Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Понятие информационной технологии (ИТ).



Понятие информационной технологии (ИТ).


Информационная система предназначена для хранения, поиска, и выдачи информации по запросам пользователей.

Экономическая информационная система предназначена для обработки экономической информации. Для использования экономической информационной системы ее необходимо спроектировать с использованием соответствующих информационных технологий.

Создание и функционирование информационных систем в управлении экономикой тесно связано с развитием информационной технологии - составной частью автоматизиро­ванной информационной системы.

Автоматизированная информационная технология (АИТ) это системно организо­ванная для решения задач управления совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого программного обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а также способов, с помощью которого информация предлагается клиентам.

Совокупность методов и средств определяет принципы, приемы, методы и мероприя­тия, регламентирующие проектирование и использование программно технических средств для обработки данных в предметной области.

Цель применения информационных технологий - снижение трудоемкости использова­ния информационных ресурсов.

Под информационными ресурсами понимается совокупность данных, представляющих ценность для организации и выступающих в качестве материальных ресурсов. К ним отно­сятся файлы данных, документы, графики, знания, аудио и видео информация, позволяющие отобразить на экране ПЭВМ объекты реального мира.

Процесс обработки данных невозможен без использования технических средств, кото­рые включают компьютер, устройства ввода - вывода, оргтехнику, линии связи, оборудова­ние сетей.

Программные средства обеспечивают обработку данных и состоят из общего и при­кладного программного обеспечения и документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

^

Эволюция информационных технологий (ИТ).


Появление в конце 50 годов ЭВМ и стремительное совершенствование их эксплуатаци­онных возможностей создало реальные предпосылки для автоматизации управленческого труда, формирования рынка информационных продуктов и услуг. Развитие АИТ шло парал­лельно с появлением новых видов технических средств обработки и передачи информации, совершенствованием организационных форм использования ЭВМ, насыщением инфраструк­туры новыми средствами коммуникаций. Эволюция АИТ представлена в таблице.

^ Эволюции автоматированных информационных технологий
Год ЭВМ ^ Решаемые задачи Тип АИТ
Конец 50 -начало 60 1 поколе­ние Отдельные наиболее трудоемкие задачи по расчету заработной платы, материаль­ному учету, отдельные оптимизационные задачи Частичная электрон­ная обработка дан­ных
60 - нача­ло 70. 2 поко­ления Электронная обработка плановой теку­щей информации, хранение в памяти ЭВМ нормативно - справочных данных, выдача машинограмм на бумажных носи­телях ЭСОД - электронная система обработки данных
1970-е го­ды 3 поколе­ние Комплексная обработка информации на всех этапах управленческого процесса, переход к разработке подсистем АСУ (автоматизированных систем управления снабжением, сбытом и др.) Централизованная автоматизированная обработка информа­ции в условиях ВЦ
1980 годы 4 поколе­ние Развитие АСУ технологическими про­цессами (АСУ ТП), систем автоматизи­рованного проектирования (САПР). АСУ предприятиями (АСУП) Специализация тех­нологических реше­ний на базе мини-ЭВМ. ПЭВМ и уда­ленного доступа к массивам данных
1990 годы 5 поколе­ние Комплексное решение экономических задач, сетевая организация информаци­онных структур, реализация интеллекту­ального человеко-машинного интерфейса Новая информаци­онная технология на основе сочетания ПЭВМ, средств свя­зи и оргтехники

 

 

Роль ИТ в развитии экономики и общества.


В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций — преобразований общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработ­ки информации. Следствием подобных преобразований являлось приобретение человечес­ким обществом нового качества.

^ Первая революция связана с изобретением письменности, что привело к гигантско­му качественному и количественному скачку. Появилась возможность передачизнаний от поколения к поколениям.

Вторая (середина XVI в.) вызвана изобретением книгопечатания, которое радикаль­но изменило индустриальное общество, культуру, организацию деятельности.

Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением электричества, благодаря которо­му появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме.

Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. На микропроцессорах и интегральных схемах со­здаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных (информационные коммуникации). Этот период характеризуют три фундаментальные инновации: • переход от механических и электрических средств преобразования информации к электронным; • миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин; • создание программно-управляемых устройств и процессов.

^ Информационное общество — общество, в котором большинство работа­ющих занято производством, хранением, переработкой и реализацией ин­формации, особенно высшей ее формы — знаний.

При переходе к информационному обществу возникает новая индустрия переработки информации на базе компьютерных и телекоммуникационных информационных техно­логий. Ряд ученых выделяют характерные черты такого общества:

• решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено противоречие между ин­формационной лавиной и информационным голодом;

• обеспечен приоритет информации по сравнению с другими ресурсами;

• главной формой развития станет информационная экономика;

• в основу общества будут заложены автоматизированные генерация, хранение, обра­ботка и использование знаний с помощью новейшей информационной техники и тех­нологии;

• информационная технология приобретет глобальный характер, охватывая все сферы деятельности человека;

• формируется информационное единство всей человеческой цивилизации;

• с помощью средств информатики реализован свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей цивилизации;

• реализованы гуманистические принципы управления обществом и воздействия на ок­ружающую среду.

Кроме положительных моментов прогнозируются и опасные тенденции:

• все большее влияние на общество средств массовой информации;

• информационные технологии могут разрушить частную жизнь людей и организаций;

• существует проблема отбора качественной и достоверной информации;

• многим людям будет трудно адаптироваться к среде информационного общества.

Су­ществует опасность разрыва между " информационной элитой" (людьми, занимающи­мися разработкой информационных технологий) и потребителями. Ближе всех на пути к информационному обществу стоят страны с развитой информа­ционной индустрией
^

Классификация ИТ.


ИТ в настоящее время можно классифицировать по ряду признаков.

По способу реализации в ЛИС

традиционные. существуют в условиях централизованной обработки данных. Они ориентированы на формирование регулярной отчетности.

новые информационные технологии основываются на применении ПЭВМ, активном участии пользователей в информационном процессе, высоком уровне пользовательского интерфейса, широком при­менении пакетов прикладных программ общего и проблемного назначения, доступе пользо­вателя к удаленным базам данных и программам благодаря вычислительным сетям.

Операция это совокупность элементарных действий, выполняемых на одном рабочем месте, которая приводит к реализации определенной обработки данных. Под операцией понимается любой процесс, связанный с обработкой данных.

^ Этап это совокупность взаимосвязанных операций, которая реализует определенную законченную функцию обработки данных.

В технологическом процессе выделяют следующие этапы:


  • первичный, На первичном этапе производятся сбор, регистрация и передача информации на обработку..

  • предварительный, На предварительном этапе осуществляются прием и визуальный контроль данных, регистрация, кодирование, комплектование, подсчет контрольных сумм, перенос на машинный носитель, заполнение, формирование первичного документа, подпись

  • основной, Основной этап содержит операции ввода данных, контроля безопасности данных и систем, сортировки, корректировки, группировки, анализа, расчета, формирования отчетов и их вывода. Так как все операции выполняются компьютером, то этот этап называется внутримашинным.Операция ввода данных – одна из основных и сложных операций технологического процесса

  • заключительный. Заключительный этап содержит операции: визуальный контроль результатов, размножение, подпись, передачу потребителю. Этот этап называют послемашинный.


Контроль безопасности данных и систем подразделяется на контроль достоверности данных, безопасности данных и компьютерных систем. Контроль достоверности данных выполняется программно во время ввода и обработки. Средства безопасности данных и программ защищают их от копирования, искажения, несанкционированного доступа. Средства безопасности компьютерных систем обеспечивают защиту от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, несанкционированного доступа.


^

Электронный офис.


К офисным задачам традиционно относят делопроизводство, управление, контроль, формирование отчетности, поиск инф по запросам пользователя, обмен инф между разл офисами, взаимодействие с внешней средой.

Для автоматич поддержки деятельности офиса организуют специализированный програмно-аппаратный комплекс – эл офис.

Схема: компоненты эл офиса


Внутр служба организации


Внеш среда

БД офиса

 

Эта инф обрабатывается техническим обеспечением офиса. В результате обработки получаем инф продукт.


ИТ офиса

Технич обеспечение офиса


Инф продукт

Осн компонентами деятельности эл офиса явл:


  • сбор и регистрация входящей инф офиса. Данная инф сохраняется в БД офиса. В крупных орг-циях, обрабатывающие большие объемы инф, м.б. сформированы банки данных (хранилище данных).

  • Обработка входящих данных, их анализ, формирование инф продуктов. Входящая необработанная инф д.б. сохранена и передана по назначению.

  • Передача сформированных инф продуктов внешн и внутр пользователям.


В состав эл офиса входят


  • Технич обеспечение

  • Програмное обеспечение


К программному обеспеч традиционно относят: технич ресурсы, СУБД, программы составления расписания, прогр по делопроизводству, прогр обслуживание факс модема, эл почта и тд.

К техничобесп офиса относят: ЭВМ в разл классах, внешние устройства, орг техника.

Совр офис широко использует возможности локальных комп сетей, которые позволяют перейти на полный электронный документооборот, т.е. инф получается, хранится и передается в виде эл документов (комп файлов).

Соврем российское законодательство придает эл документу юрид силу, равную бумажному документу. Юридическая сила эл документа устанавливается с помощью кода, формы документа, № документа, дата создания документа и электронно-цифровая подпись.

 

Технологии открытых систем.


Открытая система Управление таким сложным, использующим многочисленную и разнообразную аппаратуру процессом, как передача и обработка данных в разветвленной сети требует формализации и стандартизации процедур:

� � выделения и освобождения ресурсов компьютеров и системы телекоммуникации

� � установления и разъединения соединений;

� � маршрутизации, согласования, преобразования и передачи данных

� � контроля правильности передачи;

� � исправления ошибок и т. д.

Задача согласования взаимодействия ЭВМ клиентов, серверов, линий связи и других устройств решается путем установления определенных правил, называемых протоколами.

Протокол - это набор правил и методов взаимодействия объектов вычислительной сети, охватывающий основные процедуры, алгоритмы и форматы взаимодействия, обеспечивающие корректность согласования, преобразования и передачи данных в сети.

Международной организацией по стандартизации (ISO) разработана система стандартных протоколов, получившая название модели взаимодействия открытых систем (OSI), часто называемая также эталонной семиуровневой логической моделью открытых систем.

^ Открытая система - система, доступная для взаимодействия с другими системами в соответствии с принятыми стандартами.

Модель OSI представляет собой самые общие рекомендации для построения стандартов совместимых сетевых программных продуктов, она же служит базой для производителей при разработке совместимого сетевого оборудования, то есть эти рекомендации должны быть реализованы как в аппаратуре, так и в программных средствах вычислительных сетей,

В настоящее время модель взаимодействия от крытых систем является наиболее популярной сетевой архитектурной моделью. Модель регламентирует общие функции, а не специальные решения, поэтому реальные сети имеют достаточно пространства для маневра.

^

20.Сетевые информационные технологии: телеконференции, доска объявлений;


Телеконференции - это дистанционное общение групп специалистов, обсуждающих ту или иную проблему. Телеконференции разделяется по тематическим разделам. Информация телеконференции формируется из новостей, сообщений-статей, посылаемых абонентами сети.

В системе телеконференций, в отличие от электронной почты, основным режимом является посылка сообщения не конкретному абоненту, а целой группе лиц (всем желающим).

Механизм передачи сообщения в этом варианте похож на «передачу слухов»: каждый узел сети, узнавший что-то новое (получивший новое сообщение), передает новость всем «знакомым» узлам - всем тем узлам, с которыми он обменивается новостями. Таким образом, посланное сообщение распространяется, многократно дублируясь, по сети и достигает за довольно короткий срок всех участников телеконференции во всем мире.

Телеконференции обслуживаются системой Usenet. Система Usenet построена по принципу электронных досок объявлений, когда любой пользователь может поместить свою информацию в одну из групп новостей Usenet и эта информация станет доступной другим пользователям, которые на данную группу новостей подписаны.

Управляет работой службы Usenet специальная программа, позволяющая выбирать телеконференции, работать с цепочками сообщений и читать сообщения и ответы на них.

Аудио- и видеоконференции позволяют непосредственно обмениваться по сети звуковой и визуальной информацией.

^ Доска объявлений Электронные доски объявлений (BulletinBoardSystem - BBS) часто существуют и независимо от Интернета.

Электронные доски объявлений - это компьютеры, к которым можно подсоединиться с помощью модемов через телефонную сеть.

Подобно настоящей доске объявлений, BBS является местом, куда стекается вся подлежащая обмену информация. Как правило, узел BBS содержит большое количество полезных программных продуктов самой разной направленности, логически разбитых по тематике.

Работая в системе в режиме on-line, возможно ознакомление со списком предлагаемых файлов. Пользователь BBS, в соответствии с установленным для него уровнем доступа на станцию, может «перекачать» на свой компьютер заинтересовавшую его информацию или «закачать» некоторую информацию.

Помимо этого на BBS доступны территории личной и публичной переписки между пользователями данной станции. Таким образом, можно размещать общие сообщения, рекламу, объявления о розыске программного обеспечения, анонимные послания и другую информацию.

Самой крупной и известной системой электронных досок объявлений является

Появление большого числа BBS с организованными на них локальными телекоммуникационными системами привело к потребности межсистемного обмена электронной почтой, файлами, электронными телеконференциями. В результате было создано программное обеспечение и определены правила работы глобальной телекоммуникационной сети Fidonet.

Создание сети Fidonet позволило объединить тысячи локальных почтовых u1103 ящиков BBS и создать для них единую систему электронной почты. Несмотря на относительную дешевизну обслуживания, ни одна из диалоговых систем BBS не может дать пользователям тех возможностей, которые предоставляет сеть Интернет.
^

Оптические накопители. Стандарт CD-ROM вырос из звукового формата RedBook, в котором запись осуществляется c постоянной линейной скоростью, т.е. существует всего одна спиральная дорожка. Для совместимости со звуковым форматом скорость передачи данных около 150 кб/с. Это значение выбрано за базовый показатель, а увеличение скорости передачи осуществляется пропорционально увеличением скорости вращение в 2, 3, 4, 6, 8 и более раз. Накопители CD-ROM являются более медленными устройствами, чем жесткие диски.

Магнито-оптические накопители. Запись информации в магнитооптических накопителях осуществляется на диск из стекла или прозрачного поликарбоната, содержащей магнитный слой из сплава тербия, железа и кобальта. Этот сплав обладает необходымыми магнитными свойствами и имеет низкую (около 145 С) температуру Кюри. С помощью луча лазера небольшой участок магнитного слоя (~0, 5 кв микрона) можно очень быстро нагреть до более высокой температуры, так что при охлаждении в любом внешнем магнитном поле участок оказывается намагниченным в направлении этого внешнего поля. Поле прикладывается перпендикулярно поверхности диска. Меняя направление этого поля, можно по разному намагничивать разные участки, осуществляя таким образом запись информации.


Для считывания информации используется эффект Керра, который заключается в изменении направления поляризации лазерного луча, отраженного от намагниченной поверхности. Поскольку в данном случае направление намагничивания перпендикулярно поверхности диска (так называемая вертикальная запись), достигается плотность записи информации в 5 раз и выше, чем в винчестерах - более 19 тыс. дорожек на дюйм.

В настоящее время выпускаются оптические магнитонакопители для работы с носителями 3, 5" и 5, 25". Диски помещены в неразборные картриджи, похожие по конструкции на 3, 5" дискеты.

