- 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.