Автор работы: b*********@list.ru, 27 Ноября 2011 в 22:32, отчет по практике
Автоматизированная информационно-управляющая система охраны объектов АИУСО-Р предназначена для сбора и обработки информации, поступающей по радиоканалу (UHF 403 – 470 МГц) от удаленных объектов на пункт централизованного мониторинга (ПЦМ).
Задание:
Раздел 1: «Ознакомление с предприятием»
. Назначение и сетевая структура предприятия
Назначение и специфика каждого отдела
Особенности технологического процесса сбора и обработки информации предприятия
ТБ и научная организация труда предприятия
Инструктажи по ТБ и по пожарной безопасности
Охрана труда и производственная санитария
Раздел 2: «Изучение технического процесса обработки информации на предприятии»
2.1. Программное и аппаратное обеспечение предприятия
2.1.1. Операционная система
2.1.2. Пакеты прикладных программ
2.1.3. Назначение и принцип действия различных классов устройств ПК
2.1.4. Оформление технической документации предприятия
2.2. Организация вычислительных работ и обработка информации на ПК
2.2.1. Постановка задачи предприятия
2.2.2. Технические параметры устройств ПК
2.2.3. Методика технического обслуживания ПК
2.2.4. Характеристика языков программирования
2.2.5. Разработка алгоритма для решения задачи
2.2.6. Выбор языка программирования
2.3. Обслуживание и эксплуатация ВТ
2.3.1. Методика нахождения неисправностей устройств ПК
2.3.2. Виды аппаратурного и программного контроля ПК
2.3.3. Комплектация и конфигурирование ПК
2.4. Современные информационные технологии
2.4.1. Сетевые технологии
2.4.2. Конфигурация и оборудование локальных сетей
2.1.4.
Оформление технической
документации предприятия
Один
из ярких примеров оформления документации
предприятия:
АКТ
приемки
в эксплуатацию средств
тревожной сигнализации
г. Алматы
Представитель
оператора: ______________________________
произвели прием
от представителя
подрядчика: ______________________________
в эксплуатацию
тревожную сигнализацию.
Осмотром
и техническим
испытанием установлено,
что на вышеуказанном
объекте выполнены
монтажно-наладочные
работы с установкой
приборов и материалов:
Приемо-контрольный
прибор «УКПИ-2М»– 1шт.,
тревожная кнопка
– 1 шт.
Выполнена блокировка: пост охраны
Монтажные работы выполнены в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, отступлений от предложений в акте: нет
Заказчик обязан
пользоваться сигнализацией в строгом
соответствии с Инструкцией.
Подрядчик:
Оператор:
Заказчик:
2.2. Организация вычислительных работ и обработка информации на ПК
2.2.1. Постановка задачи предприятия
Цель – всесторонне проанализировать проблему безопасности и предоставить оптимальное решение каждому клиенту, обеспечив ему максимальную уверенность, сохранность имущества и спокойствие.
Основные задачи:
2.2.2.
Технические параметры
устройств ПК
В
предприятии ТОО «ЭВБИКА» установлены
компьютеры с одинаковыми характеристиками.
Характеристики
компьютера:
Процессор: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
Оперативная память: 512 Mb DDR
Видеоадаптер: Intel(R) 83515G Chipset Family 256 Mb
Сетевая карта: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Жесткий диск: Barracuda® Hard Drives 250Gb
Клавиатура: Delux
Мышь: Hp
Монитор:
ЖК(Asus -17 дюймов).
Процессор - это главная микросхема компьютера, его "мозг". Он разрешает выполнять программный код, находящийся в памяти и руководит работой всех устройств компьютера. Чем выше скорость работы процессора, тем выше быстродействие компьютера. Процессор имеет специальные ячейки, которые называются регистрами. Именно в регистрах помещаются команды, которые выполняются процессором, а также данные, которыми оперируют команды. Работа процессора состоит в выборе из памяти в определенной последовательности команд и данных и их выполнении. На этом и базируется выполнение программ.
Оперативная память - это рабочая область для процессора компьютера. В ней во время работы хранятся программы и данные. Оперативная память часто рассматривается как временное хранилище, потому что данные и программы в ней сохраняются только при включенном компьютере или до нажатия кнопки сброса (reset). Перед выключением или нажатием кнопки сброса все данные, подвергнутые изменениям во время работы, необходимо сохранить на запоминающем устройстве, которое может хранить информацию постоянно (обычно это жесткий диск). При новом включении питания сохраненная информация вновь может быть загружена в память.
Видеокарта – это устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в видеосигнал для монитора. Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется в специальный разъём для видеокарт на материнской плате, но бывает и интегрированной. Видеокарты имеют встроенный графический процессор (GP), который производит обработку информации, не нагружая центральный процессор компьютера.
Жесткий диск - предназначен для накопления информации, обладает большой емкостью памяти, может быстро считывать и записывать данные и допускает многократную перезапись.
Сетевая карта
Если компьютеры объединяются в сеть, для которой прокладывается специальный кабель, то используются специальные платы расширения, вставляемые в слот расширения системной платы. Такие платы называются сетевыми адаптерами или сетевыми картами. Скорость передачи данных по сети через сетевые карты в зависимости от типа применяемой технологии составляет 10 Мбит/С, 100 Мбит/С, 1 Гбит/С и 10 Гбит/С.
Сетевая
карта имеет свой уникальный адрес,
который однозначно определяет адрес
локального компьютера в сети. Она преобразует
данные, поступающие к ней от компьютера,
в специальные пакеты — кадры, пересылает
их адресату, т.е. другой сетевой карте,
и отвечает за надежную доставку указанному
адресату по сети. Так как функции, которые
выполняет сетевая карта, достаточно сложны,
в ее состав включен специализированный
процессор, обеспечивающий высокоскоростную
аппаратную поддержку выполнения этих
функций. При выборе сетевой карты основным
параметром является тип сети, в состав
которой будет включен локальный компьютер.
Известные стандартные типы локальных
сетей, такие как FDDI ( Fiber Dis -tributed Data Interface
—распределенный волоконный интерфейс
данных), Ethernet (эзернет, от лат. aether
— эфир) и др., несовместимы между собой,
и каждая сетевая карта поддерживает только
определенный вид локальной сети.
2.2.3. Характеристика языков программирования
Ассемблер
Языки программирования компьютеров делятся на 2 основные группы:
1) языки низкого уровня;
2) языки высокого уровня.
К языкам низкого уровня относятся языки Ассемблера. Свое название они получили от имени системной программы Ассемблер, которая преобразует исходные программы, написанные на таких языках, непосредственно в коды машинных команд. Частями здесь служат операторы, а результатом сборки последовательность машинных команд Язык Ассемблера объединяет в себе достоинства языка машинных команд и некоторые черты языков высокого уровня. Ассемблер обеспечивает возможность применения символических имен в исходной программе и избавляет программиста от утомительного труда (неизбежного при программировании на языке машинных команд) по распределению памяти компьютера для команд, переменных и констант.
Ассемблер позволяет также гибко и полно использовать технические возможности компьютера, как и язык машинных команд. Транслятор исходных программ в Ассемблере проще транслятора, требующегося для языка программирования высокого уровня. На Ассемблере можно написать столь же эффективную по размеру и времени выполнения программу, как и программу на языке машинных команд. Это достоинство отсутствует у языков высокого уровня. Этот язык часто применяют для программирования систем реального времени, технологическими процессами и оборудованием, обеспечение работы информационно-измерительных комплексов. К таким системам обычно предъявляются высокие требования по объему занимаемой машинной памяти. Часто язык Ассемблера дополняется средствами формирования макрокоманд, каждая из которых эквивалентна целой группе машинных команд. Такой язык называют языком макроассемблера. Применение мак "строительных" блоков и приближает язык Ассемблера к языку высокого уровня. Ассемблер машинно-зависимый язык, т. е. он отражает особенности архитектуры конкретного типа компьютера
BASIC
Бейсик (BASIC - Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code – “универсальный символический код инструкций для начинающих”). Прямой потомок Фортрана и до сих пор самый популярный язык программирования для персональных компьютеров. Появился Бейсик в 1963 году (назвать автора было бы трудно, но основная заслуга в его появлении несомненно принадлежит американцам Джону Кемени и Томасу Курцу). Как и любые преимущества, простота Бейсика оборачивалась, особенно в ранних версиях трудностями структурирования; кроме того, Бейсик не допускал рекурсию – интересный прием, позволяющий составлять эффективные и в то же время короткие программы.
Разработаны мощные компиляторы Бейсика, которые обеспечивают не только богатую лексику и высокое быстродействие, но и возможность структурного программирования. По мнению некоторых программистов, наиболее интересными версиями являются GWBASIC, Turbo-Basic и Quick Basic.
В свое время появление Quick Basic ознаменовало рождение второго поколения систем программирования на языке Бейсик. Он предоставлял возможность модульного и процедурного программирования, создания библиотек, компиляции готовых программ и прочее, что вывело его на уровень таких классических языков программирования, как Си, Паскаль, Фортран и др. Более того, в связи с отсутствием официального стандарта языка Бейсик, его реализация в виде Quick Basic стала фактическим стандартом. Безусловными лидерами среди различных версий Бейсика были Quick Basic 4.5 и PDS 7.1 фирмы Microsoft, появившиеся в конце 80-х годов.
Паскаль
Язык программирования Паскаль был разработан профессором кафедры вычислительной техники Швейцарского Федерального института технологии Николасом Виртом в 1968 году как альтернатива существующим и все усложняющимся языкам программирования, таким, как PL/1, Algol, Fortran. Интенсивное развитие Паскаля привело к появлению уже в 1973 году его стандарта в виде пересмотренного сообщения, а число трансляторов с этого языка в 1979 году перевалило за 80. В начале 80-х годов Паскаль еще более упрочил свои позиции с появлением трансляторов MS-Pascal и Turbo-Pascal для ПЭВМ. С этого времени Паскаль становится одним из наиболее важных и широко используемых языков программирования. Существенно то, что язык давно вышел за рамки академического и узко профессионального интереса и используется в большинстве университетов высокоразвитых стран не только как рабочий инструмент пользователя. Важнейшей особенностью Паскаля является воплощенная идея структурного программирования. Другой существенной особенностью является концепция структуры данных как одного из фундаментальных понятий.
Основные причины популярности Паскаля заключаются в следующем:
- простота
языка позволяет быстро его
освоить и создавать
- развитые
средства представления
- наличие
специальных методик создания
трансляторов с Паскаля
Информация о работе Отчет по производственной практике в ТОО «ЭВБИКА»