez un système d'information automatisé qui vous permet d'obtenir des améliorations dans le domaine de la planification, de l'analyse, de la gestion des flux de matières à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, d'optimiser la rotation des matériaux et des composants, d'économiser de l'argent sur les stocks. et les fonds investis dans des projets inachevés, assurer le contrôle nécessaire sur l'avancement du processus de production réduiront le nombre requis d'emplois occupés par le personnel de direction.

Bibliographie

1. Technologies de l'information de gestion : manuel.

Provalov contre. - Silex ; MPSI, 2008 - 386 p.

2. Systèmes d'information et technologies de gestion : manuel, éd. GÉORGIE. Titorenko - UNITÉ-DANA, 2012 - 275 p.

3. Systèmes et technologies d'information. édité par Yu.F. Telnova - UNITÉ-DANA, 2012 - 263 p.

4. Pyavchenko T.A., Finaev V.I. Systèmes d'information et de contrôle automatisés. - Taganrog : Maison d'édition Maison d'édition

5. Institut technologique de l'Université fédérale du Sud, 2007. - 271 p. Gestion des systèmes complexes : Publication scientifique / Université technique de l'aviation d'État d'Oufa. - Oufa : 2009. - 224 p.

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Comité d'État de la Fédération de Russie

dans l'enseignement supérieur

Collège technique de Nijni Novgorod

Laboratoire d'équipement de bureau technique moderne

Didacticiel

Spécialité 2202

discipline

« Moyens techniques de traitement de l'information »

Systèmes automatisés de traitement et de contrôle de l’information

Développé par : Shishanov Yu.A.

Approuvé en réunion

commission sujet

Protocole n°___ du _______19___

Président de la Commission

_______________________________

N. Novgorod 2000

1. Introduction............................................... .................................................................. ...... ........ 5

1.1. Concept : information et informatique. L'impact des médias sur les sens. Types d'informations informatiques................................................................ ..... 5

2. Outils de copie et de reproduction.................................................. ........ ..... 12

2.1. Copie électrographique................................................................ ... .......... 12

2.1.1. Principes de base de la copie électrographique........... 12

2.1.2. Principes de fonctionnement des copieurs analogiques modernes.................................................. ........................................................ ........................ 14

2.1.3. Appareil électrographique planaire EP-12 R2 (ERA-12RM). 21

2.1.4. Copieur de bureau portable "Canon" FC-2. 22

3. Imprimerie électronique de bureau. PC, équipements périphériques et logiciels........................................................ ........ ... 32

3.1. Des dispositifs d'entrée................................................ ...................................... 32

3.1.1. Clavier souris. Objectif, dispositif et principe de fonctionnement 32

3.1.2. Joystick, stylo lumineux, numériseur. Objectif, dispositif et principe de fonctionnement.................................................. ........................................................ ............... .. 35

3.1.3. Scanners, types de scanners et leurs caractéristiques techniques. Objet, composition et principe de fonctionnement.................................................. .......................... 37

3.2. Des dispositifs de sortie................................................ ....................................................... 45

3.2.1. Moniteurs et leurs caractéristiques. Objet, composition et principe de fonctionnement.................................................. ........................................................ ............... ................. 45

3.2.2. Imprimantes à impact................................................. ................... ........ 55

3.2.3. Imprimantes sans impact............................................................ ................... .... 59

3.2.4. Imprimante thermique................................................ ........ .................... 64

3.2.5. Traceurs................................................................ ....................................................... 65

4. Méthodes et outils multimédias.................................................. ........ ............... 67

4.1. Méthodes et outils multimédias............................................................ ...................... ............ 67

4.1.1. Le concept de multimédia, PC multimédia................................................ 67

4.1.2. Carte son. Objet, composition et principe de fonctionnement............... 70

4.1.3. Conversion analogique-numérique.................................................. ...................... 71

4.1.4. Encodage des données audio. Caractéristiques des modules d'enregistrement et de lecture.................................................. ........................................................ .............. 72

4.1.5. Module synthétiseur. Synthèse sonore basée sur la modulation de fréquence, les tables d'ondes, la modélisation physique et leurs caractéristiques................................ 73

4.1.6. Taille mémoire................................................ .................................. 79

4.1.7. Carte vidéo. Objectif, composition et principe de fonctionnement selon le schéma fonctionnel................................................. ............ ....................................... ......... 84

4.1.8. Accélérateurs multimédia................................................................ ................. .............. 90

5. Matériel de bureau.................................................. ............... ................................ 92

5.1. Une télévision................................................ ............................................... 92

5.1.1. Normes de télévision................................................. ................. 92

5.1.2. Schéma fonctionnel simplifié d'un émetteur de son.................................. 98

5.1.3. Kinéscope couleur ............................................................ ............................ 104

5.1.4. Système télétexte............................................................ .................................... 107

6. Enregistreurs vidéo à cassettes.................................................. ....... .............. 115

6.1. Enregistreurs vidéo à cassettes « Electronics VM-12 »................................. 115

6.1.1. Mécanisme de transport de bande.................................................. ......... 123

7. Télécommunications............................................................ ...................... 128

7.1. Communication par télécopie.................................................. ................................... 128

7.1.1. Notions de base sur le fax................................................. ... 128

Leçon 1. Le principe de fonctionnement d'un télécopieur moderne 131

7.2. Téléphones portables................................................ ...................................... 137

7.2.1. Principes de construction d'un réseau cellulaire.................................................. ........ 137

7.2.2. Téléphones portables................................................ ...................... 145

7.2.3. Organisation d'un réseau de communication cellulaire.................................................. ....................... ... 152

8. Pagination.................................................. ....................................................... ...... 155

8.1. "L'histoire de la pagination"........................................................ ....................................... 155

8.2. "Caractéristiques du signal radio"............................................. ...................... ............ 156

8.2.1. 16K0F1D............................................................ .................................................. 156

8.2.2. "Protocoles de radiomessagerie de base"............................................. 156

8.2.3. Protocole POCSAG............................................................ ... ...................... 157

8.2.4. Protocole FLEX.................................................. ................................... 157

8.2.5. Protocole ERMES............................................................ ........................... 158

8.3. "Propagation conventionnelle des ondes radio"............................................... ........ .. 159

8.4. « Radiomessagerie en Russie »........................................................ ....... ....................... 160

8.5. "L'avenir de la radiomessagerie"............................................ ....................... 161

9. Télécommunications............................................................ ...................... 166

9.1. Réseaux locaux et étendus............................................................ ....... 166

9.1.1. Concept : avions locaux et mondiaux.................................................. ........ 166

9.2. Topologie du réseau.................................................. ..................................... 169

9.2.1. Topologie en étoile................................................. ................. ....................... 169

9.2.2. Topologie en anneau................................................. ... ................... 170

9.2.3. Topologie du bus................................................. .................................... 171

9.3. Composants du réseau local.................................................. ....................................... 172

Littérature:

O. Kolesnichenko, I. Shishigin « RS Hardware » Düsseldorf, Kiev, Moscou, Saint-Pétersbourg.

Guide de l'utilisateur. "Modem". Lan Saint-Pétersbourg 1997

Barry Nance. « Réseaux informatiques » Bipom Moscou 1996

G. Vachnadze. « Télévision mondiale » Tbilissi éd. "Ganatleba" 1989

V. Figurnov « PC IBM pour l'utilisateur ». Saint-Pétersbourg 1994

A. Kotsubinsky, S. Groshev. « Manuel d'auto-apprentissage moderne pour travailler sur Internet » Ed. Triomphe. Moscou 1997

Berry Press « Réparation et mise à niveau de PC » Bible de l'utilisateur. Éd. Dialectique. Moscou. Saint-Pétersbourg, Kyiv. 1999

A. Bobrov « Matériel de copie », Service « Réparation et maintenance », numéro 9, éd. DMK, Moscou 1999

V. Polyakov. «Initiation à la radioélectronique.» Éd. Radio et communications. Moscou 1988

V. Jaconia, A. Gogol, Y. Druzin et autres. Télévision : un manuel pour les universités. – M. : Radio et Communications, 1997.

V. Vinogradov Leçons d'un maître de la télévision. Éd. 2. – Saint-Pétersbourg : LAN, CORONA-PRINT, 1997.

1.1. Concept : information et informatique. L'impact des médias sur les sens. Types d'informations informatiques

Concept : information et informatique

Information- (du mot latin Informatio explication, présentation). Initiale - informations transmises par une personne à une autre personne oralement, par écrit ou de toute autre manière (par exemple, en utilisant des signaux conventionnels, en utilisant des moyens techniques, etc.), ainsi que le processus de transmission ou de réception de ces informations lui-même.

L'informatique, une discipline qui étudie la structure et les propriétés générales de l'information scientifique, ainsi que les modèles de sa création, de sa transformation, de sa transmission et de son utilisation dans diverses sphères de l'activité humaine.

En raison de la présence de cinq organes sensoriels chez l'homme, les informations sur l'environnement parviennent constamment à une personne. La vision fournit le plus d’informations. Si les yeux sont ouverts, une énorme quantité d'informations les traverse sur la forme et la couleur des objets, où ils se trouvent et même comment ils se déplacent.

Conclusion:

¨ Toutes les informations arrivant à une personne sont constituées de signaux.

¨ Une personne reçoit ces signaux, les traite et les exécute ou s'en souvient.

L'impact des médias sur les sens.

Une personne est conçue de telle manière qu'elle se protège des informations inutiles, incompréhensibles et désagréables. Elle passe devant lui. Dans ce cas, une personne ne le traite pas, ce qui signifie qu'elle ne peut pas s'en souvenir et le transformer en connaissance.

Les informations qui ne peuvent pas être comprises et assimilées sont appelées bruit d’information.

Conclusion:

1. Il est difficile pour une personne de consommer des informations. Il ne peut le faire que par très petites portions. Toute surcharge se transforme en bruit d'information, et... cela devient inutile, c'est-à-dire qu'il ne se transforme pas en connaissance.

2. Il est difficile pour une personne de traiter des informations. Cela le fatigue.

3. Mec, nous pouvons faire des erreurs. En raison du bruit de l’information, nous pouvons traiter les informations de manière incorrecte et les transformer en fausses connaissances.

4. Une personne est biaisée (c'est-à-dire qu'elle perçoit l'information non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle lui semble). Si l’information coïncide avec son opinion personnelle, il l’accepte, la traite et l’assimile très facilement. Si une information lui est désagréable, il l'assimile avec beaucoup de difficulté et beaucoup de choses restent sans surveillance.

5. Une personne ne peut pas stocker d'informations pendant une longue période. Si l’on ne consolide pas les connaissances avec des exercices constants, les informations sont très vite oubliées.

Qu'est-ce qu'un ordinateur?

Un ordinateur est une machine électronique qui peut :

¨ Recevoir des informations ;

¨ Traitement de l'information;

¨ Conserver les informations ;

¨ Donnez des informations.

Comme nous l’avons dit précédemment, les humains possèdent également ces fonctions. Cependant, il le fait lentement, parfois avec des erreurs et pas toujours volontairement. Un ordinateur nous libère de la nécessité de traiter des montagnes d'informations, mais il le fait rapidement et de manière fiable, les produit sous une forme qui convient à une personne et les stocke indéfiniment.

Système automatisé

systèmes intégrés.

Types de garanties ASOIU

Soutien technique

Logiciel

Prise en charge des informations

Logiciel intelligent

Aujourd'hui sous logiciel

Accompagnement organisationnel

accompagnement méthodologique

support légal

recrutement

Aide aux dialogues

Soutien linguistique

support ergonomique

Support métrologique

Sous-systèmes fonctionnels

sous-système fonctionnel

Tâches entreprises.

.

gestion des transports

gestion de projet

Idée gestion de la qualité

Architecture de l’ASOIU

complètement décentralisé

partiellement centralisé

complètement centralisé

b serveur de données

serveur d'application

Synthèse des buts et objectifs de l'ASOIU

\

L'automatisation augmentera les coûts, mais rationalisera en même temps le travail et créera des perspectives de développement de l'entreprise, créera un avantage concurrentiel pour l’entreprise. Pour formuler les buts et objectifs de l'ASOIU créé, il faut :

1) déterminer la composition et l'importance relative des tâches résolues par les différents utilisateurs de l'entreprise ;

2) évaluer et analyser la présence, la gravité et les sources des problèmes rencontrés par les utilisateurs lors de la résolution des problèmes ;

3) identifier les besoins des utilisateurs et formuler les buts et objectifs de l'ASOIU en général, pour des utilisateurs spécifiques et pour des tâches spécifiques.

ÉTAPE DE CONCEPTION

La description du concept ASOIU est réalisée sous la forme d'un rapport de recherche avec applications. La partie principale du rapport contient une description des bases méthodologiques des travaux réalisés et une description annotée des résultats obtenus, à savoir :

un bref aperçu et une classification de l'objet de conception - un système d'information d'entreprise ;

formulation et définition de problèmes de conception ;

méthodes pour résoudre les principaux problèmes de conception - formuler les buts et objectifs de l'ASOIU, construire des modèles structurels, fonctionnels et informationnels de l'entreprise et des processus qui s'y déroulent ;

description des options alternatives pour la création de l'ASOIU et du processus de sélection de la meilleure option ;

Une description annotée du concept ASOIU.

Les résultats obtenus au cours des travaux et la documentation de conception, en raison de son volume important, sont inclus dans des annexes publiées sous forme d'ouvrages séparés. Les candidatures présentent :

structure organisationnelle et description des divisions de l'entreprise ;

les résultats d'une enquête auprès des chefs de département, fixant les buts et objectifs de l'ASOIU ;

modèle fonctionnel des principaux processus de gestion et de production de l'entreprise ;

structure fonctionnelle de l'ASOIU et spécification des exigences techniques pour ses sous-systèmes et fonctions ;

modèle d'information d'entreprise ;

conception et documentation opérationnelle décrivant les applications ASOIU « pilotes » mises en service à titre d'essai

Exigences pour le personnel opérationnel

Administrateur de base de données. Un spécialiste ayant de l'expérience dans la conception et l'exploitation d'une base de données et ayant suivi une formation appropriée devrait être impliqué en tant qu'administrateur de base de données. Malgré l'abondance de la littérature technique sur la conception de bases de données, la formation d'un administrateur se heurte à de nombreuses difficultés. La première difficulté est liée à la nécessité pour un tel spécialiste de développer une réflexion conceptuelle en relation avec les données et le domaine. L'administrateur de base de données doit penser en termes de modèle entité-relation, « ressentir » par réflexe toutes les restrictions imposées par le schéma sur les données et reconnaître instantanément tout signe de relations anormales. La deuxième caractéristique de la formation d'administrateur de bases de données est la masse de subtilités du travail avec un SGBD, qui ne peuvent être apprises qu'avec l'expérience ou en consultation avec une entreprise compétente en la matière.

Administrateur réseau. Un spécialiste ayant suivi une formation appropriée et possédant une expérience dans l'installation et l'administration de réseaux dans une entreprise devrait être embauché en tant qu'administrateur réseau.

Programmeurs système et applications.

Analyste de systèmes. Un spécialiste possédant une formation de base en cybernétique et une expérience de travail dans une entreprise donnée devrait être embauché en tant qu'analyste de systèmes. La tâche principale d'un analyste de systèmes est d'identifier les changements dans les processus de production et de gestion d'une entreprise et de spécifier les changements correspondants dans le système de contrôle automatisé. Pour résoudre ce problème, un analyste système doit maîtriser les méthodes d'analyse structurelle et fonctionnelle des systèmes

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DE L'ASOIU

Système automatisé– un système composé de personnel et d'un ensemble d'outils d'automatisation pour leurs activités, mettant en œuvre les technologies de l'information pour exécuter les fonctions établies.

Système automatisé de traitement et de contrôle de l'information nous appellerons un système constitué d'outils informatiques, algorithmiques et de communication interconnectés et interagissant dans l'espace et dans le temps, de sources d'informations avec support métrologique, d'outils de contrôle et d'affichage utilisés pour obtenir un produit d'une qualité donnée avec la participation humaine dans certaines conditions opératoires.

Les systèmes dans lesquels une personne est complètement exclue du processus de contrôle sont appelés automatiques. Lorsqu’une partie des fonctions de contrôle d’un système est assurée par des humains, on parle de systèmes automatisés (tiré d’un livre d’ergonomie).

Classification de l'ASOIU selon le rôle d'une personne (la capacité d'intervenir dans le processus de fonctionnement).

Classification selon la taille du champ d'action - l'échelle du monde, de l'État, de l'industrie, de l'entreprise, des processus et opérations individuels.

Classification selon la nature des tâches à résoudre - stratégiques, tactiques, opérationnelles.

En termes de temps de réaction aux informations et signaux entrants :

Les systèmes de contrôle automatique en temps réel se caractérisent par le fait qu'ils sont utilisés dans le contrôle de processus dans lesquels les moments de réception des informations et les moments d'émission des signaux et des données de contrôle sont strictement réglementés. Une caractéristique de ces systèmes est le taux élevé de réception des données (jusqu'à plusieurs MHz) et la fréquence de contrôle et de sortie des données (jusqu'à plusieurs centaines de Hz).

Les ASOIU avec temps de contrôle se trouvent lors de l'entretien de processus dans lesquels seules certaines étapes du processus sont régulées.

Selon l'objet de contrôle, les ASOIU sont divisés en :

systèmes de contrôle de processus automatisés(APCS), conçu pour collecter et traiter des informations, développer et mettre en œuvre des actions de contrôle sur un objet technologique de contrôle (TOU) en temps réel ;

systèmes automatisés de gestion d'entreprise(ACS), conçu pour collecter et traiter des informations et développer des actions de contrôle sur l'objet de gestion organisationnelle et administrative, y compris en temps réel. systèmes de contrôle automatisés pour l'industrie(OASU), conçu pour collecter et traiter des informations et développer des actions de contrôle sur l'industrie dans son ensemble ou sur ses entreprises individuelles

systèmes automatisés d'état(GAS), conçu pour collecter et traiter des informations lors de la résolution d'un problème spécifique à l'échelle de l'État (par exemple, GAS « Elections », AS « State Population Register »).

Grâce à la combinaison de systèmes de différents types, systèmes intégrés. ASOIU est conçu pour exécuter automatiquement les fonctions suivantes :

collecte, traitement et analyse d'informations (signaux, messages, documents) sur l'état de l'objet de contrôle ;

élaboration d'actions de contrôle (programmes, plans) ;

transmission d'actions de contrôle (signaux, instructions, documents) pour exécution ;

mise en œuvre et contrôle des actions de contrôle ;

échange d’informations avec des systèmes automatisés interconnectés.

Types de garanties ASOIU

Soutien technique comprend tous les moyens matériels et techniques utilisés dans le fonctionnement de l'ASOIU - ordinateurs, équipements réseau et périphériques, compteurs et convertisseurs de signaux, modules structurels, lignes et moyens de communication, ainsi qu'une description de leurs caractéristiques fonctionnelles, de conception et de fonctionnement.

Logiciel– il s’agit d’un ensemble de programmes et de documentation de programmes qui assurent la création, le fonctionnement et le test de la fonctionnalité du système de contrôle automatique. En général, les logiciels sont généralement divisés en système et application.

Prise en charge des informations– il s'agit d'un ensemble d'informations, des principes de son organisation et de son stockage, assurant la solution des tâches assignées à l'ASOIU. Le support d'information d'ASOIU fait partie du système d'information général de l'entreprise et comprend des bases de données opérationnelles, des entrepôts de données, un ensemble de modèles d'information, des classificateurs et des méthodes de codage des informations, un cadre réglementaire, des méthodes et moyens de protection, de sauvegarde et de restauration des informations. .

Logiciel intelligent est un ensemble de connaissances, les principes de leur codage, leur stockage et leur mécanisme d'utilisation pour résoudre les tâches assignées à l'ASOIU.

Aujourd'hui sous logiciel Il ne s'agit pas de programmes, mais d'un ensemble de méthodes mathématiques, de modèles et d'algorithmes utilisés dans ASOIU pour traiter et convertir les informations afin de résoudre les tâches qui leur sont assignées.

Accompagnement organisationnel– il s'agit d'un ensemble de mesures et de documents administratifs et organisationnels qui établissent la structure organisationnelle, les droits et les responsabilités des utilisateurs et du personnel opérationnel de l'ASOIU dans le processus de création, de mise en œuvre, d'exploitation, de test et d'assurance de l'opérabilité du système.

accompagnement méthodologique est un ensemble de documents et de recommandations qui décrivent la technologie de fonctionnement du système de contrôle automatique, les méthodes de sélection et d'application des techniques technologiques par les utilisateurs pour obtenir des résultats spécifiques lors du fonctionnement du système.

support légal– un ensemble de normes et de documents juridiques réglementant les relations juridiques pendant le fonctionnement de l'ASOIU et le statut juridique des résultats de son fonctionnement - documents et décisions élaborés avec l'aide de l'ASOIU.

Un autre type de soutien distinct du soutien organisationnel est recrutement– un ensemble de mesures visant à former le personnel pour l'exploitation, la maintenance et le développement ultérieurs du système. Cette question sera abordée plus en détail au Chap. 5.

Aide aux dialogues est un ensemble de moyens (visuels, sensorimoteurs, etc.) et de principes permettant d'organiser les échanges d'informations entre les utilisateurs et les systèmes d'information automatisés.

Soutien linguistique fait partie intégrante du dialogue et vise à formaliser le langage naturel utilisé lorsque les utilisateurs et les opérationnels communiquent avec le système automatisé de contrôle de l'information.

Le soutien au dialogue fait partie intégrante support ergonomique, visant à harmoniser les caractéristiques et capacités psychologiques, psychophysiologiques, anthropométriques et physiologiques des utilisateurs avec les caractéristiques techniques du système de contrôle automatique et les paramètres des lieux de travail et de l'environnement de travail.

Support métrologique est un ensemble de mesures et de moyens techniques qui garantissent la qualité spécifiée de l'interaction entre le système de contrôle automatisé et l'objet de contrôle.

Sous-systèmes fonctionnels

Un composant ASOIU conçu pour automatiser un certain type d'activité ou résoudre un problème est appelé sous-système fonctionnel. En règle générale, chaque sous-système fonctionnel contient plusieurs types de support - informations, logiciels, etc. Certains sous-systèmes de support peuvent être communs à plusieurs sous-systèmes fonctionnels à la fois. Par exemple, l'architecture moderne d'ASOIU implique la création d'une base de données commune unique, utilisée par tous les sous-systèmes fonctionnels.

L’accès de chaque utilisateur à « son » sous-système fonctionnel s’effectue via poste de travail automatisé(AWS) – un complexe logiciel et matériel axé sur un type d’activité spécifique (par exemple, le poste de travail d’un technologue, le poste de travail d’un comptable, etc.).

La structure fonctionnelle du système de contrôle automatisé correspond au modèle fonctionnel de l'entreprise automatisée et est décomposée en production et gestion distinctes Tâches entreprises.

Le concept occidental moderne de gestion d’entreprise remonte aux années 60. La première étape de son développement a été une nouvelle approche planification des besoins en matériaux(MRP – Planification des besoins en matériaux) : gestion des flux de matières, gestion de production, gestion financière.

Les approches MRP décrites ci-dessus ont été généralisées et combinées en un seul concept Progiciel de Gestion Intégré(ERP - Enterprise Resource Planning), qui est aujourd'hui le standard occidental de facto pour un système de gestion d'entreprise. En plus des fonctions MRP, le système de gestion ERP comprend :

gestion des transports– planification et gestion des commandes de transport de marchandises - matières premières et produits finis (y compris pour les entreprises impliquées dans le transport de marchandises), comptabilité des tarifs, suivi de la localisation des marchandises ;

gestion de l'entretien et de la réparation des équipements– planification et comptabilité des activités liées aux réparations préventives périodiques et à la maintenance des équipements de production ;

gestion de projet– planification, suivi et gestion de la mise en œuvre de tous les projets à long terme dans l'entreprise, y compris les travaux de recherche, de conception et technologiques, la préparation et le rééquipement technique de la production, etc.

Ainsi, on peut affirmer qu'un système de gestion ERP est un complexe intégré composé de fonctions interdépendantes et interactives axées sur une gestion d'entreprise globale et efficace orientée processus.

Idée gestion de la qualité consiste à créer une culture générale de production dans l'entreprise qui garantit un niveau donné de qualité du produit. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'améliorer à la fois les processus de production et de gestion.

Architecture de l’ASOIU

Par architecture ASOIU, nous comprendrons l'ensemble des principes d'organisation et d'interaction entre les différents éléments structurels du système. Le principal facteur déterminant l’architecture du système est son degré de centralisation. Comme on le sait, à partir de cette position, les systèmes sont divisés en :

complètement décentralisé lorsque tous les sous-systèmes et éléments fonctionnent indépendamment et interagissent les uns avec les autres conformément à certaines règles uniformes ;

partiellement centralisé, combinant les caractéristiques des systèmes centralisés et décentralisés ;

complètement centralisé, qui supposent la présence d'un noyau unique dans lequel toutes les ressources sont concentrées, ainsi que de sous-systèmes et d'éléments de niveau inférieur qui en dépendent entièrement.

Du point de vue de la centralisation structurelle, on peut distinguer trois étapes dans le développement historique de l'ASOIU dans notre pays.

La première étape va de l'apparition des premiers systèmes de contrôle automatisés (début-milieu des années 70) à la diffusion des ordinateurs personnels (fin des années 80 - début des années 90). Cette étape est caractérisée par des systèmes avec architecture strictement centralisée. Le lien central de la plupart des systèmes d'information automatisés de cette génération était un ou deux grands ordinateurs

La deuxième étape a été entièrement provoquée par la diffusion massive des ordinateurs personnels et a duré presque jusqu'à la fin des années 90. Les ASOIU de cette période ont été créés avec une architecture décentralisée, comme un ensemble de postes de travail automatisés indépendants à un seul niveau interconnectés par un réseau local. L'inconvénient fondamental de cette architecture est le manque d'espace d'information unifié.

Le début de la troisième étape peut être considéré comme le milieu des années 90. Un trait caractéristique de cette étape est le retour progressif à une architecture centralisée. La première étape a été l'émergence des technologies client-serveur de création de bases de données, permettant de mettre en œuvre architecture partiellement centralisée à deux niveaux avec stockage centralisé des données (« espace d'information unique ») (Fig. 3, b). Avec une telle architecture, toutes les informations utilisées dans le processus de résolution de divers problèmes de gestion sont structurées conformément à un modèle logique d'information (conceptuel) unique et sont regroupées au même endroit - serveur de données. Avec une architecture à deux niveaux, tout poste de travail utilisateur ne remplit que deux fonctions : le traitement des données et la fourniture d'une interface utilisateur.

La prochaine étape vers la centralisation de l'architecture ASOI a été l'aliénation des fonctions de traitement de l'information des postes de travail des utilisateurs. Si auparavant chacune des fonctions reflétait un processus de gestion spécifique et isolé sur un lieu de travail distinct, ces fonctions font désormais partie du modèle fonctionnel global de l'entreprise. Cela nous permet de typifier, de convenir mutuellement et d'unifier les fonctions de traitement de l'information et de les transférer à un seul exécuteur - serveur d'application. Cette architecture est appelée architecture partiellement centralisée à trois niveaux avec stockage et traitement centralisés des données

L'utilisation de ce principe permet de mettre en œuvre architecture entièrement centralisée à quatre niveaux ASOIU, dans lequel un serveur Internet et/ou Intranet d'entreprise, interagissant avec un serveur d'applications, assure le dialogue avec tous les utilisateurs sur le réseau en utilisant le protocole standard TCP/IP et un programme d'exploration standard. Dans ce cas, le poste de travail de l'utilisateur se transforme en un simple terminal distant et est appelé « client léger ».

INTRODUCTION

I. CONCEPTS DE BASE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET DE TRAITEMENT ET DE CONTRÔLE AUTOMATISÉS DE L'INFORMATION

1.1. Concepts de gestion de base

1.2. Concepts de base des systèmes automatisés de traitement et de contrôle de l'information

1.3. Historique du développement des systèmes automatisés de traitement et de contrôle de l'information

II. SCHÉMA BLOC D'ASOIU

III. FONCTIONNALITÉ DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE TRAITEMENT ET DE CONTRÔLE DE L'INFORMATION

IV. MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT D'ASOIU

V. EXIGENCES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE TRAITEMENT ET DE CONTRÔLE DE L'INFORMATION

VI. CLASSES DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE TRAITEMENT ET DE CONTRÔLE DE L'INFORMATION

6.1. Classement par type de problème à résoudre

6.2. Classification des tâches d'automatisation du contrôle selon la méthode de service d'information

6.3. Classification des tâches d'automatisation du contrôle basée sur le principe de transformation de l'information

VII. PROCESSUS D'INFORMATION DANS ASOIU

VIII. PRÉREQUIS METHODOLOGIQUES POUR LA CONCEPTION D'ASOIU

IX. SUPPORT D'INFORMATION DE L'ASOIU

X. LOGICIEL ASOIU

XI. SOUTIEN MATHÉMATIQUE ASOIU

XII. SUPPORT TECHNIQUE DE L'ASOIU

BIBLIOGRAPHIE

La spécialité « Systèmes automatisés de traitement et de gestion de l'information » a été approuvée par l'arrêté n° 180 du Comité d'État de la Fédération de Russie pour l'enseignement supérieur du 3 mars 1994.

Les systèmes automatisés de traitement et de contrôle de l'information (ASOPI) sont un domaine scientifique et technologique qui comprend un large éventail de moyens, méthodes et méthodes d'activité visant à développer un support technique, informationnel, logiciel, mathématique, linguistique, ergonomique, organisationnel et juridique pour ces systèmes. systèmes, ainsi que les structures des systèmes dans leur ensemble.

Conformément à la norme éducative nationale de l'enseignement professionnel supérieur, un spécialiste dans le domaine des systèmes automatisés de traitement et de contrôle de l'information, conformément à une formation fondamentale et spéciale, peut exercer des types d'activités professionnelles telles que la conception, la recherche scientifique et l'exploitation dans ce domaine. champ. Il doit connaître et être capable d'utiliser les concepts et méthodes mathématiques de base, les modèles mathématiques de processus en sciences naturelles et technologiques, les modèles probabilistes pour l'analyse et les évaluations quantitatives de processus spécifiques, les concepts de base des sciences de l'information et de la technologie informatique, les modèles de processus d'information sous contrôle. systèmes, principes de fonctionnement des moyens techniques et logiciels, techniques de base de traitement des données expérimentales.

Du point de vue des disciplines professionnelles générales, un ingénieur dans le domaine des systèmes automatisés doit avoir une compréhension de :

Sur les lois fondamentales du fonctionnement des systèmes et la possibilité de leur analyse système ;

Sur les méthodes modernes de recherche, d'optimisation et de conception d'ASOIU ;

Sur l'utilisation des principes de base de la théorie du contrôle dans divers domaines scientifiques et technologiques ;

Sur les capacités des technologies de l'information et leur application dans l'industrie, la recherche scientifique, la gestion organisationnelle et d'autres domaines ;

Sur l'état actuel et les tendances du développement des architectures informatiques, des systèmes et réseaux informatiques, sur l'architecture et les capacités des outils à microprocesseurs ;

Sur les langages algorithmiques modernes, sur les problèmes et les orientations du développement de la technologie de programmation, sur les principales méthodes et moyens d'automatisation de la conception de logiciels, sur les méthodes d'organisation du travail dans les équipes de développement de logiciels.

Le spécialiste doit savoir :

Méthodes qualitatives et quantitatives d'analyse des systèmes, méthodes de description théorique des systèmes ;

Fondamentaux de l'approche systémique, appareil formel d'analyse et de synthèse des structures de systèmes automatisés ;

Principales classes de modèles et méthodes de modélisation, méthodes de formalisation, d'algorithmique et de mise en œuvre de modèles sur ordinateur ;

Principes de base de la théorie de la gestion ;

Principes d'organisation et de fonctionnement des appareils individuels et des ordinateurs dans leur ensemble, complexes et réseaux informatiques, principes de construction de l'architecture des systèmes informatiques ;

Modèles, méthodes et outils utilisés dans l'ASOIU pour résoudre des problèmes intellectuels ;

Principes de construction et méthodes de développement de systèmes experts.

De ce fait, un spécialiste doit être capable de :

Formuler et résoudre des problèmes de conception de systèmes de contrôle automatisés utilisant les technologies de l'information ;

Construire des solutions de conception et les mettre en œuvre dans un environnement logiciel donné.