Вход

Этапы развития реализации информационных технологий в экономике.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 344843
Дата создания 06 июля 2013
Страниц 21
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 21 мая в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 310руб.
КУПИТЬ

Содержание

Тема: Этапы развития реализации информационных технологий в экономике
Оглавление
Введение
1. Архитектура ЭИС
1.1 Понятие и классификация ЭИС
1.2 Структура ЭИС
2. Этапы развития ЭИС
3. Особенности построения много уровневых ЭИС
4. Пример реализаций
Заключение
Список литературы

Введение

Этапы развития реализации информационных технологий в экономике.

Фрагмент работы для ознакомления

упрощение эксплуатации ЭИС вследствие специализации работников предметной области.
Обычно выделяют функциональные и обеспечивающие подсистемы.
1.2 Структура ЭИС
Любую организацию можно представить как совокупность элементов различных уровней, которая является основой функционирования ЭИС.
Для обеспечения выполняемых функций в ЭИС выделяют:
1. Обеспечивающие подсистемы – позволяют автоматизировать решение управленческих задач с помощью других ТС. Обеспечивающие подсистемы: ИО, ТО, ПО, МО, ЛО, ОО, ТО, Пр О, ЭО, Кадр. О.
2. Функциональные подсистемы – представляет собой комплекс задач, решение которых позволяет управлять экономическим объектом.
Функциональные подсистемы:
Управление технической подготовкой производства (УТПП);
Оперативное управление основным производством (ОУОП);
Бухгалтерский учет;
Управление материально – техническим снабжением (УМТС);
Управление сбытом.
Обеспечивающая часть ЭИС – средства, при помощи которых решаются задачи функциональных подсистем.
Информационное обеспечение (ИО) – это совокупность средств и методов построения информационной базы ЭИС;
ТО – комплекс технических средств (КТС), средства оргтехники, вспомогательное оборудование, методические и руководящие материалы по функционированию КТС, персонал, который занимается наладкой и обслуживанием КТС;
ПО – комплекс программ, для эффективной организации вычислительного процесса в ПК;
Математическое обеспечение (МО) – это совокупность ЭММ и М, на основе которого разработались ПО и ЭИС;
ЛО – комплекс языковых средств для организации диалога пользователя с ПК;
ОО – комплекс мероприятий по организации проектирования, внедрения и эксплуатации ЭИС;
ТехнО – комплекс технологических схем обработки информации ЭИС;
ПрО - совокупность нормативно – правовых документов, регламентирующих функционирование ЭИС;
ЭО – совокупность средств и методов, создающих оптимальные условия труда работников ЭИС на их рабочих местах;
КадрО – коллектив специалистов, работающих в ЭИС.
2. Этапы развития ЭИС
Экономические информационные системы с момента появления первых электронно-вычислительных машин претерпели существенное изменение в своем развитии.
В 50-е годы на ЭВМ в основном решались отдельные экономические задачи, связанные с необходимостью переработки больших информационных массивов, например, такие, как начисление заработной платы, составление статистических отчетов и т.д., или задачи, выполняющие оптимизационные расчеты, например, решение транспортной задачи.
В 60-е годы возникает идея комплексной автоматизации управления предприятиями и интеграции информационного обеспечения на основе баз данных. Реальностью автоматизированные системы управления стали в 70-е годы на базе ЭВМ 3-го поколения, которые позволили создавать вычислительные системы с распределенной терминальной сетью. Однако недостаточное быстродействие и надежность вычислительных машин, отсутствие гибких средств реализации информационных потребностей пользователей не смогли превратить ЭИС в инструмент коренного повышения эффективности управления предприятиями.
80-годы отмечены внедрением персональных ЭВМ в практику работы управленческих работников, созданием широкого набора автоматизированных рабочих мест (АРМов) на базе языков 4-го поколения (4GL), позволяющих с помощью генераторов запросов, отчетов, экранных форм, диалога быстро разрабатывать удобные для пользователей приложения. Однако рассредоточение ЭИС в виде АРМов, локальная («островная») автоматизация не способствовали интеграции управленческих функций и, как следствие, существенному повышению эффективности управления предприятием.
Для 90-х годов характерно развитие телекоммуникационных средств, которое привело к созданию гибких локальных и глобальных вычислительных сетей, предопределивших возможность разработки и внедрения корпоративных ЭИС (КЭИС). КЭИС объединяют возможности систем комплексной автоматизации управления 70-х годов и локальной автоматизации 80 - годов. Наличие гибких средств связывания управленческих работников в процессе хозяйственной деятельности, возможность коллективной работы, как непосредственных исполнителей хозяйственных операций, так и менеджеров, принимающих управленческие решения, позволяют во многом пересмотреть принципы управления предприятиями или проводить кардинальный реинжиниринг бизнес-процессов.
3. Особенности построения многоуровневых ЭИС
Информационные системы экономического характера (ЭИС) призванные осуществлять процессы поддержки принятия и исполнения решений на всех уровнях управления хозяйственным субъектом и ориентированные на одновременное использование несколькими пользователями в литературе получили название многоуровневые ЭИС.
Данные системы весьма разнообразны по охвату реализуемых функций, особенностям представления исходных и результатных данных, способам построения и привязки к специфике конкретных предприятий, количественному составу предоставляемых услуг, техническому, программному, лингвистическому, методическому обеспечению.
Построение многоуровневых ЭИС характеризуется наличием двух основных подходов. Первый подход называют функционально-модульным или структурным, второй – объектно-ориентированным. Структура подходов приведена на рис. 3.1.
В основу структурного подхода проектирования ЭИС положен принцип функциональной декомпозиции, в соответствии с которым производится разделение функций системы на модули по функциональной принадлежности, где каждый модуль выполняет определенную последовательность действий в общем процессе. Рассматриваемая ЭИС делится на подсистемы, подсистемы на комплексы задач и т.п.
Рис. 3.1 – Структура подходов к проектированию ЭИС
Традиционный функционально-модульный подход предусматривает строго последовательный порядок действий и характеризуется лавинообразным нарастанием сложности, что, несомненно, может являться отрицательным фактором при разработке многоуровневой ЭИС, поскольку рассматриваемые и анализируемые информационные потоки имеют тенденцию поступательного движения «течения» только в одну сторону.
Если проблема оказывается «внизу по течению», то часто возникает сильное организационное и методическое противостояние с целью проводить лишь ограниченные исправления и обеспечить решение проблемы без воздействия на предыдущие стадии проекта. Такая обратная связь приводит к подготовке проекта недостаточно высокого качества, а дальнейшее внесение исправлений в проект приводит к существенным отклонениям при реализации. Изменение требований к системе может привести к ее полному перепроектированию, поэтому ошибки, заложенные на ранних этапах, ощутимо сказываются на времени и конечной цене разработки. При разработке многоуровневых ЭИС большой сложности ориентация на данный подход увеличивает вероятность того, что будет утрачен контроль над решением возникающих проблем, что в конечном итоге, как правило, приводит к банкротству разрабатываемой ЭИС.
Среди методологий, ориентированных на функциональномодульный подход, наиболее распространены следующие: IDEF; методологии, ориентированные на потоки данных: (Гейн/Сарсон, Йодан); методологии информационного моделирования, основанные на моделях Джексона, Чена и Варнье /Орра.
При проектировании сложных многоуровневых ЭИС целесообразно использовать объектно-ориентированный подход. Особенность данного подхода заключается в описании взаимодействующих объектов многоуровневой ЭИС. При этом, каждый объект ЭИС обладает собственным поведением, моделирующим поведение реального объекта. Многоуровневая ЭИС рассматривается, как совокупность объектов, взаимодействующих друг с другом путем посылки сообщений. Разделение ЭИС на слабосвязанные части позволяет разрабатывать их практически независимо друг от друга. Таким образом, изменение требований к системе затрагивает лишь некоторую её часть и совершенно не влияет на остальные, чего трудно добиться при традиционном функциональном проектировании.
Применение объектно-ориентированной методологии создает большие удобства в планировании и управлении разработкой проекта ЭИС. К основным понятиям объектно-ориентированного подхода следует отнести объект, экземпляр объекта, класс.
Объект – это такая абстракция множества предметов реального мира, что все предметы этого множества (экземпляры объекта) имеют одинаковые характеристики и правила поведения. Объект представляет собой типичный и неопределенный экземпляр некоторого множества предметов реального мира. Иногда вместо термина «экземпляр объекта» употребляют слово «объект», и значение этого понятия можно понять из контекста.
Класс – это множество объектов, связанных общностью структуры и поведения (например, класс расчетноденежных документов). Таким образом, объект – это типичный представитель класса, а экземпляр объекта – конкретный элемент класса. С точки зрения анализа информационной модели понятия “описание класса” и “описание объекта” эквивалентны, так как для описания множества схожих элементов (т.е. класса) достаточно описать его типичный представитель (т.е. объект). Тем не менее в описанных в литературе методологиях понятия «класс», «объект», «экземпляр объекта» иногда смешиваются, и смысл того или иного понятия выявляется на основании анализа контекста.
Объекту присущи три основныех свойства: инкапсуляция; наследование; полиморфизм. Инкапсуляция – объединение идей абстрагирования данных и алгоритмов для работы с ними. Объекты наделяются некоторой структурой и обладают определенным набором операций (методов), т.е. поведением. Внутренняя структура объекта скрыта от пользователя; манипуляция объектом, изменение его состояния возможны лишь посредством его методов. Таким образом, благодаря инкапсуляции объекты можно рассматривать как самостоятельные сущности, отделенные от внешнего мира. Для того чтобы объект произвел некоторое действие, ему необходимо извне послать сообщение, которое инициирует выполнение нужного метода. Наследование – построение новых классов на основе существующих с наследованием данных и методов и с возможностью добавления новых. Полиморфизм – возможность единообразного обращения к объектам при сохранении уникальности поведения каждого из них. Различные объекты могут получать одинаковые сообщения, но реагировать на них по-разному, в соответствии с тем, как реализованы у них методы, реагирующие на эти сообщения. Например, объект класса «линия» отреагирует на сообщение «нарисовать» рисованием линии, тогда как объект класса «окружность» – рисованием окружности.
Применение объектно-ориентированной методологии охватывает все этапы жизненного цикла многоуровневой ЭИС. В настоящий момент, как правило, используются объектно-ориентированные методологии Шлеер/Меллора, Рамбо (OMT Object Modeling Technique), Буча, Кода/Йодана и Якобсона (OOSE).
4. Пример реализаций
В настоящее время на рынке программного обеспечения имеется огромное количество ЭИС обеспечивающих автоматизацию различных направлений:
Бухгалтерский учет;
Управление продажами;
Управление складом;
Управление кредитование;
Управление производством;
Управление логистикой и т.д.
Некоторые программные продукты предназначены для комплексной автоматизации и обеспечивают управление несколькими направлениями.
Примеры программных продуктов:
Инфо-Бухгалтер – программный продукт обеспечивающий автоматизацию следующих направлений: бухгалтерского учета, налогового учета, кадрового учета, складского учета.
1С:Предприятие – пакет программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского, кадрового, складского видов учета.
Система wms Qguar – автоматизация логистики склада, линейка продуктов Qguar представляет собой набор специализированных подсистем и модулей, что позволяет создавать полноценные и эффективные решения в области управления цепочками поставок. Программа Qguar автоматизирует любой склад, с самой обширной номенклатурой товаров и количеством производимых над ним операций.
Заключение
Таким образом, целью данной работы является изучение понятия экономические информационные системы.
Для достижения цели были выполнены следующие задачи:
1. Дано понятие ЭИС;
2. Дана классификация ЭИС;
3. Описаны этапы развития и применения ЭИС;
4. Описаны особенности построения многоуровневых ЭИС;
5. Описаны примеры коммерческих ЭИС.
Экономическая информационная система (ЭИС) - совокупность организационных, технических, программных и информационных средств, объединенных с целью сбора, хранения, обработки и выдачи информации, необходимой для выполнения функций управления.
ЭИС связывает объект управления (ОУ) и систему управления (СУ) между собой и с внешней средой через информационные потоки.
На различных уровнях управления (оперативном, тактическом и стратегическом) выделяются следующие типы информационных систем:
система обработки данных (СОД);
информационная система управления (ИСУ);
система поддержки принятия решений (СППР)
В зависимости от охвата функций и уровней управления различают: корпоративные и локальные ЭИС.
В зависимости от сферы применения выделяются следующие виды ЭИС:
банковские информационные системы;
информационные системы фондового рынка;
страховые информационные системы;
налоговые информационные системы;
информационные системы промышленных предприятий;

Список литературы

"Список литературы
1.Бутко В. Р., Дерябкин В. П. CASE - технологии моделирования и проектирования АИС- Учебн. пособие. - Самара: Изд-во Самарск. Гос. Экон. академ., 2001.-105 с.
2.Довгялло И.И.,Трифонова Л.Т., Юдина С.М. Система управления базами данных Visual FoxPro: . Учебн. пособие. - Самара: Изд-во Самарск. Гос. Экон.академ.,2000.-161 с.
3.Абросимов А.Г., Бородинова М.А. Теория экономических информационных систем. - Самара; Изд-во Самарск. Гос. Экон.академ., 2001.- 170 с.
4.Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов. Проектирование экономических информационных систем: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002.
5.Калянов Г-Н. CASE структурный системный анализ., М. Издательство ""Лори"" 1996г.-242с.
6.Гейн К., Сарсон Т. Системный структурный анализ: средства и методы.-М., Научно-техническое предприятие ЭЙТЕКС, 1992.
7.Макетирование, проектирование и реализация диалоговых информационных систем: Под ред. Е. И. Ломако. - М.: Финансы и статистика, 1993.
8.Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы: (Сборник): ГОСТ 34.003-90, РД 50-680-88, РД 50-682-89, ГОСТ 34.201-89 - ГОСТ 34.602.89. - М.: Изд-во стандартов, 1992. -150 с.
9.Леоненков А. Самоучитель UML., СПб.: БХВ - Петербург., 2001. - 304с.
10.Информационные системы в экономике. Под ред. Дик В. В., Учебное пособие, М., Финансы и статистика, 1996.
11.Якубайтис Э.А. Информационные системы и сети. Справочная книга., М.:"" Финансы и статистика"", 1996. Ойхман Е.Г, Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса., М.: Финансы и статистика, 1997.-336С.
12.Новоженов Ю. В. Объектно - ориентированные технологии разработки сложных программных систем. - М.: Издание A. S., 1996.
13.Базы данных: модели, разработка, реализация /Т.С. Карпова. – СПб:Питер, 2002.-304с.
14.Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
15.Интернет – маркетинг: Учебник. Успенский И.В. - СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003.
16.Экономическая информатика: Введение в экономический анализ информационных систем: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.
17.Шафер Д.Ф., Фартрел Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004.
18.Проектирование экономических информационных систем: учеб. / под ред. Ю. Ф. Тельнова. М., 2005
19.Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮИНИТИ, 2006
20.Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1). М., 2003
21.Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2005
22.Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий (подходы, методы, средства) // М.: СИНТЕГ, 2002
23.Петров Ю.А., Шлимович Е.Л., Ирюпин Ю.В. Комплексная автоматизация управления предприятием: Информационные технологии - теория и практика. - М.: Финансы и статистика, 2005
24.Хомоненко А.Д. и др. Базы данных: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. — СПб.: КОРОНА принт, 2004 — 736 с.
25.Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем: Учебник / Под ред. Ю.Ф. Тельнова. — М.: Финансы и статистика, 2002 — 512 с.
26.Смирнов И.Н. и др. Основные СУБД. – М.: Наука, 1999 – 320 с.
27.ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
28.ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».


Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.01366
© Рефератбанк, 2002 - 2024