- Оперативные.
  - Тактические.
  - Стратегические.
  
 Оперативные модели используются низшим звеном для планирования на дни и недели. Они например включают в себя календарное производственное планирование, ведение кредитных расчетов, оперативные модели обычно хорошо формализованы и применяются часто.
 Тактические модели используются для планирования на месяцы. Они включают в себя, например финансовое планирование, схема компоновки предприятия, распределение ресурсов, труда и фондов.
 Стратегические модели имеют горизонт планирования – годы. Используются высшим звеном управления, например, для установления цели предприятия, определения будущих ресурсов, прогноза поведения конкурентов.
  +Экспертные системы трансформируют опыт экспертов в какой-то области знаний в форму эвристических (опытных) правил.
 Правило состоит из двух частей: условие и действие, и записывается в следующей форме: «Если Условие то Действие».
 Отличие от технологии принятия решений состоит в следующем:
  - Технология принятия решений опирается на знания пользователя. Экспертная система опирается на знания, которые пользователю могут быть не известны.
  - Экспертная система может пояснять свои решения.
  - Использован7ие нового вида информации – знаний.
  
 Основными компонентами экспертных систем являются:
 · База знаний
 · Интерпретатор
 · Модуль создания системы
 Рис. 3.5.
   
 
 
 
 
 
База знаний содержит факты окружающего мира и логическую связь фактов в форме правил.
 Интерпретатор обрабатывает знания, правила и команды.
 Модуль создания системы служит для построения иерархии правил.
 среда, 13 октября 2004 г.
  Компоненты автоматизации офиса:
  - Компьютерные средства: текстовый и табличный процессоры, электронная почта, электронная конференция.
  - Не компьютерные средства: ксерокс, факс.
  
 Автоматизация офиса не заменяет существующей системы управления и делопроизводства, а дополняет и ускоряет её.
  ЭВМ – это комплекс технологических средств, предназначенных для автоматической обработки данных.
 ЭВМ = computer = вычислитель.
 Первоначально эти устройства предназначались для операций над числами, в настоящее время ЭВМ в основном используются для операций над текстом, логикой и графикой.
   - Принцип действия.
  - Этапы развития.
  - Назначение.
  - Функциональные возможности.
  
  По принципу действия ЭВМ делятся на три класса:
  - Цифровые (ЦВМ)
  - Аналоговые (АВМ)
  - Гибридные (ГВМ)
  
 Критерием деления является форма представления информации. При аналоговой форме значение характеристики во времени представлено величиной электрического напряжения U (рис. 4.1.а). При цифровой форме значение характеристики кодируется последовательностью импульсов в моменты тактовой частоты. (рис. 4.1.б).
      
 U U
      
  
 
 
 
           
 
 значение АВМ отличаются высокой скоростью и низкой ценой, неустойчивой работой и низкой точностью. При изменении напряжения значение характеристики в АВМ будет иеняться.
 В ЦВМ падение напряжения слабо влияет на код характеристики.
 Основы построения ЦВМ были заложены в 1946 г. фон Нейманом.
 Принципы фон Неймана:
  - Вся информация представляется в двоичной форме.
  - Программа хранится в памяти компьютера, и может быть туда записана.
  - программы могут обрабатываться также как числа.
  - Иерархическая организация памяти.
  - Арифметическое устройство конструируется на основе схемы сложения.
  - Параллельная обработка нескольких разрядов двоичной информации.
  - Иерархическая система машинных действий от базисных команд до составных процедур.
  
 В настоящее время АВМ почти не используются.
 Цифровая форма хранения информации сейчас используется в цифровых фотоаппаратах, телевизорах и видеокамерах.
 Цифровой принцип ещё называют импульсным, а аналоговый – непрерывным.
  Этапы создания ЭВМ связаны с изменением элементной базы, которое в свою очередь сопровождалось уменьшением её размеров, и как следствие – увеличение быстродействия и снижения цены.
 По этапам создания ЭВМ делятся на шесть поколений:
  - 50-е годы XX в. Электронные вакуумные лампы.
  - 60-е годы. Полупроводниковые транзисторы.
  - 70-е годы. Полупроводниковые интегральные схемы (1000 транзисторов на схему)
  - 80-е годы. Большие интегральные схемы (1000000 транзисторов на схему)
  - 90-е годы. Многопроцессорные ЭВМ, обрабатывающие параллельно несколько потоков информации.
  - Оптоэлектронные ЭВМ. (ещё не существуют, но разрабатываются)
  
 В настоящее время используются [4] и [5].
  По назначению ЭВМ делятся на три группы:
  - Универсальные.
  - Проблемно-ориентированные.
  - Специализированные.
  
 [1] предназначены для решения широкого круга задач: экономических, инженерных, математических.
 [2] решают задачи по управлению техническими объектами (сборочные конвейеры, автомобили, ракеты, самолёты, станки с числовым программным управлением)
 [3] решают строго-определённые задачи (калькуляторы, записные книжки)
  По функциональным возможностям ЭВМ делятся на:
  - Сверхбольшие.
  - Большие
  - Малые
  - Мини ЭВМ
  - Сверхмалые (Микро ЭВМ)
  
 Функциональные возможности ЭВМ определяются следующими техническими характеристиками:
  - Быстродействие, измеряемая усреднённым числом миллионов операций за секунду (MIPS).
  - Разрядность обрабатываемых чисел.
  - Ёмкость и быстродействие основной памяти (Mb/sec.)
  - Ёмкость и скорость доступа к внешним запоминающим устройствам.
  - Пропускная способность узлов ЭВМ и устройств сопряжения.
  
 Супер-ЭВМ обладает большой памятью и характеризуется большим числом параллельно-работающих процессоров (до 100 штук), они используются для управления большими распределёнными компьютерными сетями и для сложных научных расчётов.
 Большие ЭВМ исторически появились первыми. Их элементная база прошла путь от электронных ламп до больших интегральных схем. Большие ЭВМ используются для решения научно-технических задач, для работы с большими базами данных, для управления компьютерными сетями.
 В семидесятых годах XX века появились мини-ЭВМ.
 Мини-ЭВМ содержат только 1 процессор.
 Достоинства мини-ЭВМ: модульная архитектура, которая позволяла легко наращивать мощность ЭВМ и подключать дополнительные устройства; высокое отношение производительность/цена; повышенная точность вычислений.
 Основные сферы применения ЭВМ:
  - управление технологическими процессами.
  - Автоматизированное проектирование.
  - Моделирование объектов.
  - Научные расчёты.
  
 В настоящее время мини ЭВМ не используются. Их достоинства и сферы применения перешли к микро ЭВМ.
 Микро ЭВМ – это ЭВМ на базе микропроцессора. Имеется два направления использования микро ЭВМ:
  - Управление техническими объектами и процессами.
  - Персональные компьютеры.
  
  Персональный компьютер (ПВМ) – это ЭВМ на базе микропроцессора, которое предоставляет в единичное пользование все свои вычислительные ресурсы.
  В 1969г. Японская фирма заказала у фирмы Intel 12 логических схем. Инженеры Intel вместо 12 схем создали одну. Эта схема решала все 12 задач, более того в ней была предусмотрена программа изменения её функций. Таким образом, эта схема могла в зависимости от программы выполнять неограниченное число функций. Эта схема была названа – микропроцессором.