Какие функции реализуют автоматические клиринговые компьютерные сети

Обновлено: 30.06.2024

Компьютерная сеть представляет собой систему распределенной обработки информации, которая состоит как минимум из двух компьютеров. Во время распределения информации эти компьютеры взаимодействуют между собой с помощью специальных средств связи.

Если между собой с целью обмена данными соединены два компьютера, то такое соединение называется прямым. Для того чтобы создать прямое соединение компьютеров, которые работают в операционной системе Windows, не нужно какого-либо специального аппаратного или программного обеспечения. В таком случае в качестве аппаратных средств используют стандартные порты ввода/вывода. Они могут быть последовательными или параллельными. А в качестве программного обеспечения пользователь применяет стандартное средство, имеющееся в составе операционной системы:

  • Пуск =>
  • Программы =>
  • Стандартные =>
  • Связь =>
  • Прямое кабельное соединение.

Абонент сети может передавать по установкам любые виды данных:

  • звуковые дорожки;
  • программы для электронно-вычислительной машины (ЭВМ) в машинных кодах;
  • изображения;
  • текстовые документы с различным уровнем кодировки символов.

Отметим, что каждая компьютерная сеть без исключения имеет одну основную функцию — обеспечить пользователю совместный доступ к общим ресурсам.

Ресурсы компьютерных сетей делятся на три типа:

  • аппаратные ресурсы;
  • программные;
  • информационные.

Основные функции, которые реализует компьютерная сеть

  1. Обеспечивает создание и активное функционирование единого информационного пространства. В полноценной работе это пространство способно охватить и применять для всех пользователей всю имеющеюся информацию, вне зависимости от того, когда она была создана, под какими типами хранения и обработки данных, каким образом происходило распараллеливание, как осуществляется контроль выполнения работ и обработка данных.
  2. Повышает достоверность информации и надежности ее хранения. Такие действия в компьютерной сети происходят прежде всего путем создания устойчивой к сбоям и потери информации вычислительной системы. Еще одной мерой, которая позволяет повысить надежность хранения пользовательской информации, является создание архивов данных.
  3. Обеспечивает эффективную систему накопления, хранения и поиска информации. На предприятиях или в компаниях эти данные могут быть технологическими, технико-экономическими и финансово-экономическими, хранить в себе ин­формацию по текущей работе и/или прежних наработках. Этот вопрос решается путем создания глобальной базы данных.
  4. Обрабатывает документы и выстраивает системы анализа. Построение системы происходит на базе этой обработки. Проводят ее для формирования отчетов или принятия оптимального решения.
  5. Обеспечивает прозрачный доступ к информации. Доступ может осуществлять любой авторизованный пользователь, но в соответствии с теми правами и привилегиями, которые ему предоставило начальство.

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Возможности компьютерных сетей

На сегодняшний день локальные вычислительные сети (ЛВС) получили очень широкое распространение среди пользователей по всему миру. Они способствуют объединению компьютеров в сеть, что позволяет уменьшить затраты на содержание ПК, а это значительно экономит ваш бюджет. Это происходит следующим образом: для налаживания контакта между компьютерами достаточно просто иметь определенное дисковое пространство на файл-сервере.

Файл-сервер — главный компьютер сети.

На этом сервере должны быть установлены программные продукты, которые смогут использовать несколько рабочих станций.

Предназначение локальной сети:

  • оптимизировать рабочий процесс;
  • наладить дистанционный обмен данными;
  • настроить совместное использование всех видов оргтехники;
  • интернет-коннектинг (общение);
  • возможность удаленного администрирования;
  • экономия;
  • игры;
  • безопасность обмена данными;
  • пользовательский комфорт и многое другое.

Из количества функций можно сделать очевидный вывод — локальная компьютерная сеть является достаточно полезным инструментом в любой сфере деятельности.

У локальной сети есть несколько критериев и именно по ним можно сделать вывод, насколько эффективной является ее работа:

  1. Скорость (пропускная способность) — показывает насколько быстро происходит передача пользовательских данных по сети.
  2. Стоимость — показатель полной стоимости компонентов сети, затраты на ее установку и поддержку.
  3. Защищенность — показывает насколько защищена сама сеть и информация, которая в ней передается.
  4. Доступность — этот показатель отражает то, насколько сеть будет доступна для использования.
  5. Масштабируемость (расширяемость) — показывает насколько легко сеть может обслуживать определенное количество пользователей и как она способна передавать большое количество данных.
  6. Надежность — показывает надёжность маршрутизаторов, коммутаторов, персональных компьютеров сети, которые комплектуют сеть и измеряют возможность аварий.
  7. Физическая топология — правильное расположение кабелей, сетевых устройств и систем;
  8. Логическая топология – правильные пути сигналов, которые передаются по сети.

Заключение

Компьютерная сеть — это совокупность соединенных между собой устройств, которые осуществляют обмен данными внутри сети. В современном информационном пространстве разделяют 4 категории физических компонентов сети:

  • компьютер;
  • коммутаторы;
  • interconnections;
  • маршрутизаторы.

Ресурсы, которые сеть использует совместно, - это данные, приложения, устройства поддержки и хранения информации, периферийное оборудование. Наиболее распространенными сетевыми приложениями являются:

Что входит в базовую конфигурацию персонального компьютера?
В настоящее время в базовой конфигурации рассматривают четыре устройства: системный блок, монитор, клавиатура, мышь.
Сформулировать принципы фон Неймана.
Основные принципы построения ЭВМ были сформулированы американским учёным Джоном фон Нейманом в 40-х годах 20 века:

Содержимое работы - 1 файл

Информатика2 семестр.docx

в) Учебные базы данных (УБД) и учебные базы знаний (УБЗ). УБД позволяют формировать наборы данных для заданной учебной задачи и осуществлять выбор, сортировку, анализ и обработку содержащейся в этих наборах информации. В УБЗ, как правило,

      • содержаться описания основных понятий предметной области, стратегия и тактика решения задач,
      • комплекс предлагаемых упражнений, примеров и задач предметной области,
      • перечень возможных ошибок обучаемого,
      • информация для их исправления,
      • база данных, содержащая перечень методических приемов и форм обучения.

      г) Система Мультимедиа позволяют реализовать интенсивные методы и формы обучения за счет применения современных средств обработки аудиовизуальной информации.

      д) Система "Виртуальная реальность" применяется:

          • при решении конструктивно-графических, художественных задач,
          • при изучении стереометрии и черчения,
          • в компьютеризированных тренажерах технологических процессов,
          • ядерных установок,
          • авиационного, морского и сухопутного транспорта.

          е) Образовательные компьютерные телекоммуникационные сети позволяют обеспечить дистанционное обучение (ДО) - обучение на расстоянии на основе средств сети Интернет.

          9. Каковы области применения систем виртуальной реальности?

              • при решении конструктивно графических, художественных задач,
              • при изучении стереометрии и черчения,
              • в компьютеризированных тренажерах технологических процессов, ядерных установок,
              • авиационного, морского и сухопутного транспорта.

              10. Выделить основные компоненты компьютерных офисных т Электронный офис — это система автоматизации работы учреждения, основанная на использовании компьютерной техники. В неё входят такие компоненты, как:

              - интегрированные пакеты программ; электронные таблицы;

              - системы управления базами данных;

              - графические редакторы и графические библиотеки (для получения диаграмм, схем, графиков и др.)

              - электронные записные книжки;

              - электронные календари с расписанием деловых встреч, заседаний и др.; электронные картотеки, обеспечивающие каталогизацию и поиск документов с помощью компьютера;

              - автоматические телефонные справочники, технологий.

              11. Какие преимущества имеет электронная почта по сравнению с обычной почтой?

              12. Перечислить функции координатора системы телеконференций.

              - организация работы участников совещания,

              - обеспечение их присутствия на совещание,

              - передача сообщаемой ими информации другим участникам совещания.

              13. Каким Вам представляется информационное наполнение баз данных вашего учебного заведения?

              Чтобы по всем предметам была полная база данных, чтобы студент мог свободно ориентироваться и выполнять задания без дополнительных консультаций у преподавателей

              14. Какие медицинские технологии и способы лечения стали возможны с развитием компьютерной техники?

              Компьютерная аппаратура широко используется при постановке диагноза, проведении обследований и профилактических осмотров. Примеры:

              15. Перечислить основные компоненты автоматизированного офиса.

              Электронный офис — это система автоматизации работы учреждения, основанная на использовании компьютерной техники. В неё входят такие компоненты, как: текстовые редакторы;

              - интегрированные пакеты программ

              - системы управления базами данных;

              - графические редакторы и графические библиотеки (для получения диаграмм, схем, графиков и др.)

              - электронные записные книжки;

              - электронные календари с расписанием деловых встреч, заседаний и др.;

              - электронные картотеки, обеспечивающие каталогизацию и поиск документов с помощью компьютера;

              - автоматические телефонные справочники.

              16. Что такое POS-система?

              Система торговли без наличных РОS (англ. Points of Sale System - система кассовых автоматов). РОS - наиболее массовая и показательная ветвь системы электронных денег.

              17. Какие виды услуг предоставляет система электронных денег?

              Торговля без наличных с использованием кредитных карточек,

              - банковские сделки на дому,

              - оплата устно (по телефону).

              18. Какие функции выполняет система торговли без наличных?

              Оплата производится с использованием кредитных карточек - покупатель при любой покупке расплачивается не наличными, а автоматически снимает со своего счета в банке нужную сумму денег и пересылает ее на счет магазина

              19. Как устроена кредитная карточка?

              В кредитную карточку вставлена магнитная карта - носитель информации (методом магнитной записи). Данные:

              - номер личного счета,

              - категория платежеспособности клиента,

              - размер кредита и.т.д.

              20. Какие функции реализуют автоматические клиринговые компьютерные сети?

              Электронная система потребительского кредита и взаимных расчетов между банками по общему итогу. Они реализуются в виде автоматических клиринговых ( англ. clearing - очистка) вычислительных сетей АСН ( Automated Clearing House ). По сети идут не только банковские документы, но и информация, важная для принятия ответственных финансовых решений.

              21. Перечислить преимущества системы компьютеризированных банковских расчетов.

              22. Перечислить недостатки системы компьютеризированных банковских расчетов.

              От финансовых до правовых ("электронные ограбления", перелив электронных денег из одной страны в другую и др.)

              23. Какие примеры эффективного применения компьютеров в сельском хозяйстве можно назвать?

              Имея компьютер, фермер может легко и быстро рассчитать требуемое для посева количество семян и количество удобрений, спланировать свой бюджет и вести учет домашнего скота. Компьютерные системы могут планировать севооборот, расчитывать график полива сельхозкультур, управлять подачей корма скоту и выполнять много других полезных функций.

              На наших глазах происходит технологическая революция в сельском хозяйстве — компьютеры и индивидуальные микродатчики позволяют контролировать состояние и режим каждого отдельного животного и растения. Это высвобождает значительные материальные и людские ресурсы, резко улучшает качество жизни человека.

              В качестве примера приведем портативный компьютер AgGPS 170 компании Trimble, предназначенный для применения в самых тяжелых условиях, сопутствующих сельскохозяйственным работам. Этот компьютер можно использовать как в ручном варианте, так и монтировать в автомобиль. C его помощью можно управлять сельскохозяйственными работами, просматривать карты полей, регистрировать различные данные о состоянии почвы и посаженных сельскохозяйственных культур и др. Основные характеристики компьютера AgGPS 170:

              • полностью герметичный и ударостойкий (выдерживает падение с высоты в 1,2 м);
              • функционирует в температурном диапазоне от -30 до +60 градусов Цельсия;


              Сельскохозяйственный
              компьютер AgGPS 170

              • ресурс работы от батарей — до 40 часов;
              • данные сохраняются на съемном картридже памяти;
              • работает под управлением ОС MS Windows CE; используется специальное программное обеспечение для сельского хозяйства;
              • с помощью компьютера можно записывать рельеф местности и создавать полевые топографические карты, используя данные геоинформационных систем, вычислять площади полей и обрабатывать статистические данные по полевым работам;
              • при соединении с системой разбрызгивателей компьютер может регистрировать данные о применении химикатов и автоматически генерировать соответствующие карты и отчеты;
              • с помощью соответствующего ПО возможно регистрировать данные со считывателей штрих-кодов, датчиков слежения за состоянием окружающей среды и погоды и др.

              Вопросы для самоконтроля

              9.1. Расскажите об основных направлениях использования компьютеров в жилищах людей.

              9.2. Как вы представляется себе информационное общество?

              9.3. Какие функции обеспечения жизнедеятельности жилища возлагаются сегодня на компьютер?

              9.4. Какие виды повседневных информационных потребностей людей обеспечивают компьютеры?

              9.5. В чем суть процесса информатизации образования?

              9.6. Какие задачи решаются с помощью автоматизированных обучающих систем?

              9.7. Что такое дистанционное обучение?

              9.8. Назовите основные перспективные направления использования СНИТ в образовании.

              9.9. Расскажите об областях применения систем виртуальной реальности.

              9.10. Назовите основные компоненты компьютерных офисных технологий.

              9.11. Какие преимущества имеет электронная почта по сравнению с обычной почтой?

              9.12. Назовите функции координатора системы телеконференций.

              9.13. Назовите темы телеконференций, в которых вы хотели бы участвовать.

              9.14. Каким вам представляется информационное наполнение баз данных вашего учебного заведения?

              9.15. Какие медицинские технологии и способы лечения стали возможны с развитием компьютерной техники?

              9.16. Перечислите основные компоненты автоматизированного офиса.

              9.17. Что такое POS-система? Какие виды услуг предоставляет система электронных денег?

              9.18. Какие функции выполняет система торговли без наличных?

              9.19. Как устроена кредитная карточка?

              9.20. Какие функции реализуют автоматические клиринговые компьютерные сети?

              9.21. Назовите преимущества и недостатки системы компьютеризированных банковских расчетов.

              9.22. Какие примеры эффективного применения компьютеров в сельском хозяйстве вы можете назвать?

              ЧИСЛОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

              Лекция 8. ОСНОВЫ ЧИСЛОВОГО КОДИРОВАНИЯ…………………………………………….120

              КОДИРОВАНИЕ ЧИСЕЛ И ТЕКСТОВ…………………………………………………………….122

              Кодирование положительных целых чисел………………………………………………………. 122

              Кодирование целых чисел со знаком………………………………………………………………..122

              Кодирование действительных чисел………………………………………………………………. 123

              ТАБЛИЦА КОДИРОВАНИЯ ASCII………………………………………………………………. 124

              СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ WINDOWS 1251……………………………………………………124

              МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ………………………………………………..124

              ПСИХОФИЗИОЛОГИ ЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ…………………………………….125

              Лекция 11 "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ". ……………………………………………………. 133

              Лекция 9.1 ОСНОВЫ ЧИСЛОВОГО КОДИРОВАНИЯ

              Информация становится знанием, когда она упорядочена и сохранена. Сохраняется информация в процессе, который называ­ется записью. При этом информация пре­образуется в данные. Запись — это управ­ляемый процесс регистрации данных, представляющих информацию.

              Схемы кодирования

              В процессе записи информационный объект становится данными. Напри­мер, число записывают последовательнос­тью цифр, слово — последовательностью букв, а предложение — последовательнос­тью слов и знаков препинания. Примеры можно продолжать, но вывод уже ясен: чтобы информация стала данными, необ­ходим информационный метод, устанавли­вающий соответствие между элементами информационного объекта и элементами данных, полученных в ходе записи. Этот информационный метод называется мето­дом кодирования информации, а процесс преобразования элементов информацион­ных объектов в элементы данных называ­ется кодированием информации.

              Существуют три основные схемы, в кото­рые укладывается большинство методов кодирования информации: аналоговое ко­дирование, табличное кодирование и чис­ловое кодирование. В рамках табличного кодирования есть свои схемы, например символьное кодирование и цифровое коди­рование.

              Аналоговое кодирование

              Аналоговое кодирование — это метод регистрации непрерывной последова­тельности сигналов известной физической природы в виде подобной ей последова­тельности данных другой физической при­роды.

              Характерными системами, реализую­щими аналоговое кодирование, являются: фотографические устройства (кроме циф­ровых), магнитофоны, видеокамеры (не цифровые), устройства передачи радиосиг­налов и другие. Согласно определению, принцип аналогового кодирования имеет две характер­ные особенности:

              · как исходная последовательность сиг­налов, так и результирующие данные имеют непрерывный характер;

              · результирующие данные подобны исходным сигналам по избранному критерию подобия.

              Табличное кодирование

              Схемы табличного кодирования информации не встречаются в живой природе — это изобретение общества. В их основе лежат предварительно созданные таблицы образцов сигналов. Кодируемый сигнал сравнивается с образцами таблицы, из них выбирается ближайший похожий, и запи­сывается не сам сигнал, а его образец.

              Важно обратить внимание на то, что хотя при таблично-цифровом кодировании эле­менты информации и записываются груп­пами цифр, у полученных групп нет чис­ловой природы - - их природа остаётся символьной. Чтобы подчеркнуть, что ре­зультатом таблично-цифрового кодирова­ния являются не числа, а группы цифр, этот вид кодирования называют цифро­вым кодированием.

              Числовое кодирование

              Совместить достоинства аналогового и цифрового кодирования позволяет так называемое числовое кодирование. Согласно этой схеме кодирования элементы инфор­мации записываются числами, значения которых пропорциональны величине заре­гистрированного сигнала. Дан­ные, образующие числовую запись, очень удобны для автоматической обработки средствами вычислительной техники.

              Сохранение подобия необходимо для за­писи информации естественного происхож­дения, переносимой электромагнитными или упругими волнами. Это предопределя­ет применение числового кодирования для записи фотографической, звуковой и ви­деоинформации с целью обработки данных на компьютере.

              Системы счисления

              Вопросы, касающиеся записи чисел и действий с ними, относятся к арифметике. Она вводит в этой области следующую сис­тему понятий.

              • Набор правил представления (изображения) и наименования чисел называ­ется системой счисления.

              • Знаки, используемые для записи чисел, называют цифрами.

              • Если значение, описываемое цифрой, зависит от ее положения в записи чис­ла, система счисления называется по­зиционной.

              • Положение цифры в записи числа в позиционной системе счисления назы­вают разрядом.

              Основным параметром, характеризую­щим ту или иную систему счисления, явля­ется её основание. Основание позиционной системы счисления — это множитель, ко­торый определяет изменение значения, описываемого цифрой, при переносе её в следующий по старшинству разряд. Следу­ющий по старшинству разряд располагается слева от данного. Основание системы счисления совпадает с количеством разных цифр, используемых в ней для записи чисел.

              В математике и в быту общепринята по­зиционная десятичная система счисле­ния. Единица старшего разряда (например, в числе 10) соответствует десяти единицам младшего разряда. Запись чисел производится при помощи десяти разных цифр: О, 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

              Для представления числовых данных в компьютере используется двоичная систе­ма счисления. Основание этой системы равно двум. Соответственно, для записи чисел в этой системе используются только два символа (цифры): 0 и 1.

              Если в разряде числа содержится мини­мальное число, для которого в системе счисления определён символ, значение это­го разряда называется пустым.Если в раз­ряде числа содержится максимальное чис­ло, для которого в системе счисления определён символ, значение этого разряда называется полным.Таким образом, осо­бенностью двоичной системы счисления является то, что двоичные разряды всегда являются либо полными, либо пустыми.

              Если при записи информации использо­вано числовое кодирование, а запись полу­ченных чисел выполнена в двоичной сис­теме счисления, можно сделать следующие выводы.

              1. Поскольку разряд числа, записанного в двоичной системе, всегда либо по­лон, либо пуст и, в отличие от других систем счисления, не имеет промежуточных состояний, можно утверждать, что неопределённость значения двоичного разряда теоретически яв­ляется минимально возможной и рав­на 1/2. В любых иных системах счис­ления неопределённость значения разряда выше, поскольку в них возможны промежуточные состояния разряда.

              2. Поскольку неопределённость состоя­ния разряда двоичного числа теоретиче­ски является минимально возможной, можно утверждать, что в закрытой информационной системе (только в закрытой) количество информации, снимающее эту неопределённость, является минимально возможным регистрируемым количеством инфор­мации.

              3. Поскольку при записи информации образуются данные, мы можем утверждать, что содержание двоичного раз­ряда является минимальным количе­ством данных, которым может быть представлено минимальное количе­ство информации при её записи.Из сказанного вытекает, что двоичный разряд можно считать:

              а) минимальной единицей измерения количества данных;

              б) минимальной единицей представле­ния информации при записи.

              Полезные особенности двоичного разря­да были заслуженно отмечены. Он получил индивидуальное название -- бит. Слово «бит» происходит от английского слова bit, которое, в свою очередь, является произ­водным от словосочетания bynary digit, что на русский язык переводится как двоич­ная цифра.

              Бит — это двоичный разряд. Его инфор­мационным содержанием является его состояние (полон/пуст). Допустимо также говорить, что бит установлен/сброшен, включён/выключен. Можно говорить и о его числовом значении (1 или 0).

              В вычислительной технике наиболее устоявшейся является единица, называе­мая байтом. Байт — это композиция из восьми взаимосвязанных битов.

              Байт, в отличие от бита, может быть весь­ма разнообразным по информационному содержанию. Прежде всего, его информа­ционным содержанием являются 256 раз­личимых состояний (2 8 = 256). При коди­ровании положительных целых чисел информационным содержанием байта является число от 0 до 255. Но поскольку кодировать можно не только положитель­ные числа, байт может выражать отрица­тельное число, символ алфавита, цвет точ­ки, высоту звука и многое другое.

              Обратите особое внимание на то, что байт — это не группа из восьми последова­тельных битов, а именно композиция.Байт имеет собственное информационное содержание.

              Байт — это технический термин, связан­ный с определённым уровнем развития техники. Байт не всегда считался восьми­разрядным. В прошлом существовали компьютеры, в которых данные представ­лялись семиразрядными и шестиразряд­ными байтами. В настоящее время пред­ставление о байте как о восьмибитовой композиции общепринято, и нет основа­ний предполагать, что оно может изме­ниться в ближайшем будущем,

              Производными единицами измерения количества данных являются: килобайт (Кбайт), мегабайт (Мбайт), гигабайт (Гбайт), терабайт (Тбайт) и другие. В математике и физике принято считать, что приставка кило- перед обозначением единицы изме­рения обозначает более крупную единицу измерения, отличающуюся от исходной в тысячу раз (приставка мега — в миллион раз). Однако в информатике используется иной подход. Здесь соответствие между основной единицей измерения и производ­ной устанавливается через масштабный множитель, являющийся степенью двой­ки. Так, например, 1 Кбайт = 2 10 байт, то есть, если быть точным, 1Кбайт = 1024 бай­та. Как видите, отличие от тысячи невели­ко (менее 3%), и для инженерных задач полученная погрешность вполне приемле­ма. Но при переходе к более крупным про­изводным единицам точность начинает быстро падать, и это явление приходится учитывать.

              1 Кбайт = 2 ю байт = 1024 байт

              1 Мбайт = 2 20 байт = 1 048 576 байт

              1 Гбайт = 2 30 байт = 1 073 741 824 байт

              КОДИРОВАНИЕ ЧИСЕЛ И ТЕКСТОВ

              В качестве схем кодирования данных для компьютеров используют цифровые схемы (табличные) или числовые. И в том, и в другом случае аналоговая информация представляется битами, байтами или ком­позициями байтов. В этом разделе мы познакомимся с методами цифрового и числового кодирования основных видов информации при её записи. Рассматривать мы будем их в хронологическом порядке -именно так, как учёные создавали и вне­дряли методы кодирования.

