Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2016 в 13:17, шпаргалка
Основные понятия теории информационных систем в экономике.
Данные – это любые сведения, зафиксированные на каком-либо материальном носителе (жесткий диск, книга, журнал, блокнот). Как правило, данные являются результатом наблюдения или измерения какого-либо явления или процесса.
Информация (терм. informatio латинского происхождения и означает разъяснение) – это сведения, полезные для решения задачи (достижения цели). Таким образом, данные представляют собой потенциальную информацию, а информация это данные, которые можно использовать для принятия решений.
Данные – это любые сведения, зафиксированные на каком-либо материальном носителе (жесткий диск, книга, журнал, блокнот). Как правило, данные являются результатом наблюдения или измерения какого-либо явления или процесса.
Информация (терм. informatio латинского происхождения и означает разъяснение) – это сведения, полезные для решения задачи (достижения цели). Таким образом, данные представляют собой потенциальную информацию, а информация это данные, которые можно использовать для принятия решений.
Одной из важнейших разновидностей информации является информация экономическая. Экономическая информация — совокупность сведений, отражающих социально-экономические процессы и служащих для управления этими процессами и коллективами людей в производственной и непроизводственной сфере. Например, информация о процессах производства, материальных ресурсах, процессах управления производством, финансовых процессах.
Для характеристика качества информации прим. следующие показатели:
· объективность — связана с правильностью ее отбора и формирования для адекватного отражения заданных свойств объекта;
· полнота — означает, что информация содержит минимальный, но достаточный для принятия правильного управленческого решения набор экономических показателей;
· доступность — обеспечивается возможностью выполнения соответствующих процедур ее получения и преобразования;
· актуальность — определяется степенью сохранности информации для обеспечения управления в момент ее использования;
· современность и своевременность — означают, что информация может быть использована при выработке управляющего решения без нарушения установленной процедуры. Несвоевременное получение информации приводит к потерям и в сфере производства, и в сфере управления)
· устойчивость — это свойство результатной информации реагировать на изменения исходных данных, сохраняя необходимую точность расчетов;
· достоверность — это свойство информации отражать реально существующие объекты с необходимой точностью; определяет допустимый уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется эффективность функционирования системы
· ценность — определяется эффективностью осуществляемого на основе информации экономического управления;
· точность информации обеспечивает ее однозначное восприятие всеми потребителями;
· оперативность отражает актуальность информации для необходимых расчетов и принятия решений в изменившихся условиях.
Отметим следующие виды экономической информации:
1) По источнику возникновения
· внешняя (по отношению к предприятию) – например, состояние рынка, конкурентов, налоговой политики государства.
· внутренняя – возникает и циркулирует внутри системы.
2) По характеру использования
· входная – поступающая
· промежуточная
· результирующая (выходная)
Информация
Знания –это обработанная (проанализированная) информация, предназначенная для принятия решений. Знания более конкретны и компактны, чем информация.
Информационный ресурс –
это сведения различного
Слово «Технология» греческого происхождения: (techne) означает мастерство, умение, logos- учение. В наши дни понятие «технология» близка к понятию «процесс».
Информационная технология - процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества (информационного продукта).
Информационная технология – заданная последовательность действий персонала с использованием технических и программных средств для получения информационного продукта. Компьютеры и другие технические устройства, программные средства, математические методы и модели не являются информационными технологиями, их правильнее называть средствами информационных технологий.
Информационная технология является ядром ИС и играет роль связующего звена между всеми ее компонентами
Термин «информационная
(в узком смысле) ИС –это комплекс, состоящий из баз данных, системы управления базами данных и специализированных прикладных программ. Пример: 1С Предприятие.
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.
Классификация информационных систем
Информационные системы классифицируются по разным признакам. Рассмотрим наиболее часто используемые способы классификации.
Классификация по масштабу
По масштабу информационные системы подразделяются на следующие группы:
Для групповых и корпоративных систем существенно повышаются требования к надежности функционирования и сохранности данных. Эти свойства обеспечиваются поддержкой целостности данных, ссылок и транзакций в серверах баз данных.
Одиночные информационные системы реализуются, как правило, на автономном персональном компьютере (сеть не используется). Такая система может содержать несколько простых приложений, связанных общим информационным фондом, и рассчитана на работу одного пользователя или группы пользователей, разделяющих по времени одно рабочее место. Подобные приложения создаются с помощью так называемых настольных или локальных систем управления базами данных (СУБД). Среди локальных СУБД наиболее известными являются Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase и Qicrosoft Access.
Групповые информационные системы ориентированы на коллективное использование информации членами рабочей группы и чаще всего строятся на базе локальной вычислительной сети. При разработке таких приложений используются серверы баз данных (называемые также SQL-серверами) для рабочих групп. Существует довольно большое количество различных SQL-серверов, как коммерческих, так и свободно распространяемых. Среди них наиболее известны такие серверы баз данных, как Oracle, DB2, Qicrosoft SQL Server, InterBase, Sybase, Inforqix.
Корпоративные информационные системы являются развитием систем для рабочих групп, они ориентированы на крупные компании и могут поддерживать территориально разнесенные узлы или сети. В основном они имеют иерархическую структуру из нескольких уровней. Для таких систем характерна архитектура клиент-сервер со специализацией серверов или же многоуровневая архитектура. При разработке таких систем могут использоваться те же серверы баз данных, что и при разработке групповых информационных систем. Однако в крупных информационных системах наибольшее распространение получили серверы Oracle, DB2 и Qicrosoft SQL Server.
Классификация по сфере применения
По сфере применения информационные системы обычно подразделяются на четыре группы:
Системы обработки транзакций, в свою очередь, по оперативности обработки данных, разделяются на пакетные информационные системы и оперативные информационные системы. В информационных системах организационного управления преобладает режим оперативной обработки транзакций – OLTP (OnLine Transaction Processing), для отражения актуального состояния предметной области в любой момент времени, а пакетная обработка занимает весьма ограниченную часть. Для систем OLTP характерен регулярный (возможно, интенсивный) поток довольно простых транзакций, играющих роль заказов, платежей, запросов и т.п. Важными требованиями для них являются:
Системы поддержки принятия решений – DSS (Decision Support Systeq) – представляют собой другой тип информационных систем, в которых с помощью довольно сложных запросов производится отбор и анализ данных в различных разрезах: временных, географических и по другим показателям.
Обширный класс информационно-справочных систем основан на гипертекстовых документах и мультимедиа. Наибольшее развитие такие информационные системы получили в сети Интернет.
Класс офисных информационных систем нацелен на перевод бумажных документов в электронный вид, автоматизацию делопроизводства и управление документооборотом.
Классификация по способу организации
По способу организации групповые и корпоративные информационные системы подразделяются на следующие классы:
Обозна-чение |
Наименование |
Характеристика |
PS |
Presentation Services (средства представления) |
Обеспечиваются устройствами, принимающими ввод от пользователя и отображающими то, что сообщает ему компонент логики представления PL, с использованием соответствующей программной поддержки |
PL |
Presentation Logic (логика представления) |
Управляет взаимодействием между пользователем и ЭВМ. Обрабатывает действия пользователя при выборе команды в меню, нажатии кнопки или выборе элемента из списка |
BL |
Business or Application Logiс (прикладная логика) |
Набор правил для принятия решений, вычислений и операций, которые должно выполнить приложение |
DL |
Data Logic (логика управления данными) |
Операции с базой данных (SQL-операторы), которые нужно выполнить для реализации прикладной логики управления данными |
DS |
Data Services (операции с базой данных) |
Действия СУБД, вызываемые для выполнения логики управления данными, такие как манипулирование данными, определения данных, фиксация или откат транзакций и т. п. СУБД обычно компилирует SQL-предложения |
FS |
File Services (файловые операции) |
Дисковые операции чтения и записи данных для СУБД и других компонентов. Обычно являются функциями операционной системы |
Архитектура файл-сервер
Архитектура файл-сервер не имеет сетевого разделения компонентов диалога PS и PL и использует компьютер для функций отображения, что облегчает построение графического интерфейса. Файл-сервер только извлекает данные из файлов, так что дополнительные пользователи и приложения добавляют лишь незначительную нагрузку на центральный процессор. Каждый новый клиент добавляет вычислительную мощность к сети.
Объектами разработки в файл-серверном приложении являются компоненты приложения, определяющие логику диалога PL, а также логику обработки BL и управления данными DL. Разработанное приложение реализуется либо в виде законченного загрузочного модуля, либо в виде специального кода для интерпретации.
Однако такая архитектура имеет существенный недостаток: при выполнении некоторых запросов к базе данных клиенту могут передаваться большие объемы данных, загружая сеть и приводя к непредсказуемости времени реакции. Значительный сетевой трафик особенно сильно сказывается при организации удаленного доступа к базам данных на файл-сервере через низкоскоростные каналы связи. Одним из вариантов устранения данного недостатка является удаленное управление файл-серверным приложением в сети. При этом в локальной сети размещается сервер приложений, совмещенный с телекоммуникационным сервером (обычно называемым сервером доступа), в среде которого выполняются обычные файл-серверные приложения. Особенность состоит в том, что диалоговый ввод-вывод поступает от удаленных клиентов через телекоммуникации. Приложения не должны быть слишком сложными, иначе велика вероятность перегрузки сервера, или же нужна очень мощная платформа для сервера приложений.
Архитектура клиент-сервер
Архитектура клиент-сервер предназначена для разрешения проблем файл-серверных приложений путем разделения компонентов приложения и размещения их там, где они будут функционировать наиболее эффективно. Особенностью архитектуры клиент-сервер является использование выделенных серверов баз данных, понимающих запросы на языке структурированных запросов SQL (Structured Query Language) и выполняющих поиск, сортировку и агрегирование информации.
Отличительная черта серверов БД – наличие справочника данных, в котором записана структура БД, ограничения целостности данных, форматы и даже серверные процедуры обработки данных по вызову или по событиям в программе. Объектами разработки в таких приложениях помимо диалога и логики обработки являются, прежде всего, реляционная модель данных и связанный с ней набор SQL-операторов для типовых запросов к базе данных.
Большинство конфигураций клиент-сервер использует двухуровневую модель, в которой клиент обращается к услугам сервера. Предполагается, что диалоговые компоненты PS и PL размещаются на клиенте, что позволяет обеспечить графический интерфейс. Компоненты управления данными DS и FS размещаются на сервере, а диалог (PS, PL), логика BL и DL – на клиенте. Двухуровневое определение архитектуры клиент-сервер использует именно этот вариант: приложение работает у клиента, СУБД – на сервере. Поскольку эта схема предъявляет наименьшие требования к серверу, она обладает наилучшей масштабируемостью. Однако сложные приложения, вызывающие большое взаимодействие с БД, могут жестко загрузить как клиента, так и сеть. Результаты SQL-запроса должны вернуться клиенту для обработки, потому что там находится логика принятия решения. Такая схема приводит к дополнительному усложнению администрирования приложений, разбросанных по различным клиентским узлам.