Информационный процесс обработки данных презентация

Содержание

Процесс обработки предназначен для реализации с помощью вычислительных средств функциональных задач той системы, в которой ведется управление. Процесс обработки может быть разбит на ряд связанных между собой процедур:

Слайд 1ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ.
ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ.


Слайд 2
Процесс обработки предназначен для реализации с помощью вычислительных средств функциональных задач

той системы, в которой ведется управление.
Процесс обработки может быть разбит на ряд связанных между собой процедур:
организацию вычислительного процесса (ОВП),
преобразование данных и
отображение данных


1

1. Организация вычислительного процесса.


Слайд 3ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ


Слайд 4Процедура ОВП имеет различную функциональную сложность в зависимости от класса и

количества реализуемых задач, режимов обработки данных, топологии системы обработки данных.
В наиболее полном объеме функции организации вычислительного процесса реализуются при обработке данных на больших универсальных машинах (мэйнфреймах), которые, как правило, работают в многопользовательском режиме и обладают большими ресурсами по памяти и производительности.


Слайд 5 При обработке данных в зависимости от конкретного применения информационной технологии

и решаемых задач различают три основных режима:


Пакетный




Реального времени

Разделения времени


Слайд 6 При пакетном режиме обработки задания накапливаются на дисковой памяти ЭВМ образуя

«пакет». Обработка заданий осуществляется в виде их непрерывного потока. Размещённые на диске задания образуют входную очередь, из которой они выбираются автоматически, последовательно или по установленным приоритетам.
Используется для мультипроцессорных систем.


Слайд 7Режим разделения времени реализуется путем выделения определенных интервалов времени, называемых квантами.

В течение одного кванта обрабатывается одно задание, затем выполнение первого задания приостанавливается с запоминанием полученных промежуточных результатов и номера следующего шага программы, и в следующий квант обрабатывается второе задание и т. д.

Слайд 8Режим реального времени используется при обработке данных в информационных технологиях, предназначенных

для управления физическими процессами, и в персональных компьютерах. В этом режиме данные обрабатываются по мере поступления.

Слайд 9Эффективность обслуживания задач зависит от среднего времени обслуживания, поэтому в вычислительной

системе требуется минимизировать время обработки поступивших в систему заданий.
При решении задачи ЭВМ использует различные свои ресурсы (объемы оперативной и внешней памяти, время работы процессора, время обращения к внешним устройствам (внешняя память, устройства отображения). Естественно, что эти ресурсы ограничены. Поэтому и требуется определить наилучшую последовательность решения поступивших на обработку вычислительных задач. Такой процесс называется планированием.

Слайд 10Под организацией вычислительного процесса (ОВП) понимается управление ресурсами компьютера (памятью, процессором,

внешними устройствами) при решении задач обработки данных.
На программно-аппаратном уровне эти функции выполняют специальные управляющие программы, являющиеся составной частью операционных систем.

Слайд 11В наиболее простой ВС, такой как персональный компьютер (ПК), не требуется

управление очередями заданий и планирование вычислительных работ. В ПК применяют, в основном однопрограммный режим работы.
Но в более мощных ЭВМ, таких как серверы и, особенно, мэйнфреймы, подобные управляющие программы оказывают решающее влияние на работоспособность и надежность ВС. Для планирования последовательности решения задач используются специальные алгоритмы.

Слайд 12АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
РЕШЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Алгоритм SPT
В случае, когда времена решения

задач известны, минимальное среднее время обслуживания заявок дает алгоритм SPT (Shortest-processing-task-first), (самая короткая задача обрабатывается первой).

Слайд 13Алгоритм RR

Для обслуживания отдельной заявки отводится постоянный квант времени q, достаточный

для выполнения нескольких тысяч операций. Если работа была выполнена за время q, она покидает систему. В противном случае она вновь поступает в конец очереди и ожидает предоставления ей обслуживания.

Слайд 14Алгоритм Макнотона
Рассчитывается оптимальное среднее время обработки всех задач, и, если

обработка задачи длиннее среднего времени, то ее обработку прерывают и перебрасывают на другой процессор и т.д. , в среднем ни один процессор не простаивает.

Слайд 15Алгоритм LPT


Алгоритм LPT (longest-processing task first) - самая длинная задача решается

первой). Суть этого алгоритма заключается в назначении задач в порядке убывания времени решения на освобождающиеся процессоры.

Слайд 162. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ.


Программа преобразования данных поступает в оперативную память ЭВМ и

начинает исполняться после предварительной обработки управляющими программами процедуры ОВП.

Процедура преобразования состоит в том, что ЭВМ выполняет типовые операции над структурами и значениями данных в количестве и последовательности, заданными алгоритмом решения задачи, который на физическом уровне реализуется последовательным набором машинных команд (машинной программой).

Слайд 17На логическом уровне преобразования данных выглядит как программа, составленная на алгоритмическом

языке программирования.

Слайд 18Управление процедурой преобразования данных осуществляется с помощью операционной системы.
Если решается автономная

задача, то никакого дополнительного управления процедурой преобразования не требуется.
Если решается комплекс функциональных задач, то необходимо оптимизировать процедуру преобразования данных, либо по критерию минимизации времени обработки, либо по критерию минимизации объёмов затраченных вычислительных ресурсов.

Слайд 19Процедура преобразования данных на физическом уровне осуществляется с помощью вычислительных машин

различных классов. В настоящее время при создании информационных технологий применяются три основных класса ЭВМ:
на верхнем уровне -большие универсальные ЭВМ (по зарубежной классификации - мэйнфреймы), способные накапливать и обрабатывать громадные объемы информации и используемые как главные ЭВМ;

Слайд 20
Суперкомпьютер Cray-1


Слайд 21Суперкомпьютер Earth Simulator (ES)


Слайд 22Суперкомпьютер
eServer Blue Gene Solution


Слайд 23на среднем – абонентские вычислительные машины (серверы);





на нижнем уровне -

персональные компьютеры.


Слайд 243. ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ
Цель процедуры отображения данных - как можно лучше представить

информацию для визуального наблюдения.

В мультимедийных системах в настоящее время используются аудио-, видео- отображение данных. Однако при управлении предприятием наиболее важным является отображение данных в текстовой или графической форме.


Слайд 25Основные устройства, воспроизводящие текст или графические фигуры – это дисплеи и

принтеры.

Слайд 26
Чтобы получить изображение на экране дисплея (или на бумаге с помощью

принтера) данные должны быть соответствующим образом преобразованы, затем адаптированы (согласованы) с параметрами дисплея, и наконец, воспроизведены.
Согласование операций процедуры отображения производится с помощью управляющей процедуры ОВП.


Слайд 27Отображение информации на экране дисплея (или на бумаге принтера) в виде

графических объектов (графиков геометрических фигур изображений и т.д.) носит название компьютерной (машинной) графики, начало которой было положено в 1951 г инженером МТИ (Массачусетского технологического института) Джеем У. Форрестом.


Слайд 28На логическом уровне процедура отображения использует законы аналитической геометрии, разработанные французским

философом и математиком Рене Декартом в XVII веке, согласно которой положение любой точки на плоскости (а экран дисплея – это плоскость) задаётся парой чисел – координатам.
Пользуясь декартовой системой координат любое плоское изображение можно свести к списку координат, составляющих его точек, и наоборот. Основой математических моделей компьютерной графики явл. аффинные преобразования и сплайн-функции.

Слайд 29 На физическом уровне отображение производится в основном с помощью компьютерных дисплеев.

При необходимости получения «твердой копии» используются принтеры и плоттеры.


Слайд 30 Информационный процесс обработки данных на физическом уровне представляется аппаратно-программным комплексом включающим,

ЭВМ и программное обеспечение реализующее модели организации вычислительного процесса, преобразования и отображения данных.
В зависимости от сложности и функций информационной технологии аппаратно-программный комплекс обработки данных строится на базе или одного персонального компьютера, или на базе специализированной рабочей станции, или на мейнфрейме, или на суперЭВМ, или на многомашинной вычислительной системе.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика