Файл: РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (Информационные системы предприятий).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2023

Просмотров: 398

Скачиваний: 3

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

При анализе текущего состояния ниши рынка, который занимают ИС, можно отметить устойчивую тенденцию к росту спроса на информационные системы, которые используются в качестве систем, призванных заниматься организационным управлением. При этом прогнозируется рост устойчивого спроса именно на такие интегрированные системы, предназначенные для управления. Сепаратная автоматизация функциональной деятельности предприятий по направлениям деятельности, например, отдельно автоматизация бухгалтерского учета или отдельно автоматизация сбыта готовой продукции, в настоящее время можно считать пройденным этапом развития для многих организаций.

Заказчиками ИС в настоящее время при выдаче заданий на проектирование задаются все больше условий, которые направлены на внедрение комплексного использования общекорпоративных баз данных в целях управления и перспективного планирования деятельности своей организации.

Поэтому в настоящее время назрела необходимость сформировать современную, отвечающую требованиям времени новую методологию, описывающую построение информационных систем[21].

Целью такой методологии станет регламентация процессов проектирования и создания новых ИС и обеспечения возможностью управления этими процессами для того, чтобы обеспечить гарантию выполнение проектных заданий как к самой проектируемой ИС, так и к основным характеристикам процесса разработки. При этом основными задачами, которые призвана решить новая методология для проектирования общекорпоративных ИС, можно выделить следующие[22]:

-обеспечить создание общекорпоративных ИС, которые отвечали бы поставленным целям и миссии предприятия, а также выставленным при выдаче задания на проектирование требованиям по автоматизации деловых процессов заказчика;

-гарантия разработки полноценной системы с заданным проектным качеством в установленные сроки и строго придерживаясь рамок выделенного бюджета проекта;

-поддержание комфортной атмосферы сопровождения, модификации и развития системы;

-обеспечение преемственности проекта, т.е. возможность использования в проектируемой ИС имеющейся на производстве информационной инфраструктуры (задела в области информационных технологий).

Введение методологии должно сопровождаться снижением сложности процесса проектирования ИС в том числе и за счет полной и точной разработки технологической карты, сопровождающей процесс внедрения, а также использование актуальных методов и технологий проектирования ИС на всем жизненном цикле ИС — от рождения до зрелости.


Процесс проектирования ИС обычно состоит из трех основных областей[23]:

  • Создание проекта объектов данных, которые будут внедрены в базе данных;
  • Создание проектов программ, экранных форм, отчетов, которые должны обеспечить выполнение запросов пользователя к базам данных;
  • Учитывать при проектировании конкретную среду или технологию, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п.

Проектирование информационных систем всегда начинается с определения цели проекта. В общем виде цель проекта можно определить как решение ряда взаимосвязанных задач, включающих в себя обеспечение на момент запуска системы и в течение всего времени ее эксплуатации[24]:

  • требуемой функциональности системы и уровня ее адаптивности к изменяющимся условиям функционирования;
  • требуемой пропускной способности системы;
  • требуемого времени реакции системы на запрос;
  • безотказной работы системы;
  • необходимого уровня безопасности;
  • простоты эксплуатации и поддержки системы.

Согласно современной методологии, процесс создания ИС представляет собой процесс построения и последовательного преобразования ряда согласованных моделей на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) ИС. На каждом этапе ЖЦ создаются специфичные для него модели — организации, требований к ИС, проекта ИС, требований к приложениям и т.д[25]. Модели формируются рабочими группами команды проекта, сохраняются и накапливаются в репозитории проекта. Создание моделей, их контроль, преобразование и предоставление в коллективное пользование осуществляется с использованием специальных программных инструментов — CASE-средств.

1.2 Классификация способов предоставления данных в информационных системах

В ИС обрабатывается как числовая, так и текстовая информация. При этом используются следующие формы представления данных[26]:

  • числа с фиксированной точкой;
  • числа с плавающей точкой;
  • символьные данные.

Вся информация хранится и обрабатывается в ЭВМ в двоично-кодированном виде.

Формы и способы представления данных различают следующие[27].

Формы – текстовые и числовые. Кодирование текстовой информации. Кодовая таблица - это внутреннее представление символов в компьютере. Во всем мире в качестве стандарта принята таблица ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Американский стандартный код для обмена информацией). Для хранения двоичного кода одного символа выделен 1 байт = 8 бит. Учитывая, что каждый бит принимает значение 0 или 1, количество их возможных сочетаний в байте равно 28 = 256. Значит, с помощью 1 байта можно получить 256 разных двоичных кодовых комбинаций и отобразить с их помощью 256 различных символов. Эти комбинации и составляют таблицу ASCII. Для сокращения записей и удобства пользования кодами символов используют шестнадцатеричную систему счисления, состоящую из 16 символов - 10 цифр и 6 латинских букв: A,B,C,D,E,F. Так, буква S будет представлена в шестнадцатеричной системе по сравнению с двоичной более компактным кодом 53. Стандарт ASCII определяет первые 128 символов от 0 до 127: цифры, буквы латинского алфавита, управляющие символы. Первые 32 символа являются управляющими и предназначены в основном для передачи команд управления. Вторая половина таблицы от 128 до 255 – национальный алфавит. Существует 2 способа предcтавления чисел: с плавающей и фиксированной точкой.

Единицы измерения данных различают следующие[28].

БИТ [bit от англ . binary digit] - Простое двоичное число (цифра или символ), принимающее значения 1 или 0 и служащее для записи и хранения данных в ЭВМ. Бит является минимальной двоичной единицей измерения энтропии и количества информации в ЭВМ, соответствующей одному двоичному разряду. Энтропия сообщения, выраженная в битах, определяется средним числом символов, необходимых для записи этого сообщения. Определенное количество бит составляет размер других единиц – двоичных слов, в т.ч. – байта [ byte ], килобайта [ kilobyte ], мегабайта [ megabyte ] и т.д[29].

Байт [byte ] – Двоичное слово, способное записывать и хранить в памяти ЭВМ один буквенно-цифровой или другой символ данных. Каждый символ записывается в виде набора двоичных цифр (битов) при помощи определенного кода, например, ASCII . Количество бит в байте определяет его разрядность, которая может составлять 8, 16, 32 и т.д. Соответственно байт называют 8-разрядным, 16-разрядным и т.д. Один 8-разрядный байт может определять 256 разных значений, например, десятичных чисел от 0 до 256[30]. Увеличение разрядности ведет к соответствующему увеличению числа возможных вариантов комбинаций, кодируемых одним байтом. Например, 16-разрядным - до 65536 или 2 16 , 32-разрядным – до 232 и т.д.


Машинное слово — машиннозависимая и платформозависимая величина, измеряемая в битах или байтах (тритах или трайтах), равная разрядности регистров процессора и/или разрядности шины данных (обычно некоторая степень двойки)[31]. На ранних компьютерах размер слова совпадал также с минимальным размером адресуемой информации (разрядностью данных, расположенных по одному адресу); на современных компьютерах минимальным адресуемым блоком информации обычно является байт, а слово состоит из нескольких байтов. Машинное слово определяет следующие характеристики аппаратной платформы[32]:

1. Разрядность данных, обрабатываемых процессором;

2. Разрядность адресуемых данных (разрядность шины данных);

3. Максимальное значение беззнакового целого типа, напрямую поддерживаемого процессором: если результат арифметической операции превосходит это значение, то происходит переполнение;

4. Максимальный объём оперативной памяти, напрямую адресуемой процессором.

Кластер (англ. cluster) — в некоторых типах файловых систем логическая единица хранения данных в таблице размещения файлов, объединяющая группу секторов[33]. Например, на дисках с размером секторов в 512 байт, 512-байтный кластер содержит один сектор, тогда как 4-килобайтный кластер содержит восемь секторов. Как правило, это наименьшее место на диске, которое может быть выделено для хранения файла. Понятие кластер используется в файловых системах FAT и NTFS. Другие файловые системы оперируют схожими понятиями (зоны в Minix, блоки в Unix).

Се́ктор диска — минимальная адресуемая единица хранения информации на дисковых запоминающих устройствах (НЖМД, дискетта, CD)[34]. Является частью дорожки диска. У большинства устройств размер сектора составляет 512 байт (например, у жестких и гибких дисков), либо 2048 байт (например, у оптических дисков).

1.3. Факторы, влияющие на выбор способа предоставления данных

Приобретение качественного инфопродукта зачастую помогает людям раскрыть собственный потенциал, открыть бизнес и радикально изменить собственную жизнь. Особое место в этом ракурсе занимают тренинги, книги и коучинг. Работая с профессионалом на результат, можно добиться высоких результатов в кратчайшие сроки, даже при полном отсутствии талантов и способностей.


Но, сфера информационного бизнеса развивается семимильными шагами, а на сотню инфопродуктов всего несколько обладают хорошо структурированной, «пошаговой» информацией, предоставленной в полном объеме. Отсеять песок от крупы и приобрести действительно качественный продукт становится с каждым месяцем все сложнее.

Причины интереса к созданию собственных продуктов кроются в их потребительских свойствах, позволяющих создать мощный и пролонгированный денежный поток[35]:

• Информация не подвержена износу и старению. Продавать одну и ту же информацию иногда удается на протяжении нескольких лет, она не устаревает и не искажается. Исключение составляют бурно развивающиеся сферы SEO, фондового рынка, маркетинга и рекламы, индустрии красоты.

• Информационные продукты хорошо тиражируются и не требуют индивидуальной работы с каждым клиентом;

• Моральное устаревание информации происходит значительно медленнее, чем износ материальных вещей. Ее можно использовать многократно и на протяжении всей жизни;

• Качество и количество информации не уменьшается даже при массовом потреблении;

• Эксперты не боятся делить собственными знаниями в инфопродукте, несмотря на кажущуюся возможность формирования конкуренции: знать – не значит делать. Успехов добиваются лишь самые упорные ученики. Это свойство именуют индивидуализацией продукта и связывают с жизненной позицией, статусом человека;

• Одна и та же информация обладает возможностью применения в разных областях жизни, поэтому потенциальная аудитория инфопродуктов по масштабам может сравниться только с легкой промышленностью;

• Разработка большинства информационных продуктов не требует вложений, а раскрутка и реклама на просторах интернета обходится небольшим капиталом.

Качественный информационный продукт обладает рядом важнейших параметров, таких как простота подачи информации, актуальность и полнота. Важное значение имеет также структурированность, потому как потребителю приходится прилагать немало усилий для переработки и усвоения полученных знаний.

Таким образом, при рассмотрении классификации информационной системы необходимо выделять наиболее существенные признаки, определяющие функциональные возможности и особенности построения современных систем. При проведении классификации ИС необходимо учитывать тип хранения данных, характер обработки данных, от сферы применения, от задач, решаемых системами ИС.