Информационное обеспечение безопасности мореплавания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2013 в 18:28, творческая работа

Краткое описание

Стремительное развитие науки и техники привело к созданию принципиально новых систем управления техническими объектами в промышленности и на транспорте. Это касается и морских узлов, на которых, как показывает история, во все времена находили применение последние достижения науки и техники.
Прежде всего, необходимо отметить влияние на судовождение микроэлектроники, развитие которой началось в шестидесятых годах XX века. В результате появилась микропроцессорная техника, ставшая основой автоматизации практически всех процессов, среди которых главное значение имеют информационные.

Содержимое работы - 1 файл

LEKTsIYa_IOBM_01.ppt

— 2.40 Мб (Скачать файл)

 

 

Например, сигналы, передаваемые по радио и телевидению, а также используемые в магнитной записи, имеют форму непрерывных, быстро изменяющихся во времени зависимостей. Такие сигналы называются непрерывными, или аналоговыми сигналами. В противоположность этому в телеграфии и вычислительной технике сигналы имеют импульсную форму и называются дискретными сигналами.

 

 

 

 

 

Информационное моделирование и формализация

 

Человечество в своей деятельности (научной, образовательной, технологической, художественной) постоянно создает и использует модели окружающего мира. Строгие правила построения моделей сформулировать невозможно, однако человечество накопило богатый опыт моделирования различных объектов и процессов.

Термин «модель» в реальной жизни имеет множество значений. Модель – это:

  • некоторое упрощенное подобие реального объекта;
  • воспроизведение предмета в уменьшенном или увеличенном виде (макет);
  • схема, изображение или описание какого-либо явления или процесса в природе и обществе;
  • физический или информационный аналог объекта, функционирование которого по определенным параметрам подобно функционированию реального объекта;
  • некий объект-заместитель, который в определенных условиях может заменять объект-оригинал, воспроизводя интересующие нас его свойства и характеристики, причем имеет существенные преимущества или удобства;
  • новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого объекта или явления, существенные с точки зрения цели моделирования;
  • новый объект (реальный, информационный или воображаемый), отличный от исходного, который обладает существенными для целей моделирования свойствами и в рамках этих целей полностью заменяет исходный объект.

 

 

 

 

Классификация моделей

 

Все многообразие моделей делится на три класса:

  • материальные (натурные) модели (некие реальные предметы – макеты, муляжи, эталоны) – уменьшенные или увеличенные копии, воспроизводящие внешний вид моделируемого объекта, его структуру или поведение;
  • воображаемые модели (геометрическая точка, математический маятник, идеальный газ, бесконечность);
  • информационные модели – описания моделируемого объекта на одном из языков кодирования информации (словесное описание, схемы, чертежи, карты, рисунки, научные формулы, программы и пр.).

 

 

 

 

Классификация информационных моделей

 

  • Информационная (абстрактная)  модель – описание объекта на каком-либо языке. Абстрактность модели проявляется в том, что ее компонентами являются сигналы и знаки (вернее, заложенный в них смысл), а не физические тела.
  • Дескриптивная модель – словесное описание объекта, выраженное средствами того или иного языка.
  • Математическая модель – 1) совокупность записанных на языке математики соотношений (формул, неравенств, уравнений, логических соотношений), определяющих характеристики состояния объекта в зависимости от его элементов, свойств, параметров, внешних воздействий, 2) приближенное описание объекта, выраженное с помощью математической символики.
  • Статические модели отображают объект в какой-то момент времени без учета происходящих с ним изменений, как находящийся в состоянии покоя или равновесия (отсутствует параметр времени).

 

 

 

 

Классификация информационных моделей

 

  • Динамические модели описывают поведение объекта во времени.
  • Детерминированные модели отображают процессы, в которых отсутствуют случайные воздействия.
  • Вероятностные (стохастические) модели – описание объектов, поведение которых определяется случайными воздействиями (внешними или внутренними); описания вероятностных процессов и событий, характер изменения которых во времени точно предсказать невозможно.
  • Имитационная компьютерная модель – отдельная программа, совокупность программ, программный комплекс, позволяющий с помощью последовательности вычислений и графического отображения их результатов воспроизводить (имитировать) процессы функционирования объекта, системы объектов при условии воздействия на объект различных факторов.
  • Имитационная алгоритмическая модель - содержательное описание объекта в форме алгоритма, отражающее структуру и процессы функционирования объекта во времени, учитывающее воздействие случайных факторов.

 

 

 

 

Классификация информационных моделей

 

  • Гносеологическая модель – описание объективных законов природы.
  • Концептуальная модель описывает выявленные причинно-следственные связи и закономерности, присущие исследуемому объекту и существенные в рамках определенного исследования.
  • Сенсуальные модели – модели чувств, эмоций, либо модели, оказывающие воздействие на чувства человека (музыка, поэзия, живопись, танец).
  • Аналоговая модель – аналог объекта, который ведет себя как реальный объект, но не выглядит как таковой.

 

 

 

 

Моделирование

 

Моделирование – это:

  • построение моделей реально существующих объектов (предметов, явлений, процессов);
  • замена реального объекта его подходящей копией;
  • исследование объектов познания на их моделях.

Потребность в моделировании возникает в таких сферах человеческой деятельности как познание, общение, практическая деятельность. Аспекты моделирования характеризуются свойствами:

  • внешний вид – набором признаков;
  • структура – перечнем элементов и указанием отношений между ними;
  • поведение – изменением внешнего вида и структуры с течением времени.

 

 

 

 

 

Этапы моделирования

 

Определим этапы моделирования:

  • Постановка целей моделирования.
  • Анализ объекта и выделение всех его известных свойств.
  • Анализ выделенных свойств и определение существенных из них.
  • Выбор формы представления модели.
  • Формализация.
  • Анализ полученной модели на противоречивость.
  • Анализ адекватности полученной модели объекту и цели моделирования.

 

 

 

 

Формализация

 

Формализация – это приведение существенных свойств и признаков объекта моделирования к выбранной форме.

Чтобы построить модель, необходимо придать объекту форму. Суть формализации состоит в принципиальной возможности разделения объекта и его обозначения. Для того, чтобы обозначить объект, нужно ввести некоторый набор знаков. Знак – это элемент конечного множества отличных друг от друга элементов. Следует обратить внимание на то, что понятие знака является одним из базисных понятий науки. Точного определения дать невозможно. Поэтому стоит ограничиться указанием основных черт знака:

  • Способность знака выступать в качестве заместителя денотата (объекта).
  • Нетождественность знака и денотата – знак никогда не может полностью заменить обозначаемое.
  • Многозначность соответствия «знак – денотат».

 

 

 

 

Формализация

 

Язык – знаковая система, используемая в целях познания и коммуникации. Следует рассмотреть характеристики языка и указать, что языки могут быть естественными и искусственными. Правила искусственного языка являются строго и однозначно определенными, поэтому такой язык называется формализованным.

Процесс формализации текстовой информации (представление информации в форме графа, чертежа, схемы и т.д.) осуществляется с целью ее однозначного понимания, облегчения и ускорения ее обработки. Формализовать можно и оформление текста. Этот процесс заключается в использовании бланков, формуляров, шаблонов заранее определенной и часто законодательно утвержденной формы.

  • Таблицы – форма представления информации в удобном для анализа и обработки виде. Таблицы бывают типа «объект – объект», «объект – свойство», «объекты – свойства – объекты». Таблица характеризуется названием, количеством столбцов и их названиями, количеством строк и их названиями, содержимым ячеек.
  • Граф – совокупность точек, соединенных между собой линиями. Эти точки называются вершинами графа. Линии, соединяющие вершины, называются дугами, если задано направление от одной вершины к другой, или ребрами, если направленность двусторонняя.

 

 

 

 

Информационные процессы и системы

 

Сбор информации

 

Схематичное изображение информационного процесса

 

Каждый из этих процессов распадается, в свою очередь, на ряд процессов, причем некоторые из последних могут входить в каждый из выделенных обобщенных процессов.

 

Информация не существует сама по себе, она проявляется в информационных процессах. В наиболее общем виде информационный процесс определяется как совокупность последовательных действий (операций), производимых над информацией (в виде данных, сведений, фактов, идей, гипотез, теорий и пр.) для получения какого-либо результата (достижения цели).

 

Наиболее общими информационными процессами являются три процесса: сбор, преобразование, использование информации. В судовождении к информационным процессам относят:

 

Структура информационных процессов

 

- Поиск информации;

- Отбор информации;

- Хранение информации;

- Передача информации;

- Кодирование информации;

- Обработка информации;

- Защита информации.

 

 

 

 

Современные информационные системы

 

 

 

 

 

С информационными процессами очень тесно связано такое понятие как информационная система.

Информационная система - это автоматизированная система, предназначенная для хранения, передачи или обработки информации.

 

 

 

 

 

Применительно к системам управления, информация представляет собой сведения, характеризующие систему управления, ее внешнюю среду, и данные, используемые в процессе принятия решений.

 

 

 

 

 

 

Современные информационные системы

 

В зависимости от предметной области информационные системы могут весьма значительно различаться по своим функциям, архитектуре, реализации. Однако можно выделить ряд свойств, которые являются общими:

1. Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки информации, поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и доступа к данным.

2. Информационные системы ориентированы на конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией в области вычислительной технике. Поэтому клиентские приложения информационной системы должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все необходимые для работы функции и в то же время не даёт ему возможность выполнять какие-либо лишни действия.

Информация о работе Информационное обеспечение безопасности мореплавания