Смекни!
smekni.com

Лекции по Информационным технологиям в металлургии (стр. 3 из 9)

МСППР появились в начале 70-х гг., особенно развивались в 80-е гг. благодаря развитию методов моделирования и применения компьютеров для управления технологическими процессами. Основная задача МСППР – обработка информации и помощь ЛПР. Основное направление МСППР – выработка решений по управлению технологическими процессами в плохо структурированных задачах.

Хорошо структурированные задачи управления – кода поведение объекта достаточно хорошо известно, т.е. хорошо известна внутренняя структура объекта управляемого объекта, известны элементы и связи между объектами. Хорошо структурированная система – детерминированная система.

С другой стороны достаточно много технологических объектов, которые можно отнести к классу плохо структурированных, их внутренние связи и элементы изучены недостаточно. Управление такими объектами в существенной степени зависит от опыта и интуиции персонала.

В состав МСППР входят следующие необходимые компоненты:

1. БД о процессе (составы, режимы).

2. Базы моделей.

3. Человеко-машинный интерфейс – обращается к БД и базам моделей для поиска информации и выработки решений.

Технология экспертных систем (ТЭС).

ТЭС служит для обработки информации о процессах и использует методы искусственного интеллекта. Элементами экспертных систем являются эксперты и знания.

Экспертом выступает специалист, имеющий достаточно большой опыт управления технологическим процессом.

Основная идея экспертных систем – использование опыта экспертов том случае, когда технологический процесс управляется менее квалифицированным персоналом.

Экспертная система содержит три необходимых

элемента:

Эксперт, взаимодействуя с редактором базы знаний, передаёт свои знания базе знаний.

Пользователь через интерфейс пользователя общается с базой знаний.

БД хранит факты (результаты измерения составов, технологических параметров процессов и т.д.).

Знания – закономерности, связывающие факты.

МСППР и экспертные системы являются наиболее высоким уровнем информационных технологий для управления технологическими процессами. Создание таких технологий требует значительных усилий, в том числе с участием специалистов предметной области.

Архитектура современных аппаратных и программных средств.

Информационные технологии основаны на применении компьютерной техники. Т.о. необходимо иметь определённые знания, касающиеся архитектуры аппаратных и программных средств.

Компьютер – это прибор для автоматизации, создания, хранения, обработки и транспортировки информации.

Работа компьютера основана на последующем выполнении определенных операций, предписанных программой. Таким образом, использование компьютерной техники означает использование аппаратных и программных ресурсов. С одной стороны компьютер – электронное устройство для обработки информации, но без наличия программы ничего не делает. С другой стороны, программа предписывает последовательность действий, но реализуется на определенном устройстве.

Концепция персонального компьютера (ПК) означает, что пользователь компьютера решает задачи предметной области, не обладая знаниями в области программирования и компьютерной техники, то есть без помощи дополнительного персонала.

ПК имеет три основные части:

1. Процессор

2. Память

3. Периферийные устройства

Эти части ПК, будучи электронными устройствами, связаны между собой системой шин. Шина – набор электрических проводников. Назначение электрических сигналов на шине, их электрические характеристики стандартизированы. Таким образом, использование стандартной шины делает аппаратную часть компьютера открытой архитектурой, то есть в компьютерную систему, как в целостное устройство, могут объединяться три составляющих различных производчиков и изготовителей.

Совместимость составляющих компьютера означает, что они совместимы функционально, электрически и конструктивно.

Основной узел – процессор. Его функция – исполнение программ, которые хранятся в памяти. В современных ПК процессор выполнен на одном кристалле, то есть это специализированная микросхема, такое устройство называется микропроцессором. Процессор общается с памятью, взаимодействует так же и с периферийными устройствами этот обмен осуществляется с помощью шины. Объем информации очень значительный. Для обращения к элементам информации требуется определенный адрес, который задается в виде двоичного числа. Чем больше разрядов в двоичном адресе, тем больше элементов памяти может быть задействовано. Основным свойством является разрядность шины. Большинство современных ПК используют 32-х разрядную шину.

Производительность процессора определяется числом элементарных действий в секунду, которые он способен выполнять. Таким элементарным действием может быть чтение, запись и т. д. Для каждой операции требуется определенное время. Время в компьютерной системе должно быть синхронизировано. Для выполнения элементарного действия требуется определенный квант времени – такт. Чем короче такт, тем больше операций в секунду будет выполняться.

Второй важнейшей характеристикой процессора является тактовая частота. Тактовые частоты наиболее распространенных процессоров: 1,5…3 ГГц.

Память.

Назначение памяти – хранение данных и программ.

Всю память можно разделить на две части:

· Внутреннюю память

· Внешнюю память

Внутренняя память выполнена на специализированных микросхемах, имеет относительно небольшой объем, но имеет высокое быстродействие. Память организована таким образом, что информация хранится в виде двоичных слов (8 разрядов), любое слово байт. Важнейшей характеристикой памяти является ее объем.

Внутренняя память компьютера делится на:

· ROM (Read Only Memory)- предназначена только для чтения.

· RAM (Random Access Memory) – память с произвольным доступом.

ROM (ПЗУ – постоянные запоминающие устройства) – хранит некоторые программы, записанные на этапе изготовления компьютера, и предназначены, в основном, для запуска компьютерной системы. Объем примерно 64 Мб.

RAM (ОЗУ – оперативное запоминающее устройство) – основная часть информации размещается в ОЗУ примерно 512 Мб.

ПЗУ – энергонезависимая часть памяти, там информация хранится после выключения компьютера.

В ОЗУ информация хранится в виде электрического заряда. Такой способ хранения информации обеспечивает высокое быстродействие, но является энергозависимой.

Внешняя память отличается тем, что информация хранится на физических носителях. Размещение информации на физическом носителе изменяется путём изменения свойств поверхности носителя (оптических или магнитных). Устройство для хранения информации, относящееся к внешней памяти, может использовать постоянные или сменные носители информации. На сегодня, такими устройствами хранения информации являются жёсткие магнитные диски (ЖМД), гибкие магнитные диски (ГМД), оптические (лазерные) диски (CD).

ЖМД. Носителем информации является несменный диск (5 дюймов). Размещение информации осуществляется определённым образом, для этого вся поверхность делится на концентрические дорожки. Каждая дорожка разделена на сектора. Информация записывается в нужный сектор на нужной дорожке. Запись производится магнитной головкой. Диск вращается со скоростью: 5400 об/мин (80Гб), 7200 об/мин, ок.10000 об/мин.

ГМД используют такой же принцип записи, но имеет гораздо меньший объём (1,44Мб).

На оптических носителях информации запись осуществляется изменением коэффициента отражения поверхности. Для этого воздействуют на поверхность носителя лазерным лучом. Чтение информации, записанной на такой поверхности, осуществляется с помощью лазерной головки. В остальном, работа ЖМД и CD практически одинакова.

Внешняя память в отношении хранения информации так же является энергонезависимой, т.е. записанная на поверхности носителя информация сохраняется практически бесконечно долгое время.

Флэш-память. Использует электронные методы записи информации. Предназначена для кратковременного хранения информации. В основе памяти – специализированная микросхема – до 4 Гб. Обладает двумя полезными характеристиками: приемлемый объём и достаточное быстродействие. Информация будет в порядке в течение 105 циклов записи-чтения.

Периферийные устройства.

Предназначены для ввода и вывода информации при работе с ПК.

Устройства ввода информации:

· Клавиатура

· Мышь

· Сенсорный экран

· Сканер – оптическое устройство, содержащее подвижную линейку оптических датчиков, которые механическим приводом перемещается вдоль поверхности. Он предназначен для ввода информации с бумажного листа.

· Видеокамера

· Цифровой фотоаппарат

· Сетевые карты и другие устройства для работы с сетью

Ввод информации с внешних устройств осуществляется с небольшими скоростями, требует значительного времени по компьютерным меркам. Устройство ввода информации – одна из самых медленных систем.

Устройства вывода информации:

· Монитор (LCD – жидкокристаллический дисплей)

· Медиа-проектор

· Сетевые карты и модемы

Аппаратные средства компьютеров разрабатываются с использованием принципов открытой архитектуры системы. Такая архитектура предполагает, что любые части компьютерной системы совместимы функционально, электрически и конструктивно.

В процессе работы компьютерные системы обмениваются определенными электрическими сигналами. Функция совместимости означает, что устройства способны ״понимать״ друг друга, поскольку назначение любых сигналов строго стандартизировано.