Файл: В юридической деятельности.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 1174

Скачиваний: 1

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Понятие информационных технологий. Терминология и объект информатики.

2. Количественная мера информации.

3. Понятие энтропии.

4. Современные информационные технологии в деятельности МВД России.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Информационные процессы и их особенности.

2. Кодирование информации.

Преимущества цифровой передачи видеоданныхКроме очевидных преимуществ формата, сам способ формирования цифрового изображения также несет в себе существенные преимущества. Цифровой сигнал не ослабляется при передаче на расстояние, как аналоговый сигнал. Поэтому если он принимается вообще, то принимается без искажений. Цифровой сигнал не подвержен помехам, характерным для работы нецифрового оборудования, таким как тени, «туман» или «снег». Передается же цифровой сигнал в компрессированном виде, что намного сужает требуемую полосу пропускания канала. В цифровом телевидении применяется схема компрессии MPEG-2 – та же, что и на DVD.Любая компрессия – это компромисс. Самое высокое качество у некомпрессированного цифрового видео, но для этого необходимо передавать невероятное количество данных. Такую пропускную способность можно обеспечить только в локальной сети. Чтобы передавать цифровой сигнал по существующим каналам, изображение с разрешением примерно вчетверо выше по сравнению с обычным нецифровым компрессируется в соотношении 77:1. «Чудо компрессии» позволяет не только передавать в эфир превосходное изображение. Благодаря запасу полосы пропускания, появляется возможность передавать цифровое аудио 7.1, то есть настоящий окутывающий звук (surround sound).Важнейшим компонентом HDTV служит совсем крошечная деталь – скромный пиксель. В аналоговом телевидении элементы изображения, из которых состоит красная, зеленая и синяя компоненты, представляют собой вертикальные прямоугольники. В HDTV они квадратные, как на компьютерных мониторах, и более, чем в четверо меньше пикселов аналогового ТВ, так что мелкие детали получаются намного четче, что позволяет разглядеть каждую пору на коже кинозвезды. 2. Информационные кросс - технологииК данному классу отнесены технологии пользователя, ориентированные на следующие (или аналогичные) виды преобразования информации:• распознавания символов;• звук-текст;• текст-звук;• автоматический перевод. Оптическое распознавание символов (OCR)Когда страница текста отсканирована в ПК, она представлена в виде состоящего из пикселей растрового изображения. Такой формат не воспринимается компьютером как текст, а как изображение текста и текстовые редакторы не способны к обработке подобных изображений. Чтобы превра­тить группы пикселей в доступные для редактирования символы и слова, изображение должно пройти сложный процесс, известный как оптическое распознавание символов (optical character recognition – OCR).В то время как переход от символьной информации к графической (растровой) достаточно элементарен и без труда осуществляется, например при выводе текста на экран или печать, обратный переход (от печатного текста к текстовому файлу в машинном коде) весьма затруднителен. Именно в связи с этим для ввода информации в ЭВМ исстари использовались перфоленты, перфокарты и др. промежуточные носители, а не исходные «бумажные» документы, что было бы гораздо удобнее. «В защиту» перфокарт скажем здесь, что наиболее «продвинутые» устройства перфорации делали надпечатку на карте для проверки ее содержания.Первые шаги в области оптического распознавания символов были предприняты в конце 50-х гг. XX в. Принципы распознавания, заложенные в то время, используются в большинстве систем OCR: сравнить изображение с имеющимися эталонами и выбрать наиболее подходящий.В середине 70-х гг. была предложена технология для ввода информации в ЭВМ, заключающаяся в следующем: исходный документ печатается на бланке с помощью пишущей машинки, оборудованной стилизованнымшрифтом (каждый символ комбинируется из ограниченного числа вертикальных, горизонтальных, наклонных черточек, подобно тому, как это делаем мы и сейчас, нанося на почтовый конверт цифры индекса); полученный «машинный документ» считывается оптоэлектрическим устройством (собственно OCR), которое кодирует каждый символ и определяет его позицию на листе; информация переносится в память ЭВМ, образуя электронный образ документа или документ во внутреннем представлении. Очевидно, что по сравнению с перфолентами (перфокартами) OCR-документ лучше хотя бы тем, что он без особого труда может быть прочитан и проверен человеком и, вообще, представляет собой «твердую копию» соответствующего введенного документа. Было разработано несколько модификаций подобных шрифтов, разной степени «удобочитаемости» (OCR A (рис 1), OCR В (рис 2) и пр.). Рис. 1. OCR – A Рис. 2. OCR – BОчевидно также, что считывающее устройство представляет собой сканер, хотя и специализированный(считывание стилизованных символов), но интеллектуальный(распознавание их).OCR – технология в данном виде просуществовала недолго и в настоящее время приобрела следующий вид: считывание исходного документа осуществляется универсальным сканером, осуществляющим создание растрового образа и запись его в оперативную память и/или в файл; функции распознавания полностью возлагаются на программные продукты, которые, естественно, получили название OCR-software. Исследования в этом направлении начались в конце 1950–х гг., и с тех пор технологии непрерывно совершенствовались. В 1970-х гг. и в начале 1980-х гг. программное обеспечение оптического распознавания символов все еще обладало очень ограниченными возможностями и могло работать только с некоторыми типами и размерами шрифтов. В настоящее время программное обеспечение оптического распознавания символов намного более интеллектуально и может распознать фактически все шрифты, даже при невысоком качестве изображения документа.Основные методы оптического распознаванияОдин из самых ранних методов оптического распознавания символов базировался на сопоставлении матриц или сравнении с образцом букв. Большинство шрифтов имеют формат Times, Courier или Helvetica и размер от 10 до 14 пунктов (точек). Программы оптического распознавания символов, которые используют метод сопоставления с образцом, имеют точечные рисунки для каждого символа каждого размера и шрифта.Сравнивая базу данных точечных рисунков с рисунками отсканированных символов, программа пытается их распознавать. Эта ранняя система успешно работала только с непропорциональными шрифтами (подобно Courier), где символы в тексте хорошо отделены друг от друга. Сложные документы с различными шрифтами оказываются уже вне возможностей таких программ. Рис. 3. Разные подходы к распознаваниюВыделение признаков было следующим шагом в развитии оптического распознавания символов. При этом распознавание символов основывается на идентификации их универсальных особенностей, чтобы сделать распознавание символов независимым от шрифтов. Если бы все символы могли быть идентифицированы, используя правила, по которым элементы букв (например, окружности и линии) присоединяются друг к другу, то индивидуальные символы могли быть описаны незави­симо от их шрифта. Например: символ «а» может быть представлен как состоящий из окружности в центре снизу, прямой линии справа и дуги окружности сверху в центре (рис. 3).Если отсканированный символ имеет эти особенности, он может быть правильно идентифицирован как символ «а» программой оптического распознавания.Выделение признаков было шагом вперед сравнительно с соответствием матриц, но практические результаты оказались весьма чувствительными к качеству печати. Дополнительные пометки на странице или пятна на бумаге существенно снижали точность обработки. Устранение такого «шума» само по себе стало целой областью исследований, пытающейся определить, какие биты печати не являются частью индивидуальных символов. Если шум идентифицирован, достоверные символьные фрагменты могут тогда быть объединены в наиболее вероятные формы символа.Некоторые программы сначала используют сопоставление с образцом и/или метод выделения признаков для того, чтобы распознать столько символов, сколько возможно, а затем уточняют результат, используя грамматическую проверку правильности написания для восстановления нераспознанных символов. Например, если программа оптического распознавания символов неспособна распознать символ «е» в слове «th



NetWare - многопользовательская (multiuser) и многозадачная (multitasking) операционная система. Она позволяет выполнять одновременно несколько задач нескольких сетевых пользователей. Операционные системы NetWare совместимы с DOS 2.х, 3.х, 4.х. Windows/386, OS/2.

Фирма Microsoft предложила собственный вариант организации одноранговой локальной сети на базе своей системы Windows for Workgroups версии 3.11. Эта операционная среда является как бы переходным этапом между Windows 3.1 и сетевой системой Windows NT.

Windows for Workgroups представляет исключительно удобные средства для интегрирования рабочих станций, основанные на понятном для пользователя графическом интерфейсе Windows. Простым нажатием кнопки мыши Вы можете отдать свой диск или принтер в коллективное пользование.

3. Объединение вычислительных сетей

3.1. Мосты между локальными вычислительными сетями

Под мостом понимают аппаратно-программный блок, который обеспечивает "прозрачное" соединение нескольких локальных сетей либо нескольких сегментов одной и той же локальной сети, имеющих различные протоколы. Внутренние мосты соединяют большинство ЛВС с помощью сетевых плат в файловом сервере.

В одном файловом сервере можно установить несколько разнотипных интерфейсных плат, но не более четырех. Эти интерфейсные платы со специальным программным обеспечением называют внутренним мостом. Их устанавливают для соединения между локальными сетями Novell NetWare, использующими адаптеры типа Ethernet, ArcNet, Token Ring, Orchid или другими (возможно, что все четыре или несколько адаптеров будут одного типа).

При внешнем мосте используется рабочая станция в роли сервисного компьютера с двумя сетевыми адаптерами от двух различных, однако однородных вычислительных сетей. Соединение с другими ЛВС осуществляется для всех подключенных рабочих станций через этот сервисный компьютер, называемый мостом. Мост является внутренним или внешним в зависимости от компьютера, управляющего несколькими сетями и выступающего, следовательно, либо в роли рабочей станции либо файлового сервера. Пользователь видит только логическую связь. Топология, а именно тип и способ соединения друг с другом отдельных рабочих станций, не играет роли и пользователю не известна.

Внешние мосты не используются файловыми серверами, а только лишь относящимися к ним рабочими станциями. В соответствии с выполняемой работой для внешнего моста можно использовать рабочую станцию как выделенный (dedicated) мост или как невыделенный мост (non-dedicated). Рабочая станция в режиме выделенного моста работает исключительно только в этой функции. Поэтому она не может быть использована как обычная рабочая станция прикладными программами. Персональный компьютер, находящийся в режиме невыделенного моста, занимается как пересылкой файлов между локальными вычислительными сетями, так и выполнением пользовательских программ как обычная рабочая станция. Недостаток такой работы заключается в незащищенности моста: любой сбой или неверное функционирование пользовательской программы может вызвать разрушение моста. Вследствие этого может быть парализована работа всех подключенных к нему ЛВС. Кроме того, программное обеспечение моста занимает довольно большой объем памяти и это ограничивает использование ПК как рабочей станции.
Поэтому всегда следует подумать, следует ли использовать ПК как рабочую станцию, в которой установлен мост.

Для того чтобы соединить две ЛВС с наибольшим удалением, необходимо применить телекоммуникационные средства передачи информации (через модем и телефонную линию), т.е. удаленный мост (remote bridge). С помощью удаленных мостов осуществляют повсеместное объединение локальных вычислительных сетей в глобальные.

Так как большинство ЛВС посредством мостов будут интегрированы в одну общую систему вычислительных сетей, возникнет иерархическая структура сетей, названная базовой.

Межсетевые шлюзы — соединение между различными компьютерами мира

С помощью межсетевого шлюза связываются между собой системы, не являющиеся однородными, т.е. использующие различные операционные среды и протоколы высоких уровней. Межсетевой шлюз служит для соединения большой ЭВМ, систем на основе мини-ЭВМ, подчиненных периферийных устройств и общедоступных сетей в единую вычислительную систему в виде ЛВС. В отличие от мостов, межсетевые шлюзы являются таким аппаратно-программным решением, при котором различные операционные системы, протоколы передачи данных, несогласованные скорости передачи информации, управление мониторами и используемые коды ''например, код EBCDIC для больших ЭВМ, код ASCII для ПК) согласуются друг с другом для передачи информации.