              Имея компьютер, фермер может легко и быстро рассчитать требуемое для посева количество семян и количество удобрений, спланировать свой бюджет и вести учет домашнего скота. Компьютерные системы могут планировать севооборот, расчитывать график полива сельхозкультур, управлять подачей корма скоту и выполнять много других полезных функций.

              На наших глазах происходит технологическая революция в сельском хозяйстве — компьютеры и индивидуальные микродатчики позволяют контролировать состояние и режим каждого отдельного животного и растения. Это высвобождает значительные материальные и людские ресурсы, резко улучшает качество жизни человека.

              В качестве примера приведем портативный компьютер AgGPS 170 компании Trimble, предназначенный для применения в самых тяжелых условиях, сопутствующих сельскохозяйственным работам. Этот компьютер можно использовать как в ручном варианте, так и монтировать в автомобиль. C его помощью можно управлять сельскохозяйственными работами, просматривать карты полей, регистрировать различные данные о состоянии почвы и посаженных сельскохозяйственных культур и др. Основные характеристики компьютера AgGPS 170:

              • полностью герметичный и ударостойкий (выдерживает падение с высоты в 1,2 м);
              • функционирует в температурном диапазоне от -30 до +60 градусов Цельсия;


              Сельскохозяйственный
              компьютер AgGPS 170

              • ресурс работы от батарей — до 40 часов;
              • данные сохраняются на съемном картридже памяти;
              • работает под управлением ОС MS Windows CE; используется специальное программное обеспечение для сельского хозяйства;
              • с помощью компьютера можно записывать рельеф местности и создавать полевые топографические карты, используя данные геоинформационных систем, вычислять площади полей и обрабатывать статистические данные по полевым работам;
              • при соединении с системой разбрызгивателей компьютер может регистрировать данные о применении химикатов и автоматически генерировать соответствующие карты и отчеты;
              • с помощью соответствующего ПО возможно регистрировать данные со считывателей штрих-кодов, датчиков слежения за состоянием окружающей среды и погоды и др.

              Вопросы для самоконтроля

              9.1. Расскажите об основных направлениях использования компьютеров в жилищах людей.

              9.2. Как вы представляется себе информационное общество?

              9.3. Какие функции обеспечения жизнедеятельности жилища возлагаются сегодня на компьютер?

              9.4. Какие виды повседневных информационных потребностей людей обеспечивают компьютеры?

              9.5. В чем суть процесса информатизации образования?

              9.6. Какие задачи решаются с помощью автоматизированных обучающих систем?

              9.7. Что такое дистанционное обучение?

              9.8. Назовите основные перспективные направления использования СНИТ в образовании.

              9.9. Расскажите об областях применения систем виртуальной реальности.

              9.10. Назовите основные компоненты компьютерных офисных технологий.

              9.11. Какие преимущества имеет электронная почта по сравнению с обычной почтой?

              9.12. Назовите функции координатора системы телеконференций.

              9.13. Назовите темы телеконференций, в которых вы хотели бы участвовать.

              9.14. Каким вам представляется информационное наполнение баз данных вашего учебного заведения?

              9.15. Какие медицинские технологии и способы лечения стали возможны с развитием компьютерной техники?

              9.16. Перечислите основные компоненты автоматизированного офиса.

              9.17. Что такое POS-система? Какие виды услуг предоставляет система электронных денег?

              9.18. Какие функции выполняет система торговли без наличных?

              9.19. Как устроена кредитная карточка?

              9.20. Какие функции реализуют автоматические клиринговые компьютерные сети?

              9.21. Назовите преимущества и недостатки системы компьютеризированных банковских расчетов.

              9.22. Какие примеры эффективного применения компьютеров в сельском хозяйстве вы можете назвать?

              Читайте также: