Файл: СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 442

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Первый , самый нижний уровень составляют элементарные данные: числа, символы, логические данные, знаки. Элементарные данные читаются программистом целиком, доступ к их частям невозможен. Эти данные не являются непосредственным объектом информационного поиска, но в ряде случаев к ним должен быть обеспечен доступ. Так, например, в процессе поиска может возникнуть необходимость сравнения отдельных символов в строках. Элементарные данные каждого типа имеют определенную форму представления в оперативной памяти ЭВМ, для их хранения выделяется строго определенный объем памяти. Знание форматов хранения элементарных данных позволяет рассчитать объем памяти, необходимый для размещения массивов данных и программ.[34]

Элементом второго уровня является поле записи. Это последовательность элементарных данных, имеющая определенный смысл, но не имеющая смысловой завершенности. Данные, образующие отдельное поле записи, описывают соответствующий признак объекта. Каждый признак объекта имеет наименование и значение. Так, для студентов, записи о которых хранятся в СОД, в качестве признаков могут использоваться: номер студенческого билета, ФИО, средний балл успеваемости. Каждый конкретный студент характеризуется определенными значениями этих при Элементарные данные Группа данных Логическая запись Информационный массив Поле записи 34 знаков, например, наименование признака средний балл, значение признака − 4,7. Отдельные студенты отличаются значениями одноименных признаков. Число признаков, характеризующих объект, определяет количество полей в записи. В каждом поле помещается значение соответствующего признака. Поля записи именуются, причем имя поля может совпадать с наименованием признака.[35]

Заключение

Подводя итоги данной курсовой работы, можем сделать следующий вывод, первоначальные информационные системы, основанные на базах данных, имели строго централизованную архитектуру. Данные были сосредоточены физически и логически на одном компьютере. Централизованная организация базы данных позволяет облегчить обеспечение ее безопасности, целостности и непротиворечивости данных. Вместе с тем рост объема базы данных и числа пользователей, получающих к ней доступ, территориальное развитие организации (и связанная с ней необходимость распределенной обработки данных) приводят к возникновению ряда проблем, свойственных централизованной архитектур - большой объем обмена данными (высокий трафик); - снижение надежности обмена данными; - снижение общей производительности; - рост затрат на разработку БД. Возможным решением перечисленных проблем является организация децентрализованного хранения данных. При децентрализации достигается: - параллельная обработка данных и распределение нагрузки; - повышение эффективности обработки данных при выполнении удаленных запросов; - уменьшение затрат на обработку данных; - упрощение процедуры управления ИС. Целью распределенной обработки данных является выполнение обработки наиболее приспособленным для этого процессором. Распределение не подразумевает параллелизма, но возможность "распараллелить" распределенную обработку существует.


Распределенная, или разделенная, или совместно выполняемая программа: выполнение программы двумя и более машинами, объединенными в сеть. Пользователю безразлично местоположение различных ресурсов, необходимых для успешного выполнения программы, которую он выполняет со своего рабочего места; Таким образом, распределенная база данных — это набор отношений, хранящихся в разных узлах компьютерной сети и логически связанных таким образом, чтобы составлять единую совокупность данных. Распределенная система: это система, функционирующая на нескольких компьютерах и предоставляющая пользователю логически единообразный доступ ко всем файлам сети. Организация распределенной базы данных дает массу преимуществ: снижается время отклика системы, повышается надежность хранения данных, уменьшается стоимость аппаратной части за счет снижения объемов данных, хранящихся на одном сервере. Эффективность такой информационной системы напрямую зависит от интенсивности трафика: чем он ниже, тем быстрее окупаются средства, вложенные в её построение.

Ключом к успешной реализации этих систем является правильная организация распределения и хранения информации. Идеальным способом снижения трафика в каналах связи является использование технологии «клиент-сервер», получившей в последние годы широкое распространение. Использование технологии «клиент-сервер» позволило создавать надежные (в смысле целостности данных) многопользовательские информационные системы с централизованной базой данных, независимые от аппаратной (а часто и программной) части сервера баз данных и поддерживающие графический интерфейс пользователя на клиентских станциях, связанных локальной сетью. Причем издержки на разработку приложений существенно сокращались. Не удивительно, поэтому, что эта технология завоевала большую популярность среди разработчиков прикладного программного обеспечения, а приложения на ее основе - широкое распространение на рынке информационных систем. Несмотря на объективные сложности и предубеждения пользователей, ситуация меняется - все большее количество фирм-разработчиков пытается не взирая на трудности перейти на использование этой прогрессивной технологии. Появляются инструментальные средства и технологии создания информационных систем, в том числе и в трехуровневой модели.

Список используемой литературы


1. Трофимова И.П. Системы обработки и хранения информации: Учебн. пособие для вузов. М.: Высш. школа, 1989. 191с.

2. Цикритзис Д., Лоховски Ф. Модели данных / Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1985. 344с.

3. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч.1. Пер. с нем. – М.: Мир, 1990. – 336 с. 4. Миловзоров В.П.. Элементы информационных систем. М.: Высш. школа, 1989. 439с.

5. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. 154с.

6. Дракин В.И., Попов Э.В., Преображенский А.Б. Общение конечных пользователей с системами обработки данных. М.: Радио и связь, 1988. 288с.

7. Лорин Г. Сортировка и системы сортировки. М.: Прогресс, 1983.

8. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 320с.

9. Майоров С.А., Новиков Г.И. Принципы организации цифровых машин. – Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-е), 1974. – 432 с.

10. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 480 с.

11. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. 768с.

12. Информатика: Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов экономических специальностей ВУЗов / Н. В. Макарова, Л. А. Матвеев, В. Л. Бройдо и другие; Под редакцией В. Н. Макаровой – 3-е изд.; перераб. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 768 с.

13. Леонтьев В.П. «ПК: универсальный справочник пользователя». М 2014.239с.

14. Варфоломеев В.И., «Программные средства офисного назначения. Практикум», М., МГУК, 2011.196с.

15. Информатика. Базовый курс / Под ред. С.В. Симоновича, СПб., 2000.

16. Компьютерные технологии обработки информации./Под. ред. С.В. Назарова. – М.: Финансы и статистика, 2008. 258с.

17.Брюхомицкий Ю.А. Введение в информационные системы. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2011. 151 с.

Электронный ресурс

1. http://window.edu.ru/resource/840/28840/files/tsure066

Приложения

Приложение 1.

Примеры предоставления целых (а) и дробных (б) двоичных чисел с фиксированной точкой, а, б.

Знак числа

2n 2n-1.......................................................................................2I20

0

0

4-й байт

3-й байт

2-й байт

1-й байт

a

Знак числа

2-1 2-2...................................................................................2-n 2-(n+1)

0

0

1-й байт

2-й байт

3-й байт

4-й байт


Приложение 2

Пример предоставления двочных чисел с плавающей точкой

Знак числа Модуль порядка Модуль мнтиссы

Приложение 3

Представление вектора в памяти ЭВМ

Lo

a1

a2

.

.

.

a3

  1. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-45

  2. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-51

  3. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-65

  4. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-55

  5. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-67

  6. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-72

  7. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-78

  8. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-67

  9. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-79

  10. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-69

  11. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-97

  12. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-145

  13. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-147

  14. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. C-15

  15. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-71

  16. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-165

  17. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-96

  18. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-171

  19. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-174

  20. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-112

  21. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. C-25

  22. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-154

  23. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-189

  24. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-186

  25. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-172

  26. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. C-22

  27. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-45

  28. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-207

  29. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-208

  30. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. C-37

  31. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. C-36

  32. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-176

  33. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. Изд-во «Техника», 1975. C-247

  34. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-201

  35. Галанский Б.Л., Поляков В.И.. Информационные системы. Томск: Изд-во Томского университета, 1989. C-202