3.2. Межсетевое взаимодействие (Internet)

Мосты и шлюзы предоставляют возможность одновременной связи между двумя различными вычислительными сетями, например, между сетями, имеющими несовместимые коммуникационные протоколы. Связь одновременно распространяется и на подчиненные коммуникации, следовательно, информация предоставляется в распоряжение другим вычислительным сетям и всем рабочим станциям.

Межсетевое соединение — это соединение вычислительных сетей, которое посредством определенных связей предоставляется в распоряжение таким образом, что ресурсы любой из вычислительных сетей могут быть использованы другой вычислительной сетью и любой рабочей станцией, подключенной к межсетевому соединению. Связь между сетями называют "прозрачной" (англ. transparent), и, следовательно, каждый пользователь, располагающий межсетевой связью, принимает соединение как единую, большую вычислительную сеть.

Межсетевое взаимодействие может быть организовано как посредством обычного мостового, т.е. между вычислительными сетями с одинаковой структурой протокола, так и посредством шлюзов для вычислительных сетей, имеющих несовместимые структуры протокола обмена информацией.



3.3. Интеграция ЛВС с помощью электронной почты

В настоящее время электронная почта становится неотъемлемой частью всех организаций, имеющих ЛВС. Большинство из них пользуются электронной почтой в случаях, когда неудобно звонить по телефону, однако у этого вида связи есть и другие возможности. Например, очень часто обнаруживается, что координировать работу в рамках больших систем, к каким относятся органы внутренних дел, когда завязано много людей и ресурсов, гораздо легче с помощью электронной почты, которая оказывается эффективнее даже личных встреч.

Современные системы электронной почты уже не ограничиваются рамками одной ЛВС. При установке соответствующего программного шлюза любой персональный компьютер одной ЛВС может обмениваться сообщениями с любым персональным компьютером другой ЛВС, используя для этого обычный телефонный канал. Обмен может осуществляться по расписанию, при накоплении определенного объема почты для отправки или в соответствии с приоритетами.

Современные пакеты электронной почты способны работать в любой операционной среде и на любой кабельной системе ЛВС, хотя определенные функции административного управления, реализуемые некоторыми пакетами в среде NetWare, при переходе в другую сетевую среду могут быть потеряны.

Поскольку к любому сообщению электронной почты можно привязать двоичный файл данных, постольку электронная почта становится превосходным средством обмена информации между удаленными друг от друга ЛВС.

В то же время этот процесс не является до конца автоматизированным, так как для привязки файла к сообщению и сохранения этого файла на приемной стороне необходимо выполнять определенные действия, однако это довольно простые операции и они не отнимают много времени.

3.4. Общедоступные сети передачи данных

Общедоступные - сети передачи данных предлагают многим организациям экономный способ обеспечения связи между участниками их локальных сетей, особенно эффективный в случае необходимости обмена сообщениями между тремя и более пунктами. В настоящее время в мире действует большое количество компьютерных сетей. Среди наиболее известных зарубежных сетей укажем следующее: Ethernet - всемирная компьютерная сеть, объединяющая многие сети. Была создана в 19969 году первоначально как экспериментальная компьютерная сеть ARPANET. Проект финансировался Министерством обороны США и предназначался для объединения вычислительных ресурсов и обслуживания пользователей, распределенных географически на очень большой территории.


В настоящее время сеть Ethernet имеет связь с региональными или национальными сетями болев чем 150 стран. Более 50 тысяч компьютерных сетей ( международных, национальных, отраслевых, городских) зарегистрированы в Ethernet как самостоятельные подсети со своими сетевыми адресами. Миллионы компьютеров могу обмениваться через сеть Ethernet информацией и получать доступ к тысячам архивов, баз данных и электронных журналов.

Среди отечественных сетей наибольшее внимание заслуживает сеть RELCOM - система передачи сообщений, объединяющая компьютеры в основном на территории бывшего Советского Союза. На правах национальной сети RELСОМ является частью европейской сети Eunet, поэтому на абонентов сети RELCOM распространяются соглашения об обмене почтовыми сообщениями, существующие между сетью Eunet и другими глобальными сетями (Ethernet, Uunet, BITNET и др.).

Сеть состоит из нескольких основных компонентов. Конечный пользователь имеет компьютер и специальное программное обеспечение, позволяющее ему через модем передавать сообщения на узловую машину. Это первый элемент системы.

Пользовательские машины связаны с региональным узлом при помощи модемов по обычным телефонным линиям. Пользователь со своего компьютера может о любое время позвонить на узловую машину, получить адресованные ему сообщения, хранящиеся на ней, и отправить свои.

Узловые машины, расположенные в крупных городах, обеспечивают обмен письмами и распространение телеконференции в своих телефонных регионах. Региональные центры RELCOM соединяются выделенными каналами связи или используют каналы специализированной телефонной сети, что, в комплексе с использованием высокоскоростных модемов, обеспечивает возможность быстрой передачи больших объемов информации между узлами. В качестве узловых обычно используются мощные мини ЭВМ, работающие под управлением операционной системы класса UNIX. Узловые компьютеры работают круглосуточно, в итоге пользователь оказывается свободен в выборе времени работы с узлом.

Абонент сети RELCOM может пользоваться электронной почтой для обмена сообщениями не только с абонентами RELCOM, но и с людьми, работающими на других сетях. Кроме того, существует возможность получать сообщения телеконференции по интересующим его темам и отправлять свои собственные смещения в телеконференцию, есть доступ к публичным архивам, существующим на больших машинах как в RELCOM, так и в других связанных с ней сетях всем мире.

4. Перспективы создания и развития информационно-вычислительных сетей органов внутренних дел


4.1. Цель и назначение разработки ИВС ОВД России

Система информационного обеспечения органов внутренних дел в виде информационно-вычислительной сети (ИВС) формируется в соответствии с организационной структурой системы органов и учреждений МВД РФ и представляет собой совокупность связанных линиями связи информационно-вычислительных центров (районов, округов, крупных городов, областей, экономических зон, республики в целом) с подключенными к ним персональными ЭВМ и терминалами.

На логическом уровне отраслевая ИВС включает в себя следующие составные части:

- ИВС интегрированного банка данных (ИБД ОВД):

- специализированные территориально-распределенные автоматизированные системы (СТРАС);

- средства поддержки электронной почты.

ИВС интегрированного банка данных - это автоматизированная информационная система централизованного хранения и коллективного использования данных. В состав ИБД входят базы данных, справочники, система управления базами данных, библиотеки запросов и прикладных программ, а также электронная почта. Для служб и подразделений центрального аппарата МВД (ГУУР, Штаб. ГУЭП, ГУООП и др.) организуются специализированные территориально - распределенные автоматизированные системы (СТРАС). Необходимость их создания определяется спецификой деятельности названных органов, которая характеризуется:

- определенной независимостью своих информационных потоков (остальные службы могут обойтись без информации этих служб):

- закрытостью информации (не желателен несанкционированный доступ к этой информации других служб).

В то же время, пользователи ведомственной СТРАС могут обращаться за интересующей их информацией в интегрированный банк данных в пределах отведенного им уровня доступа к данным.

Выделяется несколько уровней ИВС:

а) центрального республиканского уровня;

б) социально-экономического района (зоны);

в) регионального (областного) центра и крупного города. В рамках информационно-вычислительной сети МВД России планируется функционирование автоматизированных информационных систем оперативно-розыскного, справочно-информационного, производственно-экономического, управленческого и экспертно-аналитического назначения.

Все вышесказанные системы будут функционировать на различных уровнях управления органами внутренних дел, а также на уровне межведомственного взаимодействия законодательных, правоприменительных и правоохранительных органов Российской Федерации.