Yhdistelmätietojärjestelmien kokonaisuus. Tietojen kirjanpidon ominaisuudet. Tietojärjestelmän rakenne

Nykyaikainen tietojärjestelmäkäsitys sisältää tietokoneen käytön tärkeimpänä teknisenä tiedonkäsittelyvälineenä. Erikoisohjelmistoilla varustetut tietokoneet ovat tietojärjestelmän tekninen perusta ja työkalu.

Tietojärjestelmä kutsutaan ohjelmisto- ja laitteistokompleksiksi, jonka toiminta koostuu turvallinen varastointi tietokoneen muistissa olevia tietoja, jotka toimivat tietylle tielle aihealue tietojen ja laskelmien muunnoksia, jotka tarjoavat käyttäjälle kätevän ja helposti opittavan käyttöliittymän.

Tietojärjestelmä saatavilla kaikilla tärkeimmillä alueilla moderni yhteiskunta: elimet hallituksen hallinnassa, rahoitus- ja luottoala, tietopalvelu yrittäjyys, teollisuus, tiede, koulutus jne.

Tietojärjestelmiä luotaessa tai luokittelussa syntyy ongelmia, jotka liittyvät ratkaistavien ongelmien muodolliseen - matemaattiseen ja algoritmiseen kuvaukseen. Järjestelmän luomisen laatu määrää koko järjestelmän tehokkuuden sekä automaation tason, jonka määrää ihmisen osallistumisaste saatujen tietojen perusteella tehtyjen päätösten tekemiseen.

Mitä tarkempi matemaattinen kuvaus ongelmasta on, sitä suuremmat mahdollisuudet ovat tietokoneen käsittely Mitä vähemmän ihmiset osallistuvat sen ratkaisemiseen. Tämä määrittää tehtävän automatisointiasteen.

Tarkastellaan useita tietojärjestelmiä:

Strukturoitu järjestelmä- tehtävä, jossa tunnetaan kaikki sen elementit ja niiden väliset suhteet.

Strukturoidussa ongelmassa on mahdollista ilmaista sen sisältö matemaattisen mallin muodossa, jolla on tarkka ratkaisualgoritmi. Tällaisia ​​tehtäviä joutuu yleensä ratkaisemaan monta kertaa, ja ne ovat luonteeltaan rutiineja. Tietojärjestelmän käytön tarkoitus strukturoitujen ongelmien ratkaisemiseen on täysi automaatio heidän päätöksensä, ts. ihmisen roolin vähentäminen nollaan.

Esimerkki. Palkkalaskentatehtävä on tarpeen toteuttaa tietojärjestelmässä.

Tämä on strukturoitu ongelma, jossa ratkaisualgoritmi tunnetaan täysin. Tämän tehtävän rutiiniluonteisuuden määrää se tosiasia, että kaikkien maksujen ja vähennysten laskelmat ovat hyvin yksinkertaisia, mutta niiden määrä on erittäin suuri, koska ne on toistettava useita kertoja kuukaudessa kaikille työntekijäryhmille.

Järjestämätön järjestelmä- tehtävä, jossa on mahdotonta tunnistaa elementtejä ja muodostaa yhteyksiä niiden välille.

Strukturoimattomien ongelmien ratkaisemiseen, koska matemaattisen kuvauksen luominen ja algoritmin kehittäminen on mahdotonta, liittyy suuria vaikeuksia. Tietojärjestelmän käyttömahdollisuudet ovat täällä pienet. Päätöksen tällaisissa tapauksissa tekee henkilö heuristisista näkökohdista, jotka perustuvat kokemukseensa ja mahdollisesti epäsuoraa tietoa eri lähteistä.

Esimerkki. Yritä virallistaa suhteet opiskelijaryhmässäsi. On epätodennäköistä, että pystyt tekemään tämän. Tämä johtuu siitä, että psykologinen ja sosiaaliset tekijät, joita on erittäin vaikea kuvata algoritmisesti.

Asiantuntijajärjestelmä on ohjelma, joka käyttäytyy kuin asiantuntija joissakin, yleensä kapeassa, sovellusalue. Tyypillisiä asiantuntijajärjestelmien sovelluksia ovat esimerkiksi lääketieteellisen diagnosoinnin ja laitevikojen paikallistamisen tehtävät.

Esimerkki elektroniikan asiantuntijajärjestelmästä.

ÄSSÄ. Asiantuntijajärjestelmä havaitsee viat puhelinverkko ja antaa suosituksia tarvittavat korjaukset ja kunnostustoimintaa. Järjestelmä toimii ilman käyttäjän väliintuloa ja analysoi päivittäin saatavat kuntoraportit CRAS-ohjelmalla, joka seuraa korjaustöiden edistymistä kaapeliverkko. ACE havaitsee viallisen puhelinkaapeleita ja sitten päättää, vaativatko ne ennaltaehkäisevää huoltoa ja valitsee, minkä tyyppiset korjaustyöt ovat todennäköisimmin tehokkaita. Tämän jälkeen ACE tallentaa suosituksensa erityiseen tietokantaan, johon käyttäjällä on pääsy. ACE on toteutettu OPS4- ja FRANZ LISP-kielillä ja toimii AT&T 3B-2 -sarjan mikroprosessoreilla, jotka sijaitsevat kaapelivalvonta-asemilla. Sen on kehittänyt Bell Laboratories. ACE on läpikäynyt koekäytön ja nostettu kaupallisen asiantuntijajärjestelmän tasolle.

Muut tietojärjestelmien luokitukset:

Riippuen automaatioasteesta tietoprosesseja Yrityksen johtamisjärjestelmässä tietojärjestelmät määritellään manuaalisiksi, automaattisiksi, automatisoiduiksi.

Manuaaliset IC:t ominaista nykyajan puute teknisiä keinoja tietojen käsittelyä ja kaikkien toimintojen suorittamista ihmisten toimesta. Esimerkiksi, johtajan toiminnasta yrityksessä, jossa ei ole tietokoneita, voimme sanoa, että hän työskentelee manuaalisen IS:n kanssa.

Automaattiset IC:t suorittaa kaikki tietojenkäsittelytoiminnot ilman ihmisen osallistumista.

Automatisoidut IC:t mukaan sekä ihmisten että teknisten välineiden osallistuminen tietojenkäsittelyprosessiin pääroolissa tietokoneelle. Nykyisessä tulkinnassa termi "tietojärjestelmä" sisältää välttämättä käsitteen automatisoitu järjestelmä.

Automatisoitu IS, ottaen huomioon niiden laaja käyttö johtamisprosessien organisoinnissa on erilaisia ​​muunnelmia ja ne voidaan luokitella esimerkiksi tiedon käytön luonteen ja käyttöalueen mukaan.

IP:n luokitus sovellusalan mukaan.

Organisaation johtamisen tietojärjestelmät on suunniteltu automatisoimaan eri rakenneyksiköiden toimintoja.

Tällaisten järjestelmien päätehtävät ovat: toiminnanohjaus ja säätely, pitkän aikavälin ja toiminnan suunnittelu, kirjanpito, myynnin ja tarjonnan hallinta sekä muut taloudelliset ja organisatoriset tehtävät.

Prosessin ohjaus IC(TP) automatisoi tuotantohenkilöstön toimintoja. Niitä käytetään laajasti organisaatioissa tukemaan metallurgian ja konepajateollisuuden teknologista prosessia.

IP tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) on suunniteltu automatisoimaan suunnittelijoiden, suunnittelijoiden, arkkitehtien ja suunnittelijoiden toimintoja luotaessa uusi teknologia tai tekniikkaa. Tällaisten järjestelmien päätehtävät ovat: tekniset laskelmat, graafisen dokumentaation (piirustukset, kaaviot, suunnitelmat) luominen, luominen projektin dokumentaatio, suunniteltujen esineiden mallinnus.

Integroitu (yritys) IS käytetään automatisoimaan kaikki yrityksen toiminnot ja kattavat koko työsyklin suunnittelusta tuotemyyntiin. Tällaisten järjestelmien luominen on erittäin vaikeaa, koska se vaatii järjestelmällinen lähestymistapa päätavoitteen näkökulmasta, esimerkiksi voiton tekeminen, myyntimarkkinoiden valloitus jne. Tämä lähestymistapa voi johtaa merkittäviin muutoksiin yrityksen rakenteessa, jota jokainen johtaja ei voi päättää tehdä.

Tietojärjestelmä on ohjelmisto-, laitteisto- ja organisaatiotukijärjestelmä, ongelman ratkaisija tietotuki ihmisen toiminnan eri aloilla. Tietojärjestelmä ei siis sisällä vain työtä ohjelmistosovelluksia, mutta myös tietokoneet, viestintälaitteet, tietokannat sekä järjestelmää huoltavat ja sen kanssa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt tiettyjen määräysten mukaisesti.

Tietojärjestelmien luokittelutapoja on useita, mutta jokainen niistä luonnehtii vain tiettyjä sen piirteitä. Esimerkiksi tietojärjestelmät jaetaan automatisoidut järjestelmät toimiminen ihmisen valvonnassa ja osallistumisessa; Ja automaattiset järjestelmät , joka toimii ilman ihmisen väliintuloa. Suuret tietojärjestelmät voivat sisältää molemmat automatisoidut osajärjestelmät, ja alijärjestelmät, jotka toimivat automaattisesti tai jopa kokonaan offline-tilassa. Lisäksi tietojärjestelmät luokitellaan arkkitehtuurinsa, käyttöalueensa, käyttömääräysten jne. mukaan. Tässä osiossa haluan tarkastella tietojärjestelmien luokittelua niiden tarkoituksen ja toimintatavan vaatimusten mukaan.

Tietojärjestelmien luokittelu

Tiedottava hakukoneet. Itse asiassa kaikki on selvää nimestä: tällaisen järjestelmän tavallisella käyttäjällä on mahdollisuus etsiä ja tarkastella tarvitsemaansa tietoa. Esimerkki on Google tai Yandex.

Tietojenkäsittelyjärjestelmät. Tällaisia ​​järjestelmiä tiedon lisäksi hakutoiminnot antaa sinun muuttaa hallussaan olevia tietoja. Tässä voimme jo korostaa seuraavat tyypit tietojärjestelmä:

  1. Automaattiset ohjausjärjestelmät (ACS)

    Melko laaja tietojärjestelmien luokka, joka on luotu suuren yrityksen johtamiseen. Ohjausjärjestelmät voivat olla erilaisia ​​asteikkoja: koko yrityksen automatisoidusta ohjausjärjestelmästä (ACS) sen yksittäisten teknisten prosessien hallintaan (APCS), Varainhoito tai automaatiota kirjanpito. Yritystason hallintajärjestelmät sisältävät komponentteja ohjelmistojärjestelmät ERP (Enterprise Resource Planning) -luokka, jota käytetään tuotannonhallintaprosessien suunnitteluun ja tietotukeen. ERP-esimerkkejä: kotimainen tuote"1C Enterprise" ja ulkomainen SAP ERP, SAP AG (Saksa).


  2. Lähetysjärjestelmät

    Lähetysjärjestelmät ovat osa ohjausjärjestelmiä ja niitä käytetään kaukosäädin yrityksen tuotantovarojen (laitteiden) käytöstä ja operatiivinen hallinta nämä varat. Tällaisten järjestelmien erityispiirteet ovat, että niiden on tarjottava keskitetty valvontatila kaikille havainnollisille kohteille operatiivinen vaihto näiden objektien tiedot ja näiden tietojen yhdistäminen keskitetyille ohjaustulo-/lähtölaitteille. Tällaisten tietojen perusteella lähettäjä tekee päätökset niiden teknisten prosessien operatiivisesta hallinnasta, joissa lähetysobjekteja on mukana.


  3. Päätöksen tukijärjestelmät tai asiantuntijajärjestelmät

    Asiantuntijajärjestelmät kuuluvat järjestelmien luokkaan tekoäly. He työskentelevät tietopohjan parissa ja osaavat tehdä tiettyjä johtopäätöksiä tämän tiedon perusteella. Päätöstä tukevat järjestelmät ovat valmiita niiden luontaisten ominaisuuksien perusteella matemaattisia malleja simuloida todellisia tilanteita ja ennustaa niiden kehitystä. Tällaiset järjestelmät voivat myös olla osa, koska ne ovat välttämätön työkalu suunnitteluongelmien ratkaisemiseen.


  4. Järjestelmät, jotka mahdollistavat paikkatietojen keräämisen, tallennuksen ja visualisoinnin järjestämisen. Paikkatiedot ovat objekteja, joita kuvataan paitsi attribuuttien lisäksi myös geometrian avulla. GIS:ssä erotetaan pistegeometria, kun vain kohteen sijainti on tärkeä (pilari, puu), lineaarinen geometria, kun myös kohteen pituus ja lineaarinen konfiguraatio ovat tärkeitä (erilaisia ​​ylikulkuja) ja aluegeometria, jonka avulla voit esittää täydellisen kuvan. kohde GIS-kontekstissa (metsät, järvet, rakennukset). Paikkatietojen visualisointi GIS:ssä tehdään useimmiten kaksiulotteisena grafiikkakortit. Kartat luodaan ja räätälöidään yleensä niitä varten erilaisia ​​asteikkoja ja sen seurauksena eriasteisilla yksityiskohdilla, joten samat objektit yhdessä mittakaavassa voidaan esittää pisteillä ja toisessa - alueobjekteilla. Jotkut GIS käyttävät tiedostoja tietojen tallentamiseen omia formaatteja, ja jotkut käyttävät . Paikkatietojärjestelmät Sen avulla voit paitsi muokata ja tarkastella paikkatietoja, myös tehdä niille tilakyselyitä, esimerkiksi valita kaikki objektit tietyltä alueelta tai valita kaikki tietyn luokan leikkaavat objektit. Nämä ominaisuudet luokitellaan GIS-tilatietojen analysointityökaluiksi. Tunnetuin siitä vähintään Venäjällä ESRI (ArcGIS), Intergraph (Geomedia) ja MapInfo Corporation (MapInfo) tarjoavat GIS-järjestelmiä.


  5. Tietokoneavusteiset suunnittelujärjestelmät (CAD).

    Järjestelmät, jotka on suunniteltu automatisoimaan suunnitteluprosessit. SISÄÄN Englannin kieli Näihin järjestelmiin viitataan lyhenteellä CAD (computer-aided design). Luo CAD:lla sähköisiä versioita erilaisia ​​teknisiä dokumentaatioita, joita useimmiten edustavat piirustukset suunnittelukohteista kahdessa tai kolmessa ulottuvuudessa. Tunnetuin CAD:n edustaja Venäjällä on ohjelmisto AutoCAD Autodeskistä.


  6. Tietokannan hallintajärjestelmät (DBMS)

    Järjestelmät tästä luokasta toimivat useimmiten muiden tietojärjestelmien tietokanta-alijärjestelminä. Niiden nimestä kaikki käy selväksi: niitä käytetään suurten strukturoidun tiedon hallintaan, ja heidän tehtäviinsä kuuluu tietojen lisääminen, poistaminen, muokkaaminen tietovarastossa ja käsittely. ovat työpöytä ( Microsoft Access), ja hajautettu, pystyy hallitsemaan suuria yritystietomääriä ( Microsoft SQL Palvelin, Oracle).


  7. Sisällönhallintajärjestelmät (, Sisällönhallintajärjestelmä)

    Näiden tietojärjestelmien tarkoituksena on antaa ylläpitäjälle mahdollisuus päästä sisään erilaisia ​​tietoja sijoita (julkaise) nämä tiedot ennalta määritettyjen käyttäjälomakkeiden kautta määritettyjen mallien mukaisesti ja järjestä käyttäjien pääsy niihin vapaa tila tai kanssa ennakkoilmoittautuminen. Melko paljon luodaan CMS:llä. Tunnetuimmat niistä ovat WordPress, Joomla ja Drupal. Usein tällaisten järjestelmien käyttäjät eivät edes tarvitse - heille tarvittava Internet CMS luo sivun itse, ja heidän tarvitsee vain valita sivun tyyppi (uutinen, arvostelu, artikkeli jne.), kirjoittaa teksti ja napsauttaa jotain, kuten "Julkaise". Tämän luokan enemmän tai vähemmän vakavien tietojärjestelmien toiminnallisuus ei tietenkään rajoitu tähän. Tunnetuin kotimaisen tuotannon kaupallinen CMS on 1C-Bitrix.


  8. Käyttöjärjestelmät

    Järjestelmäohjelmiston edustaja. Järjestelmä- ja sovellusohjelmistot ohjelmisto(ohjelmistot) eroavat toisistaan ​​tavassa, jolla ne käyttävät laitteistoresursseja tietokone teknologia: järjestelmäohjelmisto käyttää resursseja näihin samoihin resursseihin sisäänrakennetun apuohjelmiston (firmware) kautta ja sovellusohjelmiston kautta jo ohjelmistoliitännät järjestelmäohjelmisto. Käyttöjärjestelmät on suunniteltu hallitsemaan kaikkea ja suunnittelemaan sen resurssien käyttöä sovellusohjelmia. Tunnetuimmat edustajat käyttöjärjestelmät ovat Microsoft Windows ja UNIX-luokan järjestelmät ja vastaavat, kuten Linux, Mac OS, Android ja muut.


  9. Reaaliaikaiset järjestelmät

    Reaaliaikaiset järjestelmät ovat järjestelmiä, joiden toiminnan laatua määrää paitsi se, että niiden toiminnot toimivat oikein niihin upotetun logiikan näkökulmasta, vaan myös suorittavat työnsä määrätyssä ajassa. Reaaliaikaisella järjestelmällä ei ole varaa viiveisiin reagoida suunniteltuihin ulkoisiin vaikutuksiin. Toisin sanoen tällainen järjestelmä voi keskeyttää meneillään olevat laskelmat, jos se ei pysty käsittelemään riittävästi sille tulevia signaaleja reaaliajassa. Itse asiassa tämä tietojärjestelmien puoli liittyy jo toimintatapoihin, ei niiden tarkoitukseen, koska reaaliaikainen järjestelmä voi olla monenlaista, mukaan lukien. Reaaliajassa toimivat lähetysjärjestelmät kuuluvat SCADA-järjestelmien luokkaan (Supervisory Control And Data Acquisition), joiden on vaihdettava tietoja lähetysobjektien kanssa tiukasti asetettujen aikarajojen mukaisesti.

Jos tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään, mitä tietojärjestelmä on, ja olet kiinnostunut siitä, mistä voit tilata tarpeidesi mukaisten automatisoitujen tietojärjestelmien kehittämisen ja toteutuksen, alla olevan sivuston pitäisi auttaa sinua tässä.


itconcord.ru - tietojärjestelmien luominen yrityksellesi.

Tässä lehden numerossa julkaistu Nikolai Mikhailovskin artikkeli osoittaa oikeutetusti IT-terminologian hämmennyksen. Tämä hämmennys ei kata vain käsitteitä "tietojärjestelmä" (IS) ja "IS-arkkitehtuuri"; se ei ole ollenkaan vaaratonta ja vaikeuttaa usein käytännössä selkeän määrittämistä, mikä on tietyn projektin kehittämiskohde: IS , vain sen QCA (katso alla) vai koko järjestelmä (AS)?

Alla on yritetty selventää asiaa keskeiset määritelmät säädösasiakirjoista ja vertailun vuoksi enemmän lähteistä yleinen tarkoitus. Määritelmät valittiin tämän muistiinpanon kirjoittajan työmateriaaleista, jotka olivat asiantuntija- ja esimieskurssien päämateriaalien lisäksi. (Tämä selittää kommenttien läsnäolon ja materiaalin vapaan järjestelyn tässä muistiinpanossa - tämä ei loppujen lopuksi ole sanasto!) Tästä syystä sanotaan: käytäntö on toistuvasti osoittanut, että sanasto ei riitä. Yhteisen "käsitteellisen tilan" luominen - vähintään kymmenen kurssin osallistujan kesken - vaatii vielä puolen tunnin - tunnin keskustelua, jotta saadaan sama käsitys sellaisista asioista kuin "järjestelmä", "IS" ja "QCA". Lopuksi on valitettavasti todettava, että tämän huomautuksen ulkopuolella oli materiaalia, joka voisi selventää, mitä "järjestelmäsuunnittelu" on, ohjelmistoarkkitehtuuria ja muita kriittisiä prosesseja sekä järjestelmien suunnittelun, suunnittelun ja käytön aiheet.

Järjestelmä:

Kompleksi, joka koostuu prosesseista, teknisistä ja ohjelmisto, laitteet ja henkilöstö, jotka pystyvät tyydyttämään ilmoitettuja tarpeita tai tarkoituksia ().

Huomautus: melko lähellä automatisoidun järjestelmän (AS) määritelmää GOST 34:ssä.

Automatisoitu järjestelmä (AS):

Toimintaprosessissa automatisoitu järjestelmä on yhdistelmä automaatiotyökaluja, organisatorisia, metodologisia ja teknologisia asiakirjoja ja asiantuntijoita, jotka käyttävät niitä prosessissaan ammatillista toimintaa. (Automaattisten järjestelmien (AS) GOST 34 -standardien ohjeista RD 50-680-88.)

Kommentti.
Viime vuosia on leimannut termin "järjestelmä" merkityksen laadullinen laajentuminen, joka näkyy IT-alaan keskittyneiden kansainvälisten komiteoiden ja ammattiyhdistysten asiakirjoissa. On siirrytty tulkintaan, joka on jopa laajempi kuin mitä on esitetty, johtuen muuntyyppisten komponenttien (materiaalit, menetelmät jne.) nimenomaisesta sisällyttämisestä. Tältä osin termin "tiedonhallintajärjestelmä" (ks. esim. in) laajemman käytön ja termin "tietojärjestelmä" (ks. alla) suppeamman käytön merkitys kasvaa.

Tietojärjestelmä (IS):

1) tietojen keräämiseen, välittämiseen, käsittelyyn, tallentamiseen ja kuluttajille antamiseen tarkoitettu järjestelmä, joka koostuu seuraavista pääkomponenteista:

  • ohjelmisto,
  • Tietotuki,
  • tekniset keinot,
  • palveluhenkilökunta ().

2) Tietojärjestelmä- Kokoelma ihmisiä, menettelyjä ja laitteita, jotka on suunniteltu, rakennettu, käytetty ja ylläpidetty tietojen keräämiseen, tallentamiseen, käsittelyyn, tallentamiseen, hakemiseen ja näyttämiseen ().

Kommentti.
IS katsotaan alun perin käyttäjien erityistavoitteista välinpitämättömäksi järjestelmäksi, joka on samanlainen kuin automaattinen puhelinkeskus, yleiskäyttöinen kirjasto tai tukipalvelu asema, joka tarjoaa sen tietopalvelut osajärjestelmänä tai viereisenä järjestelmänä enemmän yhteinen järjestelmä: yritys, kaupunki, teollisuus, maa jne. (cm. ). Todettakoon vielä kerran, että liian usein IP ymmärretään monina erinäisinä asioina - KSA:sta AS:iin.

Standardeilla on selkeä määritelmä tekninen konsepti"IT-järjestelmä", jota on usein käytettävä IS:n sijaan. Joten GOST R ISO/IEC TO 10000-1-99:ssä se on määritelty

Tietotekniikkajärjestelmä (IT-järjestelmä):

Tietotekniikkaresurssien joukko, joka tarjoaa palveluja yhden tai useamman rajapinnan kautta. (Tämä on lähellä "automaatiotyökalujen kompleksin" käsitettä metodologiset ohjeet RD 50-680-88 GOST 34:stä, jossa annetaan tämän ND-sarjan päämääräykset.)

Joukko automaatiotyökaluja automatisoituun järjestelmään; KSA AC:

AS:n kaikkien komponenttien kokonaisuus, lukuun ottamatta ihmisiä ().

Lähteet(jotka eivät ole suoraan nimetty tekstissä)

  1. Webster's New World Dictionary of Computer Terms, neljäs painos, 1993.
  2. GOST 34.003-90. Tietotekniikka. Joukko standardeja ja ohjeita automatisoiduille järjestelmille. Termit ja määritelmät.
  3. D. Meister, J. Rabideau, Engineering-psychological assessment in the development of control systems. "Neuvostoliiton radio", M. 1970.
  4. Suuri englanti-venäläinen ammattikorkeakoulusanakirja, M., "Venäjän kieli", 1991.
  5. Taloustieteen tietojärjestelmät: Oppikirja / Toim. Prof. V.V. Dick. - M.: Rahoitus ja tilastot, 1996.
  6. GOST R ISO/IEC 12207-99. Tietotekniikka. Prosessit elinkaari ohjelmistotyökalut. VENÄJÄN VALTIONSTANDARDI. Moskova, 1999.

Zinder Jevgeni Zakharovich,
DIS-lehden päätoimittaja, analyyttisen ja suunnittelutoimiston "Group 24" johtaja.
Voit kirjoittaa hänelle seuraaviin osoitteisiin:

10. Tietojärjestelmät

1. Tietojärjestelmät: määritelmä, luomisen tarkoitus, rakenne.

2. Perusperiaatteet IP-kehitys

3. Tietojärjestelmien luokittelu.

4. Taloudellisen tiedon luokitus- ja koodausjärjestelmät.

IP-luokat: MR I, MRP II, ERP

1. Tietojärjestelmät: määritelmä, luomisen tarkoitus, rakenne.

Tiedot- tämä on tietoa, tietoa todellisen maailman esineistä ja prosesseista. Taloudelliset tiedot esitetään yleensä asiakirjojen muodossa.

Asiakirja - on aineellinen tietoväline, jolla on laillinen voima ja joka on laadittu säädetyllä tavalla.

Järjestelmä on joukko toisiinsa liittyviä välineitä, jotka toimivat yhtenä kokonaisuutena. Jokaiselle järjestelmälle on tunnusomaista rakenne, tulo- ja lähtövirrat, tarkoitus ja rajoitukset sekä toiminnan laki.

Järjestelmä kattaa joukon toisiinsa liittyviä elementtejä, jotka toimivat yhtenä kokonaisuutena asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Jokainen järjestelmä sisältää komponentteja

1. Järjestelmän rakenne on joukko järjestelmän elementtejä ja niiden välisiä suhteita.

2. Järjestelmän kunkin elementin toiminnot

3. Jokaisen elementin ja koko järjestelmän syöttö ja lähtö.

4. Järjestelmän ja sen yksittäisten elementtien tavoitteet ja rajoitukset (saavutukset: kustannusten vähentäminen ja voittojen lisääminen)

Jokaisella järjestelmällä on jaettavuuden ja eheyden ominaisuudet.

IP varmistaa laitosta koskevien tietojen keräämisen, tallentamisen ja käsittelyn ja toimittaa eri tason työntekijöille tietoa johtamistoimintojen toteuttamista varten.

EIS on järjestelmä, toiminta joka koostuu minkä tahansa taloudellisen yksikön toiminnasta todellisessa maailmassa koskevien tietojen keräämisestä, tallentamisesta, käsittelystä ja levittämisestä.

EIS on suunniteltu ratkaisemaan tiedonkäsittelyn, toimistoautomaation, tiedonhaun ja tekoälymenetelmiin perustuvia yksittäisiä tehtäviä (luennoista).

Tietojärjestelmä (IS) on ohjelmisto- ja laitteistokompleksi, joka on suunniteltu tietojen automaattiseen keräämiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja toimittamiseen. Tyypillisesti tietojärjestelmät käsittelevät suuria tietomääriä, joilla on melko monimutkainen rakenne. Klassisia esimerkkejä tietojärjestelmistä ovat pankkijärjestelmät, liikenteen lippujärjestelmät jne.

IS on aina erikoistunut tietoon tietyltä reaalimaailman alueelta: taloustiede, tekniikka, lääketiede jne. IC:ssä näkyvää todellisen maailman osaa kutsutaan aihealue . Siksi taloudellinen IP on IP, jonka aihealue on taloustiede. Tässä mielessä hän toimii tietomalli aihealue.

Jokaisella taloudellisen kohteen hallintajärjestelmällä on oma tietojärjestelmä, jota kutsutaan taloudelliseksi tietojärjestelmäksi.

Taloustietojärjestelmä (EIS) - nämä ovat joukko sisäisiä ja ulkoisia suoran ja palautteen tietoliikenteen virtoja taloudellisesta kohteesta, menetelmistä, keinoista, asiantuntijoista, jotka osallistuvat tietojenkäsittelyprosessiin ja johtamispäätösten kehittämiseen.

Tietojärjestelmä on tietopalvelujärjestelmä johtamispalveluiden työntekijöille ja suorittaa teknisiä toimintoja tiedon keräämiseen, tallentamiseen, siirtoon ja käsittelyyn. Se kehittyy, muodostuu ja toimii tietyn taloudellisen yksikön johtamistoiminnan menetelmien ja rakenteen määräämien määräysten mukaisesti sekä toteuttaa sille asetettuja päämääriä ja tavoitteita.

IP-rakenne

Yleisin EIS-alijärjestelmien jako on tuki- ja toiminnallisten osien erottaminen. Toiminnallinen osa on itse asiassa malli kiinteistönhallintajärjestelmästä. Ohjausjärjestelmien osalta strukturoitumisen merkkinä voivat olla objektihallinnan toiminnot, joiden mukaan EIS koostuu toiminnallisista osajärjestelmistä. EIS:n tukiosa koostuu tieto-, teknis-, ohjelmisto-, organisatorisesta, juridisesta ja muun tyyppisestä tuesta.

Ominaisuuksista riippumatta mikä tahansa EIS koostuu toiminnallisista ja tukiosista. Toiminnallisen osan määrää ratkaistavien tehtävien joukko, jonka eri taloudellisten yksiköiden tietyntyyppiset toiminnot tunnistavat (toiminnon mukaan).

Tukiosa on joukko toisiinsa kytkettyjä työkaluja tiettyä tyyppiä, jotka varmistavat koko järjestelmän tai sen toiminnan yksittäisiä elementtejä. Tukialijärjestelmiä ovat: IE:n tietotuki, TO:n tekninen tuki, MO:n matemaattinen tuki, laillista tukea Prav.O, ohjelmistoohjelmistot, organisaatiotuki Org.O, teknologinen tuki Tech.O

IO on kokonaisuus yhtenäisestä tiedon luokittelu- ja koodausjärjestelmästä, yhtenäisistä dokumentaatiojärjestelmistä, organisaatioissa kiertävistä tiedon vuokaavioista sekä menetelmästä tietokannan rakentamiseen.IO on jaettu koneen ulkoiseen ja koneen sisäiseen.

Koneellinen yhtenäinen dokumentointijärjestelmä sekä kirjanpitotietojen luokitus- ja koodausjärjestelmä.

In-machine – asiakirjat ja asiakirjaryhmät, jotka sijaitsevat tietokoneen muistissa kirjastojen, arkistojen, tietokantojen ja tietokantojen muodossa.

TO on joukko IS:n toimintaan tarkoitettuja teknisiä välineitä sekä näitä välineitä ja teknisiä prosesseja vastaava dokumentaatio.

Tech.O - keskittyy valittuun tietotekniikkaan tehokkaan tiedon syöttämiseen, rekisteröintiin, siirtoon, käsittelyyn ja antamiseen. (keskitetty, hajautettu, hajautettu)

Ohjelmistot – sisältää: yleiset järjestelmä- ja erikoisohjelmistotuotteet sekä tekninen dokumentaatio(käyttöjärjestelmä, kuoret, ohjelmat…)

Mat.O. – joukko matemaattisia menetelmiä, malleja, algoritmeja IS:n tavoitteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi sekä teknisten välineiden kokonaisuuden toimivuus.

Org.O on joukko menetelmiä ja keinoja, jotka säätelevät työntekijöiden vuorovaikutusta teknisten välineiden kanssa ja toistensa kanssa IS:n kehittämis- ja toimintaprosessissa.

Oikein. – joukko oikeudellisia normeja, jotka määrittävät teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudellisen aseman luomisen ja toiminnan ja jotka säätelevät tietojen muuntamisen ja käytön hankkimismenettelyä. (luennoilta)

Tiedon rakenne sisältää seuraavat käsitteet: tietoavaruus, aihealue, objekti, objektiinstanssi, kohteen ominaisuudet, objektien vuorovaikutus ja vuorovaikutusominaisuudet. Aihealueen kuvaaminen tarkoittaa objektien ja niiden välisten suhteiden luetteloimista ja niiden kuvaamista attribuuttien ja tiedon muodostavien yksiköiden avulla.

Taloudellisen tiedon rakenne on varsin monimutkainen ja voi sisältää erilaisia ​​yhdistelmiä tietojoukkoja, joilla on tietty sisältö. Tietojoukko ymmärretään ryhmänä dataa, joka kuvaa objektia, prosessia tai toimintoa. Tietojoukot voidaan jakaa rakenteellisen koostumuksensa perusteella:

    tarvikkeita,

    indikaattorit,

    Tietojärjestelmä on joukko ohjelmistoja ja laitteistoja sekä organisaatiotuki, jotka kaikki yhdessä tarjoavat tietotuki henkilölle hänen toimintansa eri aloilla. Haluan erityisesti kiinnittää lukijan huomion siihen, että tietojärjestelmä ei ole vain ohjelmistotuote ja tietokoneet, joissa on verkkolaitteet, mutta myös luettelo järjestelmän toimintaa koskevista määräyksistä ja standardeista, sen kaikkien osien hallinta- ja hallintoprosesseihin osallistuvasta henkilöstöstä sekä järjestelmän hallinnoimista tiedoista.

    Uutta tietojärjestelmää käyttöön ottavan yrityksen johdon on ensin itse määriteltävä, kuka on käyttäjä, ylläpitäjä ja tietojen toimittaja sekä kuinka järjestelmän toiminta sopii olemassa olevaan henkilöstöaikatauluun ja on johdonmukainen nykyisen henkilöstön kanssa. säädösasiakirjat ja lopuksi olla johdonmukainen koko yrityksen nykyisten tavoitteiden ja tehtävän kanssa. Vain näihin kysymyksiin vastaamalla voit miettiä, mitä laitteita tarvitaan ja kuinka paljon ohjelmisto maksaa.

    Joten useimmiten kohtaamme automatisoitu tietojärjestelmät – järjestelmät, jotka edellyttävät ihmisten osallistumista itsehallintaprosesseihin. Järjestelmät, jotka eivät vaadi ihmisen ohjausta, kutsutaan Automaattinen tietojärjestelmä. Tämä ei tarkoita, etteikö automaattisilla järjestelmillä olisi käyttäjiä, vaan vain sitä, että niiden toimintaa ei ohjata käyttäjän toimilla. Saavutettavimmista esimerkeistä käytännössä toimivista tietojärjestelmistä automaattinen tila, voimme soittaa Internetin hakukoneille, kuten Googlelle tai Yandexille, jotka etsivät itsenäisesti uutta ja lajittelevat olemassa olevaa tietoa, ja niiden käyttäjät ovat vain pyyntöjen lähteitä ja vastausten kuluttajia. Kaikki tietojärjestelmät voidaan karkeasti jakaa tiedonhakujärjestelmiin, jotka sisältävät yllä mainitut Internet-palvelut, ja tietojenkäsittelyjärjestelmiin, joissa käyttäjillä on jo mahdollisuus korjata järjestelmän ohjaamaa tietoa.

    Tietojenkäsittelyn tietojärjestelmät voidaan luokitella käyttötarkoituksen mukaan suunnilleen seuraavasti:

      Automaattiset ohjausjärjestelmät(ACS) käytetään automatisoimaan yrityksen liiketoimintaprosessien hallintaa (ACS) rahoituksesta, kirjanpidosta ja dokumenttien hallinnasta tiettyihin teknologisiin prosesseihin tuotannossa tai tuotantoomaisuuden ylläpidossa. Teknologisia prosesseja automatisoivien järjestelmien tietokanta (APCS) sisältää pääsääntöisesti laitteiden passitiedot, tiedot sen toimintaan liittyvistä tapahtumista (tarkastukset, korjaukset), mittaustuloksia, testejä ja muuta tietoa, joka vaikuttaa koko tuotannon hallintaan. laitos. Automaattiset ohjausjärjestelmät koostuvat Suuri määrä erilaisia ​​alijärjestelmiä, mukaan lukien alla kuvatut. Kaikki nämä osajärjestelmät ovat tietolähteitä automaattiselle ohjausjärjestelmälle. Tiedot kerätty sisään automatisoitu järjestelmä yrityksen johtamista tulisi käyttää myös yrityksen tehokkuuden analysointiin ja sen kehittämisen suunnitteluun tulevaisuudessa.

      Paikkatietojärjestelmät(GIS) mahdollistavat tietojen tallentamisen kohdeobjekteista paikkatiedon muodossa ja esittävät nämä tiedot muodossa elektroninen kortti. GIS:n avulla voit työskennellä objektien kanssa tilakyselyiden avulla - valitse tiedot määritettyjen tilaperusteiden mukaisesti (kuuluminen tietylle alueelle, etäisyys tietystä pisteestä jne. jne.).

      Lähetyksen ohjausjärjestelmät on suunniteltu tarjoamaan asianomaiselle yrityksen henkilöstölle (välittäjille) mahdollisuus valvoa ja etähallita yrityksen tuotantoomaisuutta sekä antaa heille mahdollisuus hallita hätätilanteita mukaan lukien onnettomuuksien ja muiden odottamattomien tapahtumien kehittymisen seuranta.

      Tietokoneavusteiset suunnittelujärjestelmät(CAD, CAD) on tekniseen suunnitteluun osallistuvan henkilöstön tärkein työkalu. Tällaisten järjestelmien avulla voit luoda piirustuksia suunnitteluobjekteista sähköisessä muodossa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa projektioissa ja tee tämä kohdan mukaisesti hyväksytyt standardit ja vaaditulla tarkkuudella.

    Yllä oleva luettelo ei ole läheskään täydellinen, mutta on syytä huomata, että nykyaikaisia ​​tietojärjestelmiä on yhä vaikeampi yhdistää mihinkään tiettyyn tyyppiin niiden monimutkaisuuden ja monikäyttöisyyden vuoksi.

    Tässä on järkevää esittää toinen tapa tietojärjestelmien luokitteluun - jakaa ne reaaliaikaisiin järjestelmiin ja normaalitilassa toimiviin järjestelmiin, joita ei ole sidottu ajoitukseen. Reaaliaikaisissa järjestelmissä päävaatimus on keskeisten toimintojen suorittaminen määräysten sallimassa ajassa. Jos toimintoa ei voida suorittaa loppuun määritetyssä ajassa ja sen täydellisen ja oikean käsittelyn aikaa pidennetty prosessi voi vaikuttaa negatiivisesti muiden prosesseihin vastaavia toimia, toiminto keskeytetään tai lykätään. Reaaliaikaisen järjestelmän toiminta voidaan ensimmäiseksi likiarvoksi esittää muodossa ohjelmistojen käsittely ulkoiset tapahtumat, jotka voivat tapahtua ja kestää rinnakkain toistensa kanssa ja liittyä erilaisiin järjestelmän ohjaamiin (havainnoimiin) objekteihin. Useimpien valvontajärjestelmien on toimittava reaaliajassa, ja yksi esimerkki tällaisista järjestelmistä on SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). SCADA järjestelmä - Tämä ohjelmistotyökalu valvoa tekninen prosessi reaaliajassa, ja tämä ohjaus tapahtuu seurannan ja kaukosäädin lähetyksen kohde, joka voi olla erityisesti tuotantolaitteisto.