Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Понятие информационной системы управления предп...docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
73.96 Кб
Скачать

Использование понятия система в автоматизации процессов компаний



Чт, 09/24/2009 - 11:49 | by sim

Объект, система, структура – эти термины очень активно используются исследователями и разработчиками в процессе автоматизации деятельности компаний. Они настолько прочно вошли в повседневный лексикон, что никто не задумывается над тем, что они означают. Но неоднозначное понимание этих терминов может приводить не только к недопониманию авторов и читателей, но и к ошибкам. Представителям различных научных дисциплин со временем стало ясно, что они исследуют свойства одного и того же целостного объекта – сложной системы, и научные системные результаты одних дисциплин могут быть применены в других.

Основным понятием системологии является понятие системы. В нашем обыденном сознании понятие системы очень прочно ассоциируется с человеком, машиной, компанией и другими материальными образованиями. Несколько сложнее ассоциация этого понятия с алгоритмом, модулем ПО. Основное свойство системы, которое позволяет говорить о ее наличии  – эмергентное или системное свойство. Эмергентное свойство – это новое свойство, формирующееся в результате взаимосвязи составных частей системы [1]. Для коммерческой компании в качестве одного из эмергентных свойств можно рассматривать свойство создания прибыли, которое появляется в процессе взаимодействия подразделений компании: производства, отделов закупок, продаж, склада, отдела маркетинга, бухгалтерии и т.д. Кроме того, отличительная особенность эмергентных свойств заключается в том, что они являются свойствами системы в целом, и они не наблюдаются у составных частей системы. Так свойство создания прибыли отсутствует у отдельных подразделений компании. Следующее важное понятие системологии – компонентный или элементный состав системы. Компоненты компании – ее структурные подразделения. Одно из важнейших понятий системологии – структура системы. Понятие структуры системы несколько отличается от обыденного понятия структруры. Если говорят структура компании, то обычно подразумевают оргштатную структуру, которую в простейшем виде можно представить в виде блок-схемы, где изображены подразделения в виде прямоугольников со стрелочками подчиненности. Однако в системологии под структурой понимают совокупность устойчивых взаимосвязей компонентов системы. Собственно устойчивость взаимосвязей и образует систему. В рассматриваемом примере структура компании – устойчивая взаимосвязь подразделений компании. Устойчивость достигается закреплением взаимосвязей в утвержденных документах компании. Гост Р ИСО 9001-2001 регламентирует документы компании [2]. Различают два вида систем: материальные и знаковые. Выше был рассмотрен пример материальной системы – компании. Характерными примерами знаковых систем являются язык общения людей и язык программирования, конкретная программа. Эмергентное свойство языков– свойство передачи, обработки и хранения информации. Компонентный состав –азбука, структура – грамматика, синтаксис, орфография. Следующее важное понятие – понятие подсистемы. В рассмотренном примере производство, склад, отделы – относительно самостоятельные подразделения. Они тоже имеют эмергентные свойства, например эмергентное свойство производства или цеха – производить изделие. Таким образом, большая система – компания в свою очередь состоит из систем или подсистем, то есть систем более низкого уровня.

У читателя может возникнуть справедливый вопрос, зачем эти понятия автоматизатору? При разработке и внедрении небольших программ конечно нет в них необходимости. Тем не менее создание сложных программные системы требует понимание общих принципов системного подхода[3]. Только такое последовательное применение основного понятия системологии – понятия системы позволяет грамотно решать вопросы разработки и внедрения ПО для автоматизации процессов компаний.

1.Признаки классификации ЭИС.

Назначение предметно-ориентированных информационных систем состоит в обеспечении необходимого информационного обмена в различных предметных сферах человеческой деятельности. В экономике можно выделить следующие области:

1) бухгалтерский учет на предприятиях;

2) банковские операции;

3) налоговый учет;

4) казначейские финансовые операции;

5) страхование;

6) рынок ценных бумаг;

7) информационно – правовая поддержка экономической деятельности;

Для каждой из этих сфер существуют различные информационные системы, которые можно назвать предметно – ориентированными информационными системами

На сегодняшний день единой, общепринятой классификации финансово-экономических программ не существует. Тем не менее развитие и применение компьютерных систем сейчас таковы, что необходима комплексная, всеобъемлющая классификация, отвечающая требованиям системного анализа. Она помогла бы непрофессиональному пользователю правильно ориентироваться не только в выборе того или иного программного продукта (ПП), но и в его эксплуатации.

Для этого программные продукты необходимо классифицировать по нескольким признакам, в том числе таким, которые характеризовали бы его генезис (происхождение). Последнее существенно влияет на аспекты эксплуатации ПП, его возможность адаптироваться к структуре того или иного конкретного предприятия, к меняющемуся законодательству и т.п. В этой связи подходы к классификации могут быть сгруппированы следующим образом:

По работе в различных операционных системах и средах. Программы предназначены и создаются для работы в различных операционных средах (оболочках). В зависимости от этого они подразделяются на бухгалтерские программы под DOS, Windows 3.0, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT,OS/2, Windows 98, Windows 2000, Windows ХР.

По степени автоматизации. По принадлежности организации. По степени автоматизации программы можно разбить наследующие основные категории: узкоспециализированные программы, специализированные, универсальные (комплексные системы). Программы предназначены и создаются для работы в различных организациях.

По принадлежности можно выделить бюджетные организации и коммерческие.

По масштабам организации. Размер организации, специфика бухгалтерского учета на том или ином предприятии также накладывают свой отпечаток при создании АРМ.

В этом отношении все бухгалтерские программы могут быть разделены на следующие категории: для малых, средних и крупных предприятий.

По режиму работы. Очень часто возникает необходимость организовать раздельный бухгалтерский учет на нескольких компьютерах (рабочих местах) с последующим слиянием данных для подведения итогов. Как правило, разделение работ между рабочими местами осуществляется по участкам учета.

В этой связи в настоящее время все бухгалтерские пакеты можно разделить на следующие категории: работающие в автономном режиме; работающие в сетевом режиме.

По наличию макроязыка. Во многих программах существуют формы, с помощью которых осуществляется информационный обмен. Эти формы по сути являются документами.

Также существуют переменные, отвечающие за хранение и ввод данных в эти формы.

Макроязык необходим для манипулирования данными и управления формами. Он позволяет также создавать формы и переменные, которые ранее не содержались в информационной системе. С его помощью компания разработчик адаптирует свой программный продукт к изменяющимся условиям функционирования производства и законодательной базы.

Современные макроязыки, как правило, объектно-ориентированные.

Наличие макроязыка особенно характерно для приложений бухгалтерского учета (пример: программа 1С Бухгалтерия). Особенностью макроязыка 1С является русификация его конструкций (переменных, методов и др.).

По адаптации к изменяющимся условиям. Наличие сервисных возможностей адаптации программы к изменяющемуся законодательству, структуре производства и т.п.: отсутствуют или недостаточно развиты средства, позволяющие вносить изменения, осуществлять настройку самим пользователем, не изменяя при этом программы.

Основные принципы построения ЭИС Методологические принципы: 1 системный подход. Каждое явление рассматривается во взаимосвязи с другими. Система под сосредотачивает внимание на объекте как на едином целом, а не на отдельных его частях. Этапы формирования системы: определение целей системы, определение требований к системе; определение функциональных подсистем ИС, структуры и задач в общей системе управления; выявление и анализ связи между подсистемами; Установление порядка функционирования всей системы в целом и ее динамики; синтез интегрированной системы. 2 принцип решения новых задач -не просто использовать ЭВМ для традиционных методов, но и перестраивать эти методы в соответствии с теми возможностями которыми располагает ЭВМ. Выявить и решать задачи которые не решаются в виду их сложности. 3 принцип первого руководителя разработка и внедрение ЭИС производятся под непосредственным руководством первого руководителя, иначе система ориентируется на рутинные проблемы. 4 разработчик обязан стремиться к тому что бы предлагаемые им проектные решения подходили к возможно более широкому кругу заказчиков. 5 принцип развития исходя из перспектив развития объектов автоматизации ЭИС должна создаваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава ЭИС без нарушения ее функционирования. 6 принцип совместимости при создании система должны быть реализованы информационные интерфейсы благодаря которым она может взаимодействовать с другими системами в соответствии с установленными правилами. 7 принцип модульности в построения программного и информационного обеспечения ЭИС то есть ЭИС строится из набора функционально независимых блоков. 8 принцип разработки сверху – вниз проектируемая система рассматривается как древовидная структура составленная из отдельных модулей 9 принцип стандартизации при создании ЭИС должны быть рационально применены типовые унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, ППП. 10 принцип эффективности заключается в достижении рационального соотношения между затратами и целевыми эффектами, включая конечные результаты автоматизации. 11 принцип единой информационной базы что – бы исходная информация один раз воспринятая и введенная в ЭВМ могла быть использована многократно

Типы информационных систем

PJM – Project Management System - системы управления проектами

АИС – Автоматизированная информационная система

АСУП – автоматизированные системы управления производством

ГИС – геоинформационная система

САПР – система автоматизированного проектирования

СУБД – система управления базами данных

КАСУ – Комплексные автоматизированная система управления

КИАС – Комплексные информационно-аналитические системы

ОАСУ – отраслевые автоматизированные системы управления

. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ ИС

Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность подсистем независимо от сферы применения. В этом случае говорят о структурном признаке классификации, а подсистемы называют обеспечивающими. Таким образом, структура любой информационной системы может быть представлена совокупностью обеспечивающих подсистем.

3.1. Информационное обеспечение

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений.

Информационное обеспечение – совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации информации (единой системы классификации и кодирования информации унифицированных систем документации, схем информационных потоков), циркулирующей в организации, а также методология построения баз данных.

Включает в себя показатели, справочные данные, классификаторы и кодификаторы информации, унифицированные системы документации, информацию на носителях и т.д.

Унифицированные системы документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель – это обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного производства. Разработаны стандарты, где устанавливаются требования:

     к унифицированным системам документации;

     к унифицированным формам документов различных уровней управления;

     к составу и структуре реквизитов и показателей;

     к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм документов.

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной информации. За счет анализа структуры подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей системы управления.

В качестве примера простейшей схемы потоков данных можно привес­ти схему, где отражены все этапы прохождения служебной записки или записи в базе данных о приеме на работу сотрудника – от момента создания до выхода приказа о зачислении человека на работу.

Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает:

     исключение дублирующей и неиспользуемой информации;

     классификацию и рациональное представление информации.

При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи движения информации по уровням управления. Следует выявить, какие показатели необходимы для принятия управленческих решений, а какие нет. К каждому исполнителю должна поступать только та информация, которая используется.

Методология построения баз данных базируется на теоретических основах их проектирования. Для понимания концепции методологии приведем основные ее идеи в виде двух последовательно реализуемых на практике этапов:

1-й этап – обследование всех функциональных подразделений фирмы с целью:

    понять специфику и структуру ее деятельности;

    построить схему информационных потоков;

    проанализировать существующую систему документооборота;

    определить информационные объекты и соответствующий состав реквизитов (параметров, характеристик), описывающих их свойства и назначение.

2-й этап – построение концептуальной информационно-логической модели данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели должны быть установлены и оптимизированы все связи между объектами и их реквизитами. Информационно-логическая модель является фундаментом, на котором будет создана база данных.

Для создания информационного обеспечения необходимо:

     ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией;

     выявление движения информации (представленной для анализа в виде схем информационных потоков) от момента возникновения и до ее использования на различных уровнях управления;

     совершенствование системы документооборота;

     наличие и использование системы классификации и кодирования;

     владение методологией создания концептуальных информационно-логических моделей, отражающих взаимосвязь информации;

     создание массивов информации на машинных носителях, что требует наличия современного технического обеспечения.

В рамках информационного обеспечения различают внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение. Внемашинная информационная база воспринимается человеком без технических средств – наряды, акты, накладные и т.п.

Внутримашинная информационная база содержится на носителях и состоит из файлов. Она может быть создана как совокупность отдельных файлов, каждый из которых отражает некоторое множество однородных управленческих документов (нарядов, накладных и т.п.), или как база данных (БД). В последнем случае файлы будут зависимыми и структура одних файлов будет зависеть от структуры других, а структуры файлов базы данных не будут соответствовать структуре управленческих документов.

3.1.1. Внемашинное информационное обеспечение

Внемашинное информационное обеспечение (ИО) включает показатели, необходимые для решения управленческих задач; их объемно-временные характеристики и информационные связи; различные классификаторы и коды; унифицированную систему документации для отражения показателей; формы вывода результатов обработки.

Автоматизация управленческих операций требует приведения всего множества показателей в единую, целостную систему, установления их содержательного и терминологического единства (однозначности), а также четких взаимодействий между ними.

Систематизация управленческой информации вызывает необходимость применения следующих видов классификаторов:

     общегосударственные классификаторы (ОК), разрабатываемые в централизованном порядке и являющиеся едиными для всей страны (например, ОК промышленной и сельскохозяйственной продукции – ОКП; ОК отраслей народного хозяйства – ОКОНХ; система обозначений органов государственного управления – СООГУ; система обозначений административно-территориальных объектов – СОАТО; ОК профессий и услуг; ОК работ и услуг; ОК единиц измерений, система классификации форм собственности – СКФС и др.);

     отраслевые, единые для какой-то отрасли деятельности (как правило, разрабатываются в типовых проектах автоматизированной обработки);

     локальные классификаторы, составляемые на номенклатуры, характерные для данного предприятия, банка, фирмы (коды табельных номеров, подразделений, банковских счетов и др.). Приобретают особое значение в автоматизированных информационных системах.

При классификации информации сначала выявляются номенклатуры, подлежащие кодированию. К ним относятся те реквизиты-признаки, которые используются для составления группировок. Затем по каждой номенклатуре составляется полный перечень всех позиций, подлежащих кодированию. Соблюдается логическая зависимость различных признаков в рассматриваемой номенклатуре. Например, при кодировании территорий районы располагаются по областям. Такой зафиксированный на бумажном или другом носителе упорядоченный список однородных наименований, состоящий из отдельных строк (позиций), называется номенклатурой. В каждой номенклатуре предусматривается некоторое количество резервных позиций на случай появления новых объектов. Таким образом, классификация – это упорядочение элементов множества на подмножества на основании анализа признаков и выявления зависимостей внутри признаков.

За классификацией выполняется кодирование – процесс присвоения условного обозначения различным позициям номенклатуры. Код – условное обозначение объекта символом или группой символов по определенным правилам, установленным системой кодирования. Коды могут быть цифровыми, буквенными или смешанными. При машинной обработке предпочтение отдается кодам в цифровой форме как наиболее удобной для машинной группировки.

В результате присвоения кодовых обозначений каждой позиции номенклатуры формируется классификатор – систематизированный свод однородных наименований и их кодовых обозначений.

Классификаторы оформляются в виде справочников и используются экономистами для подготовки документов к машинной обработке. Коды проставляются вручную в соответствии с инструкцией в специально отведенные в документе места, в зоны, где размещаются постоянные и переменные признаки документа. При наличии автоматизированной ИС предусматривается хранение всех классификаторов на машинных носителях в банке данных в качестве словарного фонда или условно-постоянной информации.

К кодам предъявляется ряд требований. Они должны

    охватывать все номенклатуры, подлежащие кодированию;

    быть едиными для разных задач внутри одного экономического объекта (например, коды материалов, подразделений должны быть едиными для задач сбыта и материально-технического снабжения);

    отличаться стабильностью;

    иметь резерв свободных номеров (но не излишний, ибо это может привести к увеличению значности кода);

    иметь минимальную длину кодового обозначения;

    иметь одинаковую значность кодов данной номенклатуры для всех позиций.

Часто к кодам добавляют контрольный разряд (через тире к основному коду), который обеспечивает автоматическое нахождение ошибки машиной при неверном проставлении экономистом какой-либо цифры в коде или при перестановке цифр.

Коды обеспечивают группировку информации в памяти компьютера, подведение итогов по всем группировочным признакам и их печать в сводных таблицах. Они находят применение при выполнении таких процедур обработки, как поиск, хранение, выборка информации, а также значительно сокращают время ее передачи по каналам связи.

Информация кодируется по определенной системе кодирования – совокупности правил, определяющих построение кода. В настоящее время применяется несколько систем кодирования, среди которых наибольшее распространение получили: порядковая, серийная, позиционная и комбинированная. Выбор системы кодирования зависит от количества выделяемых признаков в номенклатуре, числа позиций в каждом признаке и степени устойчивости номенклатуры.

При построении порядковой системы все позиции номенклатуры кодируются по младшему признаку, без учета старших признаков. Всем позициям присваиваются порядковые номера без резерва. Коды системы малозначны, просты, однако в них учтен только младший признак, что исключает получение итогов по старшим признакам. Другой недостаток системы – отсутствие резервных позиций. Порядковая система используется при кодировании устойчивых однопризначных номенклатур.

Серийная система напоминает порядковую, но ею можно закодировать двух- и более призначные номенклатуры. Каждой группе старших признаков номенклатур присваивается серия номеров. В пределах этой серии каждая позиция младших признаков номенклатуры кодируется порядковым номером. Серийная система предусматривает резервные номера для старших признаков номенклатуры. Она удобна для обработки на ЭВМ в том случае, если в памяти машины содержатся числовые значения серии номеров, характеризующие старшие признаки. ЭВМ обеспечивает получение сводных итогов по всем группировоч-ным признакам.

При позиционной системе кодирования четко выделяется каждый признак и ему отводится один или несколько разрядов в зависимости от его значности. Затем каждый признак кодируется отдельно начиная с 1, 01, 001 и т.д. – в зависимости от значности признака. Этот код обеспечивает автоматическое формирование в ЭВМ всех необходимых итогов.Комбинированная система так же, как и позиционная, предусматривает четкое выделение всех признаков номенклатуры. При этом каждый признак может кодироваться по любой системе: порядковой, серийной или позиционной. Комбинированная система более гибкая и широко применяется при решении экономических задач, поскольку обеспечивает автоматическое получение всех необходимых итогов.

В условиях быстро возрастающего применения компьютерной техники во всех отраслях деятельности трудно преуменьшить роль штрихового кодирования в повышении эффективности производства, торговли, транспорта, банковского дела. В западных странах практически вся торговля основана на штриховых кодах, которые наносятся на 99% всех производимых товаров. При его отсутствии в торговле не принимают товар от производителя либо делают это с большой скидкой (30–40% и более). Такие действия объясняются тем, что штриховое кодирование товаров экономически оправдано, когда охватывает не менее 85% товаров. По сути дела штриховой код – способ введения информации в ЭВМ, с помощью которого можно быстро «узнать» объект и передать информацию о нем в компьютер. Рассмотрим кратко, как это происходит в торговле.

Штриховой код сочетает в себе последовательность темных и светлых полос разной ширины. Сведения о товаре несут относительные размеры ширины этих полос и их сочетания. Определенная совокупность штрихов (темные полосы) и пробелов (светлые полосы) – это знак (символ), а соединение ряда знаков образует код товара.

Существует три особенности применения машиночитаемых документов со штриховыми кодами:

1. Считывание, контроль и декодирование кода осуществляются с помощью микропроцессорных устройств, для чего необходимо внедрение специализированных технических средств.

2. Обязательным является наличие ПЭВМ, куда заранее записываются стандартизированные характеристики товара для последующего сопоставления их с кодом товара, а также использования в качестве условно-постоянных данных при решении конкретных задач сбыта.

3. Автоматическое считывание данных со штрихового кода или ярлыка проходит практически без искажения и не требует особых навыков в работе, поэтому может выполняться кассиром-операционистом или продавцом-кассиром.

 Функциональные подсистемы ИС (ФП ИС) – комплекс экономических задач с высокой степенью информационных обменов (связей) между задачами (некоторый процесс обработки информации с четко определенным множеством входной и выходной информации. Например, начисление сдельной заработной платы, учет прихода материалов, оформление заказа на закупку и т. д.

     ФП ИС информационно обслуживают определенные виды деятельности экономической системы (предприятия), характерные для его структурных подразделений и (или) функций управления. Интеграция функциональных подсистем в единую систему достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих подсистем, таких как:

     информационная;

     техническая;

     программная;

     математическая;

     лингвистическая.

     Состав ФП во многом определяется особенностями экономической системы, ее отраслевой принадлежностью, формой собственности, размером, характером деятельности предприятия.

     Функциональные подсистемы ИС могут строиться по различным принципам:

     предметному;

     функциональному;

     проблемному;

     смешанному (предметно-функциональному).