 

Оптические накопителя


Стандарт CD-ROM вырос из звукового формата RedBook, в котором запись осуществляется c постоянной линейной скоростью, т.е. существует всего одна спиральная дорожка. Для совместимости со звуковым форматом скорость передачи данных около 150 кб/с. Это значение выбрано за базовый показатель, а увеличение скорости передачи осуществляется пропорционально увеличением скорости вращение в 2, 3, 4, 6, 8 и более раз. Накопители CD-ROM являются более медленными устройствами, чем жесткие диски.
^

Эволюции и типы сетей ЭВМ.


Концепция вычислительных сетей представляет собой логический результат эволюции компьютерных технологий. Первые компьютеры 1950-х гг. были большими, громоздкими и дорогими. Их основным предназначением являлось небольшое число избранных операций. Данные компьютеры не применя­лись для интерактивной работы пользователя, а использовались и режиме пакетной обработки.

Системы пакетной обработки обычно строились на базе мэйнфрейма, который является мощным и надежным ком­пьютером универсального назначения. Пользователи готови-ии перфокарты, содержащие данные и команды программ, и передавали их в вычислительный центр. Операторы вводили)i и карты в компьютер и на следующий день отдавали пользо-иателям результаты. При этом одна неправильно набитая карта могла привести как минимум к суточной задержке.

Для пользователей был бы намного удобней интерактивный режим работы, который подразумевает возможность опера-гивно руководить процессом обработки данных с терминала. I )днако на этом этапе именно пакетный режим являлся самым > Ффективным режимом использования вычислительной мощ­ности, так как он позволял выполнить в единицу времени I Ьльше пользовательских задач, чем любые другие режимы. Во I ипве угла находилась эффективность работы самого дорогого • гройства вычислительной машины, которым являлся про­цессора, в ущерб эффективности работы использующих его I иециалистов.

В начале 1960-х гг. затраты на производство процессоров и пылились и появились новые способы организации вычислитительного процесса, позволяющие учесть интересы Пользователей. Началось развитие интерактивных многотерпильных систем разделения времени. В данных системах на компьютере работали сразу несколько пользователей. Каждый из них получал в распоряжение термина!, который помогал ему производить общение с компьютером. При этом время реакции вычислительной системы было достаточно мало для того, чтобы пользователь не замечал параллельную работу с компьютером других пользователей. Поделив таким образом компьютер, пользователи могли за сравнительно небольшую плату обладать преимуществами компьютеризации.

Терминалы, при выходе за пределы вычислительного цен­тра, были рассредоточены по всему предприятию. Несмотря на то что вычислительная мощность оставалась полностью централизованной, многие операции, например ввод и вывод данных* стагш распределенными. Данные многотерминаль­ные централизованные системы внешне стали очень похожи на локачьные вычислительные сети. На самом деле каждый пользователь воспринимал работу за терминалом мейнфрейма приблизительно так же, как сейчас работу за подключенным к сети ПК. Он имел доступ к общим файлам и периферийным устройствам и при этом был убежден в единоличном владении компьютером. Это было вызвано тем, что пользователь мог за­пустить необходимую ему программу в любой момент и почти сразу же получить результат.

Таким образом, многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени, явились первым шагом на пути создания локальных вычислительных сетей. Однако до по­явления локальных сетей необходимо было еще преодолеть большой путь, так как многотерминальные системы, хотя и имели внешние черты распределенных систем, все еще со­храняли централизованный характер обработки информации, и потребность предприятий в создании локальных сетей к данному моменту времени еще не созрела. Это объяснялось тем, что в одном здании просто нечего было объединять в сеть. Высокая стоимость вычислительной техники не давала возмож­ности предприятиям приобретать несколько компьютеров. В данный период был справедлив так называемый закон Гроша, эмпирически отражающий уровень технологии того времени. По этому закону производительность компьютера была про­порциональна квадрату его стоимости, следовательно, за одну и ту же сумму было выгоднее купить одну мощную машину, чем две менее мощных, так как их суммарная мощность оказыва­лась намного ниже мощности дорогой машины.

Однако потребность в соединении компьютеров, находив­шихся на большом расстоянии друг от друга, к этому времени вполне назрела. Разработка компьютерных сетей началась с решения более простой задачи — доступа к компьютеру с терминалов, удаленных от него на многие сотни или даже тысячи километров. Терминалы соединялись с компьютера­ми посредством телефонных сетей через модемы. Такие сети позволяли многочисленным пользователям осуществлять удаленный доступ к разделяемым ресурсам нескольких мощ­ных компьютеров класса суперЭВМ. После этого появились системы, в которых наряду с удаленными соединениями типа терминал-компьютер использовались и удаленные связи типа компьютер-компьютер. Компьютеры смогли обмениваться данными в автоматическом режиме, что и представляет собой базовый механизм любой вычислительной сети. На основе данного механизма в первых сетях была организована служба обмена файлами, синхронизация баз данных, электронной поч­ты и других, которые в настоящее время стали традиционными сетевыми службами.

Итак, хронологически первыми были разработаны и при­менены глобальные вычислительные сети. Именно при постро­ении глобальных сетей были предложены и отработаны почти все базовые идеи и концепции существующих вычислительных сетей/Например многоуровневое построение коммуникацион­ных протоколов, технология коммутации пакетов, маршрути­зация пакетов в составных сетях.

В 1970-х гг. наблюдался технологический прорыв в сфере производства компьютерных компонентов, что выразилось в появлении БИС. Их небольшая стоимость и огромные функци­ональные возможности позволили создать мини-компьютеры, которые стали реальными конкурентами мейнфреймов. Закон Гроша перестал действовать, так как десять мини-компьютеров были способны выполнять некоторые задачи намного быстрее одного мейнфрейма, а стоила такая мини-компьютерная си­стема меньше.

Небольшие подразделения предприятий теперь могли приобретать для себя компьютеры. Мини-компьютеры были способны выполнять задачи управления технологическим оборудованием, складом и решать другие проблемы, соответ­ствующие уровню подразделения предприятия, т.е. появилась концепция распределения компьютерных ресурсов по пред­приятию, но при этом все компьютеры одной организации продолжали работать независимо.

Со временем потребности пользователей вычислительной киники увеличивались, появлялась необходимость получения возможности обмена данными с другими близко расположен­ными компьютерами. По этой причине предприятия и органи­зации стали использовать соединение своих мини-компьютеов и разработали программное обеспечение, необходимое для их взаимодействия. В итоге это привело к появлению первых локальных вычислительных сетей. Они еще значительно от­личались от современных сетей, в частности в устройстве сопряжения. Изначально для соединения компьютеров друг с другом применялись самые разнообразные нестандартные устройства с собственными способами представления данных на линиях связи, своими типами кабелей и т.п. Такие устрой­ства были способны соединять только те типы компьютеров, для которых были разработаны. Данная ситуация породила большой простор для творчества студентов. Названия многих курсовых и дипломных проектов было посвящено устройству сопряжения.

В 1980-х гг. положение дел в локальных сетях начато кар­динально меняться. Появились стандартные технологии объ­единения компьютеров в сеть — Ethernet, Arcnet, TokenRing. Сильный импульс для их развития дали ПК. Данные массовые продукты стали идеальными элементами для построения сетей. Они, с одной стороны, были достаточно мощными и способными работать с сетевым программным обеспечением, а с другой — нуждались в объединении своей вычислительной мощности для решения сложных задач. Персональные ком­пьютеры стали преобладать в локальных сетях, при этом не только как клиентские компьютеры, но и как центры хранения и обработки данных, т.е. сетевых серверов, потеснив при этом с привычных ролей мини-компьютеры и мейнфреймы.

Обычные сетевые технологии обратили процесс построения локальной сети из искусства в рутинную работу. Для того чтобы создать сети, достаточно было приобрести сетевые адаптеры соответствующего стандарта, например Ethernet, стандартный кабель, соединить адаптеры и кабель стандартными разъемами и установить на компьютер какую-либо из имеющихся сете­вых операционных систем, например NetWare. Теперь сеть начинала работать, и присоединение нового компьютера не приводило к появлению проблем. Соединение происходило естественно, если на нем был установлен сетевой адаптер той же технологии.

Локальные сети по сравнению с глобальными внесли много нового в технологии организации работы пользователей. До­ступ к разделяемым ресурсам стал намного удобнее, так как пользователь мог просто изучать списки наличествующих ресурсов, а не запоминать их идентификаторы или имена. При соединении с удаленным ресурсом можно было работать с ним при помощи уже известных пользователю по работе с локаль­ными ресурсами команд. Последствием и при этом движущей силой такого прогресса стало появление большого числа не­профессиональных пользователей, которые совершенно не нуждались в изучении специальных (и достаточно сложных) команд для сетевой работы. Возможность использовать все эти удобства разработчики локальных сетей получили при появле­нии качественных кабельных линий связи, с помощью которых даже сетевые адаптеры первого поколения могли обеспечить скорость передачи данных до 10 Мбит/с.

Однако о таких скоростях разработчики глобальных сетей не подозревали, так как им приходилось использовать те каналы связи, которые были в наличии.Это было вызвано тем, что прокладка новых кабельных систем для вычислительных сетей протяженностью в тысячи километров вызвала бы колоссаль­ные капитальные вложения/Доступными на тот период были только телефонные каналы связи, плохо приспособленные для высокоскоростной передачи дискретных данных, — скорость в 1200 бит/с стала для них хорошим достижением. По этой при­чине экономное использование пропускной способности ка­налов связи становилось основным критерием эффективности методов передачи данных в глобальных сетях. В таких условиях разные процедуры прозрачного доступа к удаленным ресурсам, стандартные для локальных сетей, для глобальных сетей значи­тельное время оставались непозволительной роскошью.

В настоящий момент вычислительные сети непрерывно раз­виваются, и достаточно быстро. Разделение между локальными и глобальными сетями постоянно уменьшается во многом благодаря появлению высокоскоростных территориальных каналов связи, которые не уступают по качеству кабельным системам локальных сетей. В глобальных сетях образовались службы доступа к ресурсам, такие же удобные и прозрачные, как и службы локальных сетей. Такие примеры в огромном количестве показывает самая популярная глобальная сеть — Интернет.

Преобразуются и локальные сети. Соединяющий компью­теры пассивный кабель в них сменили разнообразные типы коммуникационного оборудования — коммутаторы, маршру­тизаторы, шлюзы. Из-за использования такого оборудования появилась возможность построения больших корпоративных

сетей, которые насчитывают тысячи компьютеров и имеют сложную структуру. Вновь появился интерес к крупным ком­пьютерам. Это было вызвано тем, что после спада эйфории по поводу легкости работы с ПК стало ясно, что системы, которые состоят из сотен серверов, обслуживать сложнее, чем несколь­ко больших компьютеров. Поэтому на новом этапе эволюции мейнфреймы возвращаются в корпоративные вычислительные системы. При этом они являются полноправными сетевыми узлами, поддерживающими Ethernet или TokenRing, а также стек протоколов TCP/IP, которые стали благодаря Интернет сетевым стандартом де-факто.

Образовалась еще одна важная тенденция, затрагивающая в равной степени как локальные, так и глобальные сети, В них начала обрабатываться несвойственная ранее вычислитель­ным сетям информация, такая, как голос, видеоизображения, рисунки. Это привело к необходимости внесения изменений в работу протоколов, сетевых ОС и коммуникационного обо­рудования. Затруднение передачи данной мультимедийной информации по сети связано с ее чувствительностью к задерж­кам в случае передачи пакетов данных. Задержки чаще всего вызывают искажения такой информации в конечных узлах сети. Так как обычные службы вычислительных сетей, среди которых передача файлов или электронная почта, образуют малочувствительный к задержкам трафик и все элементы сетей изобретались в расчете на него, то появление трафика реаль­ного времени стало причиной больших проблем.

В настоящий момент эти проблемы решаются различными способами, например с помощью специально рассчитанной на передачу разного типа трафика технологии ATM. Однако, несмотря на большие усилия, предпринимаемые в данном на­правлении, до приемлемого решения проблемы пока далеко, и в этой области еще много следует предпринять, чтобы достичь слияния технологий не только локальных и глобальных сетей, но и технологий любых информационных сетей — вычисли­тельных, телефонных, телевизионных и т.п. Несмотря на то что сегодня эта идея многим кажется нереальной, специали­сты считают, что предпосылки для такого объединения уже существуют. Данные мнения расходятся только в оценке при­близительных сроков такого объединения —называются сроки от 10 до 25 лет. При этом считается, что основой для синтеза послужит технология коммутации пакетов, применяемая се­годня в вычислительных сетях, а не технология коммутации каналов, которая используется в телефонии.

 

 

Архитектура сетей ЭВМ.


Архитектура- это наиболее общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное управление работой и взаимодействием основных ее функциональных узлов.

Общие принципы построения ЭВМ, которые относятся к архитектуре:


  1. Структура памяти ЭВМ

  2. Способы доступа к памяти и внешним устройствам

  3. Возможность изменения конфигурации компьютера

  4. Система команд

  5. Форматы данных

  6. Организация интерфейса


Основы учения об архитектуре вычислительных машин заложил Джон фон Нейман. В 1946 году он вместе со своими коллегами опубликовал статью «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства», в которой убедительно обосновывается использование двоичной системы счисления для представления чисел в ЭВМ (до этого машины хранили данные в 10 – ом виде) и излагаются следующие принципы:

1. ^ Принцип программного управления. Он обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ. Согласно этому принципу программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

2. ^ Принцип однородности памяти (принцип хранимой команды). Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Компьютер не различает, что храниться в данной ячейке памяти – число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Отсутствие принципиальной разницы между программой и данными дало возможность ЭВМ самой формировать для себя программу в соответствии с результатом вычислений.

3. ^ Принцип адресности. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Это позволяет обращаться к произвольной ячейке (адресу) без просмотра предыдущих.

Компьютеры, построенные на этих принципах, относят к типу фон-неймановских.

На сегодняшний день это подавляющее большинство компьютеров, в том числе и IBM PС – совместимые. Но есть и компьютерные системы с иной архитектурой – например системы для параллельных вычислений.

^

Web - технология.


Поделиться:



Популярное:

  1. I. Понятие как форма мышления
  2. II. Особенности технологии баз и банков данных.
  3. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды. Дискуссионность по понятию структуры правовой нормы.
  4. АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПОНЯТИЕ, ЧЕРТЫ, ВИДЫ.
  5. Административные запреты и ограничения в структуре правового статуса государственных гражданских служащих в Российской Федерации: понятие и содержательная характеристика.
  6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ, СУБЪЕКТЫ, ПОЛНОМОЧИЯ.
  7. Акты применения права:понятие,признаки,виды.Н,П,А.и акты примен.права:сходство,различия.
  8. Аминоспирты 2-аминоэтанол(коламин), холин, ацетилхолин. Аминофенолы: дофамин, норадреналин,адренлин.Аминотиолы ( 2 аминоэтантиол). Понятие о биологич-ой роли
  9. Амнистия и помилования. Понятие. Их правовое значение. (Статьи 84 —85).
  10. Анализ технологии работ, для которой составляется программа.
  11. Аналитическая платформа «Контур Стандарт» как инструмент реализации ROLAP-технологии: основные возможности, особенности и технология анализа информации
  12. Аналоговые и цифровые информационные технологии


Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 932; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.084 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь