Domov / Skype / Smer automatizované systémy spracovania a riadenia informácií. Automatizované systémy na spracovanie a správu informácií. Výhody používania počítačových systémov na analýzu údajov

Smer automatizované systémy spracovania a riadenia informácií. Automatizované systémy na spracovanie a správu informácií. Výhody používania počítačových systémov na analýzu údajov

Využívanie moderných počítačových informačných technológií ako jednej z hlavných podmienok efektívneho fungovania podnikov. Základné pojmy, princípy a metódy automatizácie. Súbor metód a prostriedkov na zhromažďovanie, prenos a zhromažďovanie informácií.

Odoslanie dobrej práce do databázy znalostí je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, postgraduálni študenti, mladí vedci, ktorí pri štúdiu a práci využívajú vedomostnú základňu, vám budú veľmi vďační.

Uverejnené dňa http://www.allbest.ru/

Automatizovaný systém spracovania a riadenia informácií (ASOIU)

Úvod

Využívanie moderných počítačových informačných technológií je jednou z hlavných podmienok efektívneho fungovania podnikov. Počítače sú široko používané na automatizované spracovanie informácií vo vede, školstve, priemysle, poľnohospodárstve a iných odvetviach. V energetike fungujú automatizované systémy spracovania a riadenia informácií (APCS) na rôznych úrovniach riadenia energetických zariadení: zbierajú, digitálne spracovávajú a ukladajú signály a procesy, prenášajú informácie rôznymi komunikačnými kanálmi, používajú sa v expertných diagnostických systémoch, na modelovanie a rozhodovanie.

V tomto príspevku sa budem zaoberať hlavnými metódami automatizácie a transformácie informácií, tvorbou a implementáciou ASKUE, ASOIU, AWS.

Základné pojmy, princípy a metódy automatizácie

Automatizácia je vo všeobecnosti súbor činností a opatrení technického, organizačného a ekonomického charakteru, ktorý umožňuje znížiť mieru účasti alebo úplne eliminovať priamu účasť osoby na realizácii určitej funkcie výrobného procesu, resp. proces riadenia.

Automatizované informačné technológie (AIT) predstavujú súbor metód a techník na zhromažďovanie, prenos, akumuláciu, ukladanie, vyhľadávanie a spracovanie informácií na základe využívania výpočtovej techniky a komunikácie. Hlavnou úlohou moderných informačných technológií riadenia organizácie je včasné poskytovanie spoľahlivých informácií v požadovanom množstve špecialistom a manažérom na prijímanie informovaných manažérskych rozhodnutí. automatizácia počítačových informácií

Automatizovaný informačný systém (AIS) je systém človek-stroj s automatizovanou technológiou na získavanie výsledných informácií potrebných pre poskytovanie informačných služieb odborníkom a optimalizáciu procesu riadenia v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.

Uskutočnenie automatizácie práce ekonomických služieb znamená vybudovanie nejakého druhu automatizovaného riadiaceho systému založeného na AIS. Automatizovaný riadiaci systém (ACS) je riadiaci systém vybudovaný na základe využitia výpočtovej techniky, ekonomických a matematických metód a informačných technológií.

Hromadný návrh AIS si vyžadoval vypracovanie jednotných teoretických ustanovení, metodických prístupov k ich tvorbe a prevádzke, bez ktorých nie je možná interakcia rôznych ekonomických objektov, ich normálne fungovanie v zložitom národohospodárskom komplexe.

Vedecké a metodologické ustanovenia a praktické odporúčania pre návrh automatizovaných systémov sa teraz vyvinuli ako základné princípy pre vytvorenie AIS: konzistentnosť, vývoj, kompatibilita, štandardizácia a zjednotenie, efektívnosť.

Pri tvorbe, prevádzke a rozvoji AIS je najdôležitejší princíp konzistentnosti. Umožňuje vám priblížiť sa k skúmanému objektu ako k celku; na tomto základe identifikovať rôzne typy väzieb medzi konštrukčnými prvkami, ktoré zabezpečujú integritu systému; stanoviť smery výroby a ekonomickej činnosti systému a špecifické funkcie, ktoré vykonáva. Systematický prístup zahŕňa dvojrozmernú analýzu, nazývanú makro- a mikroprístupy.

V makroanalýze sa systém alebo jeho prvok považuje za súčasť systému vyššieho rádu. Osobitná pozornosť sa venuje informačným prepojeniam: stanoví sa ich počet, identifikujú a analyzujú sa tie prepojenia, ktoré sú určené účelom štúdia systému, a potom sa vyberú tie najpreferovanejšie, ktoré implementujú danú cieľovú funkciu. V mikroanalýze sa študuje štruktúra objektu, analyzujú sa jeho základné prvky z hľadiska ich funkčných charakteristík, prejavujúcich sa prepojením s inými prvkami a vonkajším prostredím. V procese návrhu AIS systémový prístup umožňuje využiť matematický popis fungovania, študovať rôzne vlastnosti jednotlivých prvkov a systému ako celku, modelovať skúmané procesy s cieľom analyzovať fungovanie novovytvorených systémov.

Riadenie AIS sa vyznačuje viacúrovňovou hierarchiou s vertikálne podriadenými prvkami (subsystémami). Výhody hierarchických štruktúr prispeli k ich širokému použitiu v systémoch riadenia. Hierarchická štruktúra tak vytvára relatívnu voľnosť konania nad jednotlivými prvkami pre každú úroveň systému a možnosť rôznych kombinácií kritérií lokálnej optimality s globálnym kritériom pre optimálne fungovanie systému ako celku. Poskytuje relatívnu flexibilitu riadiaceho systému a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam; zvyšuje spoľahlivosť vďaka možnosti zavedenia elementárnej redundancie, zefektívňuje smery informačných tokov.

Praktická hodnota systémový prístup a modelovanie spočíva v tom, že umožňuje v prístupnej forme na analýzu nielen odrážať všetko, čo je zaujímavé pre tvorcu systému, ale aj pomocou počítačov študovať správanie systému za špecifických, daných podmienok. . Preto je tvorba AIS v súčasnosti založená na metóde modelovania založenej na systematickom prístupe, ktorá umožňuje nájsť najlepšia možnosťštruktúru systému a tým zabezpečiť čo najväčšiu efektívnosť jeho fungovania.

Tvorba a implementácia ASKUE

V súčasnosti je vytvorenie alebo modernizácia automatizovaných systémov pre komerčné účtovanie elektriny (ASKUE) povinnou požiadavkou pri práci na veľkoobchodnom trhu s elektrinou.

Aby bol dodržaný postup účtovania elektriny a kapacity dodanej podniku a účtovania všetkých tarifných skupín odberateľov ustanovených v zmluve o odbere elektriny, je potrebné umiestniť vyvinuté automatizované systémy pre komerčné meranie elektriny (ASKUE). priamo so spotrebiteľmi a vytvárajú zložité hierarchické štruktúry.

Vývoj technických projektov na automatizáciu merania elektrickej energie a energie pre priemyselné podniky nie je možný bez dôkladnej štúdie o otázkach výberu, umiestnenia a inštalácie. technické prostriedky ASKUE, zariadenia na zber a prenos informácií a mali by ho vykonávať spravidla pracovníci špecializovaných priemyselných projekčných ústavov.

Napriek tomu, že automatizované komerčné systémy merania elektriny sú vytvorené na základe štandardných meracích zariadení, jednotný „Typický technické požiadavky k prostriedkom automatizácie riadenia a merania elektriny a výkonu pre energetické systémy ASKUE“, schváleného RAO „UES Ruska“ dňa 11.10.1994 s použitím na finančné vyrovnanie za spotrebované elektrická energia a kapacita každého podniku má svoje špecifické črty. V tejto súvislosti sa v projekčných prácach venuje osobitná pozornosť vypracovaniu časti „Postup pri zisťovaní spotreby elektriny a elektriny pre zúčtovanie s odberateľom ASKUE“.

Dôležitým prvkom zberu informácií je dozorná kontrola skutočnej spotreby elektriny a sledovanie odchýlok od harmonogramu.

Systém, ktorý môže byť v budúcnosti široko používaný, je hierarchická štruktúra, kde je počet úrovní prakticky neobmedzený. Komunikačné systémy sú drôtové, optické a bezdrôtové technológie. Na uspokojenie potrieb rôznych objektov, jeden zákl softvér, ktorý má rovnaké hodnoty funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Je tiež potrebné mať niekoľko platforiem, ktoré umožňujú prispôsobiť systém konkrétnemu objektu. Ďalej je potrebné prejsť na systémy zamerané na merače s novými rozhraniami, ktoré sa objavili od viacerých výrobcov.

Jednou z najdôležitejších oblastí činnosti firiem – výrobcov zariadení by mal byť vývoj multifunkčného merača. Toto zariadenie musí kombinovať funkcie elektromera triedy 0,2S, telemetrického snímača, merača a analyzátora kvality energie a digitálneho osciloskopu. Okrem toho musí zariadenie viesť denník udalostí, ktorý vyrieši väčšinu problémov, s ktorými sa subjekty na trhu v súčasnosti stretávajú v oblasti obchodného a technického účtovníctva.

Automatizovaný systém spracovaniainformácie a riadenie (ASOIU)

Základom elektroenergetiky je integrovaný energetický systém, ktorý uskutočňuje technologický proces výroby, dopravy a distribúcie elektriny.

Hlavným aspektom riadenia je operatívne riadenie prevádzkových režimov (prevádzkový – aktuálny). Hlavnou úlohou je spoľahlivosť dodávok.

ASOIU ako systém pozostáva z Vysoké číslo prvky rôznych úrovní a na rôzne účely. Patria sem subsystémy, moduly, riadiace bloky, úlohy, riadiace postupy, funkcie, operácie atď. Základné systémy sú spravidla hierarchické štruktúry, ktoré sú výsledkom elementárnych riadiacich postupov určených na zaradenie do ASOIU.

Integrácia zahŕňa také spojenie a zosúladenie manažérskych funkcií a postupov, aby v priebehu procesu riadenia podniku bola zabezpečená optimalizácia jeho správania.

Integrácia sa prejavuje vo všetkých funkčných a podporných subsystémoch bez výnimky.

V subsystéme technickej podpory sú to lokálne počítačové siete a zabezpečujúce prepojenie podniku s vonkajším prostredím prostredníctvom globálnych sietí. V subsystéme informačnej podpory ide o údržbu databáz pod kontrolou DBMS. Integrácia softvéru sa prejavuje predovšetkým v koordinácii vstupov a výstupov matematických modelov, integrácii rôznych modelov (napríklad prognózovanie a plánovanie), celistvosti a konzistentnosti systému matematických modelov. Softvérová integrácia sa prejavuje v tom, že je postavená vo forme komplexného a zároveň flexibilného softvérového balíka, ktorý umožňuje vykonávať programy v požadovanom poradí a v požadovaných kombináciách. Integrované ASOIU, postavené na základe jedného základného, ​​privádzajú podnik do nová úroveň integrácia organizačnej podpory vďaka zjednoteniu používateľského rozhrania. Tento efekt je badateľný najmä vo veľkých ASOIU, kde nový systém nahrádza stovky starých lokálnych systémov. Praktickým výsledkom prechodu na nový systém je jednotný celopodnikový štandard pre interakciu používateľov so systémom.

Hlavná vec, pre ktorú sa v podnikoch vytvárajú automatizované systémy, je funkčná integrácia. Systémy riadenia podniku, automatizácia výroby, automatizácia dizajnu produktov a technologické procesy sú spojené do integrovanej počítačovej výroby.

Jeden počítačový systém umožňuje vzájomnú transparentnosť systémov. Napríklad už v štádiu návrhu je možné simulovať možný vplyv konštrukčných a technologických rozhodnutí na priebeh výroby.

Systém je integrovaný s objektmi a systémami mimo podniku. Integrácia medzi subsystémami je prvým krokom k integrácii v rámci. Vyjadruje sa vo výmene údajov medzi subsystémami. Tieto údaje často spúšťajú udalosti a procesy v iných podsystémoch.

Flexibilita pri implementácii špecifických riadiacich štruktúr vytvára nové momenty v integrácii funkcií základného systému, pretože zloženie funkcií zahrnutých v subsystémoch konkrétneho ASOIU sa nemusí úplne zhodovať s funkčným obsahom subsystémov základného systému. systém.

ASOIU je vybudované so zameraním na riadenie výrobného procesu ako celku, a nie na automatizáciu činností jednotlivých oddelení zapojených do riadenia. Integrovaná automatizácia riadenia teda pomáha prekonávať bariéry medzi rôznymi službami riadenia.

Automatizácia pracoviska (AWP)

Pomocou zavedenia AIS sa organizuje komplexné manažérske účtovníctvo a analýza výrobných a ekonomických činností podniku a dosahuje sa spoľahlivosť a efektívnosť informácií získaných a používaných v riadení a analýze.

Predpoklady pre automatizáciu práce sú:

· úspešná elektronizácia administratívnych úsekov podniku;

prítomnosť lokálnej počítačovej siete spájajúcej počítače používateľov a poskytujúcej prístup k spoločné základyúdaje;

· zavedenie automatizovaného systému plánovania výrobných zdrojov, ktorý umožňuje využívať dáta manažérskeho účtovníctva na analýzu a prognózovanie výrobných a ekonomických činností.

Informácie spravidla podliehajú niektorým transformačným postupom, ale v niektorých prípadoch môžu niektoré postupy chýbať. Líši sa aj postupnosť ich implementácie, pričom niektoré postupy sa môžu opakovať. Zloženie konverzných postupov a vlastnosti ich implementácie do značnej miery závisia od samotného podniku, ktorý vykonáva automatizované spracovanie informácií.

Implementácia základných postupov konverzie informácií zahŕňa niektoré povinné kroky: zber a registráciu, prenos, spracovanie informácií .

Pri zhromažďovaní a registrácii informácií zvláštny význam vzhľadom na spoľahlivosť, úplnosť a aktuálnosť primárnych informácií. V podniku dochádza k zhromažďovaniu a registrácii informácií pri vykonávaní rôznych operácií; zhromažďovanie informácií by malo byť sprevádzané ich registráciou, t.j. fixovanie informácií na hmotnom nosiči (dokument, strojový nosič), ich zadávanie do počítača. Zapisovanie do primárnych dokumentov sa vykonáva manuálne, takže proces zberu a registrácie je stále časovo najnáročnejší.

V podmienkach čiastočnej automatizácie riadenia – stav predpokladaný po zavedení AIS, sa osobitná pozornosť venuje využívaniu technických prostriedkov na zber a evidenciu informácií, ktoré spájajú operácie kvantitatívne meranie, registrácia, akumulácia a prenos informácií prostredníctvom komunikačných kanálov, vstup priamo do počítača na vytvorenie potrebných dokumentov alebo akumulácia prijatých údajov v systéme.

Prebieha prenos informácií rôzne cesty: pomocou kuriéra, zasielanie poštou, doručovanie vozidlami, diaľkový prenos komunikačnými kanálmi s použitím iných komunikačných prostriedkov. Diaľkový prenos cez komunikačné kanály skracuje čas prenosu dát, jeho realizácia si však vyžaduje špeciálne technické prostriedky, čo zvyšuje náklady na proces prenosu. Výhodnejšie je použiť technické prostriedky zberu a evidencie, ktoré automatickým zberom informácií zo senzorov inštalovaných na pracoviskách ich prenesú do počítača na ďalšie spracovanie, čo zvyšuje jeho spoľahlivosť a znižuje náročnosť práce.

Obe primárne informácie sú prenášané na diaľku z miest jej výskytu, ako aj výsledné informácie v opačnom smere. Tok informácií cez komunikačné kanály do centra spracovania sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: na nosiči počítača alebo priamo vstupom do počítača pomocou špeciálneho softvéru a hardvéru.

Spracovanie informácií sa uskutočňuje na počítači, decentralizovane, v miestach, kde vznikajú primárne informácie, kde sú organizované automatizované pracoviská špecialistov konkrétnej služby.

Spracovanie sa môže vykonávať nielen autonómne, ale aj v počítačových sieťach pomocou sady softvérových nástrojov a informačných polí na riešenie funkčných problémov.

V priebehu riešenia problémov na počítači v súlade s strojový program vytvárajú sa správy o výsledkoch, ktoré stroj vytlačí na papier alebo sa zobrazia na obrazovke. Tlač súhrnov môže byť sprevádzaná replikačnou procedúrou, ak je potrebné dokument s informáciami o výsledku poskytnúť viacerým používateľom.

Má využívať decentralizované prostriedky zberu a predspracovania dát, čo je dosiahnuté pomocou technológie „klient-server“, ktorá umožňuje systému fungovať v multitaskingovom a viacužívateľskom režime.

Výsledkom je, že automatizovaná analýza by mala zahŕňať nasledujúce funkcie:

· Analýza činnosti spoločnosti;

analýza využívania výrobných zdrojov;

· analýza finančného vplyvu;

· štúdie uskutočniteľnosti;

prognóza bilancie;

· Prognóza peňažných tokov.

Počas návrhu analýzy AIS sa vykonávajú tieto práce:

Stanovuje sa zloženie ukazovateľov potrebných na riešenie problémov, ich objemovo-časové charakteristiky a informačné väzby;

Vyvíjajú sa rôzne klasifikátory a kódy; skúma sa možnosť využitia celoštátnych klasifikátorov;

Odhaľuje sa možnosť využitia jednotného dokumentačného systému na odrážanie ukazovateľov, navrhujú sa formy nových primárnych dokumentov prispôsobené požiadavkám strojového spracovania;

Organizuje sa informačný fond; určuje sa zloženie databázy a jej organizácia; sú navrhnuté formy výstupu výsledkov spracovania.

Pri vytváraní automat informačný systém analýzy sa vykonávajú tieto práce:

· Stanoví sa skladba úloh a systém ukazovateľov pre každú úroveň spracovania (jednotlivé pracovné stanice, lokálne počítačové siete, distribuované siete).

· Stanoviť zloženie a metódy výmeny informácií medzi rôznymi úrovňami spracovania.

· Vykonáva sa tvorba informačného fondu a jeho rozdelenie medzi úrovne spracovania.

· Vytvárajú sa rôzne formy zadávania informácií do počítača s prihliadnutím na viacúrovňové spracovanie údajov.

· Zvažuje sa otázka používania rôznych typov klasifikátorov a poskytuje sa zostavenie miestnych klasifikátorov informácií.

· Vznikajú rôzne formy informačného výstupu.

· Rozvinutá problematika informačných a referenčných služieb pre užívateľov, budova štandardné formulárežiadosti.

· Vytvára sa automatizovaná informačná technológia, ktorá poskytuje priamy kontakt medzi používateľom a počítačom.

· Rozpracúva sa problematika organizácie kancelárskej práce riadiacich činností na počítači, kontrola vybavovania dokumentov.

· Vytvorené výmena informácií s externým prostredím založeným na organizácii elektronickej pošty.

Automatizácia analytických prác sa teda vykonáva komplexne ako neoddeliteľná súčasť jedného automatizovaného informačného systému podniku, ktorý zahŕňa aj automatizovaný systém plánovania výrobných zdrojov.

Vo všeobecnosti automatizácia práce umožní manažérom a špecialistom podniku rýchlo získať potrebné analytické informácie, mať skutočnú predstavu o procesoch prebiehajúcich v podniku, rýchlo robiť potrebné rozhodnutia, poskytovať podporu pre manažérske rozhodnutia. výrobu, implementovať úzku integráciu oddelení a presadzovať výrobnú politiku zameranú na neustále zlepšovanie výkonnosti.

Záver

Na vybudovanie informačného systému, ktorý obsahuje moduly na zostavenie objemovo-kalendárneho plánu výroby, plánovanie potrieb materiálov a komponentov, plánovanie výrobných kapacít, sledovanie priebehu výroby, ekonomické analýzy, má podnik všetky potrebné predpoklady: rozvinuté oddelenie automatizovaných riadiacich systémov, úspešná elektronizácia riadiacich oddelení podniku, prítomnosť lokálnej počítačovej siete.

Ako nástroj na riadenie výrobných zdrojov používajte automatizovaný informačný systém, ktorý vám umožní dosiahnuť určité zlepšenia v oblasti plánovania, analýzy, riadenia materiálových tokov v rámci podniku aj mimo neho, optimalizovať obrátky materiálov a komponentov, ušetriť peniaze na sklade, a prostriedky investované do rozpracovaných projektov, zabezpečiť potrebnú kontrolu nad priebehom výrobného procesu, zníži požadované množstvo pracovné miesta obsadené riadiacimi pracovníkmi.

Bibliografia

1. Manažment informačných technológií: učebnica.

Provalov V.S. - pazúrik; MPSI, 2008 - 386 s.

2. Informačné systémy a technológie riadenia: učebnica, vyd. G.A. Titorenko - UNITY-DANA, 2012 - 275 s.

3. Informačné systémy a technológie. vyd. Yu.F. Telnová - UNITY-DANA, 2012 - 263 s.

4. Pyavchenko T.A., Finaev V.I. Automatizované informačné a riadiace systémy. - Taganpog: Vydavateľstvo Vydavateľstvo

5. Technologický ústav SFU, 2007. - 271 s. Manažment v zložitých systémoch: Vedecká publikácia / Štátna letecká technická univerzita v Ufa. - Ufa: 2009. - 224 s.

Hostené na Allbest.ru

Podobné dokumenty

    Systém metód a spôsobov zhromažďovania, zhromažďovania, uchovávania, vyhľadávania a spracovania informácií založených na využívaní výpočtovej techniky. TV projekty, telekonferencie, dištančné vzdelávanie. systémy počítačová grafika(počítačové prezentácie).

    abstrakt, pridaný 26.01.2015

    Vytvorenie integrovaného informačného systému na báze počítačových informačných technológií na prípravu, príjem, spracovanie, prenos, účtovanie a vyhľadávanie ekonomických informácií. Zlepšenie efektívnosti a kvality hospodárenia so stavebnými materiálmi.

    práca, pridané 20.07.2014

    Informačné technológie, procesy využívajúce súbor prostriedkov a metód na spracovanie a prenos primárnych informácií. Charakteristika softvéru a modernosti počítačová technológia. Operačné systémy a počítačové vírusy.

    priebeh prednášok, pridané 17.02.2012

    Štúdium pojmu lokálna sieť, účel a klasifikácia počítačových sietí. Štúdium procesu prenosu údajov, metódy prenosu digitálne informácie. Analýza hlavných foriem interakcie medzi účastníckymi počítačmi, riadenie dátových spojení.

    test, pridané 23.09.2011

    Vlastnosti informačných technológií - súbor metód a prostriedkov na vykonávanie operácií zhromažďovania, registrácie, prenosu, zhromažďovania a spracovania informácií založených na softvéri a hardvéri na riešenie problémov riadenia ekonomického objektu.

    test, pridané 04.05.2010

    Ústredným pojmom kybernetiky sú informácie. Integrovaná automatizácia procesov vnímania, transformácie, prenosu, spracovania a zobrazovania informácií a vytváranie automatizovaných riadiacich systémov na rôznych úrovniach. Systém prenosu informácií.

    kniha, pridaná 07.05.2009

    Analógová a digitálna reprezentácia informácií. Pojem, klasifikácia a charakteristika metód kompresie údajov: algoritmy pre jedno- a dvojparametrové prispôsobenie, lineárna extra- a interpolácia. Kódovanie informácií a výpočet cyklického kódu.

    semestrálna práca, pridaná 12.7.2012

    Hlavné znaky moderných informačných technológií a počítačové spracovanie informácií. Štruktúra ekonomického systému z pohľadu kybernetiky. Kľúčové vlastnosti systémy riadenia: plánovanie, účtovníctvo, analýza. Klasifikácia informačných technológií.

    test, pridané 10.4.2011

    Technológia zberu informácií tradičnými metódami. Pravidlá pre zhromažďovanie offline informácií. Technické prostriedky zberu informácií. Operácie na rýchlu obnovu dát v úložných systémoch. Technologický proces a postupy spracovania informácií.

    semestrálna práca, pridaná 4.2.2013

    Metódy a prostriedky ochrany informačných údajov. Ochrana pred neoprávneným prístupom k informáciám. Vlastnosti ochrany počítačových systémov kryptografickými metódami. Kritériá hodnotenia bezpečnosti informačných počítačových technológií v európskych krajinách.

» Stolička « Automatizované systémy manažment» | Príbeh

Katedra "Automatizované riadiace systémy" | Príbeh

Katedra automatizovaných systémov riadenia (AVS), ktorá je súčasťou Fakulty manažmentu, vznikla na MADI (STU) v marci 1981 vyčlenením z Katedry priemyselnej elektroniky a automatizácie (PEiA). Od roku 1972 začala Katedra PE&A školiť inžinierov - systémových inžinierov v odbore 0646 - automatizované riadiace systémy. Vzhľadom na vyhliadky špecializácie sa ministerstvo vysokého školstva ZSSR a administratíva MADI čoskoro rozhodli vytvoriť v tejto špecializácii samostatné promócie.

Spočiatku oddelenie automatizovaných riadiacich systémov pozostávalo z 19 učiteľov, 13 ľudí z inžinierskeho a laboratórneho personálu. Katedra dostala za úlohu zabezpečiť prípravu pre dve skupiny denného vzdelávania v odbornosti 0646, okrem toho administratíva poverila katedru vyučovať odbory cyklu „Informatika a programovanie“ na všetkých fakultách MADI.

V prvej etape mala katedra názov „Poskytovanie automatizovaných riadiacich systémov“ a jej prvým vedúcim bol v roku 1981 profesor Yu.N. digitálne systémy mobilnej rádiovej komunikácie a televízie. Jeho najznámejšie práce sú o teórii stability dynamických systémov s cylindrickým fázovým priestorom. V roku 1986 bol profesor Yu.N. Bakaev v rámci kolektívu autorov ocenený štátnou cenou v sekcii „Veda“.

Od roku 1984 do roku 1986 Katedru ACS viedol doktor technických vied, profesor Bayasanov D.B. Od roku 1987 do roku 1992 katedru viedol profesor Aleksandridi T.M. jej vedecká činnosť, od roku 1951 po súčasnosť, je spojená s problémami tvorby a používania výpočtovej techniky. Je jednou z tvorcov prvých domácich počítačov M1 a M2. Neskôr na Ústave automatizácie a telemechaniky Akadémie vied ZSSR získala významné výsledky v oblasti základov teórie a návrhu viackanálových digitálnych regulačných a riadiacich systémov.

Od roku 1992 do roku 2017 Katedru viedol ctený pracovník vedy Ruskej federácie, laureát Ceny vlády Ruskej federácie, doktor technických vied, profesor A.B. Nikolajev. Smery vedeckého výskumu Nikolaeva A.B. - automatizácia a riadenie technologických procesov a priemyselné odvetvia založené na nových informačných a telekomunikačných technológiách, pokročilé školenia, školenia a certifikácie personálu pre podniky s komplexnou dopravou využívajúce multimediálne systémy a technológie diaľkového vzdelávania.

Od roku 2018 do súčasnosti doktor technických vied, profesor Maksimychev Oleg Igorevič. Smery vedeckého výskumu Maksimycheva OI automatizácia a riadenie technologických procesov a priemyselných odvetví v stavebníctve a doprave, poskytovanie stavebných technológií v paradigme cestného informačného modelovania.

V pedagogickom zbore katedry (vrátane brigádnikov) je 6 profesorov, 28 docentov, 6 starších učiteľov, 3 asistenti, z toho 6 doktorov vied, 28 kandidátov vied. Na vykonávanie niekoľkých špeciálnych disciplín sú zapojení poprední špecialisti materských podnikov a organizácií ako pracovníci na čiastočný úväzok a hodinoví pracovníci: JSC NITSEVT, Ruský výskumný ústav informačných technológií a systémov počítačovo podporovaného projektovania, Moskovská štátna technická univerzita. N.E. Bauman, MEPhI, AtlanticTransGasSystem JSC atď.

Katedra aktívne pracuje na riešení problémov prípravy vysokokvalifikovaných odborníkov pre automobilový a cestný priemysel a ďalšie odvetvia národného hospodárstva našej krajiny a mnohých zahraničných krajín. Na katedre študuje viac ako 100 zahraničných študentov, magistrov, postgraduálnych študentov a uchádzačov.

Katedra absolvuje inžinierov v odbore „Automatizované systémy spracovania informácií a riadenia“ v oblastiach „Integrované ACS“ a „Intelektuálne systémy“, bakalárov inžinierstva a techniky „Výpočtová technika a výpočtová technika“, magistrov techniky a techniky „Informatika“. a výpočtovej techniky“.

Študenti študujú rôzne programovacie jazyky, disciplíny pre modelovanie a optimalizáciu zložitých systémov, teóriu riadenia, organizáciu počítačov a systémov, databázy a databáz, princípy budovania inteligentných systémov, expertné systémy, všetky druhy aplikačných softvérových balíkov.

Viacerí pedagógovia katedry sú riadnymi akademikmi Medzinárodnej akadémie informačných technológií a iných verejných akadémií Vedecké a obchodné kontakty sú nadviazané a udržiavané s príbuznými katedrami MADI, s domácimi a zahraničnými firmami („Ekonomika mesta“, SUE „MOSGORTRANS“, Kurčatov inštitút, VINITI, 1C, DIRECTUM, konzorcium Kód „Techexpert“ a i. Konajú sa každoročné výskumné a vedecko-metodické konferencie, vydávajú sa zborníky vedeckých prác zamestnancov a postgraduálnych študentov katedry.

Štátny výbor Ruskej federácie

vyššie vzdelanie

Technická škola v Nižnom Novgorode

Laboratórium moderného technického vybavenia kancelárie

Návod

Špecialita 2202

disciplína

"Technické prostriedky spracovania informácií"

Automatizované systémy spracovania a riadenia informácií

Vývojár: Shishanov Yu.A.

Schválené na stretnutí

predmetová komisia

Protokol č. ___ zo dňa ________ 19___

predseda komisie

_______________________________

Nižný Novgorod, 2000

1. Úvod............................................... ................................................. ........... 5

1.1. Pojem: informácie a informatika. Vplyv médií na zmysly. Typy počítačových informácií ................................................................ ...... 5

2. Prostriedky kopírovania a reprodukcie................................................ .......... 12

2.1. Elektrografické kopírovanie ................................................ ........................... 12

2.1.1. Základné princípy elektrografického kopírovania ........... 12

2.1.2. Princípy činnosti moderných analógových kopírok .................................................. ................................................................... ................... ............ štrnásť

2.1.3. Planárna elektrografická aparatúra EP-12 R2 (ERA-12RM). 21

2.1.4. Prenosná stolná kopírka "Canon" FC-2. 22

3. Počítačová elektronická typografia. PC, periférne zariadenia a softvér ................................................ ................... ... 32

3.1. Vstupné zariadenia................................................ ...................................... 32

3.1.1. Klávesnica, myš. Účel, zariadenie a princíp činnosti 32

3.1.2. Joystick, svetelné pero, digitizér. Účel, zariadenie a princíp činnosti ................................................. ...................................................... .... 35

3.1.3. Skenery, typy skenerov a ich špecifikácie. Účel, zloženie a princíp činnosti ................................................. ................... 37

3.2. Výstupné zariadenia ................................................ ................................................................... 45

3.2.1. Monitory a ich vlastnosti. Účel, zloženie a princíp činnosti ................................................. ...................................................... .................. 45

3.2.2. Nárazové tlačiarne ................................................ ............................................. 55

3.2.3. Beznárazové tlačiarne ................................................. ...................... .... 59

3.2.4. Termálna tlačiareň ................................................ ...................................... 64

3.2.5. Plotre ................................................................. ...................................................... 65

4. Metódy a prostriedky multimédií .................................................. ...................... 67

4.1. Metódy a prostriedky multimédií ...................................................... .............. 67

4.1.1. Pojem multimédiá, multimediálne PC ................................... 67

4.1.2. Zvuková karta. Účel, zloženie a princíp činnosti ............... 70

4.1.3. Analógovo-digitálny prevod ................................................................ ............. 71

4.1.4. Kódovanie zvukových dát. Charakteristiky rekordéra a prehrávacích modulov ................................................ ............................................................. ....... 72

4.1.5. modul syntetizátora. Syntéza zvuku na základe frekvenčnej modulácie, vlnových tabuliek, fyzikálneho modelovania a ich charakteristík ........................ 73

4.1.6. Veľkosť pamäte................................................................ ................................. 79

4.1.7. Grafická karta. Účel, zloženie a princíp činnosti podľa funkčnej schémy ...................................... ............................................................. .... 84

4.1.8. Multimediálne akcelerátory ................................................................ .............. 90

5. Vybavenie kancelárie ................................................................ ................................................................. 92

5.1. TV ................................................. ............................................ 92

5.1.1. TV normy ................................................ ........................ 92

5.1.2. Zjednodušené funkčný diagram Zvukový vysielač ................... 98

5.1.3. Farebný kineskop ................................................. ...................................... 104

5.1.4. Teletextový systém ................................................ ...................................................... 107

6. Videorekordéry ................................................. ................................. 115

6.1. Kazetové videorekordéry „Electronics VM-12“ .................................. 115

6.1.1. Páskový mechanizmus ................................................ ............................. 123

7. Telekomunikačné prostriedky komunikácie ................................................ ... 128

7.1. Faxová komunikácia ................................................ ...................................................... 128

7.1.1. Základy faxovania ............................................................ ................... 128

Lekcia 1. Princíp činnosti moderného faxu 131

7.2. Mobilné telefóny................................................................................ 137

7.2.1. Konštrukčné princípy mobilnej siete........................................... 137

7.2.2. Mobilné telefóny................................................ ...................... 145

7.2.3. Organizácia mobilnej komunikačnej siete ................................................. ........ 152

8. Stránkovanie ................................................... ............................................. 155

8.1. "História stránkovania" ................................................... ............................................. 155

8.2. "Charakteristiky rádiového signálu" ................................................ ........................ 156

8.2.1. 16K0F1D............................................ .. ................................. 156

8.2.2. "Základné protokoly stránkovania"................................................ ........ 156

8.2.3. Protokol POCSAG................................................................ ................... 157

8.2.4. Protokol FLEX................................................ .................................... 157

8.2.5. Protokol ERMES............................................ .................................... 158

8.3. "Podmienené šírenie rádiových vĺn" .................................................. ................... .. 159

8.4. "Rádio paging v Rusku" ................................................ .................................. 160

8.5. "Budúcnosť stránkovania" ................................................ ................................. 161

9. Telekomunikačné prostriedky komunikácie ............................................ ... 166

9.1. Lokálne a globálne počítačové siete ................................................................ .. 166

9.1.1. Koncept: lokálny a globálny VS................................................ ... 166

9.2. Topológia siete ................................................................ ...................................................... 169

9.2.1. Topológia hviezdy ................................................................ .............................. 169

9.2.2. Kruhová topológia ................................................................ ...................................... 170

9.2.3. Topológia zbernice ................................................. ...................................................... 171

9.3. Komponenty lokálna sieť................................................................. 172

Literatúra:

O. Kolesničenko, I. Shishigin „RS Hardware“ Düsseldorf, Kyjev, Moskva, Petrohrad.

Používateľský manuál. "Modemy". Lan S. Petersburg 1997

Barry Nance. “ Počítačové siete“ Bipom Moskva 1996

G. Vachnadze. "Svetová televízia" Tbilisi vyd. "Ganatleba" 1989

V. Figurnov „IBM PC pre používateľa“. Petrohrad 1994

A. Kotsubinský, S. Grošev. „Moderný návod na prácu na internete“ Ed. Triumf. Moskva 1997

Používateľská biblia Berry Press "Oprava a upgrade PC". Ed. Dialektika. Moskva. Petrohrad, Kyjev. 1999

A. Bobrov „Kopírka“, Servis „Oprava a údržba“, Vydanie 9, Ed. DMK, Moskva 1999

V. Polyakov. "Zasvätenie do rádiovej elektroniky". Ed. Rádio a komunikácia. Moskva 1988

V. Jaconia, A. Gogol, Ya. Druzin a i. Televízia: učebnica pre vysoké školy. - M .: Rádio a komunikácia, 1997.

V. Vinogradov Lekcie telemajstra. Ed. 2. - S.-Pb.: LAN, KORUNOVÁ TLAČ, 1997.

1.1. Pojem: informácie a informatika. Vplyv médií na zmysly. Typy počítačových informácií

Pojem: informácie a informatika

Informácie- (z latinského slova Informatio vysvetlenie, prezentácia). Počiatočné - informácie prenášané niektorými ľuďmi iným ľuďom ústne, písomne ​​alebo akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad pomocou podmienených signálov, pomocou technických prostriedkov atď.), Ako aj proces prenosu alebo prijímania týchto informácií.

Informatika, disciplína, ktorá študuje štruktúru a všeobecné vlastnosti vedeckých informácií, ako aj zákonitosti ich tvorby, transformácie, prenosu a využitia v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.

Vzhľadom na prítomnosť piatich zmyslových orgánov u človeka informácie o životné prostredie prichádza k osobe neustále. Najviac informácií poskytuje vízia. Keď sú oči otvorené, prúdi nimi obrovské množstvo informácií o tvare a farbe predmetov, kde sa nachádzajú a dokonca aj o tom, ako sa pohybujú.

Záver:

¨ Všetky informácie prichádzajúce k osobe pozostávajú zo signálov.

¨ Osoba prijíma tieto signály, spracováva a buď ich vykonáva, alebo si ich pamätá.

Vplyv médií na zmysly.

Človek je tak usporiadaný, že je chránený pred zbytočnými, nezrozumiteľnými a nepríjemnými informáciami. Prechádza okolo neho. V tomto prípade to človek nespracuje, čiže si to nevie zapamätať a premeniť na poznanie.

Informácie, ktoré nemožno pochopiť a asimilovať, sa nazývajú informačný šum.

Záver:

1. Pre človeka je ťažké konzumovať informácie. Dokáže to len vo veľmi malých porciách. Akékoľvek preťaženie sa zmení na informačný šum a. stáva sa zbytočným, to znamená, že sa nepremení na poznanie.

2. Pre človeka je ťažké spracovať informácie. To ho unavuje.

3. Človek sa môže pomýliť. Vďaka informačnému šumu môžu nesprávne spracovať informácie a zmeniť ich na falošné poznatky.

4. Človek je zaujatý (t.j. nevníma informácie také, aké sú, ale ako sa mu zdajú). Ak sa informácie zhodujú s jeho osobným názorom, veľmi ľahko ich prijme, spracuje a asimiluje. Ak je mu informácia nepríjemná, veľmi ťažko ju asimiluje a veľa zostáva bez pozornosti.

5. Osoba nemôže uchovávať informácie na dlhú dobu. Ak si vedomosti neupevňujete neustálymi cvičeniami, informácie sa veľmi rýchlo zabúdajú.

čo je počítač?

Počítač je elektronický stroj, ktorý dokáže:

¨ prijímať informácie;

¨ Informácie o procese;

¨ Uchovávajte informácie;

¨ Informácie o probléme.

Ako už bolo spomenuté, ľudia majú tiež tieto funkcie. Robí to však pomaly, niekedy s chybami a nie vždy ochotne. Počítač nás oslobodzuje od potreby spracovávať hory informácií, ale robí to rýchlo, bez problémov, dáva ich vo forme, v akej je to pre človeka vhodné, a ukladá ich na ľubovoľne dlhý čas.

/ Automatizované systémy spracovania a riadenia informácií (ASOIU)

Informačné technológie (IT) zaujímajú dôležité miesto vo všetkých sférach ľudského života a činnosti. Osobitné miesto v rozmanitosti IT zaujíma automatizované systémy spracovania a kontroly informácií (ASOIU), ktorej hlavným účelom je automatizácia činností súvisiacich s uchovávaním, prenosom a spracovaním informácií. Pretože informácie sú v modernom svete najdôležitejším zdrojom, potom ASOIU zohrávajú rozhodujúcu úlohu v akejkoľvek oblasti činnosti (účtovníctvo, bankovníctvo, sklad, administratívne a riadiace automatizované systémy). Moderné ASOIU sa spoliehajú na používanie miestnych a globálne siete, spracovanie grafických, obrazových a zvukových informácií, multimediálne technológie, systémy umela inteligencia. Bez takýchto systémov je ťažké si predstaviť moderný podnik, bez ohľadu na veľkosť a smer činnosti. To do značnej miery určuje existujúci stabilný dopyt vo všetkých odvetviach hospodárstva po špecialistoch na navrhovanie, vytváranie a používanie ASOIU. To vysvetľuje aj veľký záujem o túto oblasť medzi mladými ľuďmi.

Špecialita 230102 "Automatizované systémy na spracovanie a riadenie informácií" - to je špecialita pre tých, ktorí milujú matematiku a programovanie, ktorí chcú ovládať modernú počítačovú techniku ​​a softvér, sieťové technológie rôznych mierok: od lokálnych až po firemné a globálne.

Táto špecialita je zahrnutá do všeobecného smeru školenia 230 000 "Informatika a počítačové inžinierstvo". Smer „Informatika a výpočtová technika“ je oblasť vedy a techniky, ktorá zahŕňa súbor prostriedkov, metód a metód ľudskej činnosti zameraných na vytváranie a uplatňovanie:

· počítače, systémy a siete;

· automatizované systémy na spracovanie a riadenie informácií;

· Počítačom podporované konštrukčné systémy;

· počítačový softvér a automatizované systémy.

Inžinier v študijnom odbore "Informatika a počítačové inžinierstvo" môže vykonávať nasledovné druhov odborná činnosť :

Ø dizajn a inžinierstvo;

Ø výrobné a technologické;

Ø výskum;

Ø organizačné a manažérske;

Ø operatívne.

Základné disciplíny V bakalárskomštudenti študujú matematiku a fyziku, ktoré poskytujú základné základné vedomosti; informatika, programovanie a Informačné technológie rozvíjanie algoritmického myslenia a zručností pri vytváraní vlastných programov; obvodov, ktoré poskytujú základné znalosti o architektúre počítača a operačnom systéme a pochopenie toho, čo sa deje vo vnútri počítača. Vo vyšších ročníkoch Študujú sa programovacie technológie, databázy, siete, expertné systémy, rôzne programovacie prostredia, metódy systémovej teórie a systémovej analýzy, návrh systémov. Študenti dostávajú pokročilé vzdelanie v oblasti systémovej analýzy, matematických metód spracovania informácií, metód vedeckého výskumu, návrhu informačných systémov. Práve tento cyklus mení študentov z používateľov počítačov na vysokokvalifikovaných odborníkov schopných vyvíjať a zlepšovať moderné informačné systémy.

Všetky tieto disciplíny zahŕňajú povinné používanie počítačov na laboratórnych hodinách a samostatnú prácu študentov. Vo všetkých cykloch odborov a najmä v špeciálnych odboroch učitelia, ktorí sa podieľali a viedli vývoj reálnych komplexných projektov automatizovaných systémov, odovzdávajú študentom svoje praktické a teoretické skúsenosti a poznatky. Organizácia a obsah vzdelávacieho procesu sa neustále zlepšuje. Každoročne sa zavádzajú nové sekcie disciplín a celé disciplíny, aktualizuje sa obsah laboratórne práce, nový softvér sa študuje a zaraďuje do vzdelávacieho procesu.

Dopyt po absolventoch, ktorí vyštudovali tento odbor, rastie úmerne s rastom počítačového parku, pretože úroveň informatizácie sa stáva jedným z podstatných faktorov rozvoja spoločnosti.

Na katedre sa aktívne zapájajú mnohí študenti fakulty vedecký výskum zúčastňovať sa vedeckých konferencií.

Nastúpiť môžu absolventi odboru, ktorí ukončili s vyznamenaním

Teoretická príprava zahŕňa štúdium a znalosti:

Metodické a regulačné materiály pre návrh a vývoj počítačových systémov (počítače, komplexy a siete); technológie na navrhovanie a vývoj počítačových systémov (počítače, komplexy a siete); perspektívy a trendy vo vývoji informačných technológií; technické údaje a ekonomické ukazovatele najlepších domácich a zahraničných vzoriek počítačových systémov (počítačov, komplexov a sietí); poriadok, metódy a prostriedky ochrany duševného vlastníctva; metódy analýzy kvality počítačových systémov (počítače, komplexy a siete), moderné prostriedky výpočtovej techniky, komunikácie a komunikácie; základné požiadavky na organizáciu práce pri navrhovaní počítačových systémov (počítače, komplexy a siete); pravidlá, metódy a prostriedky prípravy technickej dokumentácie; základy ekonomiky, organizácie práce, organizácie výroby a vedeckého výskumu; základy pracovného práva; pravidlá a predpisy na ochranu práce.

Druhy činností absolventa (kto sa školí), čo môže absolvent robiť

Praktické zručnosti a schopnosti sa uplatňujú v týchto oblastiach:
  • dizajnérska a vývojová činnosť:
    vývoj požiadaviek a špecifikácií pre jednotlivé komponenty počítačových systémov (počítače, komplexy a siete) na základe analýzy požiadaviek užívateľov, doménových modelov a možností technických prostriedkov; navrhovanie architektúry komponentov hardvérových a softvérových systémov; navrhovanie rozhrania človek-stroj hardvérovo-softvérových komplexov; využitie výpočtovej techniky (CT), programovacích nástrojov na efektívnu implementáciu hardvérových a softvérových systémov; navrhovanie prvkov matematických, jazykových, informačných a softvérových pre počítačové systémy (CS) a automatizované systémy založené na moderných metódach, nástrojoch a technológiách navrhovania, vrátane používania počítačových systémov navrhovania;
  • výrobno-technologické a servisno-prevádzkové činnosti:
    tvorba komponentov lietadiel, automatizovaných systémov a výroba programov a softvérových systémov danej kvality v danom období; Testovanie a ladenie hardvérových a softvérových systémov; diagnostika a odstraňovanie porúch, preventívne opatrenia, úprava, prispôsobenie predmetov odbornej činnosti, rozbor prevádzkových charakteristík predmetov odbornej činnosti, vypracovanie návrhov na ich úpravu; vývoj programu a testovacích metód, testovanie počítačových systémov (počítačov, komplexov a sietí); integrácia hardvéru a softvéru, usporiadanie výpočtových systémov, komplexov a sietí; certifikácia počítačových systémov (počítače, komplexy a siete);
  • výskumné aktivity:
    výber a transformácia matematických modelov javov, procesov a systémov za účelom ich efektívnej softvérovej a hardvérovej implementácie a ich štúdium pomocou CT; výber matematických modelov, metód, počítačových technológií a systémov na podporu rozhodovania vo vedeckom výskume, dizajnérskej činnosti, riadení technologických, ekonomických, sociálnych systémov a v humanitárnych oblastiach ľudskej činnosti; analýza, teoretický a experimentálny výskum metód, algoritmov, programov, hardvérovo-softvérových komplexov a systémov; posúdenie spoľahlivosti a kvality fungovania projektovaného objektu; tvorba a výskum matematických a softvérových modelov výpočtových a informačných procesov spojené s fungovaním predmetov odbornej činnosti; Vývoj plánov, programov a metód na štúdium softvérových a hardvérových systémov; vývoj a zlepšovanie formálnych modelov a metód používaných pri vytváraní počítačových systémov (počítačov, komplexov a sietí);
  • organizačné a riadiace činnosti:
    organizácia jednotlivých etáp procesu vývoja počítačových systémov (počítačov, komplexov a sietí) s danou kvalitou v danom časovom rámci; hodnotenie, kontrola a riadenie procesu vývoja počítačových systémov (počítače, komplexy a siete); výber technológie, nástrojov a prostriedky CT pri organizovaní procesu vývoja a výskumu počítačových systémov (počítačov, komplexov a sietí); školenie personálu v rámci akceptovanej organizácie procesu vývoja počítačových systémov (počítačov, komplexov a sietí);
  • prevádzková činnosť:
    Inštalácia, konfigurácia a údržba systémov, prístrojového a aplikovaného softvéru, lietadiel a automatizovaných systémov; sprevádzať softvérové ​​produkty lietadlá a automatizované systémy; výber metód a prostriedkov na meranie prevádzkových charakteristík počítačových systémov (počítačov, komplexov a sietí), organizácia práce primárneho tímu výkonných umelcov; organizácia práce štrukturálnej jednotky organizácie alebo organizácie ako celku.

Základné disciplíny

Špecializovaný vzdelávací program zabezpečuje štúdium piatich cyklov disciplín:
  • GSE - všeobecné humanitné a sociálno-ekonomické disciplíny (ekonómia, právna veda, sociológia atď.);
  • EN - všeobecné matematické a prírodné vedy (matematika, programovanie, teória systémov a systémová analýza atď.);
  • GPD - všeobecné odborné disciplíny ( Informačný manažment, Operačné systémy, databázy, informačné technológie atď.);
  • SD - špeciálne disciplíny vrátane odborov špecializácie (napríklad teoretické základy automatizovaného riadenia, modelovanie systémov, programovacia technika, systémový softvér, sieťové technológie, systémy umelej inteligencie atď.);
  • FTD - voliteľné disciplíny.

Možné oblasti pôsobenia absolventov

Inžinier; softvérový inžinier; popredný softvérový inžinier, elektronický inžinier (elektronický inžinier); Hlavný inžinier; inžinier pre automatizované riadiace systémy; vedúci inžinier, inžinier úloh; sieťový administrátor; logistický inžinier; Hlavný inžinier; vodca tímu; vedúci oddelenia ACS; vedúci oddelenia APCS; vedúci informačného a výpočtového strediska; zástupca vedúceho spoločnosti informačnú podporu; vedúci podniku.

Príklady zamestnania pre absolventov

LLC LUKOIL - Západná Sibír, región Tyumen, LLC OSK Grad, Samara, OJSC Samara Diagnostic Center, Samara, LLC EPAM Systems, Samara, LLC Softvérové ​​technológie“, Samara, LLC „Quality Software Systems“, Samara, LLC „BIT Business and Technologies“, Samara, Samara pobočka CJSC „Raiffeisenbank“, LLC Povolzhsky Information Analytical Center „Inform-S“, LLC „Electronics Plus, Samara, Cukrovinky Združenie ROSSIYA JSC, FSUE RUSSIA POST, OSP Samara Post Office, Samara Automobiles-M LLC, Zheleznaya Logika LLC, Samara, Firma SVET LLC, Samara, ZAO WebZavod, Samara, OAO Samaraneftekhimproekt, ZAO ER-Telecom Company atď.

Firmy, s ktorými katedra spolupracuje, komunikácia s podnikmi, kde prax prebieha

  • ZAO Kraft-S
  • ZAO AvtovazBank
  • OJSC CB "Solidarita"
  • TsSKB Progress
  • OJSC ER-Telecom
  • Microsoft
  • Spoločnosť D Link Co.
  • IT akadémia SoftLine
  • Oddelenie Federálneho fondu sociálnej ochrany pre modelové školiace stredisko regiónu Samara
  • ZAO Garant-Service Samara
  • spoločnosť " Fujitsu-Siemens Počítače» LLC "Regionálne informačné centrum celoruskej distribučnej siete právne informácie Poradca Plus
  • STC Avtovaz, Togliatti a ďalšie CJSC "Kraft-S"