КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Интегрированная информационная среда предприятия
В подразд. 2.1 уже рассматривались новое направление развития информационных систем в условиях современного производства и бизнеса — CALS-технологии — и необходимость в связи с этим перехода к организации на предприятиях распределенных многопользовательских БД. Рассмотрим основные направления организации работ по созданию на любом предприятии единого информационного пространства. Как следует из концептуальной модели этого направления работ, основой CALS-технологий и создаваемых на этой основе автоматизированных систем является интегрированная информационная среда. Представление об ИИС было введено в научный обиход задолго до появления CALS-технологий. Еще в 1983 г. японский ученый Н.Окино опубликовал работу, в которой утверждал, что производство материальных объектов и сопутствующие ему процессы проектирования, технологической подготовки и управления так сильно отличаются от других видов деятельности человека, что им должна отвечать особая архитектура программно-методического, математического и информационного обеспечения. По его мнению, принципиальная разница между обработкой информации в производственной системе и в других случаях применения вычислительной техники в основном сводится к двум положениям. 1. Производство и все процессы в нем принадлежат физическому миру, а процессы, протекающие в компьютере, — миру информации. Следовательно, необходимо преобразование производственных проблем в информационные, а также обратный переход из информационного мира в физический. Это проблема адекватного моделирования, т. е. установления соответствия (по возможности взаимно-однозначного) между физическим и информационным пространством. При создании традиционного математического обеспечения (МО) для решения вычислительных задач рассматривается единственная математическая модель этой проблемы, которая через прикладной интерфейс адаптируется к различным областям применения (рис. 18.1). Такой подход к решению производственных проблем практически не реализуем, поскольку ввиду их сложности и многообразия единую модель создать невозможно. При этом если добавить к изучавшимся Н.Окино производственным проблемам рассмотрение поставок, эксплуатации, обслуживания и ремонта изделий, т.е. все постпроизводственные стадии жизненного цикла изделия, то ситуация становится еще более сложной. 2. В связи с отмеченными ранее недостатками традиционного подхода к созданию МО (см. рис. 18.1) предлагается отбросить стратегию единственной модели организации баз данных и перейти к стратегии, сущность которой показана на рис. 18.2. Здесь роль ядра системы играет не модель, а общая (интегрированная) база данных (ОВД), к которой могут обращаться различные проблемно-ориентированные модели, реализованные в форме программных приложений. Предполагается, что в ОВД хранятся информационные объекты (ИО), адекватно отображающие в информационном мире сущности физического мира — предметы, материалы, изделия, процессы и технологии, разнообразные документы, финансовые ресурсы, персонал подразделения и оборудование предприятия-изготовителя, условия эксплуатации изделия у заказчика, сервисная и ремонтная службы и т.д. Указанные приложения обращаются в общую базу данных, находят в ней необходимые информационные объекты, обрабатывают их и помещают в ОВД результаты этой обработки. В какой-то мере Н.Окино предвосхитил появление объектно-ориентированного подхода к созданию СУБД, предложив рассмат ривать все, что происходит в информационном мире, на основе дуализма объект—операция.
Суть развиваемых Н. Окино идей состоит в следующем. Любой сущности физического мира соответствует информационный объект, представляющий собой некоторый набор данных. Любой вид использования физической сущности, ее преобразование в другую сущность (или в ту же сущность, но с иными значениями параметров) — обработка, изготовление, измерение, проектирование — в информационном мире отображаются операцией (командой, программой и т.д.). Дальнейшее развитие информационных технологий привело к появлению объектно-ориентированного подхода к созданию СУБД, что позволило перевести многие процессы, протекающие на предприятии, в виртуальное информационное пространство и сделало актуальным использование CALS-технологий. Сказанное относится, в частности, к процессам конструкторской и технологической подготовки производства, в ходе которых создается техническая документация различных видов и назначений, а также к процессам управления производством и бизнесом на всех уровнях, на которых приходится иметь дело с большими объемами разнообразной информации.
В настоящее время эти процессы в значительной мере состоят из операций создания, преобразования, транспортировки и хранения информационных объектов в рамках интегрированной информационной среды.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1136; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |