Infotehnoloogia riistvara lühidalt. Infotehnoloogiate riist- ja tarkvara majanduses ja turunduses

Riistvara ja tarkvara infotehnoloogiad majandusteaduses ja turunduses

Töö liik: Loeng Teema: Programmeerimine

Täpsem info töö kohta

Väljavõte tööst

Teema: Infotehnoloogiate riist- ja tarkvara majanduses ja turunduses

Riistvara infotehnoloogiad

Tehniline alus infotehnoloogia tugi moodustavad rajatised arvuti tehnoloogia, rajatised suhtlemine tehnoloogia Ja rajatised organisatsiooniline tehnoloogia.

Teenused arvuti tehnoloogia moodustavad kogu kompleksi aluse tehnilisi vahendeid infotehnoloogiad ja on mõeldud eelkõige töötlemiseks ja teisendamiseks erinevat tüüpi aastal kasutatud teave juhtimistegevused.

Teenused suhtlemine tehnoloogia pakkuma juhtimistegevuse üht põhifunktsiooni - teabe edastamist juhtimissüsteemi sees ja andmete vahetamist väliskeskkond ning hõlmab mitmesuguste meetodite ja tehnoloogiate kasutamist, sealhulgas kasutamist arvutiseadmed.

Teenused organisatsiooniline tehnoloogia mõeldud juhtimistegevuse mehhaniseerimiseks ja automatiseerimiseks kõigis selle ilmingutes.

Arvutitehnoloogia on läbinud samad ajaloolised arenguetapid, mida kõik teisedki. tehnilised seadmed: käsitööriistadest kuni mehaanilised seadmed ja edasi paindlikuks automaatsed süsteemid. Kaasaegne arvuti on seade. Selle tööpõhimõte on elektrooniline ja selle eesmärk on andmetoimingute automatiseerimine. Automatiseerimise paindlikkus põhineb sellel, et andmeoperatsioone tehakse eelnevalt ettevalmistatud ja lihtsalt asendatavate programmide järgi. Arvutite universaalsus põhineb asjaolul, et mis tahes tüüpi andmed on selles esindatud universaalse binaarkoodi abil.

Kodu- ja väliskirjanduses on neid üsna palju süsteemid klassifikatsioonid arvutid , kaaluge neist järgmisi:

— liigitus eesmärgi järgi;

- vastavalt RS99 spetsifikatsioonile;

— spetsialiseerumistaseme järgi;

- suuruse järgi.

Igat tüüpi klassifikatsioonid on üsna meelevaldsed, kuna tehnoloogia intensiivne areng toob kaasa piiride hägustumise erinevate arvutiklasside vahel.

Klassifikatsioon Kõrval eesmärk. Selle põhimõtte kohaselt on:

— suurarvutid (suured arvutid);

- miniarvuti;

— Lauaplaat personaalarvutid;

— tööjaamad;

— Esialgne ja kõrge tase;

— Superarvutid.

Suurarvutid ( Suurarvuti ). Need on mitme kasutajaga arvutisüsteemid, millel on keskplokk suurega arvutusvõimsus ja märkimisväärne teabeallikad, mille külge on kinnitatud suur hulk minimaalse varustusega tööjaamu (videoterminal, klaviatuur, hiir).

Neid kasutatakse väga suurte andmemahtude töötlemist nõudvate teaduslike ja sõjaliste probleemide lahendamiseks, sellised arvutid võivad teenindada terveid rahvamajanduse sektoreid.

Esitus suurarvutid ulatub miljoneid operatsioonid V anna mulle hetk, töökorras mälu - üks Ja rohkem Gigabait.

Mini arvuti . Alates suured arvutid selle rühma arvutid on erinevad väiksemad suurused, madalam tootlikkus ja kulu.

Sellised arvutid kasutatakse suur ettevõtted, teaduslik institutsioonid, pangad.

Isiklik arvutid ( PC ). Palju kaasaegsed mudelid personaalarvutid on paremad kui 70ndate suurarvutid ja 80ndate miniarvutid.

PC kohaldada Sest lahendusi ülesandeid automatiseerimine juhtimine ettevõtted, automatiseerimine hariv protsess, individuaalne tööd kasutaja.

Arvutid on muutunud eriti populaarseks tänu Interneti kiirele arengule. Kasutamiseks piisab personaalarvutist ülemaailmne võrk teadusliku, teatme-, haridus- ja muu teabe allikana.

Töölised jaamad Mõeldud inseneridele ja lauaarvutite avaldamise kasutajatele, kes peavad töötama keeruka graafikaga.

Serverid esmane Ja kõrge tasemel . Serverisse algtaseme installige üks või kaks protsessorit. Algtaseme server võib toetada väikest kohalik võrk(kuni 40 kasutajat). Kõrgetasemelistel serveritel on tavaliselt kaks kuni kaheksa protsessorit ja vähemalt kaks toiteallikat. Serverid sisaldavad suures koguses RAM-i (kuni 4 GB) ja kettamälu(6 TB või rohkem).

Superarvutid . Neid kasutatakse probleemide lahendamiseks meteoroloogia, aerodünaamika, seismoloogia, erinevate sõjaliste uuringute, aatomi- ja tuumafüüsika, plasmafüüsika, matemaatiline modelleerimine keerulised süsteemid.

Superarvutite jõudlust mõõdetakse triljonites ujukomaoperatsioonides sekundis ehk nn terafloppides.

Näiteks ilmaennustamiseks kasutatakse SGI 1024 protsessoriga Cray T3E900 arvutit, mis näitas ilmaennustusprogrammis (HILARM) 69 Gflopsi (miljardeid ujukomatoiminguid sekundis). Sama arvuti, kuid varustatud 1328 protsessoriga, näitas 1195 Tflopsi jõudlust, mis võimaldas ennustada looduskatastroofid 6 tundi enne nende algust. Ehitamiseks kasutatakse arvutit Cray T3E900 3D mudelid heliosfäär, maapõues toimuvate protsesside modelleerimine jne.

Klassifikatsioon Kõrval spetsifikatsioonid RS99. Alates 1999. aastast on personaalarvutite valdkonnas kehtima hakanud rahvusvaheline sertifitseerimisstandard PC99 spetsifikatsioon.

Selle klassifikatsiooni kohaselt eristatakse järgmisi personaalarvutite kategooriaid:

— tarbijaarvuti (massarvuti);

— kontoriarvuti (kontoriarvuti);

— mobiilne arvuti (mobiilne, kaasaskantav);

- tööjaam arvuti ( tööjaam);

- Meelelahutusarvuti (meelelahutusarvuti).

Klassifikatsioon Kõrval suurused. Personaalarvuteid saab liigitada suuruse järgi: Lauaarvutid; kaasaskantav (sülearvuti); tasku (peopesa).

3.2 Infotehnoloogia tarkvara majandusteaduses

Arvutitarkvara nimetatakse tarkvara riistvaraks või TARKVARAKS.

Sõltuvalt tarkvara funktsioonidest võib selle jagada kahte rühma:

— süsteemitarkvara;

- rakendustarkvara.

Süsteemne KÕRVAL korraldab info töötlemise protsessi arvutis ja tagab normaalse töökeskkond Sest rakendusprogrammid. Süsteemitarkvara on riistvaraga nii tihedalt seotud, et mõnikord peetakse seda arvuti osaks.

IN ühend süsteemne KÕRVAL kaasatud :

- OS;

teenindusprogrammid;

— programmeerimiskeelte tõlkijad;

- programmid Hooldus.

Operatsiooni ruum süsteem ( OS ) — See on programmide komplekt, mis haldab arvuti riistvara, selle ressursse (RAM, kettaruum), tagades rakendusprogrammide käivitamise ja täitmise ning sisend/väljundprotsesside automatiseerimise. Ilma operatsioonisüsteemita on arvuti surnud. OS laaditakse arvuti sisselülitamisel.

Teenindus tarkvara turvalisus - see on kollektsioon tarkvaratooted, pakkudes kasutajale Lisateenused arvutiga töötamisel ja võimaluste laiendamisel operatsioonisüsteemid.

Tõlkija keel programmeerimine on programm, mis tõlgib programmiteksti programmeerimiskeelest (tavaliselt) masinkoodiks.

Under programmid tehniline teenus viitab tarkvara- ja riistvaratööriistade komplektile, mis on ette nähtud arvuti töö ajal esinevate vigade diagnoosimiseks ja tuvastamiseks või arvutussüsteemüldiselt. Need sisaldavad tööriistu arvuti ja selle õige toimimise diagnostikaks ja testimiseks üksikud osad, kaasa arvatud automaatne otsing vead ja talitlushäired nii üksikus arvutis kui ka kogu arvutisüsteemis.

infotehnoloogia-ökonoomika turundus

Rakendatud KÕRVAL mõeldud lahendamiseks konkreetsed ülesanded kasutaja ja organisatsioon arvutusprotsess infosüsteem tervikuna.

Rakendatud KÕRVAL lubab areneda Ja täita ülesandeid (rakendusi) kasutaja Kõrval raamatupidamine raamatupidamine, juhtimine töötajad Ja jne.

Rakendustarkvara töötab süsteemitarkvara, eelkõige operatsioonisüsteemide kontrolli all. Rakendustarkvara sisaldab:

— rakendustarkvarapaketid (APP) Üldine otstarve;

— rakenduspaketid funktsionaalne eesmärk.

PPP üldine kohtumised - Need on universaalsed tarkvaratooted, mis on loodud kasutaja funktsionaalsete ülesannete arendamise ja toimimise automatiseerimiseks ning infosüsteemidüldiselt.

See PPP klass sisaldab:

— tekstiredaktorid (tekstitöötlusseadmed) ja graafika;

— arvutustabelid;

— andmebaasihaldussüsteemid (DBMS);

— integreeritud paketid;

— Juhtumitehnoloogiad.

Toimetajad . Redaktor on tarkvarapakett, mis on mõeldud tekstide, dokumentide, graafiliste andmete ja illustratsioonide loomiseks ja toimetamiseks. Need on mõeldud peamiselt dokumentide liikumise automatiseerimiseks ettevõttes.

Toimetajad omal moel funktsionaalsust saab jagada teksti-, graafilisteks ja kirjastussüsteemideks.

Elektrooniline tabelid . Arvutustabel on tabelite töötlemiseks mõeldud tabel. Tabelis olevad andmed salvestatakse lahtritesse, mis asuvad veergude ja ridade ristumiskohas. Lahtritesse saab salvestada numbreid, märgiandmeid ja valemeid. Valemid täpsustavad mõne lahtri väärtuste sõltuvust teiste lahtrite sisust.

Süsteemid juhtimine alused andmeid . Masinasisese loomiseks teabe tugi kasutatakse spetsiaalseid DPP-sid – andmebaasihaldussüsteeme.

Alus andmeid - See on spetsiaalselt organiseeritud kettale salvestatud andmekogumite kogum.

Andmebaasi haldamine hõlmab andmete sisestamist, andmete parandamist ja andmetega manipuleerimist, st lisamist, kustutamist, otsimist, uuendamist jne.

Arenenud süsteemid juhtimine alused andmeid ( DBMS ) tagama nendega töötavate rakendusprogrammide sõltumatuse spetsiifilisest teabekorraldusest andmebaasides.

Sõltuvalt andmete korraldamise meetodist on: võrgu-, hierarhilised, hajutatud, relatsioonilised DBMS-id.

Saadaolevatest DBMS-idest on enim kasutatud Microsoft Access ja Microsoft. FoxPro, samuti DBMS Oracle'i ettevõtted, Informix, Ingres, Sybase, Progress jne.

Integreeritud paketid . Integreeritud paketid on PPP-d, mis ühendavad funktsionaalselt erinevaid tarkvara komponendidÜldotstarbeline PPP.

Kaasaegne integreeritud PPP võib sisaldada:

tekstiredaktor;

arvutustabel;

graafiline redaktor;

— sidemoodul.

Lisamoodulitena võib integreeritud pakett sisaldada selliseid komponente nagu failide ekspordi-impordi süsteem, kalkulaator, kalender ja programmeerimissüsteemid.

Komponentide vaheline infosuhtlus on tagatud ühtlustavate vormingutega erinevate andmete esitamiseks. Integratsioon erinevaid komponente V ühtne süsteem pakub kasutajale vaieldamatud eelised liideses, kuid paratamatult kaotab suurenenud RAM-i nõudmise tõttu.

Saadaolevad paketid hõlmavad järgmist: Framework, Startnave, Microsoft Office, Tähekontor.

JUHTUM -tehnoloogiad . CASE-tehnoloogiaid kasutatakse keerukate infosüsteemide loomiseks, mis tavaliselt nõuavad projekti kollektiivset elluviimist, milles osalevad erinevad spetsialistid: süsteemianalüütikud, disainerid ja programmeerijad.

TO PPP funktsionaalne kohtumised hõlmavad tarkvaratooteid, mille eesmärk on automatiseerida kasutaja funktsioone konkreetses majandustegevuse valdkonnas. TO see klass sisaldab tarkvarapakette raamatupidamine, tehniline ja majanduslik planeerimine, arendus investeerimisprojektid, personalijuhtimine, süsteemid automatiseeritud juhtimine ettevõtet tervikuna.

Majandusteaduses tuntumad ja rakendatavamad funktsionaalseks otstarbeks mõeldud tarkvaratooted on toodud tabelis 3. 1

Küsimuste käsitlemise kokkuvõte praegune olek majandusüksuste tegevuse majandusanalüüsi tarkvaratoodete väljatöötamisel ja selle tarkvara üksikasjaliku klassifitseerimise võimalikel lähenemisviisidel on soovitatav sõnastada arvutikeskkonnas majandusanalüüsi korraldamise põhiülesanne, samuti iseloomustada korraldamise põhijooni. selline analüüs.

Seega on arvutikeskkonnas majandusanalüüsi korraldamise põhiülesanne tagada õigeaegsete teaduslikult põhjendatud otsuste vastuvõtmine. erinevaid aspekte majandusüksuste tegevuse juhtimine, võttes arvesse sise- ja väliskeskkonna oluliste tegurite võimalikult laia mõju.

Tabel 3. 1

Levinumate kaasaegsete tarkvaratoodete analüütilised võimalused

Tarkvara

Ettevõtte ressursibaasi kasutamise analüüs

Finantsanalüüs

sealhulgas analüüs

finantstulemuste struktuurid

finantstulemuste dünaamika

vertikaalbilansi analüüs

likviidsus

maksevõime ja finantsstabiilsus

vahendite ja kapitali käive

kasumlikkus

rahavool

infobaasi kulunäitajate korrigeerimine

analüüsitulemuste graafiline esitus

automaatne järelduste genereerimine analüüsitulemuste põhjal

raamatupidamise siseandmete ja mittearvestusliku teabe kasutamine analüüsis

tagasiulatuv

ennustav

tagasiulatuv

ennustav

INEC-AFSP

INEC-analüütik

INEC-Investor

Äriplaani

PARIM kontor

Ekspressanalüüs

Alt-Finance

Alt-Invest

Alt-prognoos

Finantsanalüüs (FIA)

Galaktika

Intalev. Eelarve haldamine 1C Enterprise jaoks

3.3 Analüütiliste ja prognoosivate turundusprobleemide lahendamise tehnoloogia

Ekspertsüsteemide loomine ja kasutamine on turunduse infotehnoloogia arendamise üks kontseptuaalseid etappe.

Asjatundja süsteem ( ES ) — see on meetodite ja vahendite kogum AIT-l põhinevate teadmiste organiseerimiseks, kogumiseks ja rakendamiseks äri- ja müügitegevuse olukordade hindamise keeruliste probleemide lahendamiseks.

ES on mõeldud lahendama nn mitteametlik antud, mille lahendust ei saa kirjeldada traditsioonilise matemaatilise ja statistilised meetodid ja millel on üks või mitu järgmistest omadustest:

— ülesandeid ei saa väljendada numbrilises vormis;

- eesmärke ei saa näidata täpselt määratletud terminites objektiivne funktsioon;

— probleemile puudub algoritmiline lahendus;

— on olemas algoritmiline lahendus, kuid seda ei saa kasutada piiratud ressursside (aeg, mälu) tõttu.

Turundustegevuses ES-i abil probleemide intellektuaalse lahendamise aluseks on kogenud spetsialistide ja ekspertide teadmiste taastootmise põhimõte. Põhineb enda kogemus, ekspert ES-i kasutades analüüsib olukorda ja tunneb kõige rohkem ära kasulikke fakte, optimeerib otsuste tegemist, katkestades tupikteed. Tarkvara, mis põhineb ekspertsüsteemi tehnoloogial, saavutada suurem tõhusus, kaaludes suur number alternatiivid lahenduse valikul, keskendudes teadmusbaasi kogutud ja salvestatud spetsialistide rühma kogemustele, analüüsides mõju suur kogus uusi tegureid ja nende hindamist strateegiate ja prognooside koostamisel.

Ekspertsüsteemi aluseks on teadmiste kogum (teadmistebaas), mis on struktureeritud otsustusprotsessi formaliseerimiseks.

Ekspertsüsteemid on välja töötatud õppimist silmas pidades ja seetõttu on nad võimelised põhjendama lahenduste valiku loogikat, st neil on kohanemisvõime ja argumenteeritus. Enamikul elektroonilistel süsteemidel on seletusmehhanism, mis süsteemi kogunenud teadmisi kasutades annab selgitusi ja põhjendusi leitud lahenduse valikule.

ES-i eelised võrreldes kogenud spetsialistide kasutamisega on järgmised:

— saavutatud pädevus ei kao, seda on võimalik dokumenteerida, üle kanda, taasesitada ja suurendada;

— saavutatakse stabiilsemad tulemused, puuduvad emotsionaalsed ja muud inimliku ebausaldusväärsuse tegurid;

kõrge hind arengut tasakaalustab madal ekspluatatsioonikulu ja kopeerimisvõimalus, mis on kokkuvõttes soodsam kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide palgast.

ES-d luuakse vahendina kasutajate töös, mille abil on neil võimalus praktilise töö käigus parandada oma potentsiaali keeruliste, erakorraliste probleemide lahendamisel. Eelkõige peab turundustegevuse analüüsimise ES näitama mitte ainult pädevust, st saavutama tööprotsessis ekspertspetsialistidega sama taseme, vaid leidma ka kõige ratsionaalsemad lahendused võimalikult lühikese aja jooksul.

Kaasaegsete ekspertsüsteemide puuduseks on nende väiksem kohanemisvõime uute reeglite ja kontseptsioonide õppimisega, loovuse ja leiutusega. E-S-i kasutamine võimaldab paljudel juhtudel keelduda kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide teenustest. Madalama kvalifikatsiooniga eksperdi süsteemis on ES-tehnoloogia olemasolu vahend erialaste teadmiste ja võimete laiendamiseks.

Erinevused ES-i ja tavapäraste arvutitehnoloogiate vahel on järgmised:

— ekspertsüsteemid manipuleerivad teadmistega, samas kui kõik muud süsteemid kasutavad valmisandmeid;

- ekspertsüsteemid annavad reeglina tõhusaid, hästi põhjendatud otsuseid ja kuigi nad võivad mõnikord teha vigu, erinevalt traditsioonilisest arvutisüsteemid, neil on potentsiaali oma vigadest õppida.

Erinevat laadi probleemide lahendamiseks luuakse ekspertsüsteemid, mille tüübid saab rühmitada kategooriatesse (tabel 3. 2).

Tabel 3.2

FOLIO ekspertsüsteem (Stanfordi ülikool, USA) aitab investeerimisnõustajatel tuvastada klientide eesmärke ja valida neile eesmärkidele kõige paremini vastavad väärtpaberiportfellid. Süsteem teeb intervjuu käigus kindlaks kliendi vajadused ning seejärel soovitab, millises proportsioonis tuleks investeeringud erinevate aktsiainstrumentide vahel jaotada, et parim viis rahuldada klientide soove. Süsteem eristab väike arv väärtpaberiklassid (näiteks dividendidele orienteeritud madala riskiga aktsiad või dividendidele orienteeritud kõrge riskiga aktsiad) ning sisaldab teadmisi iga väärtpaberiklassi omaduste (näiteks kapitali aastaintress) kohta. Süsteem kasutab eesmärkide ja skeemi tuletamiseks teadmiste esitusskeemi, mis põhineb aktsepteeritud reeglitel koos otsese arutlusahelaga lineaarne programmeerimine eesmärkide ja kavandatava portfelli vahelise sobivuse maksimeerimiseks. Süsteem on viidud demonstratsiooniprototüübi tasemele.

Ajalooliselt arenes närvivõrkude areng välja katsetena simuleerida inimese mõtlemise teatud võimeid ja omadusi. Pärast keerulisi uuringuid selgitati neuronite kui teavet akumuleerivate ja edastavate elementide rolli. Sobiva väljatöötamine matemaatilised meetodid võimaldas luua koolitatud süsteeme, millel on järgmised omadused:

- võime õppida mitmesugustest esitatud näidetest;

- Koos kõrge täpsus tunnevad ära uued sisendväärtused;

— säilitada stabiilsus ja tuvastamise täpsus juhtudel, kui sisendandmed on vastuolulised, moonutatud või sisaldavad mürahäireid.

Neuraalne võrgud - See on üldistatud nimi mitmele algoritmirühmale, millel on võimalus õppida näidetest, eraldades andmevoost peidetud mustreid. Lisaks võivad andmed olla puudulikud, vastuolulised ja isegi tahtlikult moonutatud. Kui sisend- ja väljundandmete vahel on mingi seos, mis pole traditsiooniliste korrelatsioonimeetoditega isegi tuvastatav, siis suudab närvivõrk sellega automaatselt kohaneda etteantud täpsusega. Lisaks kaasaegne närvivõrgud on lisafunktsioonid: võimaldavad hinnata erinevat tüüpi sisendteabe võrdlevat tähtsust, vähendada selle mahtu ilma olulisi andmeid kaotamata, ära tunda lähenevate kriitiliste olukordade sümptomeid jne.

meetod, pandud V alus looming neurosüsteemid , põhineb asjaolul, et valdav arv vaadeldavaid nähtusi muutub aja jooksul pidevalt. Nende nähtuste kirjeldamisel on enamasti võimatu neid näidata täpsed spetsifikatsioonid, seetõttu on vaja kasutada ligikaudseid hinnanguid. Hägune loogika(“fuzzy representation”) annab vahendi dünaamiliselt muutuvate andmetega seotud probleemide lahendamiseks, mis on turundustegevuses üsna oluline.

Selle meetodi eristavad omadused:

— arvutusi saab teha ebamääraselt määratletud muutujate põhjal ja vastuse saab teatud täpsusega;

- võrreldes klassikaliste pillidega seda meetodit vähendab oluliselt vahepealsete arvutuste arvu, mis on oluline, kui otsuste tegemine on piiratud rangete ajaraamidega;

— protsessi ebaselge kirjeldusega on võimalik andmeid mitte ainult kvantitatiivselt, vaid ka kvalitatiivselt analüüsida.

Hägusloogika mehhanisme rakendavad süsteemid ilmusid kommertsrakendustes suhteliselt hiljuti, kuid leidsid kiiresti rakenduse juhtimis- ja planeerimisprobleemide lahendamisel.

Lääne ekspertide sõnul kulutab tänapäeva analüütik kuni 80% oma ajast mitte ettevalmistusele, vaid vajalike andmete otsimisele ja eri voogudest hankimisele. äriteave. Sel juhul pakuvad närvisüsteemid ekspertnõustamis- ja arvutusteenuseid sisendandmete määramatuse teguri vähendamiseks, sealhulgas "kohandades" need automaatselt lähima ja sobivaima tõenäosuslahenduste seaduse järgi.

Neuraalsüsteemide tarkvara on mõeldud ebakindlust sisaldavate olukordade uurimiseks ja eksperthinnanguks, mis aitab kaasa erinevate otsustusmudelite väljatöötamisele äri- ja finantstegevuse vallas.

Närvisüsteemide kasutuselevõtt ettevõtte või ettevõtte turundustegevuses suurendab kasumi teenimise edutegurit.

Küsimus 1. Infotehnoloogia. Päritolu, kujunemise etapid, klassifikatsioon, arendus- ja kasutusväljavaated

Infotehnoloogia- protsess, mis kasutab teabe saamiseks vahendite ja meetodite kogumit esmase teabe töötlemiseks ja edastamiseks. uus kvaliteet objekti, protsessi või nähtuse olekus.

Eesmärk i.t.: info tootmine edasiseks analüüsiks ja selle põhjal otsustamiseks.

Põhimõtted: - integreerimine (kombinatsioon) teiste toodetega - interaktiivne (dialoog); - paindlik andmete ja tarne muutmine. ülesandeid.

Välimus:

1937-1942 – Mark-1 baasil põhinevad arvutid

40-60ndate välimus elektroonilised tehnoloogiad

Moodustamise etapid:

1. etapp – “käsitsi” IT (kuni 19. sajandi 2. pooleni)

2. etapp – "mehaaniline tehnoloogia" (alates 19. sajandi lõpust)

3. etapp – "elektritehnika" (20. sajandi 40-60ndad)

4. etapp – “elektroonikatehnika” (20. sajandi 70. aastate algusest)

5. etapp -" arvutitehnoloogia"(20. sajandi 80ndate keskpaigast)

Klassifikatsioon

ü Vastavalt kasutatavatele IT-vahenditele

ü Vastavalt arvutitehnoloogia eelistele:

ü Vastavalt kasutatud tehniline abi

ü Ülesannete tüübi ja infotöötlusprotsesside tüübi järgi

Arenguväljavaated

Tänapäeval on arvutite loomisel eelisjärjekorras ülivõimsad arvutid (superarvutid), samuti mini- ja subminiatuursed personaalarvutid. Elektrooniliste arvutite arendamise peamine suund on nende kasutusala laienemine ja üleminek töölt üksikud arvutid nende osana töötada arvutivõrgud või süsteemid.

Küsimus 2. Arvutite evolutsioon ja klassifikatsioon.

Arvuti areng on seotud selle elementaarse baasi muutumisega, st riistvara arendamise ja täiustamisega.

Elektrooniline arvuti, arvuti, on tehniliste vahendite kogum, mis on ette nähtud teabe automaatseks töötlemiseks arvutus- ja teabeprobleemide lahendamise protsessis.

Suuruse järgi ja funktsionaalsed omadused:

1. suured (kõige võimsamad arvutid)

2. mini (suurtele ettevõtetele mõeldud)

3. mikro (need loovad mitmest töötajast koosneva arvutuslabori.)

4. isiklik (ühe töökoha jaoks)

Vastavalt tööpõhimõttele arvutusmasinad jagunevad kolme suurde klassi:

analoog (AVM),

digitaalne (DVM)

hübriid (HVM).

Küsimus 3. Personaalarvuti keskseadmete ehituse ja töötamise alused.

TO keskseadmed Arvutite hulka kuuluvad:

EMAPLAAT (toimib lülina KÕIGI arvuti komponentide vahel)

Protsessor (peamine kasutab protsessorit põhiliste arvutuste tegemiseks)

RAM (RAM on dünaamilise teabe salvestusruum)

VIDEOADAPTER (kasutatakse kasutajaliidese ja visuaalse teabe kuvamiseks ekraanil)

HDD (on püsisalvestusseade)

OPTILISED KATAJAD (kasutatakse väliste irdketaste lugemiseks või kirjutamiseks)

HELIDAPTERID (teenib nii töötlemiseks kui ka süsteemist heli sisendiks või väljundiks)

VÕRGUADAPTERID (kasutage arvuti interaktsiooni tagamiseks arvutivõrk teiste arvutitega).

Küsimus 4. Ehituse ja töötamise alused välisseadmed personaalarvuti.

Personaalarvuti välisseadmeteks on klaviatuur, hiir, monitor, printer, kõvaketas, CD-/DVD-draiv, modem, võrk, videokaamera, skanner jne.

Personaalarvuti välisseadmed on

1 sisemine:– see kõvakettad, sisseehitatud CD/DVD-draiv jne.

2 välist: – need on printerid, skannerid, välised (arvutiga väliselt ühendatud) CD/DVD-draivid, kaamerad, hiir, klaviatuur jne.

Kontroller p.u. ühendub ühise arvuti siiniga. kõik personaalarvuti välisseadmed on kontrollerite kaudu ühendatud ühisesse arvutisiiniga

Mõnel personaalarvuti tarkvaral võib olla ka oma RAM, samuti oma spetsialiseeritud töötleja autonoomseks andmetöötluseks. See võimaldab teil põhiprotsessorit ja põhimälu veelgi vabastada. Sellised seadmed hõlmavad näiteks videokaarti, mis väljastab teavet monitori ekraanile.

Tänu arvutile muutub arvuti kasutajatele töötamiseks kättesaadavaks. Kasutajasõbralike välisseadmete tulekuga on arvutid muutunud asendamatud abilised inimestest.

Sisestusseadmed: klaviatuur, manipulaator (hiir), skannerid.; väljundseadmed: printerid (maatriks; laser; struktuursed), monitor, kõlarid, kõrvaklapid; salvestusseadmed: irdkettad kettad, mälupulgad; vahetusseadmed: modem; mälukaart; laserplaat, kõva kaasaskantav

Küsimus 5. Infotehnoloogia riistvara, arenguväljavaated.

Infotehnoloogia pakkumise tehniline baas koosneb arvutiseadmetest, sidevahenditest ja organisatsioonilistest seadmetest.
Arvutiseadmed on kogu infotehnoloogia tehniliste vahendite kompleksi aluseks ning on mõeldud eelkõige erinevat tüüpi juhtimistegevuses kasutatava teabe töötlemiseks ja teisendamiseks.
Sidetehnoloogia tagab juhtimistegevuse ühe peamise funktsiooni - teabe edastamise juhtimissüsteemi sees ja andmevahetuse väliskeskkonnaga ning hõlmab mitmesuguste meetodite ja tehnoloogiate kasutamist, sealhulgas arvutitehnoloogia kasutamist.
Organisatsiooniseadmed on ette nähtud juhtimistegevuse mehhaniseerimiseks ja automatiseerimiseks kõigis selle ilmingutes. Arvutite universaalsus põhineb asjaolul, et mis tahes tüüpi andmed on selles esindatud universaalse binaarkoodi abil.

Klassifikatsioon eesmärgi järgi. Selle põhimõtte kohaselt on:

suurarvutid (suurarvutid);

Mini arvuti;

lauaarvutid;

Tööjaamad;

Algtaseme ja kõrgetasemelised serverid;

Superarvutid.

Küsimus 6. Ehituse alused, infoarvutivõrkude riistvara.

V.-d esindavad arvutikasutuse kõrgeimat organisatsioonilist vormi;

Infotöötlusprotsesside detsentraliseerimine viidi ellu kahes suunas:

· Ühendades mitu kasutajajaama üksikute arvutitega

· Lennuki loomisega

VT tööriistade kombineerimine võimaldab tõsta infotöötlussüsteemide efektiivsust. Võrgu toimimise tunnuseks on mitte ainult riistvara lähendamine, vaid ka funktsioonide eraldamine, juhtimise automatiseerimine, kasutajate juurdepääs ressurssidele ja nende kollektiivne kasutamine. Peamine ülesanne on korraldada kiire ja usaldusväärne teabeedastus suvalistele võrguabonentidele

Arvutivõrgu struktuuride tüübid: radiaalne, rõngas, mitmeühendusega, hierarhiline, " ühine buss

Lennukeid iseloomustatakse järgmiselt: homogeensed ja heterogeensed.

Kaasaegseid lennukeid iseloomustavad:

· arvutite ühendamine

· 2-kättesaadavus tegutseda Süsteem

Lai valik välisseadmeid

· Tehnoloogia sidumine. vahendid ja sidekanalid

VT tööriistade kombineerimine suurendab infotöötlussüsteemide efektiivsust tänu:

· Kulude vähendamine

Suurenenud töökindlus

· Suurenenud arvuti jõudlus

Küsimus 8. Monitoride ja suure ekraaniga kuvasüsteemide ehituse ja töötamise alused.

Monitor on seade, mis on loodud teabe visuaalseks kuvamiseks. Teave (videosignaal) monitorile väljastamiseks tuleb arvutist videokaardi kaudu või muust seadmest, mis genereerib videosignaali.

Kuvatava teabe tüübi järgi:

Tähtnumbriline

Graafika teksti ja graafilise (sh video) teabe kuvamiseks

Monitori klassifikatsioon:

1 Vastavalt pildi moodustamise skeemile:

Põhineb katoodkiiretoru; - plasma

Põhineb vedelkristallidel; - projektor

2 Suuruse järgi 2D 3D

Tõlkimiseks kümnendnumber kaheksandsüsteemis tuleb see jagada järjestikku 8-ga, kuni jääb jääk, mis on väiksem või võrdne 7-ga. kaheksandsüsteem kirjutatakse viimase jagamise tulemuse ja jaotuse ülejäänud osa numbrite jadana vastupidises järjekorras.

Teisenda number 10011 2 numbriks kuueteistkümnendsüsteem Arvestus.

Kuna originaalis kahendnumber numbrite arv ei ole 4-kordne, täiendame seda vasakul ebaoluliste nullidega, kuni numbrite arv on 4-kordne. Meil on:

0011 2 = 11 2 = 3 16 ja 0001 2 = 1 2 = 1 16 .

Siis 10011 2 = 13 16.

Formaalse loogika seadused

Loogika on mõtteviiside ja -meetodite teadus.

1. Vastuoluseadus A & (mitte A) = 0

2. Neeldumisseadus A & (A v B) = A

3. Üldise inversiooni seadus a) mitte (A & B) = mitte A v mitte B – konjunktsiooni eitus võrdub eituse disjunktsiooniga

b) mitte (A v B) = mitte A & mitte B – eituse võrdse konjunktsiooni disjunktsiooni eitus

4. Seadus samaväärsus A & A =A

5. Topelteituse seadus mitte (mitte A) = A

Kõige lihtsamad ja vajalikumad tõesed seosed mõtete vahel väljenduvad formaalse loogika põhiseadustes. Need on identiteedi, mittevasturääkivuse, välistatud keskmise, piisava põhjuse seadused. Need seadused on põhilised, kuna neil on loogikas eriline roll. oluline roll, on kõige levinumad. Need võimaldavad teil lihtsustada loogilisi väljendeid ning teha järeldusi ja tõestusi. Samaväärsed loogilised avaldised Loogikavaldisi, milles tõetabeli viimased veerud langevad kokku, nimetatakse ekvivalentseteks. Ekvivalendi tähistamiseks loogilisi väljendeid Kasutatakse märki “=”.

Küsimus 7. Matemaatilise loogika praktiliste ülesannete püstitamine ja lahendamine.

Vastus: Praktilised probleemid saab lahendada kolmel viisil:

1. Algebraloogika abil

2. Tabelimeetod

3. Arutluskäikude kasutamine.

LAHENDUSSKEEM:

1) Uurige probleemi seisukorda

2) Võtta kasutusele loogiliste väidete tähistussüsteem

3) Koostage loogiline valem, mis kirjeldab loogilisi seoseid probleemitingimuste kõigi väidete vahel

4) Määrake selle loogilise valemi tõeväärtus

9. küsimus. Praktiline töö V tekstitöötlus MS Word (sisestus, vormindamine, teksti redigeerimine, päiste ja jalustega töötamine, tabelite loomine, graafiliste objektide sisestamine, automaatsed kujundid, töö Sõnaobjekt Kunst, sümbolite sisestamine, keeruliste valemite komplekt).

Päis ja jalus Peamine eesmärk sellest elemendist nii elektrooniliselt kui paberkandjal – see lihtsustab töötamise ja teabe hankimise protsessi. Siit saame anda väga lihtsa vastuse küsimusele, mis on päised ja jalused. See on viitepäis, mis kuvatakse dokumendi igal leheküljel ( viiteteave võimaldab tööprotsessi oluliselt kiirendada ja lihtsustada). Saate seda kasutada ka raamatus või väitekirjas hõlpsaks navigeerimiseks ja kiireks leidmiseks vajalikku teavet, ja olenemata selle mahust.

Teema 1 Infotehnoloogia riistvara.