История знает четыре поколения развития вычислительной техники:
В40-50-е годы ХХ в. появились ЭВМ 1-го поколения.
В50-60-е годы ХХ в. появились ЭВМ 2-го поколения.
В60-70-е годы появились ЭВМ 3-го поколения
В70-80-е годы ХХ в. появились ЭВМ 4-го поколения. Классификация прикладных задач на основе информационных
технологий:
1.По признаку наполняемости: предметные (бескомпьютерные) (бумага, карандаш, пишущая машинка) — наполняемость технологических процедур ручными операциями; обеспечивающие — наполняемость общесистемными операциями; функциональные — наполняемость операциями из предметной области.
2.По степени централизации технологического процесса:
1)централизованные — обработка информации и решение функциональных задач экономического объекта производятся в центре обработки ИТ (в центральном сервере, в организованной на предприятии вычислительной сети либо в отраслевом или территориальном информационно-вычислительном центре);
2)децентрализованные — основаны на локальном применении средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах пользователей для решения конкретных задач; такие ИТ не имеют централизованного автоматизированного хранилища данных, но обеспечивают пользователей средствами коммуникации для обмена данными между узлами сети;
3)комбинированные — характеризуются интеграцией процессов решения функциональных задач на местах с использованием совместных баз данных и концентрацией всей информации системы в автоматизированном банке данных.
3. По типу предметной области: бухгалтерский учет; страховая деятельность; банковская деятельность; налоговая деятельность; аудит; другие.
4. По степени охвата ЛИТ задач управления: автоматизированная обработка данных; автоматизация функций управления; поддержка принятия решений; электронный офис; экспертная поддержка.
5. По классу реализуемых технологических операций: работа с текстовыми редакторами; работа с табличными процессорами;
работа с СУБД; работа с графическими объектами; мультимедийные системы; гипертекстовые системы.
6. По типу пользовательского интерфейса: пакетные; диалоговые; сетевые.
Вопросы для рассмотрения: Элементная база вычислительной техники. Направления развития микропроцессоров: оптические, квантовые процессоры, когнитивные вычислительные чипы. Стратегия развития процессоров. Архитектурные особенности и области применения современных графических процессоров и процессоров цифровой обработки сигналов. Суперкомпьютеры XXI века. Тенденции в развитии вычислительных систем. Архитектуры и технологии GRID. Протокол IPv6. Интернет-2. Энергосберегающие технологии, используемые в процессорах, персональных компьютерах и серверах: управление электропитанием, технологии виртуализации. Эффективное использование ресурсов в центрах обработки данных: оптимизация количества единиц техники, применение эффективных систем кондиционирования и охлаждения, технологии виртуализации, энергосберегающие технологии для дисковых массивов.
Рекомендуемая литература: 1, 2.
Перечень дополнительных ресурсов: 2, 3, перечень ресурсов в сети Интернет.
Наименование вида самостоятельной работы: изучение ли-
тературы; выполнение контрольной работы.
Можно выделить четыре основных параметра – модульность, гибкость, программируемость, связанность. В данной статье мы постараемся рассмотреть, как некоторые компании реализуют эти тенденции:
− Модульность: тенденция, которая изобретена относительно недавно и постоянно совершенствуется – модульность. Дорогие специализированные машины имеют высокую стоимость и поэтому
они изготавливаются на заказ, имея при этом довольно сложные и многофункциональные системы управления. Именно здесь модульность позволяет снизить расходы, позволяя выбрать только то оборудование, которое необходимо для нормальной функциональности механизма.
−Гибкость: относится к программному обеспечению. Гибкость часто используется для быстроты и простоты смены программного обеспечения за счет использования нескольких языков, источников открытого исходного кода, а также для обеспечения связи с любым программным продуктом, использующимся в оборудовании. Гибкость программного обеспечения имеет очень важное значение.
−Программируемость: для того, чтоб идти в ногу с ростом возможностей электронных систем, инженерам электроникам/электромеханикам просто необходимо начать изучать программирование. Многие практикующие разработчики рекомендуют более детально рассматривать высокоуровневые языки в институтах при подготовке специалистов. Расширение рамок релейной логики в автоматизации и робототехнике позволит покорить новые вершины и увеличить гибкость автоматизированных процессов.
−Связанность: связь между человеком и машиной очень важна. Исследования подтвердили, что мозг обрабатывает информацию с изображением быстрее, чем просто текст. Это объясняет рост популярности использования пользовательских графических интерфейсов (GUI). Например, иконки в мобильных или браузерных при-
ложениях. Еще одним плюсом является и то, что HTML может вза и- модействовать с человеко-машинным интерфейсом, как и с браузером нашего компьютера или смартфона.
Главной тенденцией развития вычислительной техники в настоящее время является дальнейшее расширение сфер применения ЭВМ и, как следствие, переход от отдельных машин к их системам – вычислительным системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном функциональных возможностей и характеристик.
Наиболее перспективные, создаваемые на основе персональных ЭВМ, территориально распределенные многомашинные вычислительные системы – вычислительные сети – ориентируются не столько на вычислительную обработку информации, сколько на коммуникационные информационные услуги: электронную почту, системы телеконференций и информационно-справочные системы.
Вопросы для рассмотрения: Системы управления бизнеспроцессами. Интегрированные среды разработки приложений. Интеграция приложений. Способы интеграции информационных систем WorkFlow. Технология SOAP. Стандарт UDDI. Средства интеграции MCAD и ERP.
Рекомендуемая литература: 1, 2.
Перечень дополнительных ресурсов: 1, 2, перечень ресурсов в сети Интернет.
Наименование вида самостоятельной работы: изучение литературы; подготовка к лабораторной работе; выполнение контрольной работы выполнение тестовых заданий; составление аналитического обзора.
Роль автоматизированных систем управления (АСУ) в обеспечении комплексной автоматизации и компьютеризации производства велика.
Создание АСУ способствует:
−уменьшению непроизводительных расходов сырья, энергоресурсов в организации;
−повышению качества продукции за счет более точного регулирования всех параметров технологического процесса;
−повышению производительности труда, сокращению основного и вспомогательного персонала;
−повышению эффективности производства экономического объекта и улучшению качества управления;
−улучшению организации и хранения информации, повышению согласованности принимаемых планово-экономических решений.
Управляющая технология осуществляет функции управления по определенным программам, заранее предусматривающим действия, которые должны быть предприняты в той или иной производственной ситуации. За человеком остается общий контроль или вмешательство в тех случаях, когда возникают непредвиденные алгоритмами управления обстоятельства.
Централизованная структура осуществляет реализацию всех процессов управления объектами в едином органе управления, который осуществляет сбор и обработку информации об управляемых объектах и на основе их анализа в соответствии с критериями системы вырабатывает управляющие сигналы.
Важной тенденцией, настоятельно диктуемой пользователями систем автоматизации, является необходимость интеграции в масштабах одного предприятия в единую информационную систему АСУ и разнообразных систем учета энергоресурсов, создание автоматизированных систем управления электротехническим оборудованием.
Также, выделяют следующие 4 тенденции, как основополагающие:
–Рост масштабов АСУ. Совершенствование технических возможностей средств вычислительной техники, развитие коммуникационных средств и технологий управления информационными ресурсами в последние годы привели к появлению более крупных АСУ.
–Глобализация АСУ:Усиливается тенденция к глобализации АСУ. Глобализация АСУ имеет две стороны - обеспечение глобального доступа пользователей к системе и интеграция информационных ресурсов, распределенных в глобальной сети. Уникальной глобальной АСУ является Web. В ней воплощаются обе указанные стороны глобализации АСУ.
–Конвергенция технологий. Одна из важных тенденций в области АСУ состоит в конвергенции различных пластов технологий АСУ. Имеет место взаимопроникновение идей, заимствование подходов и техники из смежных областей информационных технологий.
–Автоматизированная разработка АСУ. Крупное достижение технологий современных АИС состоит в создании методов их анализа и проектирования, которые в течение двух-трех десятилетий прошли испытания на практике. На их основе разработаны инструментальные средства CASE, которые поставляются многими компа- ниями-разработчиками программного обеспечения.