GeoSELECT.ru



Компьютеры / Реферат: Проектирование локальной вычислительной сети (Компьютеры)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Проектирование локальной вычислительной сети (Компьютеры)


Содержание.
Введение....................................................................
..................................................................2
1. ТЗ на
проектирование..............................................................
...........................................3
1.1. Характеристика объекта
управления..................................................................
..........3
1.2. Цели и назначение
системы.....................................................................
.......................4
1.3. Основные требования к
системе.....................................................................
...............5
1.3.1. Общие требования к
системе.....................................................................
.............5
1.3.2. Требования к
ТО..........................................................................
...........................6
1.3.3. Требования к
ИО..........................................................................
...........................7
1.3.4. Требования к
ПО..........................................................................
...........................8
1.4. Методика определения технико-экономических
показателей...................................9
1.5. Состав, содержание и организация работ по созданию
АЭИС.................................11
1.6. Исходные данные для
проектирования..............................................................
..........12
1.6.1. Источники и потребители
информации................................................................12

1.6.2. Технические
средства....................................................................
..........................13
2. Разработка ИО
системы.....................................................................
..........................14
2.1. Принципы организации ИО
системы.....................................................................
......14
2.2. Организация сбора и передачи
информации...............................................................17
2.3. Система классификации и
кодирования.................................................................
......18
2.4. Организация внутримашинной
базы........................................................................
....21
2.5. Организация внемашинной
базы........................................................................
..........22
2.6. ТП обработки
данных......................................................................
..............................23
3. Разработка ТО
системы.....................................................................
...............................25
3.1. Структура КТС
системы.....................................................................
............................25
3.2. Разработка
ЦВК.........................................................................
.....................................33
3.3. Выбор и расчет периферийных
ТС..........................................................................
......34
3.4. Выбор оптимального варианта
КТС.........................................................................
...38
3.5. Структурная схема
КТС.........................................................................
.........................39
4. ПО
системы.....................................................................
......................................................40
4.1. Структура программного обеспечения и его основные
функции...............................40
4.2. Методы и средства разработки
ПО..........................................................................
....41
4.3. ОС и средства, расширяющие ее
возможности.............................................................43
5. Экономическая эффективность
системы................................................................45
5.1. Расчет основных экономических показателей
системы...................................45
Выводы......................................................................
...................................................47
Список используемой
литературы..................................................................
.............48



Введение

Современный этап научно-технического прогресса характеризуется
интенсивным развитием экономики, что требует совершенствования управления
на всех уровнях хозяйствования. Одним из эффективным направлений является
автоматизированные экономико-информационные системы (АЭИС).


В настоящем проекте делается попытка проектирования такой АЭИС, которая
бы способствовала повышению эффективности управления объектом,
автоматизации труда работников, повышению их производительности, сокращению
затрат на производственные расходы, и , как следствие этого, повышение
прибыли, увеличение размеров уставного фонда, то есть достижение главных
целей, которые предприятие ставит перед собой.


Не имеет смысла доказывать актуальность данной проблемы, так как
внедрение новейшей вычислительной техники и программного обесепечения
позволит получить информацию высокого качества, в определенные сроки и
заданной достоверности, уменьшит количество документов и ошибок.



1.1 Характеристика объекта управления.



Объектом управления является банк ( коммерческий банк "Приватбанк".
Банк имеет три филиала и центральный офис (внутренние связи).


На рабочих местах ведутся финансово-расчетные операции. Учет данных
операциях сопровождается:


* котролем при сверении сумм, отражаемых в выписке банка и приложенных к
ней первичных документов;


* контролем использования полученных из банка наличных денег по целевому
назначению;


* контролем, встречной проверкой документов, получением или взносами
наличных денег;


* контролем, встречной проверкой документов, достоверностью операций по
перечислению сумм за оказанные услуги;


* контролем с приходно-кассовыми документами;


и так далее.


Результаты расчетных операций в депозитном отделе для физических лиц и
в бухгалтерии для юридических лиц собираются и передаются в бухгадтерию,
где оформляются платежные поручения, которые передаются из филилалов в
центральный офис по КС.


Подробная схема документооборота представлена на схеме 2.


1.2. Цели и назначение системы.


Основная цель системы ( увеличение количества информационного
обслуживания за счет:


. автоматизация труда работников;


. снижение трудоемкости работ по расчету и контролю;


. сокращения времени на введение входной информации;


. сокращения времени на ведение выходной информации;


. сокращение объема сверхурочных работ за счет степени полноты,
достоверности и оперативности информации;


. внедрения новых видов услуг, оказываемых банком клиентам;


. уменьшение затрат на производственные расходы;


. расширение сети корреспондентских отношений.


1.3 Основные требования к системе.



1.3.1 Общие требования.


1. Создаваемая АЭИС должна являться системой с количеством
автоматизированных функций до 20% общего количества автоматизированных
функций системы;


2. Система должна выпускать текстовые, графические Д, а также фиксировать
информацию на МД;


3. АЭИС должна разрабатываться как трехуровневая система;


4. Формы выдаваемых документов должны соответствовать установленным
стандартам и требованиям управления банка;


5. Достоверность результатной информации должна быть не ниже 10-7;


6. Своевременность выдачи результатной информации потребителю:


( оперативной - до 1 часа;


( текущей оперативной - в течение суток;


(текущей неоперативной - в течение недели;


(перспективной - в течение месяца;


(учетная - в течение недели.



7. Основные показатели:


( достоверность - не ниже 10-7;


( годовой экономический эффект - около 5 млрд. крб.;


( срок окупаемости - 8 месяцов;


( время обработки, выдачи информации (ответ системы на запрос) - не более
13 секунд.


8. Минимизация затрат времени на заполнение текущих Д - до 3 минут на
человека;


9. Снижение трудоемкости работ по расчету и контролю (50%);


10. Частота повышения входной и выходной информации - 1 раз в сутки
(текущий и учетный).


1.3.2 Требования к ТО.


ЦВК должно состоять из однотипных ЭВМ;


ЦВК должно удовлетворять следующим требованиям:


иметь средства вывода больших объемов информации на МН (МД);


обеспечивать работу в диалоговом, пакетном, мультипрограмном режимах;


объем оперативной памяти ЦВК должен позволять использовать не менее 30
Мбайт, ОС, допускающие реализацию в различных режимах.


