Účel a využití technických prostředků informatizace v podniku. Použitý software automatizovaných podnikových informačních systémů

Informační technologie je proces, který využívá soubor nástrojů a metod pro sběr, zpracování a přenos dat k získání nových kvalitních informací o stavu objektu, procesu nebo jevu.

Informační technologie a systémy se nejvíce využívají ve výrobě, managementu a finančních činnostech.

Technické prostředky informatizace - hardwarový základ informačních technologií .

Technické prostředky informatizace (TSI) je soubor systémů, strojů, přístrojů, mechanismů, zařízení a dalších typů zařízení určených k automatizaci různých technologických procesů informatiky a těch, jejichž výstupním produktem jsou informace (data) sloužící k uspokojování informačních potřeb. v různých oblastech činnosti společnosti.

Téměř jakékoli technické prostředky, včetně počítačů, lze rozdělit podle účelu na univerzální, používané v různých oborech a speciální, vytvořené pro použití ve specifických podmínkách nebo oblastech činnosti. Použití univerzálních technických prostředků snižuje finanční náklady na dodávky spotřebního materiálu a opravy, umožňuje použití standardních řešení, usnadňuje jejich vývoj, provoz atd.

Existuje rozdělení TSI podle principu fungování. V tomto případě se rozlišují následující technické prostředky:

■ mechanické - poháněné lidskou svalovou silou (vozíky, psací stroje, posuvné regály atd.);

■ elektromechanické - využívají jako zdroj pohybu elektromotor (výtahy a dopravníky pro přepravu skladovacích médií, regály, elektrické psací stroje apod.);

■ elektrické - používají elektrické signály stejnosměrného nebo střídavého proudu, například obecné a místní osvětlení, telefonní a rádiové komunikace, elektrické displeje, snímače elektrického signálu;

■ elektronické - různé druhy výpočetní techniky, televizory a průmyslové televize, snímače elektronických signálů, zvukové reproduktory, modemy atd.;

■ elektronicko-mechanické - gramofony a přehrávače, magnetofony, videorekordéry a videopřehrávače, CD přehrávače, stereo systémy atd.;

■ fotooptické - využívají fotoelektrický jev k získání obrazu např. fotografické a kinokamery, mikrofilmovací zařízení, fotosazby, projektory, snímače fotooptických signálů. Patří sem technické prostředky využívající laserová zařízení: kopírky, tiskárny, skenery, CD přehrávače, faxy atd.;

■ pneumatické - například regály a výtahy.

Podle účelu se TSI dělí na dopravní prostředky, kopírovací a rozmnožovací zařízení, komunikační a telekomunikační, bezpečnostní, školicí, počítačová, audio a video zařízení.

Mezi dopravní prostředky patří: vozíky, pásové a jiné dopravníky a transportéry, výtahy, vozidla.

Kopírovací a rozmnožovací zařízení zahrnuje tiskařské zařízení, kopírky (kopírky), risografy, kancelářskou techniku ​​(psací stroje, laminátory, brožury, číslovací stroje, razítka, sešívačky) atd.

V závislosti na vykonávaných funkcích lze všechny TSI rozdělit do šesti skupin.

1. Zařízení pro vstup informací:

■ text;

■ polohovací zařízení (myš, světelné pero, trackball, grafický tablet, joystick);

■ multimédia (grafika - skener a digitální fotoaparát; zvuk - magnetofon, mikrofon; video - web kamera, videokamera).

2. Zařízení pro výstup informací:

■ text (monitor);

■ multimédia (grafika - tiskárna, plotr; zvuk - sluchátka, reproduktorové soustavy; video - videorekordér, videokamera).

3. Zařízení pro zpracování informací:

■ mikroprocesor;

■ koprocesor.

4. Zařízení pro přenos a příjem informací:

■ modem (modulátor-demodulátor);

■ síťový adaptér (síťová karta).

5. Multifunkční zařízení:

■ kopírovací zařízení;

■ chovná zařízení;

■ publikační systémy.

6. Zařízení pro ukládání informací.

Jak vyplývá z výše uvedené klasifikace, většina moderních TSI je tak či onak spojena s PC.

Vstupní a výstupní zařízení jsou nepostradatelným a povinným prvkem každého počítače, od prvního až po moderní PC, protože právě tato zařízení zajišťují interakci uživatele s výpočetním systémem.

Všechna vstupní (výstupní) zařízení počítače jsou periferní zařízení, tj. připojená k mikroprocesoru přes systémovou sběrnici a odpovídající ovladače. Dnes existují celé skupiny zařízení (například zařízení pro určování polohy, multimédia), které poskytují efektivní a pohodlné uživatelské prostředí.

Hlavním zařízením počítače je mikroprocesor, který v nejobecnějším případě zajišťuje řízení všech zařízení a zpracování informací. Pro řešení specifických problémů, jako jsou matematické výpočty, jsou moderní PC vybaveny koprocesory. Tato zařízení jsou klasifikována jako zařízení pro zpracování informací.

Zařízení pro přenos a příjem informací (komunikační zařízení) jsou nepostradatelnými atributy moderních informačních systémů, které stále více nabývají rysů distribuovaných informačních systémů, ve kterých informace nejsou uloženy na jednom místě, ale jsou distribuovány v rámci sítě.

Modem (modulátor-demodulátor) je zařízení, které převádí informace do formy, ve které je lze přenášet po telefonních komunikačních linkách. Interní modemy mají rozhraní PCI a jsou připojeny přímo k základní desce. Externí modemy se připojují přes COM nebo USB porty.

Síťový adaptér (síťová karta) je elektronické zařízení vyrobené ve formě rozšiřující karty (lze integrovat do systémové desky) s konektorem pro připojení ke komunikační lince.

Multifunkční zařízení se začala objevovat relativně nedávno. Charakteristickým rysem těchto zařízení je kombinace řady funkcí (například skenování a tisk nebo tisk a vazba papírových kopií) pro automatizaci uživatelských akcí.

Zařízení pro ukládání informací nezaujímá poslední místo mezi všemi TSI, protože se používají pro dočasné (krátkodobé) nebo dlouhodobé ukládání zpracovaných a nashromážděných informací.

Moderní technické prostředky informatizace lze obecně reprezentovat formou informačního a výpočetního komplexu obsahujícího samotný počítač s jeho hlavními zařízeními, ale i doplňková či periferní zařízení. Klasifikace technických prostředků informatizace je uvedena na Obr. 1.1.

Snímek 2

Technické prostředky informatizace (TSI) jsou soubor systémů, strojů, přístrojů, mechanismů, zařízení a dalších typů zařízení určených k automatizaci různých technologických procesů informatiky, jejichž výstupním produktem jsou informace (data) sloužící k uspokojování informačních potřeb. v různých oblastech společnosti. Téměř jakékoli technické prostředky, včetně počítačů, lze rozdělit podle účelu na univerzální, používané v různých oborech a speciální, vytvořené pro použití ve specifických podmínkách nebo oblastech činnosti.

Snímek 3

Na základě principu činnosti se rozlišují: ■ mechanické - poháněné lidskou svalovou silou (vozíky, psací stroje, posuvné regály atd.); ■ elektromechanické - zdrojem pohybu je elektromotor (výtahy a dopravníky pro přepravu paměťových médií apod.) ■ elektrické - využívají signály stejnosměrného nebo střídavého proudu (telefonní a radiokomunikace, výsledkové tabule, snímače elektrického signálu) ■ elektronické - výpočetní technika , televizory, senzory elektronického signálu, reproduktory, modemy atd. ■ elektronicko-mechanické - přehrávače a přehrávače, videorekordéry a videopřehrávače, CD přehrávače atd. ■ fotooptické - založené na fotoefektu (fotoaparáty a filmové kamery, projektory. Laserová zařízení: kopírky, tiskárny, skenery, CD mechaniky, atd.) ■ pneumatické - např. regály a výtahy.

Snímek 4

V závislosti na vykonávaných funkcích lze všechny TSI rozdělit do 6 skupin: 1. Zařízení pro vstup informací: ■ text (klávesnice) ■ umístění (myš, světelné pero, trackball, tablet, joystick) ■ multimédia (grafika - skener a digitální fotoaparát; zvuk - mikrofon, video - videokamera). 2. Informační výstupní zařízení: ■ text (monitor); ■ multimédia (grafika - tiskárna, plotr; zvuk - sluchátka, reproduktorové soustavy; video - videorekordér, videokamera). 3. Zařízení pro zpracování informací: ■ mikroprocesor; ■ koprocesor.

Snímek 5

Podle vykonávaných funkcí lze všechny TSI rozdělit do 6 skupin: 4. Zařízení pro přenos a příjem informací: ■ modem (modulátor-demodulátor) ■ router, router ■ síťový adaptér (síťová karta) 5. Multifunkční zařízení: ■ kopírovací zařízení ■ duplikační zařízení ■ publikační systémy 6. Zařízení pro ukládání informací.

Snímek 6

Všechna počítačová vstupní/výstupní zařízení jsou periferní zařízení, tj. připojená k mikroprocesoru přes systémovou sběrnici a odpovídající ovladače. Tato zařízení jsou klasifikována jako zařízení pro zpracování informací. Hlavním zařízením počítače je mikroprocesor, který v nejobecnějším případě zajišťuje řízení všech zařízení a zpracování informací. Pro řešení specifických problémů, jako jsou matematické výpočty, jsou moderní PC vybaveny koprocesory.

Snímek 7

Pět formálních znaků, které určují, zda je daný počítač osobní nebo ne. 1. Způsob ovládání je jednoduchý, názorný, pohodlný a nevyžaduje hluboké znalosti v oblasti výpočetní techniky. Veškeré technické vybavení, které zajišťuje interakci mezi člověkem a počítačem, je vyrobeno tak, aby na něm mohlo bez obav pracovat i dítě. Komunikace mezi osobou a počítačem je organizována v dialogovém režimu. 2. Pro různé aplikace bylo vyvinuto velké množství softwarových nástrojů. To eliminuje potřebu, aby si uživatel sám napsal program ve strojovém jazyce. 3. Malá, vysokokapacitní externí paměťová zařízení umožňují výměnu jednoho disku za jiný (pevné magnetické a optické mechaniky, flash disky). 4. Vzhledem k malým celkovým rozměrům a hmotnosti není k instalaci potřeba žádné speciální nářadí. 5. Design počítače a jeho vnější provedení splňují ergonomické ukazatele.

Snímek 8

Počítače pro domácnost se používají doma. Jejich hlavní účel: poskytování jednoduchých výpočtů, plnění funkce notebooku, vedení osobní kartotéky, výukový nástroj pro různé obory, nástroj pro zpřístupnění veřejných informačních fondů komunikačními kanály atd. Domácí počítač se rozšířil jako prostředek zábavy - organizátor a partner v různých hrách a osobní multimediální centrum. Mnoho lidí dnes dává přednost virtuální komunikaci před skutečnou komunikací.

Snímek 9

Osobní profesionální počítače se používají v konkrétní profesní oblasti; veškerý software a hardware je zaměřen na konkrétní profesi. Bez ohledu na profesní zaměření počítačů je však jejich hlavním účelem vykonávání rutinní práce: vyhledávají informace v referenční a normativní dokumentaci a archivech, sepisují standardní formy dokumentace, vedou si deník nebo laboratorní deník, zaznamenávají výsledky výzkumu, pamatují si a poskytovat informace k tomuto tématu na žádost uživatele apod.

Snímek 10

Informační prostředky

  • Snímek 11

    Informace jsou informace vnímané osobou nebo speciálními zařízeními jako odraz faktů hmotného světa v procesu komunikace. Jsou to znalosti o předmětech, faktech, myšlenkách atd., které si mohou lidé vyměňovat v rámci specifického kontextu.

    Snímek 12

    Snímek 13

    Informační vlastnosti

    Snímek 14

    Klasifikace dat podle formy prezentace

    Snímek 15

    Informační procesy jsou procesem přijímání, vytváření, shromažďování, zpracování, akumulace, ukládání, vyhledávání, distribuce a používání informací. V důsledku provádění informačních procesů dochází k výkonu informačních práv a svobod, plnění povinností příslušných struktur produkovat a uvádět do oběhu informace dotýkající se práv a zájmů občanů a otázky ochrany jednotlivce, společnosti a stát před nepravdivými informacemi a dezinformacemi, chránit informace a informační zdroje omezeného přístupu před neoprávněným přístupem.

    Snímek 16

    Snímek 17

    Snímek 18

    Číselné informace - binární kód (číselná soustava) Textové informace - tabulky symbolů, ve kterých je znak nahrazen číslem Grafická informace (pixel) - barevný kód a poloha pixelu Zvuková informace - digitalizace a diskreditace Video - sada grafických snímků a rychlosti jejich změny Kódování informací v počítači

    Snímek 19

    Číselné kódování 5 = 1012 75 = = 100 1 0112= 1138 = 4B16

    Snímek 20

    Kódování čísel Лекция 8 p⌡п╣п╨я├п╦я▐ 8 Porušení kódování

    Snímek 21

    Kódování textu Národní kódování 1 znak = 1 bajt; celkem 256 znaků latinky + další znaky + národní abeceda

    Snímek 22

    Kódování (digitalizace) zvukových informací

    Snímek 23

    Přenos informací Zdroj Kódovací zařízení Dekódovací zařízení Přijímač Komunikační kanál Interference Ochrana proti rušení

    Snímek 24

    Proces shromažďování dat

    Snímek 25

    Typy souborů a přípony

  • Snímek 26

    Hierarchický souborový systém

    Kořenový adresář Adresář_1 Adresář_2 Soubor_1 Adresář_1.1 Adresář_1.2 Soubor_1.1

    Snímek 27

    Hierarchická struktura složek

    Desktop Network environment Můj počítač Koš E: A: C: D: Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4

    Snímek 28

    Otázka: „Ovlivňuje internet teenagery a mladé lidi dobře nebo špatně?“ 28

    Snímek 29

    BOJTE SE ZÁVISLOSTÍ NA INTERNETU SAMI Co pro to musíte udělat? – Nemusíte čekat, až se vás zmocní závislost a ocitnete se v pasti. Začněte kontrolovat své chování, přísně regulujte čas, který plánujete strávit na internetu. Může to být 10 minut, půl hodiny, hodina, ale poté se rezolutně odpojte od sítě. Pochopte, že i když jste závislí, nejste to vy, kdo ovládá váš život, ale internet. - vraťte se k těm formám činnosti, které vás dříve zajímaly, nebo najděte nové zajímavé činnosti. - najděte sílu a prostředky k překonání vzniklého sociálního strachu a negativních návyků, které se vytvořily během doby, kdy jste byli chyceni v síti. - Vzpomeňte si na ruské přísloví: "Zaseknutý dráp znamená zmar pro celého ptáka." A jednejte – vypadněte ze sítě! 29

    Snímek 30

    Speciální program (vyhledávací robot) průběžně skenuje stránky WEB stránek, vybírá klíčová slova a adresy dokumentů, ve kterých se tato slova nacházejí, a zapisuje je do adresních tabulek na webovém serveru. Webový server prostřednictvím vyhledávače obdrží od uživatele požadavek na vyhledávání, převede jej a předá speciálnímu programu – vyhledávači. Vyhledávač prohledá indexovou databázi, sestaví seznam stránek, které splňují podmínky dotazu (přesněji seznam odkazů na tyto stránky) a vrátí jej na webový server. Webový server zformátuje výsledky požadavku v uživatelsky přívětivé formě a přenese je na klientský počítač. PRINCIP VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NA SÍTI 30

    Snímek 31

    31 Existují tři hlavní způsoby vyhledávání informací1: Zadání adresy stránky Jedná se o nejrychlejší metodu vyhledávání, ale lze ji použít pouze v případě, že je známa adresa dokumentu nebo místa, kde se dokument nachází.2: Navigace pomocí hypertextových odkazů je nejméně pohodlná metoda, protože Pomocí tohoto nástroje můžete vyhledávat pouze dokumenty, které jsou svým významem blízké aktuálnímu dokumentu. Tato metoda je však velmi jednoduchá a vhodná pro začínajícího uživatele 3: Obrátit se na vyhledávač Na pomoc přicházejí speciální vyhledávače (nazývají se také vyhledávače). Výsledkem požadavku je seznam odkazů na webové stránky, vedle kterých jsou zadané textové fragmenty. Nejoblíbenější vyhledávací servery: Yandex (yandex.ru), Google (google.ru) a Rambler (rambler.ru). V současné době fungují vyhledávače i na poštovních serverech. Dotazovací jazyky různých vyhledávačů se od sebe poněkud liší.

    Snímek 32

    32 Pravidla pro nastavení podmínek vyhledávání informací Všechny oblíbené vyhledávače mají speciální možnosti pro vyhledávání zdrojů v režimu jednoduchého a pokročilého vyhledávání. Jednoduché vyhledávání – vyhledávání pomocí jednoho nebo více klíčových slov zadaných do řetězce dotazu. Než začnete zadávat dotaz do vyhledávací lišty vyhledávače, pečlivě jej formulujte. Čím jasnější je zvolená formulace, tím méně zbytečných stránek vám vyhledávač ve výsledcích vyhledávání nabídne.

    Snímek 33

    33 Pravidla pro nastavení podmínek vyhledávání informací Pokročilé vyhledávání Chcete-li se dostat na webovou stránku, která takové možnosti poskytuje, musíte použít odkaz typu „Pokročilé vyhledávání“ Kliknutím na tento odkaz se zobrazí velký vyhledávací formulář, ve kterém můžete specifikovat mnoho parametrů. Vyhledávač Yandex umožňuje např. přizpůsobit parametry vyhledávání slov v závislosti na jejich umístění (vedle sebe, ve stejné větě, na stejné stránce) a formě Kromě toho umí vyhledávat webové stránky podle jejich jazyka (. ruština, ukrajinština, běloruština atd.) .d.), podle data poslední změny a dokonce i podle formátu souboru webové stránky Pomocí Yandexu můžete vyhledávat informace na konkrétním webu. To může být užitečné, pokud web, který potřebujete, nemá vestavěný vyhledávač.

    Snímek 34

    34 Pravidla pro nastavení podmínek vyhledávání informací Každý vyhledávač má své vlastní dotazovací jazyky. Logický dotazovací jazyk pro Yandex vám umožňuje zadávat další servisní příkazy do vyhledávacího řádku v běžném vyhledávacím režimu, abyste objasnili své požadavky. Použijte znaménka "+" a "-". Chcete-li vyloučit dokumenty, které obsahují konkrétní slovo, uveďte před něj znaménko mínus (-). A naopak, chcete-li zajistit, aby bylo v dokumentu přítomno určité slovo, vložte před něj plus (+). Slovo a znaménko plus/mínus musí být napsáno společně, chcete-li například zjistit informace o akvarijních rybách, ale bez prodeje a chovu, zadejte do vyhledávacího pole: „akvarijní ryby – chov – prodej“.

    Snímek 35

    35 Vyhledejte přesnou shodu - znak "!" Vyhledávejte přesně podle tvaru slova. Yandexu můžete dát pokyn, aby při vyhledávání nebral v úvahu formy slov z dotazu. Například dotaz!ivanov najde pouze stránky zmiňující toto příjmení, nikoli město „Ivanovo“. Vyhledejte přesnou frázi - uvozovky "". Vyhledávací dotaz musíme umístit do uvozovek (například „kdo je vinen a co dělat“), pokud chceme najít frázi, která se 100% shoduje s textem našeho dotazu. Citáty nutí vyhledávač vybrat pouze dokumenty, ve kterých jsou slova z dotazu přesně ve stejném pořadí, v jakém jsme je zadali ve vyhledávacím dotazu. Pokud nejsou uvozovky, může nám vyhledávač na dotaz „kdo je vinen a co dělat“ nabídnout stránku obsahující frázi „kdo je vinen – udělejte, co říkají“ nebo „dobře, kdo je obviňovat, že Petr Petrovič neumí dělat knedlíky“ Formálně si vyhledávač se svou prací poradí, protože zadané pasáže obsahují všechna slova ze zadané fráze. Ale to, že vůbec nejsou v pořadí, v jakém potřebujeme, je jiná otázka, která je objasněna použitím uvozovek.

    Snímek 36

    36 Podmínky pro zobrazení výsledků vyhledávání informací Relevance je míra, do jaké nalezené dokumenty odpovídají našemu požadavku. Například v Yandexu jej lze nalézt ve spodní části každé webové stránky obsahující výsledky vyhledávání, bezprostředně pod sadou čísel odkazů. Používá se jako parametr pro funkci Sorted. Pokud jsou stránky ve výsledcích vyhledávání seřazeny podle relevance, znamená to, že weby s nejvyšší úrovní relevance k vašemu dotazu jsou uvedeny na úplném začátku, za nimi následují zdroje s nižší úrovní relevance atd. Kromě možnosti relevance je k dispozici také možnost data.

    Snímek 37

    37 ELEKTRONICKÁ POŠTA Elektronická korespondence má své vlastní charakteristiky: komunikace je interpersonální nebo skupinové povahy; komunikace je vždy nepřímá a vzdálená (počítač a pošta fungují jako zprostředkovatelé); podle způsobu interakce může být virtuální komunikace monologem nebo dialogem; forma komunikace může být písemná nebo ústní (pokud se komunikace provádí pomocí zvukových souborů řeči připojených k dopisům); Styl řeči může být buď formální obchodní nebo jakýkoli jiný, až po hovorovou řeč a použití vulgárních výrazů. Ve srovnání s papírovou poštou má e-mail některé výhody: - nízké náklady na čas a peníze na přeposílání; - méně požadovaných údajů pro úspěšné doručení; - schopnost posílat zvukové materiály spolu s dopisem; - možnost odeslat jeden dopis více příjemcům najednou; - schopnost přeposílat dopisy atd.

    Snímek 38

    Snímek 39

    Zobrazit všechny snímky

    Technické prostředky informatizace- je soubor systémů, strojů, přístrojů, mechanismů, zařízení a dalších typů zařízení určených k automatizaci různých technologických procesů informatiky a těch, jejichž výstupním produktem jsou informace (informace, znalosti) nebo data sloužící k uspokojování informačních potřeb v různých oblasti hmotné činnosti společnosti.

    Moderní technické prostředky informatizace a na nich založené informační systémy se vyznačují dvěma hlavními vlastnosti.

    Za prvé se skládají z velkého množství vzájemně propojených a interagujících prvků, které nemusí být nutně stejné fyzické povahy, sjednocených společnými cíli a cíli fungování jako součásti systému. Za druhé se vyznačují složitostí procesů toku informací a chování, což je způsobeno velkým množstvím vzájemně souvisejících funkcí realizovaných technickými prostředky a systémy, náhodnou povahou vnějších vlivů, potřebou fungovat za podmínek a priori. nejistota a často se měnící okolnosti.

    Všechny technické prostředky informatizace lze v závislosti na vykonávaných funkcích rozdělit do šesti skupin (obr. 1.1):

    • zařízení pro vkládání informací;
    • zařízení pro výstup informací;
    • Zařízení pro zpracování informací;
    • Zařízení pro příjem a přenos informací;
    • Zařízení pro ukládání informací;
    • multifunkční zařízení.

    Jak vyplývá z výše uvedené klasifikace, většina moderních technických prostředků informatizace je tak či onak spjata s elektronickými počítači, které ve skutečnosti spojují mnoho technických prostředků zajišťujících automatizované zpracování informací.

    Například vstupní a výstupní zařízení (vstup/výstup) jsou nepostradatelným a povinným prvkem každého počítače, počínaje

    Rýže. 1.1.

    funguje od prvních až po moderní osobní počítače (PC), protože právě tato zařízení zajišťují interakci uživatele s výpočetním systémem.

    Na jedné straně uživatel zadává příkazy nebo data do počítače prostřednictvím vstupních zařízení pro jejich zpracování, na druhé straně výpočetní systém poskytuje uživateli výsledky své práce prostřednictvím výstupních zařízení.

    Všechna vstupní/výstupní zařízení osobního počítače patří k periferním zařízením, tj. jsou připojena k mikroprocesoru přes systémovou sběrnici a odpovídající ovladače. Dnes existují celé skupiny zařízení (například zařízení pro určování polohy, multimédia), které poskytují efektivní a pohodlné uživatelské prostředí.

    Hlavním zařízením elektronického počítače je mikroprocesor, který v nejobecnějším případě zajišťuje řízení všech zařízení a zpracování informací. Pro řešení specifických problémů, například matematických výpočtů, jsou moderní osobní počítače vybaveny koprocesory, které jsou klasifikovány jako zařízení pro zpracování informací.

    Zařízení pro přenos a příjem informací (neboli komunikační zařízení) jsou nepostradatelnými atributy moderních informačních systémů, které stále více nabývají vlastností distribuovaných, tedy takových, kde informace nejsou uloženy na jednom místě, ale jsou distribuovány v rámci určité sítě, např. , podniková síť nebo globální internet. V závislosti na řadě parametrů (typ komunikační linky, typ připojení, vzdálenost nosičů informačních zdrojů atd.) se používají různá komunikační zařízení.

    Modem (modulátor-demodulátor) je zařízení, které převádí informace do podoby určené pro přenos po telefonních komunikačních linkách. Interní modemy mají rozhraní PC1 a jsou připojeny přímo k základní desce. Externí modemy se připojují přes COM nebo USB porty.

    Modemy provádějí digitálně-analogový převod digitálních PC signálů pro přenos po telefonní lince nebo analogově-digitální převod analogových signálů na digitální signály pro zpracování v počítači. Rychlost přenosu dat přes běžné telefonní linky je 56 000 bps, ale protože jsou data před odesláním komprimována, může skutečná přenosová rychlost překročit maximální rychlost modemu.

    Síťový adaptér (síťová karta) je elektronické zařízení vyrobené ve formě rozšiřující karty (lze integrovat do systémové desky) s konektorem pro připojení ke komunikační lince. Síťový adaptér se používá v PC při vytváření lokální počítačové sítě.

    Informační paměťová média slouží k dočasnému (krátkodobému) nebo dlouhodobému ukládání zpracovaných a nashromážděných informací a zahrnují vnitřní (strojovou) a externí paměť, která je zase klasifikována podle řady komponent (obr. 1.2).

    Rýže. 1.2.

    Streamery se používají k vytváření datových archivů; Jedna kazeta s magnetickou páskou uchovává až několik stovek gigabajtů informací.

    Pole RAID je řada vyjímatelných magnetických disků umístěných v jednom racku. Zvláštností pole RAID je, že různé bloky stejného souboru lze zapisovat paralelně na několik disků najednou. Navíc lze stejná data zapsat současně na několik disků (tzv. operace zrcadlení), aby se zvýšila spolehlivost ukládání dat, a to různými způsoby.

    Pole RAID se na serverech používají v případech, kdy je potřeba paralelně zapisovat/číst velké datové toky pro mnoho uživatelů a zajistit vysokou spolehlivost jejich úložiště.

    Multifunkční zařízení se objevila relativně nedávno. Charakteristickým rysem těchto zařízení je kombinace řady funkcí (například skenování a tisk nebo tisk a vazba papírových kopií atd.), které automatizují akce uživatele. Mezi multifunkční zařízení patří publikační systémy, kopírovací a reprodukční zařízení.

    Obecná organizace počítačových uzlů a zařízení je znázorněna na Obr. 1.3.

    Základem architektury moderních počítačů je páteřně-modulární konstrukční princip. Zde jsou všechny informace a řídicí toky mezi zařízeními organizovány pomocí sběrnicové technologie.

    Systémová sběrnice (systémová sběrnice) mikroprocesorového systému zahrnuje tři hlavní informační sběrnice: adresovou, datovou a řídicí.

    Datová sběrnice- to je hlavní sběrnice, pro kterou je celý systém vytvořen. Počet jeho bitů (komunikačních linek) určuje rychlost a efektivitu výměny informací a také maximální možný počet příkazů. Datová sběrnice je vždy obousměrná, protože zahrnuje přenos informací v obou směrech. Nejběžnějším typem koncového stupně pro linky na této sběrnici je třístavový výstup.

    Typicky má datová sběrnice 8, 16, 32 nebo 64 bitů. Je jasné, že v jednom výměnném cyklu na 64bitové sběrnici může pře-


    Rýže. 1.3.

    16 Kapitola 1. Informační a technické prostředky informatizace

    Je uvedeno 8 bajtů informací a pro 8bitové pouze 1 bajt. Šířka datové sběrnice určuje šířku celé sběrnice. Například, když lidé mluví o 32bitové systémové sběrnici, myslí tím, že má 32bitovou datovou sběrnici.

    Adresní sběrnice- druhá nejdůležitější sběrnice, která určuje povolené množství paměti a tím i maximální možnou velikost programu a množství uložených dat. Počet adres poskytovaných adresovou sběrnicí je definován jako 2 N, Kde N- počet číslic. Například 16bitová adresová sběrnice poskytuje 65 536 adres. Šířka adresové sběrnice je obvykle násobkem čtyř a může dosáhnout 32 nebo dokonce 64. Adresová sběrnice může být jednosměrná (kdy sběrnici řídí pouze procesor) nebo obousměrná (když procesor může dočasně přenést řízení sběrnice na jiné zařízení, například řadič přímého přístupu do paměti).

    Datová i adresová sběrnice mohou používat kladnou nebo zápornou logiku. Při kladné logice odpovídá vysoká úroveň napětí logické jedničce na odpovídající komunikační lince, úroveň nízkého napětí odpovídá logické nule a při záporné logice naopak.

    Řídící sběrnice - jedná se o pomocnou sběrnici, jejíž řídicí signály určují typ aktuálního cyklu a zaznamenávají časové okamžiky odpovídající různým částem nebo fázím cyklu. Řídicí signály navíc zajišťují koordinaci chodu procesoru (nebo jiného masteru dálnice, masteru v režimu „master-slave“, což znamená „master-slave“). Řídicí signály také zpracovávají vyžádání a udělení přerušení, vyžádání a udělení přímého přístupu.

    Signály řídicí sběrnice jsou přenášeny jak v pozitivní logice (zcela zřídka), tak v negativní logice (častěji). Řídicí sběrnicové linky jsou buď jednosměrné nebo obousměrné. Typy koncových stupňů se vyrábí se dvěma stavy (pro jednosměrná vedení), se třemi stavy (pro obousměrná vedení), s otevřeným kolektorem (pro obousměrná a multiplexní vedení).

    Ke snížení celkového počtu hlavních komunikačních linek se často používá multiplexování adresových a datových sběrnic, tj. stejné komunikační linky se používají v různých časech pro přenos adres i dat (na začátku cyklu -


    Rýže. 1.4. Technické prostředky informatizace adresa, na konci cyklu - data). Pro záznam těchto momentů (gating) se používají speciální signály na řídicí sběrnici. Je zřejmé, že multiplexní sběrnice adres/dat poskytuje nižší směnný kurz a vyžaduje delší cyklus výměny. Podle typu adresové a datové sběrnice se také všechny dálnice dělí na multiplexované a multiplexované.

    Moderní technické prostředky informatizace (obr. 1.4) lze obecně reprezentovat formou informačního a výpočetního komplexu obsahujícího počítač s jeho hlavními konstrukčními prvky a také periferní zařízení.

    V další prezentaci materiálu budou podrobněji zváženy technické prostředky informatizace.

    Kontrolní otázky

    • 1. Vyjmenujte hlavní přístupy k definování pojmu „informace“.
    • 2. Zadejte formuláře pro prezentaci informací.
    • 3. Vyjmenujte základní operace s daty. Co jsou?
    • 4. Co je podstatou binární reprezentace dat?
    • 5. Vyjmenujte jednotky dat pro prezentaci v počítači.
    • 6. Vyjmenujte charakteristické vlastnosti moderních technických prostředků informatizace.
    • 7. Na jaké hlavní skupiny se dělí moderní technické prostředky informatizace?
    • 8. Popište způsoby uchovávání informací. Na jaké komponenty se dělí interní a externí paměť?
    • 9. Popište páteřní modulární princip organizace hardwarových komponent počítače.
    • 10. Vyjmenujte konstrukční prvky výpočetní techniky.
    • 11. Do jakých skupin se dělí počítačová periferní zařízení? Co to znamená?

    Všechny technické prostředky informatizace lze v závislosti na vykonávaných funkcích rozdělit do šesti skupin:

    • 1. Vstupní zařízení:
      • - Text
      • - Indikace umístění (myš, světelné pero, trackball, grafický tablet, joystick)
      • - Multimédia (grafika (skener a digitální fotoaparát), zvuk (magnetofon, mikrofon), video (webová kamera, videokamera))
    • 2. Výstupní zařízení:
      • - Text (monitor);
      • - Multimédia (grafika (tiskárna, plotr), zvuk (sluchátka, reproduktorové soustavy), video (VCR, videokamera))
    • 3. Zařízení pro zpracování informací:
      • - Mikroprocesor
      • - Koprocesor
    • 4. Zařízení pro přenos a příjem informací:
      • - Modem
      • - LAN karta
    • 5. Multifunkční zařízení:
      • - Kopírovat zařízení
      • - Chovná zařízení
      • - Publikační systémy
    • 6. Úložná zařízení

    Jak vyplývá z výše uvedené klasifikace, většina moderních technických prostředků informatizace je tak či onak spojena s počítači - osobními počítači (PC).

    Zařízení vstup A výstup jsou nepostradatelným a povinným prvkem každého počítače, od prvního až po moderní PC, protože právě tato zařízení zajišťují interakci uživatele s výpočetním systémem.

    Všechna vstupní/výstupní zařízení osobního počítače patří obvodový zařízení, tj. připojené k mikroprocesoru přes systémovou sběrnici a odpovídající ovladače. Dnes existují celé skupiny zařízení (například zařízení pro určování polohy, multimédia), které poskytují efektivní a pohodlné uživatelské prostředí.

    Hlavním zařízením počítače je mikroprocesor , který v nejobecnějším případě zajišťuje řízení všech zařízení a zpracování informací. Pro řešení konkrétních problémů, například matematických výpočtů, jsou moderní osobní počítače vybaveny koprocesory. Tato zařízení jsou Na zařízení zpracovává se informace.

    Zařízení převody A recepce informace(neboli komunikační zařízení) jsou nepostradatelné atributy moderních informačních systémů, které stále více nabývají rysů distribuovaných informačních systémů, ve kterých informace nejsou uloženy na jednom místě, ale jsou distribuovány v rámci sítě.

    Modem (modulátor-demodulátor)- zařízení, které převádí informace do podoby, ve které je lze přenášet po telefonních komunikačních linkách. Interní modemy mají rozhraní PCI a jsou připojeny přímo k základní desce. Externí modemy se připojují přes COM nebo USB porty.

    Síť adaptér (síť platit)- elektronické zařízení vyrobené ve formě rozšiřující desky (lze integrovat do systémové desky) s konektorem pro připojení ke komunikační lince.

    Zařízení úložný prostor informace Nezabírají poslední místo mezi všemi technickými prostředky informatizace, neboť slouží k dočasnému (krátkodobému) či dlouhodobému uchovávání zpracovaných a nashromážděných informací.

    Multifunkční zařízení se začaly objevovat relativně nedávno. Charakteristickým rysem těchto zařízení je kombinace řady funkcí (například skenování a tisk nebo tisk a vazba papírových kopií atd.) pro automatizaci uživatelských akcí.

    V obecném případě lze TSI reprezentovat jako informační a výpočetní komplex obsahující samotný počítač s jeho hlavními zařízeními, jakož i doplňková nebo periferní zařízení.

    K číslu hlavní zařízení osobního počítače umístěná v jeho systémové jednotce jsou klasifikována jako mateřský poplatek, procesor, video adaptér(grafická karta), zvuk mapa, zařízení zpracovává se video signál, provozní Paměť, TV tuner. Systémová jednotka dále obsahuje mechaniky a mechaniky pro zařízení pro ukládání informací různých typů: diskety a pevné disky, kompaktní disky jako CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD.

    Různé funkce vykonávané periferními zařízeními při řešení různých úloh lze rozdělit do několika skupin, jak je znázorněno na obrázku rýže. 1.1 .

    Zařízení Zobrazit informace slouží ke zpracování videoinformací a jejich prezentaci pro vizuální vnímání. Jedná se především o monitory vyrobené na základě široké škály moderních technologií. Tvorba trojrozměrných obrazů se provádí pomocí přileb pro virtuální realitu, 3D brýlí a 3D monitorů různých provozních principů. K řešení problémů souvisejících se zobrazováním informací na obrazovce pro velké publikum používají zpětné projektory, panely z tekutých krystalů a multimédia projektory.

    K zajištění komunikace mezi počítačem a informačním zobrazovacím zařízením slouží video adaptér, který převádí digitální signál cirkulující uvnitř počítače na analogové elektrické signály dodávané do monitoru. Pro počítačové zpracování signálů ze zařízení jako je televizní tuner, videorekordér, videokamera, tzn. pro jejich převod z analogové do digitální podoby použijte speciální nástroje pro zpracování videosignálu, např. video blaster.

    Zvuk A akustický systémy počítače zajišťují zpracování a reprodukci zvukových informací.

    Zařízení vstup informace jsou sadou ovládacích a datových vstupních zařízení. Tyto funkce provádí klávesnice, myš a joystick. Pro zadávání informací do PC se stále častěji používá světelné pero, skener, digitální fotoaparát a digitizér. Skenery se vyznačují zvláštní rozmanitostí konstrukčních řešení. Oni jsou tableta, váleček, buben, projekční, ruční a multifunkční.

    Tiskárny zařízení (tiskárny) se používají k výstupu textových informací na tvrdá, obvykle papírová, média. Podle principu fungování jsou tiskárny velmi rozmanité: bicí, inkoustové, laser, VEDENÝ, tepelný. Chcete-li zobrazit grafické informace ve formě výkresů, použijte plotry . Fungování plotrových psacích jednotek je založeno na stejných principech jako tiskárny a podle konstrukce se dělí na ploché a rolové.

    Vybavení telekomunikace určené pro dálkový přenos informací. Tyto zahrnují pagery, radiotelefony, osobní terminály pro satelitní komunikaci, poskytování přenosu zvukových a textových informací. Faksimile zařízení, které provádějí proces dálkového přenosu obrázků a textu, se dělí na termografické, elektrografické, inkoustové, laserové, fotografické, elektrochemické a elektromechanické. Modemy se používají hlavně pro výměnu informací mezi počítači prostřednictvím telefonní linky a jsou konstrukčně implementovány jak externě, fungují autonomně, tak interně, zabudované do zařízení.

    Široké možnosti práce s informacemi na pevných médiích jsou četné zařízení kopírování technika: elektrografická, termografická, diazografická, fotografická, elektronická grafika. Ke zničení důvěrných informací na pevných médiích se používají speciální zařízení - skartovačky.

    Kontrolní otázky:

    • 1. Co je přijímáno jako měrná jednotka množství informací?
    • 2. Jaké znáte jednotky měření informace, jejich vztah?
    • 3. Jak můžete měřit množství informací? Uveďte vzorce spojující počet možných výsledků N a množství informací I
    • 4. Jak jsou kódovány textové znaky?
    • 5. Jaká existují kódování ruských písmen?
    • 6. Jak se liší stávající kódování ruských písmen?
    • 7. Jaký je rozdíl mezi tradičním 8bitovým kódováním a novým kódováním Unicode?
    • 8. Na jakých parametrech závisí kvalita kódování binárního zvuku?
    • 9. Jak se provádí binární kódování grafické informace?
    • 10. Co patří mezi technické prostředky informačních technologií?
    • 11. Uveďte klasifikaci TSI.