Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВОПРОСЫ.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
08.05.2019
Размер:
2.84 Mб
Скачать

7. Архивирование данных. Преимущества и недостатки современных

методов архивирования (ZIP, ARJ, RAR, ntBackup, WinRAR и т.д.).

ZIP. Использовался встроенный в Total Commander 6.0 архиватор. Преимущества – высокая скорость, распространённость, совместимость и бесплатность.

ZIP norm – настройка normal compression (6).

ZIP max – настройка maximum compression (9).

TGZ – настройка Packer TGZ.

ACE 2.0. Использовался ACE windows console application 2.0.3.0. Преимущества – высокая функциональность, степень сжатия. Недостатки – платный.

ACE norm – настройка Solid on, V2.0 on, Dictionary 4096, Level normal.

ACE max – настройка Solid on, V2.0 on, Dictionary 4096, Level best.

RAR 3.0. Использовался WinRAR 3.11. Преимущества – высокая функциональность, степень сжатия, распространённость. Недостатки – платный.

RAR norm – настройка Solid on, Advanced compression parameters по умолчанию, Dictionary 4096, Compression method normal.

RAR max – настройка Solid on, Advanced compression parameters по умолчанию, Dictionary 4096, Compression method best.

7-zip 3.12. Использовался 7-zip 3.12. Преимущества – высокая степень сжатия, бесплатность. Недостатки – нераспространённость, относительно низкая функциональность.

7zip norm – настройка Solid on, Dictionary 2МБ, Word size 32, Compression level normal.

7zip max – настройка Solid on, Dictionary 32МБ, Word size 255, Compression level Ultra.

RK. Использовался RK v1.04.1 alpha. Преимущества – один из самых лучших по степени сжатия архиваторов. Недостатки – давно не развивается и не поддерживается, низкая скорость. Тестировался справочно.

RK max – параметры командной строки -mx3 -M99 -B9999.

Для тестирования использовались следующие хорошо сжимающиеся наборы данных:

Документы Word, Excel – набор небольших документов (договоры, акты) и книга TICSharp. Всего 20 МБ.

Текст в формате HTML (JAVA SDK) – содержимое JAVA SDK 1.3.1 (большое количество мелких файлов HTML). Всего 109 МБ.

Инсталляция Office XP – содержимое инсталляционного файла CAB. Всего 391 МБ.

Игра Counter-Strike – содержимое папки Half-Life с установленным Counter-Strike. Всего 770 МБ.

База данных 1С:Предприятие – содержимое резервной копии базы данных (DBF-формат, без индексов). Всего 189 МБ.

Тест на скорость сжатия производился на следующей системе: CPU Athlon 2000 МГц, MB nForce2, RAM 512 МБ, HDD WD400JB, OS Windows 2000.

Что можно сжимать?

Хорошо сжимаются: программные файлы, тексты, базы данных, простые несжатые изображения. Ограниченно сжимаются несжатый звук (WAV), несжатые изображения (BMP). Не сжимаются (сжатие в пределах пары процентов за счет служебных тэгов): уже сжатые данные (ZIP, CAB), сжатая графика и видео (JPG, GIF, AVI), сжатый звук (MP3).

Например, папка с игрой Prince Of Persia общим объемом 1400 МБ содержит 550 МБ несжимаемого видео и 330 МБ ограниченно сжимаемого звука. Игра сжимается до 1008 МБ.

Для сжатия некоторых специфических данных (текст, несжатые изображения, несжатый звук) существуют специализированные архиваторы, которые обеспечивают несколько лучшую степень сжатия и значительно более высокую скорость, чем универсальные архиваторы.

Существует большое количество архиваторов, которые занимают промежуточное положение между ZIP norm и RAR max как по степени сжатия, так и по скорости (LHA, ARJ, JAR и т.д.).

Результаты тестов:

Комментарии к тесту на скорость сжатия:

В некоторых случая скорость сжатия ZIP ограничена скоростью жёсткого диска.

Низкая скорость ACE, вероятно, обусловлена использованием старой консольной версии. При использовании последней GUI версии ACE, скорость сжатия должна быть выше, где-то на уровне WinRAR.

Скорость сжатия зависит от системы, поэтому на Pentium системах соотношение скоростей сжатия может отличаться.

Выводы:

В среднем архивы получаются: RAR norm на 29% меньше ZIP norm, 7zip max на 16% меньше RAR max.

В среднем скорость: ZIP norm в 4 раза быстрее RAR norm, RAR max в 9 раз быстрее 7zip max.

7zip norm архивирует на 4% лучше и в 1,5 раза медленнее RAR max.

RAR и ACE приблизительно равны как по сжатию и скорости, так и по функциональности (с оговоркой на скорость).

Для быстрого сжатия большого числа маленьких файлов лучше использовать TGZ вместо ZIP norm.

Рекомендации:

Использовать ZIP norm или TGZ - где нужна высокая скорость, 7zip max - где нужна большая степень сжатия. RAR и ACE являются промежуточными, но при этом обладают значительной дополнительной функциональностью (например, разбивка архива на части, запись дополнительной информации для восстановления при повреждении архива).

8. Архитектура данных о жизненном цикле изделия и процессы управления циклом.

PDM-система (Product Data Management — система управления данными об изделии) — организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии. При этом в качестве изделий могут рассматриваться различные сложные технические объекты (корабли и автомобили, самолёты и ракеты, компьютерные сети и др.). PDM-системы являются неотъемлемой частью PLM-систем.

В PDM-системах обобщены такие технологии, как:

  • управление инженерными данными (engineering data management — EDM)

  • управление документами

  • управление информацией об изделии (product information management — PIM)

  • управление техническими данными (technical data management — TDM)

  • управление технической информацией (technical information management — TIM)

  • управление изображениями и манипулирование информацией, всесторонне определяющей конкретное изделие.

Базовые функциональные возможности PDM-систем охватывают следующие основные направления:

  • управление хранением данных и документами

  • управление потоками работ и процессами

  • управление структурой продукта

  • автоматизация генерации выборок и отчетов

  • механизм авторизации

С помощью PDM-систем осуществляется отслеживание больших массивов данных и инженерно-технической информации, необходимых на этапах проектирования, производства или строительства, а также поддержка эксплуатации, сопровождения и утилизации технических изделий. PDM-системы интегрируют информацию любых форматов и типов, предоставляя её пользователям уже в структурированном виде (при этом структуризация привязана к особенностям современного промышленного производства). PDM-системы работают не только с текстовыми документами, но и с геометрическими моделями и данными, необходимыми для функционирования автоматических линий, станков с ЧПУ и др, причём доступ к таким данным осуществляется непосредственно из PDM-системы.

С помощью PDM-систем можно создавать отчеты о конфигурации выпускаемых систем, маршрутах прохождения изделий, частях или деталях, а также составлять списки материалов. Все эти документы при необходимости могут отображаться на экране монитора производственной или конструкторской системы из одной и той же БД. Одной из целей PDM-систем и является обеспечение возможности групповой работы над проектом, то есть, просмотра в реальном времени и совместного использования фрагментов общих информационных ресурсов предприятия.

PLM (сокр. от англ. Product Lifecycle Management) — технология управления жизненным циклом изделий. Организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с эксплуатации.

Управление производственными процессами, цифровое производство (digital manufacturing). Обобщенное название набора технологий, методов и программ, используемых при производстве изделий. MPM является ключевым элементом концепции управления жизненным циклом изделий (PLM), являясь связующим звеном между системами проектирования (CAD) и системами планирования ресурсов предприятия. Планирование производственных цехов, технологических процессов, программирование станков с ЧПУ являются компонентами MPM. Система MPM тесно взаимодействует с системами управления данными об изделии (PDM), планирования ресурсов предприятия и автоматизированной системой управления производственными процессами.

9. Ассоциативное звучание цвета. Фактура. Ассоциативное восприятие фактуры. Цвет и фактура.

Психология цвета. Концепция цвета была выработана Гете: все темные цвета успокаивают, светлые возбуждают. Из тьмы выходит первым синий цвет, из света – желтый. Это основные цвета, из них идут остальные. Цвета могут оказывать физическое (очень мимолетное) и психическое (при долгом взгляде на определенный предмет) воздействие.

Цвета воспринимаются через ассоциацию, например – синий – холодный. От зрения восприятие цвета идет на органы и доходит до тактильных ощущений.

Цвет оказывает влияние на кровяное давление – оно повышается от синего к зеленому, к желтому и красному (в совокупности и по отдельности), обратный процесс при обратном предъявлении.

Надо обращать внимание на форму – одни цвета поглощают форму (желтый, белый), другие ею поглощаются (синий черный). Все цвета делятся по типу движения:

  • Эксцентрические (желтый)

  • Концентрические (синий квадрат вызывает тревогу).

Тектоника – результат познания и пластического выражения в структуре и форме изделия, свойств материала и конструкции, логики их работы.

10./11. Базы данных, определение, типы БД. Понятие домена, атрибута, отношения, кортежа.

База данных – это совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных программ. База данных является информационной моделью предметной области. Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы управления базами данных (СУБД). СУБД обеспечивает поддержку создания баз данных, централизованного управления и организации доступа к ним различных пользователей.

Классификация баз данных:

1. По характеру хранимой информации: - Фактографические (картотеки), - Документальные (архивы)

2.По способу хранения данных: - Централизованные (хранятся на одном компьютере), - Распределенные (используются в локальных и глобальных компьютерных сетях).

3.По структуре организации данных: - Табличные (реляционные), - Иерархические,

Информация в базах данных структурирована на отдельные записи, которыми называют группу связанных между собой элементов данных. Характер связи между записями определяет два основных типа организации баз данных: иерархический и реляционный.

В иерархической базе данных записи упорядочиваются в определенную последовательность, как ступеньки лестницы, и поиск данных может осуществляться последовательным «спуском» со ступени на ступень. Иерархическая база данных по своей структуре соответствует структуре иерархической файловой системы.

Реляционная модель БД ориентирована на организацию данных в виде двумерных таблиц. Каждая реляционная таблица представляет собой двумерный массив и обладает следующими свойствами:

  • каждый элемент таблицы — один элемент данных

  • все столбцы в таблице однородные, то есть все элементы в столбце имеют одинаковый тип (числовой, символьный и т. д.)

  • каждый столбец имеет уникальное имя

  • одинаковые строки в таблице отсутствуют

  • порядок следования строк и столбцов может быть произвольным

Базовыми понятиями реляционных СУБД являются:

1) Атрибут (наименования столбца (поля) таблицы)

2) Отношение – набор кортежей(сама таблица)

3) Кортеж (строка (запись) таблицы)

4) Домен (допустимое множество значений данного типа данных). Например, домен ИМЕНА определен на базовом типе символьных строк, но в число его значений могут входить только те строки, которые могут представлять имена (в частности, для возможности представления русских имен такие строки не могут начинаться с мягкого или твердого знака и не могут быть длиннее, например, 20 символов).