Количество ЭВМ на ЦВК не больше 7;


ТО должно обеспечивать автоматизированное прохождение информации (от
формирования до отображения результатов обработки);


Система передачи данных должна обеспечивать подключение и обмен данными
ЦВК с терминалами;


ТС, устанавливаемые на объекте или в его подразделениях, должны
реализовывать следующие функции:


ввод И с КЛ;


распечатку Д на бланках;


передача И по КС;


Надежность ТС системы должна быть не ниже 0,96;


Стоимость основного обрудования (основного и вспомогательного) не должно
превышать 2 млрд. крб.;


При выборе КТС системы будут рассмотрены следующие варианты:


децентрализованная система;


сети ЛВС; далее смотри примечание


Уровень использования физического канала связи должен быть в диапазоне от
20 до 30% максимальной пропускной способности системы;


Кабельная сеть ЛВС должна быть легко разветвляющейся;


Оценку эффективности вариантов КТС производить по критериям:


достоверность;


надежность;


время ответа системы на запрос;


Режим работы системы - односменный;


Передающая среда ЛВС должна быть устойчивой к электромагнитным помехам.

1.3.3 Требования к ИО.



1. Для реализации функций ИО должны создаваться БД в соответствии со
стандартами;


2. В состав БД системы должна входить следующая информация:


( нормативно-техническая;


( справочная;


( по функциональным задачам;


3. ИО должно включать архивные данные;


4. В качестве основной структуры БД - реляционная модель, группа -
распределенная;


5. БД должна храниться на винчестере, на МД;


6. Носители информации: Д, МД;


7. Методы контроля:


( логический;


( контрольный разряд;


( на четность и нечетность;


( контрольных сумм.


8. Должна быть обеспечена сохранность и защита информации за счет пароля.

1.3.4. Требования к ПО.

1. Стоимость разработки ПО не должна превышать 3 млрд. крб.;


2. Тип СУБД ( FoxPro 2.0.


3. Версия ОС ЭВМ - MS DOS 5.0 и ее новые модификации;


4. Система должна выполнять сбор, фиксацию, передачу данных,
кодирование, организацию массивов, поиск информации;


5. Должен быть абонентский банк данных;


6. Включать программы по контролю и учету используемых ресурсов;


7. Совместимость с уже разработанными программами;


8. Должно строиться на основе типизации программ по классам задач, по
технологическому (хранение и выдача МН, формирование МН и выходных Д) и
функциональному (унификация задач статической обработки информации)
признакам.



Примечание: Централизованная система рассмотрена не будет, т.к. этот
вариант не эффективен, большая нагрузка, много лишних данных передается на
ВЦ, ожидаемый результат поступает через длительное время.



1.4 Методика определения технико-экономических показателей АЭИС


Годовая экономия от внедрения АЭИС определяется по формуле:



Э = N * Z, где


N ( количество автоматизированных рабочих мест (АРМ);


Z ( прямой экономический эффект от внедрения одного АРМ. Определяется по
формуле:


Z = H - R, где


H ( ежегодный экономический эффект;


R ( приведенные к одному АРМ затраты на приобретение средств ВТ и системы
передачи данных и т.д.


Ежегодный экономический эффект определяется по формуле:


[pic], где


Х ( число ИТР и служащих, пользующихся одним АРМ (обычно 2-4);


К ( средневзвешенное число смен (1 - 2,5);


С ( средние ежегодные затраты на одного сотрудника;


Р ( относительная средняя производительность сотрудника, пользующегося
АРМом (140 - 350%).


Затраты на приобретение средств ВТ для одного АРМ:


[pic] , где


Кивс ( общие затраты на проектирование и создание ИВС;


Тн ( нормативный срок жизненного цикла технического обеспечения (6 -8 лет);


Сэ ( текущие ежегодные эксплуатационные расходы;


Сп ( теукщие ежегодные расходы на развитие программных средств.


Общие затраты на проектирование и создание ИВС определяются:


Кивс = К1 + К2 + К3, где


К1 ( производственные затраты;


К2 (капитальные вложения;


К3 (остаточная стоимость ликвидированного оборудования.


К1 = С1 + С2 + С3, где


С1 ( затраты на НИР и ТЗ;


С2 ( затраты на опытную эксплуатацию и внедрение;


С3 ( затраты на рабочий проект.

[pic], где
Ki ( затраты на приобретение ЭВМ, АП, Т, помещений, прокладку КС,
служебных площадей и т.д.
[pic], где
Kib ( первоначальная стоимость действующего i - го вида оборудования;
( ( годовая норма амортизации (12% от стоимости ТС);
Tiэ (длительность эксплуатации i - го вида оборудования.
[pic], где
Сiэ ( основная и доплнительная зарплата с отчислениями на соцстрах
(принимается равным 6% от суммы основной и дополнительной зарплаты),
амортизация, ремонт (3-4% от стоимости ТС), затраты на аренду КС, прочие
расходы (принимаются в размере 0,7 - 1% от стоимости ТС варианта КТС), и
т.д.
Срок окупаемости определяется по формуле:
S = Кивс / Z (в годах), (в месяцах ( S*12). Коэффициент
эффективности: Е = 1 / S.



1.5 Состав, содержание и организация работ по созданию АЭИС.

Таблица 1
|стадии | |сроки |
|создания |Этапы создания |выполнения |
|I |1. Предпроектное обследование объекта. | |
|Предпроектная |выбор объекта; | |
|стадия |обследование объекта (внутренние связи, внешние | |
| |связи, цели и назначение, изучение структуры, | |
| |характеристика входной и выходной информации, состав| |
| |и содержание документов, маршруты документов); | |
| |организация обработки учетной информации; | |
| |характеристика объекта и системы управления; | |
| |перспективы развития. | |
| | | |
| |2. Разработка ТЭО АЭИС. | |
| |обоснование цели создания системы; | |
| |определение функций управления с целью их | |
| |автоматизации; | |
| |выбор и обоснование ориентировочного состава КТС | |
| |системы; | |
| |оценка состояния информационной базы системы; | |
| |расчет ожидаемых результатов создания системы; | |
| |оценка производжственной необходимостии | |
| |экономической целесообразности создания; | |
| |3. Разработка ТЗ. | |
| |характеристика объектов управления; | |
| |цели создания и функционирования системы; | |
| |требование к системе и ее частям; | |
| |расчет технико-экономические показателей; | |
| | | |
| |1. Разработка технического проекта: | |
| |описание предлагаемой организационноц и | |
|II Техническое|функциональной структуры системы; | |
| |описание постановки и решения комплекса задач | |
|проектирование|функциональных задач подсистем; | |
|. |описание КТС, ИО и ПО; | |
| |расчет ожидаемой экономической эффективности; | |
| |план мероприятий по подготовке объекта к внедрению | |
| |системой. | |
| |2. Разработка рабочего проекта: | |
| |общесистемная документация,которая состоит из | |
| |должностных инструкций по организации действий | |
| |персонала в условиях функционирования системы, | |
| |окончательонго расчета ожидаемой | |
| |технико-экономической эффективности системы; | |
| |документация по информационному | |
| |обеспечению(технологические инструкции по обработке | |
| |информации, формы Д, объемы информации, альбомы | |
| |классификаторов и кодов); | |
| |документация по ТО; | |
| |документация по ПО. | |
| |1. Опытная эксплуатация:: | |
| |отработка системы; | |
| |выявление и устранение неполадок, корректировка | |
| |документации. | |
| |2. Приемно-сдаточные испытания системы для передачи| |
|III Ввод |в промышленную эксплуатацию. | |
|системы в | | |
|эксплуатацию. | | |



1.6. Исходные данные для проектирования.

1.6.1 Источники и потребители информации.
Требования к входной информации.

Таблица 2
|Источник |Виды информации |Объем |Форма |
|информации | | |представления|
| НБУ |оперативная, неоперативная |2,5 * 106, |Т (маш. Код),|
| | |2*106 |Д; Д |
|Центральный |оперативная, неоперативная, учетная |105, 106, 1,1|Телефон,Т, Д,|
|офис | |*106 |МД;Д,МД; |
| | | |МД,Т |
|Филиал №1 |оперативная, текущая оперативная, |105, 106, |Т,телефон;МД,|
| |текущая неоперативная, учетная |106,0,5 * 106|Д;МД,Д,Т;Д |
|Филиал №2 |оперативная, текущая оперативная, |105, 106, |Т,телефон;МД,|
| |текущая неоперативная, учетная |106,0,5 * 106|Д;МД,Д,Т;Д |
|Филиал №3 |оперативная, текущая оперативная, |105, 106, |Т,телефон;МД,|
| |текущая неоперативная, учетная |106,0,5 * 106|Д;МД,Д,Т;Д |
|Юридические |текущая |105 |Д,телефон |
|лица | | | |



Требования к выходной информации.

Таблица 3
|Источник |Виды информации |Объем |Форма |Время |Достоверн|
|информации | | |представления| |ость |
| НБУ |оперативная |105 |Т,телефон |сут,недел|10-7 |
| |неоперативная |106 |Д, телефон |месяц |10-7 |
| |учетная |1,1 * 106 |Д |неделя |10-7 |
|Центральный |оперативная |2,2*105, |Телефон,Т |1 час |10-8 |
|офис |учетная |3*106, |Т,Д,телефон |5часов |10-8 |
| |неоперативная |4 *106 |Д,МД |неделя |10-7 |
| |плановая |1,2*106 |Т, Д,телефон |сут,недля|10-7 |
|Филиал №1 |оперативная, |3*104, |Т,телефон; |1 час |10-8 |
| |неоперативная, |3*105 |МД,Д; |сутки |10-7 |
| |плановая |4*105 |МД,Д,Т |неделя,су|10-7 |
| | | | |тт | |
|Филиал №2 |оперативная, |3*104, |Т,телефон; |1 час |10-8 |
| |неоперативная, |2,5*105 |МД,Д; |сутки |10-7 |
| |плановая |4*105 |МД,Д,Т |неделя,су|10-7 |
| | | | |тт | |
|Филиал №3 |оперативная, |3*104, |Т,телефон; |1,2 часа |10-8 |
| |неоперативная, |3,5*105 |МД,Д; |неделя,су|10-7 |
| |плановая |3*105 |МД,Д,Т,тел. |т |10-7 |
| | | | |неделя,су| |
| | | | |тт | |
|Юридические |оперативная |104 |Д,телефон |сутки |10-8 |
|лица |неоперативная |105 |Д |неделя |10-7 |



1.6.2 Характеристика средств ВТ
таблица 4
|тип ЭВМ|процессор|частота |сопроце|объем |объем |тип |быстродействие|
| | |Мгерц |ссор |ОЗУ |винчестера|дисплея|(Мбайт/сек) |
|IBM | | | | | | | |
|PC/AT |286 |20 |287 |1 |40 |SVGA |106 |
|IBM | | | | | | | |
|PC/AT |486 DX |33 | |4 |120 |SVGA |107 |
|IBM | | | | | | | |
|PC/AT |486 DX2 |50 | |8 |340 |SVGA |107 |

Модемы внешние:
GVS ( скорость прердачи данных ( 2400 бит/с ( протокол ( MNP-5
ZOOM ( скорость прердачи данных ( 2400 бит/с ( протокол ( MNP-5
Принтеры (матричные):
EPSON LX 100 ( 9-ти иголочный, формат А-4
EPSON LQ 100 ( 24-ти иголочный, формат А-4
Копировальная техника:
CANON PC - 1
Система резервного питания:
(позволяет работать 40 минут после отключения электропитания, позволяет
зафиксировать информацию,меньшая потеря информации)
Baсk-UPS 400 VA
2. Разработка информационного обеспечения системы.



2.1. Принципы организации ИО системы.


Для организации Ио системы целесообразно использовать БД (базы данных)
и БнД (банки данных). БД можно разделить на три группы: децентрализованные,
ценрализованные и распределенные. В данном случае наиболее приемлимой БД
является распределенная, то етсь БД разделена, распределена по местам сбора
и обработки данных, но сохраняется возможность взаимного обмена между
локальными БД (см. схему 1). БД в ссвокупности с СУБД, применяемой для ее
создания, ведения, обработки называют БнД. БД и БнД занимают ведущее
положение по объему информации, составу решаемых задач, сложности создания
и поддержангия в достоверном состоянии всей совокупности данных. Однако,
это способствует разделению необходимой информации по типам решаемых задач.
Данные упорядочиваются, сокращается время на поиск информации, уменьшается
вероятность ошибок.


В зависимости от способа взаимосвязей элементов схемы и записей
различают иерархические, сетевые, спискоые, реляционные структуры БД.
Наиболее предпочтительной являетсяреляционная модель, котороая строится на
понятии отношения и исключает недостатки, присущие сетевой и иерархической
структурам.



Рис 1 Структура Информационного
обеспечения



Общая БД К другим локальным


сетям
ЭВМ



Локальная БД
Локальная БД



Лолкалная БД



Схема 1. Распределенная схема
обработки данных.



2.2. Организация сбора и передачи информаици.


Система представлена следующими видами информации: оперативная,
неоперативная, учетная , плановая , текущая.


В течение дня в филиале банка собирается и формируется информация,
которая затем передается для дальнейшей обработки в центральный офис.
Формируются мемориальные ордера по учету прихода и расхода для вкладного
отдела физических лиц и для аналогичного отдела юридических лиц, ордера
отчетов по валюте и суммы выручки, отчет по кассе. Дааные вводятся в ЭВМ с
клавиатуры, а затем через "почтовый ящик" передаются в центральный офис.
Если операция с клиентами какого-либо филиала совершалась в центральном
офисе, то через "почтовый ящик" необходимо потребовать расписку. В начале
каждого дня по телефону сообщается в центральный офис приход и расход по
операциям с клиентами. В течение дня ( необходимая информация, также может
быть получена справочная информация. Отчет в бухгалтерии составляется за
каждый день, а затем ( общие итоги в конце каждой недели и месяца. В конце
месяца ссотавляется баланс для проверки деятельности каждого филиала. Все
эти данные поступают в центр, где подвергаются дальнейшей обработке для
полного и достоверного анализа деятельности банка. Центральный офис
получает также информацию из Национального банка Украины, а затем
оперативная немедленно передается в отделы. Проанализировав информационные
потоки, можно сделать вывод: соблюдается логичность маршрута, отсутствуют
паралелльные потоки, документы передаются в установленные сроки.


Требования к входной и выходной информации представлены в таблице 2 и
3.


На схеме 2 представлен документооборот.



Операционно-
кассовый

отдел


выписка с р/c формирование приходных платежные
поручения
и соотв. Д. и расходных кассовых и
меморандумные ордера,
ордеров
инкассационные поручения,

реестраы чеков
передача банковских
кли- документов
передача проводок Центр.
ен- Бухгалтения
отдела офис
ты формирование платежных
прием справочника (дирекция)
документов
открытых счетов



платежные поручения,
мемор.ордера, инкасса-
выписки с р/с и соотв.
ционные поручения, реес-
документов
тры чеков

мемориальные ордера
выписки со счетов
на списание и калькуляцию
копии мемориальных ордеров

Отдел вкладных
операций



Схема 2. Документооборот и маршруты документов.


2.3. Система классификации и кодирования.


Система кодирования информации включает два основных метода
кодирования: идентификационный и классификационный.


Идентификационное колирование предполагает лишь выделение данного
объекта из множества других; каждому объекту присваивается номер по
порядку. Система построения кода проста и экономична, так как используются
малозначные коды. При незначительнм увеличении длины кода обеспечивается
долговечность кодификатора. Недостатком же является практически
отсутствующая информативность кода и фактически обеспечивается только
возможность отличить один объект от другого.


Идентификационный метод бывает двух типов: порядковый и серийный
(серийно-порядковый). Порядковый тип заключается в последовательной
порядковой регистрации объектов. К достоинствам относят: наибольшую
емкость, простоту для идентификации объектов, использование наиболее
коротких кодов. Однако, в коде отсутствует информация о свойствах объекта,
существует сложность автоматизированной обработки информации пр получении
итогов по группе объектов. Применяется для кодирования небольших массивов
объектов с одним признаком. Серийный тип ( каждой группе объектов отводятся
последовательные серии номеров. Причем, каждая серия строится по порядковой
системе кодирования. Достоинства типа определяются простотой построения,
наличием резерва номеров, сравнительной малозначностью кодов. Недостатки
состоят в том, что существует сложность построения серий номеров для
объектов, характеризующихся многими свойствами; сложность
автоматизированной обработки информации при суммировании итогов по группе
объектов. Применяется для колирования объектов с небольшим числом
признаков.


Классификационный метод основан на предварительной классификации
объектов, то есть предполагает разделение всего множества объектов на
группировки по избранному признаку классификации.


Включает два типа: последовательная и параллельная сситемы кодирования.



Последовательная система состоит в том, что код нижестоящей группировки
образуется путем добавления кодов соответствующего количества разрадов к
коду вышестоящей группировки. Система чаще всего исполдьзуется при
иерархической системе классификации. Преимущества: логичность пострения
кода, большая емкость, возможность получения итогов по старшим разрядам.
Недостатки: жесткость структуры кода, которая не позволяет изменять или
исключать отдельные признаки без перекодировки информации. Поэтому систему
целесообразно использовать в классификаторах, когда перечень решаемых задач
не изменяется в течение длительного времени и совокупность признаков
достаточно долго остается неизменной.


Параллельная система обычно строится на основе предварительной
фасетной классификации свойств объектов. При этом для обозначения фасета
выделяется определенный разряд или группа разрядов кода. Достоинства
системы в том, что независимое кодирование, с одной стороны обеспечивает
простоту автоматизированной обработки информации по отдельным призкнакам
иил их совокупности, с другой стороны, достигается гибкость структуры кода.
Недостатком является большая, по сравнеиню с другими системами,
избыточность информации, то етсь неполное использование емкости системы
классификации.


В зависимости от того, рассматривается ли заданное множество объектов
последовательно или одновременно по всем признакамоснования деления,
различают фасетную и иерархическую системы классификации.


Под иерархической системой понимается система, между классификационными
группами которой устанавливается отношение соподчинения. Она строится по
следующему принципу: исходное множество объектов делится сначала по
некоторому признаку на крупные группировки. Каждая группировка, в свою
очередь, в соответствии с выбранным признаком делится на ряд последующих
группировок, которые затем подразделяются на более мелкие, постепенно
конкретизируя свойства объекта. Преимущества системы: логичность
построения, большая емкость, хорошая приспособленность для ручной
обработки. Недостатки: обладает жесткой структурой, фиксированным составом
и порядком следования классификационных группировок. В связи с этим она не
позволяет составлять произвольные группировки по таким сочетаниям
признаков, которые не были предусмотрены иерархической классификацией.


Указанные недостатки отсутствуют в фасетной системе. Здесь
предусмотривается деление исходного множества на подмножества по различным
признакам классфикации не последовательно а независимо и каждый раз эта
операция производится над исходным множеством. В этой системе в качестве
основания деления применяется параллельно несколько независимых признаков и
классифицируемое множество объектов образует независимые классификационные
группировки ( фасеты. Преимущества: возмолжность практически
неограниченного добавленя числа фасетов; хорошая присособленность к
машинной обработке информации.


Разработка классификатора.


Применяем иерархическую систему кодирования (серийный
метод).



2.4.Организация внутримашинной базы

Состав внутримашинного ИО показан на рис. 1.


В качестве структурной модели БД используется реляционная модель. В
основе лежит понятие отношения. Фактичсеки БД представляет собой
совокупность таблиц отношений, в которых строки являются кортежами, а
столбцы ( доменами.


Для РМД характерно:


= отсутствие одинаковых строк;


= произвольное взаимное расположение строк и столбцов;


= каждый элемент отношения, стоящий на персечении строк и столбцов, не
может быть составным.


При организации РБД каждый домен помечается идентификатором.


В РБД поисковые запросы формируются на языке, основанном на алгебре
отношений. Результатом поиска может быть как один кортеж, так и несколько
кортежей, состоящих из одного или нескольких доменов.


Преимущества РБД:


1. простота построения и восприятия;


2. практически готовый простой и гибкий язык, взятый из алгебры
отношений;


3. легкость реорганизации БД (перестановка строк и столбцов, добавление
новых, удаление);


4. простота работы с БД для широкого круга пользователей.


Недостатки Реляционной модели данных:


низкая эффективность использования ресурсов вычислительной системы, но
нет тех недостатков, которые имели место в иерархической и сетевой моделях.



Группа БД ( распределенная. В случае централизованной БД при очень
больших объемах данных для любой ее организации усугубляется проблема ее
ведения и поддержания в актуальном состоянии. Кроме того, с ростом объема
данных нелинейно, то есть очень быстро, возрастает время поиска и
извлечения необходимых данных, время доступа к ним. Это приводит к
необходимости разделения БД, ее рапсределении по местам сбора и обработки
данных при сохранени возможности взаимного обмена между распределенными
частями общей БД или локальными БД.


Таким образом, распределнная БД представляет собой совокупонсть
взаимосвязанных территориально разнесенных локальных БД, использующих одну
общую систему управления распределенной БД (см схему 1). Каждая локальная
БД представялет собой либо файловую систему, либо БнД со своей локальной
СУБД, либо использующая и то и другое.


Для пользователя организуется доступ к другим БД, который должен быть
простым.


Распределенная БД является составной частью распределенной системы
обработки данных, которая включает также распределенные вычислительные
ресурсы, то есть совокупность ЭВМ, распределенную систему управления этими
ресурсами ( операционные системы, соединенные с главной ЭВМ, соединяющую их
сеть передачи данных.


2.5. Организация внемашинной базы.


Документооборот данного объекта представлен на схеме 2 (п.2.2. (
организация сбора и передачи информации), в п.2.2 описан сбор, передача,
хранение информации.



2.6. Технологический процесс обработки данных



схема 3 . Общая структура ТП



ТП обработки данных



таблица 5



|оерации ТП |наименование ТС |метод |носитель (форма |
| | |контроля |представления) |
|1. Сбор данных в подразделениях|человек |визуальный |Д |
| |человек, КЛ ЭВМ |визуальный, |Д, маш. коды |
|2. Формирование документа | |контр.сумм | |
|(регистрация И) |IBM PC/AT |контр. сумм,|маш. коды |
|3. Децентрализованная обработка|АЦПУ |ариф. методы|Д |
|данных |УПД на МД | |МД |
|4. Распечатка Д |курьер |визуальный |Д.МД |
|5. Формирование машинного |IBM OC/AT (АП) |чет, нечетн |маш. коды |
|носителя (МД) | |( | |
|6. Передача Д, МД на ВЦ |АП-АПД-КС-АПД-МП|визуальный, |маш. коды |
|7. Ввод данных в ЭВМ |Д |чет,нечет | |
|8. Передача информации по КС на|IBM PC/AT 486 |чет, |маш. коды |
|ВЦ |DX2 |нечет,контр.|Д |
|9. Централизованная обработка |АЦПУ |разроа |МД |
|данных |УПД на МД |чет, нечет |Д,МД |
|10. Либо на 14 |СANON PC-1, УПД |визуальный, | |
|Вывод результатов в виде Д |на МД |ариф. |Д,МД |
|11. Запись результатов на МД |курьер |операций |маш. коды |
|12. Размножение Д, МД |ВЦ-МПД-АПД-КС-АП|ариф. |маш. коды |
|13. Передача Д, МД пользователю|Д-АП(IBM) |операций |Д |
| |IBM PC/AT |логический | |
|14. Передача результатов по КС |АЦПУ |( | |
|в подразделения | |чет, нечет | |
|15. Просмотр информации на | |чет, нечет | |
|экране | |визуальный | |
|16. Распечатка Д в | | | |
|подразделениях | | | |



3. Разработка технического обеспечения системы


3.1 Структура КТС системы.


В данном проекте будут рассмотрены три варианта систем обработки
информации:


I. Децентрализованный с передачей по КС


II. Децентрализованный с передачей курьером


III. ЛВС


При проектировании ТО системы используем исходные данные, приведенные в
п. 1.6


I. Децентрализованная система с передачей по КС.


Предпологается связь абонента (т.е. подразделения) с ВЦ по КС, передача
данных по КС. Эта система, однако, менее эффективна по сравнению с ЛВС, где
предполагается также передача некоторых документов и машинных носителей
курьером, что обеспечит снятие большой нагрузки с КС, а также передачу
административных документов, требующих подпись Председателя Правления или
других лиц. КС менее эффективен еще и потому, что существуют большие
помехи, чем ЛВС (сеть ( более устойчива и помехозащищена).


Структура КТС I представлена на схеме.


II. Децентрализованная система с передачей курьером.


Предполагается связь абонента с ВЦ посредством передачи пакетов
курьером (на схеме 4 отсутствует структура АПД-КС-АПД-МПД. Она заменена
курьером), что значительно задерживает время системы на запрос и ведет к
неэффективному использованию рабочего времени.


При объединении I и II системы исчезают недостатки II системы
(увеичивается время ответа сситемы на запрос, эффективнее используется
рабочее время). Однако остаются недостатки сиcтемы I, описанной выше.


Для расчетов рассмотрим объединенный вариант системы I и II с целью
получения результатов, более приближенных к действительности ( см схему 5).



ВЦ



Филиал N



Cхема 4. Децентрализованная
система



ВЦ



курьер



Филиал N



Схема 5.
Децентрализованная система



III ЛВС.


Разработка ЛВС:


1. Конечная цель создания ЛВС включает в себя ряд задач:


= сократить число командировок путем организации тематических
конференций и совещаний по сети;


= уменьшить затраты на коммуникацию удаленных объектов;


= обеспечить оперативную передачу документов, включая графическую
информацию;


= выдача в срок различных отчетов и заявок;


= облегчает процесс внесения срочных незапланированных изменений в
проекты, заявки и другие документы;


= сокращает время на проведение расчетов;


= улучшает качество получаемой информации за счет создания собственной
БД.


2. Исходные данные приведены в п.1.6


3. Максимальное расстояние между станциями - 0,6 км, совместно
используются центральные ЭВМ (ГЭВМ), моноканальная система. Широко
применяется электронная почта.


4. Передача данных через "почтовый ящик".


Примение данного метода передачи сообщений наиболее эффективно, так как
позволяет передавать пакет документов в сжатом виде и в быстрые сроки,
сокращает количество времени, необходимое для передачи данных.


Суть метода:


Индекс "почтового ящика" присваивается абонентам - источникам сообщению
размером не более 256 кБайт и не обязательно подлежит срочной передаче.
Если адресат занят, то на определенное время сообщение находится на
хранении в "почтовом ящике". Максимальное время хранения сообщений должно
быть не более 48 часов. Стандартный объем "потовго ящика" не менее 1мбайт
(приблизительно 400 страниц текста). Если нет возможности передать
сообщение адресату, то по истечению 48 часов оно передается обратно
источнику с сообщением о возврате.


"Потовый ящик" состоит из описания каталогов (почтовых ящиков),
каталого почтовых ящиков адресатов, каталого сообщений "почтового ящика"
каждого конечного адресата и линейного пространства внешней памяти, в
котором хранятся тексты сообщений. Описание и каталоги находятся в
оперативной памяти.


Доступ к "почтовому ящику" реализуется через описатель каталога
"почтового ящика" адресата. Описатель содержит: бит доступа; число страниц
памяти, отводимых под каталог; текущее число адресатов в каталоге и номера
физических страниц памяти, в которых находится каталог почтовых ящиков
адресатов. Адрес местонахождения описателя находится в описателе системных
параметров администраторов системы. Доступ к описателю осуществляется по
специальной команде, обеспечивающей его блокировку.


Каталог "почтовых ящиков" адресатов занимает одну или две страницы
оперативной памяти и ориентирован на описание "почтовых ящиков" адресатов,
число которых не больше числа строк каталога. Каждая строка каталога есть
описатель "почтового ящика" адресата. В нем указаны: индекс адресата (адрес
ПЭВМ, допущенной к режиму "почтового ящика", максимальное время хранения
сообщений в "почтовом ящике" для данного адресата (увеличение срока
хранения может быть специально задано); объем используемой физической
памяти под "почтовый ящик " алресата; страницы оперативной памяти,
отведенные для каталога "почтового ящика" адресата.


Каждому адресату соответствует один "почтовый ящик" (длина страницы -
2048 байт и длина строки 16 байт, может быть описана до 128 "почтовых
ящиков" адресатов).


Описатель сообщения включает параметры: бит занятости, адрес источника
сообщений, номер сообщения и его длину в битах, время занесения в "почтовый
ящик", таблицу соответствия страниц.


Если сообщение поступает на хранение, то производится поиск в каталоге
"почтовых ящиков" адресатов строки, соответствующей адресату, к
используемой памяти добавляется объем данного сообщения, а к числу
сообщений ( 1. Определяется номер свободной строки в каталоге и заполняются
параметры, а сообщение передается в свободные страницы внешней памяти.
Номерна страниц заносятся в ТСС.


Изъятие сообщений происходит аналогично.


5. Выбор и обоснование топологии ЛВС.


Основными факторами, влияющими на выбор являются:


= среда передачи информации (тип кабеля);


= метод доступа к среде;


= максимальная протяженность сети;


= пропускная способность сети;


= метод передачи и др.


Выбор типа кабеля.


Выбирается в зависимости от области применения, которая олределяется
типом объекта и отношением его к промышленной или непромышленной сфере
производства.


В данном случае: наиболее эффективен коаксиальный кабельь
(широкополосной ( 75 Ом), топология сети ( древовидная (ее достоинство
состоит в том, что центральные узлы расположены иерархически; детализация
обработки в центральных узлах позволяет в какой-то мере устранить
недостаток звездобразной топологии ( трудность обеспечения надежности
работы при отказах центрального узла. Однако, исключается возможность
альтернативного выбора маршрута) , максимальная пропускная способность до
400 мБит / сек, максимальное число узлов в сети ( 2500 и более,
максимальная длина ( 80 км.


Основные достоинства: обеспечивает одновременную передачу речи,
данных, изображения; высокую помехозащищенность; легко разветвляется.


Основные недостатки: высокая стоимость, требуется применение
дополнительных модемов, что ограничивает скорость передачи окошечных
систем.


На основании определенных выше топологий сети и требований к ЛВС
выбираем методы доступа к каналу: случайные.


Недостатки и достоинства методов описаны в таблице 6.



Сравнительная характеристика случайных и детерминированных методов
доступа к каналу.


Таблица 6

|Характеристика |Случайные методы доступа |Детерминированные методы |
|1. Структура |наиболее широко применяются (и |наиболее широко применяются в |
|ЛВС. |перспективны) в шинной, |кольцевой, шинной структурах. |
| |непригодны для кольцевой. | |
|2. Область |непромышленная среда |промышленная среда |
|применения. | |(производство). |
|3. Достоинства.|( простота реализации; |( гарантирует предельно |
| |( низкое время задержки при малых|допустимое время доставки пакета;|
| |нагрузках на сеть; | |
| |(обеспечение максимальной |( длина передаваемого пакета |
| |скорости доступа к каналу; |больше, чем у случайных методов |
| |( все абоненты равноправны и |доступа. |
| |могут вступать на передачу в | |
| |любое время | |
|4. Недостатки. |( нестабильная работа при |( требует организации сложной |
| |увеличении нагрузки (числа |службы управления маркером; |
| |станций); |( методы более сложны, чем |
| |( не гарантируется своевременная |случайные методы доступа; |
| |доставка пакета; | |
| |( нельзя использовать в | |
| |промышленной сфере; | |



Последовательность шагов, которые предпринимают станции при
использовании метода случайного доступа в моноканал, показана на рис 2.



моноканал свободен? Да
Нет


Одновременно


начала передачу


еще одна станция


Да
Нет



Рис 2 Схема метода случайного доступа в моноканал.


В соответствии с методом станции все время "слушают" моноканал,
определяя ведется ли через него передача информации какой-нибудь станцией.
Как только возникает необходимость и моноканал оказывается свободным,
станция начинает передачу пакетов. При этом омжет оказаться, что две либо
более станции начали одновременно передачу пакетов. После столновения
пакетов все передающие станции прекращают передачу. После этого случайным
образом выбирают время ожидания. Метод случайного доступа относительно
прост. Более того, при использовании этого метода станциям не нужно
получать никакого сигнала или разрешения на передачу. Это делает метод
очень надежным. Однако, есть и недостатки. Главный из них заключается в
том, что он не гарантирует обеспечения предельно допустимого времени
доставки пакетов.



Схема 6. Структурная схема КТС системы на базе ЛВС.


3.2. Разработка ЦВК.


Для децентрализованной системы.


Расчет ГЭВМ производится по формуле:


[pic] ,где


Ка ( коэффициент увеличения производительности ЭВМ;


Рi ( коэффициент трудоемкости обработки, определяемый количеством
машинных операций, приходящихся на один энак вводимой информации для i-той
группы задач (ОП/зн);


Qi ( максимальный суточный объем входной информации в показателях i-той
группы задач (зн/cут);


Vэвм ( среднее быстродействие ЭВМ (оп/с);


Квн ( коэффициент снижения выбранной Эвм из-за обращения к внешним
носителям и устройствам;


Тn ( фонд полезного машинного времени за расчетный период (с/сут).


Ка=1,2; (Pi=26*103;(Qi=3,5*106; Vэвм=107; Квн=0,8; Тn=72*103.


[pic]


Для обработки информации также расчитываем количество ЭВМ:


Ка=1,2; (Pi=26*103;(Qi=6*106; Vэвм=106; Квн=0,8; Тn=72*103.


[pic]


Расчет АЦПУ: Принимаем равным количеству ЭВМ = 5 шт (1 лазерный, 4 -
типа EPSON LQ 100).


Копировальная техника:


CANON PC-1.


Для ЛВС.


Расчет ГЭВМ проводим по формуле, описанной выше.


Ка=1,2; (Pi=26*103;(Qi=3,5*106; Vэвм=106; Квн=0,8; Тn=72*103.


[pic]


Расчитываем количество ЭВМ для обработки информации:


Ка=1,2; (Pi=26*103;(Qi=6*106; Vэвм=106; Квн=0,8; Тn=72*103.


[pic]


Расчет АЦПУ:


принимаем равным количеству ЭВМ ( 4 шт.


Копировальная техника:


CANON PC-1/


3.3. Выбор и расчет периферийных технических средств.


Для децентрализованной системы.


Расчет количества терминалов производится по методике предложенной в
книге Максименкова А.В.


Число терминалов: [pic], где


(i, 1 =< i =< n - число терминал-часов, необходимое для выполнения
работ i-го вида ха период Т наиболее напряженных суток. При односменной
работе Т=8ч, n - число видов работ, проводимых за терминалами. Полученную
величину (Мт) округляем в большую сторону до целого числа.



[pic], где


Пi ( число запросов i -го вида, обрабатываемых за период Тi;


Тi ( время занятости терминала обработкой одного запроса (терминал-
секунда);


Pi ( коэффициент загрузки (0,8 ( при выполнении задач ввода,
редактирования данных, работы с БД; 0,7 ( при выполнении задач отладки
программы).


(i = Nтп / 3 , где


N ( число программистов, закрепленных за данным АП; Тп ( длительность
рабочей смены программиста (в часах).


Время: [pic], где


[pic] ( время ввода с терминала среднего сообщения;


[pic] , где


[pic] ( средняя длина сообщения;


[pic] ( реальная скорость ввода данных с терминала;


[pic] ( время оператора, необходимое для подготовки ввода запроса в
систему ([pic]= 5-10 с);


[pic] (время передачи сообщения от Терминала к ЭВМ:


[pic], где


[pic] ( эффективная скорость передачи по КС;


[pic] ( время выполнения процедуры опрос;


[pic] , где


[pic] ( средний объем вычислений, требуемых для обработки одного
сообщения;


[pic] ( быстродействие ЦПУ ЭВМ;


[pic] (среднее число обращений к вводу-выводу при обработке.


[pic] (среднее время передачи выходных сообщений на Терминал:


[pic], где


[pic] (время выполнения процедуры выбора;


[pic], где


[pic] (реальная скорость вывода данных на терминал;


[pic] ( среднее время ожидания;


[pic], где


[pic] (дополнительное значение загрузки канала ([pic]=0,4);


[pic] (среднее время передачи по КС одного сообщения;


Расчет: [pic][pic][pic] байт / секунду; [pic]


[pic]5+185+110+95+35+30 = 470 (c) ( 7 минут


[pic] = 4,1 часа


Мт = 5ч. / 11ч. ( 0,6 >= Т=1


Расчет количества ЭВМ:


Ко = 1,2; ( Qi = 6*106; (Pi = 20*103;


Квн = 0,8; Vэвм = 106; Тп = 72 * 103.


[pic] = 2,5 ( 3 ЭВМ типа IBM PC/ AT 286


Количество АЦПУ принимается равным количеству ЭВМ.


Расчет количества приемопередающих устройств:


[pic] , где


К ( коэффициент, учитывающий число приемных и передающих устройств; U (
скорость передачи информации; R ( 0,2 - 0,7 ( коэффициент снижения скорости
передачи, зависящий от применяемого метода повышения достоверности
информации; Кг ( коэффициент готовности устройств; t ( допустимое время
передачи информации.


Q = 106 зн/ сутки; К=0,6; U = 2400 зн/ сутки;


R= 0,2; Кг = 0,9; t = 300 c.


Nп = 4,6 ( 5 устройств.


Для ЛВС.


Количество Терминалов и ЭВМ ( аналогично.


К каждому Т подключен внешний модем для передачи информации.



3.4. Выбор оптимального варианта (по критериям эффективности)


Для ЛВС и децентрализованной системы. Расчет достоверности производится
по методике.


Достоверность операций найдем по формуле:


[pic] , где


qi ( вероятность наличия ошибки перед операцией контроля;


(i ( вероятность пропуска ошибки при контроле;


N ( количество операций;


Для ЛВС:


Qb=3*10-5*0,01+10-5*10-4*10-6+0,2*10-6*0,01+0,1*10-4*10-5+10-6+10-4*10-
5+10-5*10-5+


10-10*0,08+0,2*10-6*10-5+0,4*10-7+10-5*10-5+0,5*10-6*0,01= 3,1 *10-7


(достоверность может быть увеличена за счет методов контроля до 10-8)


В децентрализованной системе ( используется КС менее устойчивая среда к
помехам ( достоверность информации ниже.


Время ответа системы на запрос:


ЛВС:


Т = Туп + Тмд


[pic]


[pic] , где


S ( среднее число машинных операций, требуемых для обработки запроса;


V ( быстродействие ЭВМ;


J (интенсивность поступления запросов;


H ( среднее число операций активной фазы процесса;


K ( число селекторных каналов;


T ( время обслуживания заявок по вводу-выводу информации;


N1 ( число активных ТС.


[pic]


[pic]


Т= 11,1 + 0,02 = 11,12 (с)


Децентрализованная система:


[pic]


[pic]


Т = 0,31 + 12,7 = 13,01 (с)


Время ответа ЛВС меньше.


По надежности ЛВС значительно превосходит децентрализованную систему.



4. Программное обеспечение системы.


4.1 Структура ПО и его основные функции.


Программное обеспечение ( совокупность программ, позволяющий
организовать решение задач на ЭВМ. ПО и архитектура ЭВМ образуют комплекс
взаимосвязанных и разнообразных функциональных средств ЭВМ, оперделяющих
способность решения того или иного класса задач.


По назначению ПО делится на 4 класса (рисунок 3). Системное программное
обеспечение организует процесс обработки информации в ЭВМ. Главную его
часть составляет операционная система (ОС). Средства контроля и диагностики
обеспечивают автоматический поиск ошибок и проверку функционирования
отдельных узлов ЭВМ. Система программирования позволяет разрабатывать
программы на языках программирования. В нее входят трансляторы (комплекс
программ, обеспечивающий автоматический перевод с алгоритмических и
символических языков в машинные коды.


Прикладное ПО предназначено для программ пользователей. Пакеты
прикладных программ ( комплекс программ, предназначенных для решения
определенного класса задач.


Библиотеку стандартных программ составляют часто используемые программы
вычисления функций, решения уравнений, распространенных операций обработки
данных (сортировка, копирование набора данных-файла и т.д).


Уникальное ПО (комплекс программ, предназначенных для выполнения
специализированных программ пользователя (трансляторы). По фунцкиональному
значению трансляторы делятся на: компиляторы (перевод программ на
алгоритмическом языке в машинные коды без выполнения); интерпретаторы
(перевод каждой конструкции алгоритмического языка в машинные коды с
одновременным выполнением); ассемблер (перевод программы с языков
символического кодирования в машинные коды); языковый процессор (совмещает
функции компиляторов, интерпретаторов и ассемблера ( для специализированных
языков).



Рис 3 Классификация программного
обеспечения.



4.2. Методы и средства разработки ПО


Технология программирования включает в себя написание программ на
языках программирования и организацию их выполнения с использованием
комплеква программно-технических средств ЭВМ. При разработке программ
используется технологии 2 видов: сверху вниз (разработка в начале главной
программы, а затем входящих в нее составных компонентов (подпрограмм);
снизу вверх ( разработка в начале подпрограмм (начиная с элементарных), а
затем главной программы, исполльзующей разработанные программыне
компоненты.


Высшее звено технологии (выбор языка программирования и соответствующей
программной среды (ОС). Он проводится на этапе разработки алгоритма с
учетом оссобенностей последнего и возможностей имеющихся средств ЭВМ, а
также с учетом простоты написания программы, удобства отладки,
эффективности

Новинки рефератов ::

Реферат: Палеозойская эра (История)


Реферат: Ислам (Религия)


Реферат: Билеты за весенний семестр 2001 года по предмету ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Менеджмент)


Реферат: Технологии возделывания с/х культур. Методы возделывания и др. (Ботаника)


Реферат: Вопросы интенсификации обучения (Педагогика)


Реферат: Факторы риска бытовой и производственной среды (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: Модули, файлы и записи (Кибернетика)


Реферат: Теории обучения в высшей школе (Педагогика)


Реферат: Судебная баллистика (Криминалистика)


Реферат: Проблемы освоения космоса (Авиация)


Реферат: Социальная ценность государства и права (Право)


Реферат: Воздействие человека на окружающую среду (Биология)


Реферат: История Российской прокуратуры (Право)


Реферат: Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов (Педагогика)


Реферат: Контрольная по КСЕ (Естествознание)


Реферат: Внешнеэкономические сделки (Международное частное право)


Реферат: История развития прикладного программного обеспечения (Программирование)


Реферат: Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии (История)


Реферат: Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России) (Право)


Реферат: Лабораторный практикум (Цифровые устройства)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист