Презентации, доклады, проекты без категории

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ
Интегрированная система управления как ответ вызовам рынка Вызовы рынка диктуют необходимость владения всей полнотой информации о бизнесе. Надежным инструментом руководителей всех уровней управления являются современные программные средства, максимально адаптированные к особенностям функционирования строительных компаний. Основной способ повышения эффективности управления строительной компанией в целом – внедрение интегрированной системы управления и построение единого информационного пространства компании или группы компаний. Объект строительства – основной элемент управления Прочие затраты Затраты на оплату труда Объект строительства Материальные затраты Строительные машины и механизмы Объект строительства Бухгалтерский и налоговый учет Кадровый учет и Управление персоналом МСФО Финансовое планирование и бюджетирование Календарное планирование Управление строительными машинами и механизами Управление производством Управление материальными запасами 1С:Управление строительной организацией
Продолжить чтение
Инвестиционная привлекательность публичных компаний: вопросы соблюдения стандартов корпоративного управления
Инвестиционная привлекательность публичных компаний: вопросы соблюдения стандартов корпоративного управления
Инвестиционная привлекательность публичной компании: взгляд эмитента Необходимость в финансировании долгосрочных проектов Диверсификация и удешевление источников финансирования компании Обеспечение ликвидности для акционеров Получение рыночной оценки стоимости компании Повышение публичной узнаваемости компании и улучшение репутации Создание программ мотивации сотрудников Расширение базы акционеров при сохранении контроля над компанией Признак наличия современных стандартов корпоративного управления в компании 2 Ключевые этапы развитие компании и возможности привлечения инвестиций Привлечение портфельных инвесторов наиболее эффективно на этапе роста и экспансии бизнеса компании, когда стратегия развития наиболее агрессивна Стоимость Компании Время Идея Созревание Запуск Опытные продажи Рост Экспансия Стабильность Капитал собственников Финансирование инвесторов-ангелов Венчурный капитал Банковское финансирование Привлечение стратегического инвестора Привлечение портфельных инвесторов, публичное размещение (IPO) Private Equity 6 3
Продолжить чтение
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Измерение количества информации * Вставьте пропущенные слова: Сообщение называется ……………………………., если в нём содержатся новые и понятные сведения. 1 бит - это количество информации, ………………………... неопределенность знаний в 2 раза. События, не имеющие преимущество друг перед другом, называются …………………………………… .   информативным уменьшающее равновероятностными Ответьте на вопросы: Какой объем информации содержит сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в 8 раз? Чему равна информационная емкость знака генетического алфавита ? В доме 16 этажей. На каждом этаже по несколько квартир. Сообщение о том, что Саша живёт в квартире № 40, содержит 6 бит информации. Сколько квартир на каждом этаже? Найти объем информации, содержащейся в сообщении «Встреча назначена на завтра.» Измерение количества информации * (Ответ: 3 бита) (Ответ: 2 бита) 64 квартиры, значит на каждом этаже по 4 квартиры 28 байт или 28*8=224 бита
Продолжить чтение
Система подготовки интерактивных графических схем«Seamatica-SE»
Система подготовки интерактивных графических схем«Seamatica-SE»
Решаемые задачи Разработка интерактивных графических схем Описание режимов работы технической системы Создание модели функционирования технической системы Разработка библиотек обозначений и стилей для однотипных схем Система Seamatica-SE обеспечивает разработку различных типов интерактивных графических схем: схем расположения (виды, планы, разрезы) схемы трубопроводных систем схемы систем вентиляции схемы электроэнергетических систем схемы систем управления и т.д. Разрабатываемые схемы базируются на формате представления векторной графики SVG (Scalable Vector Graphic), сочетают разнообразное оформление с широкими функциональными возможностями. Разработка схем осуществляется в визуальном режиме и не требует специальной компьютерной подготовки. На одной графической схеме могут быть представлены различные режимы работы технической системы. Для каждого режима работы указывается соответствующее состояние элементов системы и определяется описание в виде простого теста или XML Система Seamatica-SE позволяет задать модель функционирования технической системы, определяющую зависимости между различными элементами, составляющим систему. На основании модели функционирования в графических схемах, подготовленных в системе Seamatica-SE, реализуется режим прогнозирования. В режиме прогнозирования оператор может оценить влияние тех или иных действий на состояние системы Использование редактируемых библиотек в системе Seamatica-SE позволяет существенно ускорить разработку и добиться унификации однотипных схем Функциональные возможности интерактивных графических схем Разделение схемы на слои Возможность масштабирования без потери качества Ввод информации по элементам системы Использование сложных заливок, градиентов, анимации Описание режимов работы системы Ввод (получение) и отображение информации о состоянии элементов системы Прогноз состояния системы в различных ситуациях Возможность встраивания в различное программное обеспечение Использование наборов схем Выбор масштаба отображения Перечень предусмотренных режимов работы Анимированные элементы Перечень элементов на схеме Информация о текущем состоянии элемента Переход в режим прогнозирования Переход к связанной схеме
Продолжить чтение
Современные способы сбора и анализа медицинской статистики с использованием инструментов Microsoft
Современные способы сбора и анализа медицинской статистики с использованием инструментов Microsoft
Медицинская статистика Примеры: Статистическая обработка исследований Успешность лечения заболеваний Коэффициенты смертности/заболеваемости в различных разрезах Иммунизация Распространение заболеваний Доступ к медицинским средствам/ медицинской помощи Охват услугами здравоохранения Факторы риска Трудовые ресурсы здравоохранения, лекарственные средства Расходы на здравоохранение Демографическая и социоэкономическая статистика Ожидаемая продолжительность жизни Распределение причин смертности … Медицинская статистика Этапы: Сбор первичной информации Выборка информации из: электронных документов МИС других смежных систем ЛПУ крупных региональных центров Загрузка в многомерное хранилище Формирование форм, отчетов, диаграмм Верификация и чистка данных Расчет, статистическая обработка Представление в наглядном, понятном виде Анализ Оценки, прогнозы, нетривиальные факты, зависимости Принятие решений Представление внешним заинтересованным получателям
Продолжить чтение
® © 2007 IBM Corporation 1 Оптимизация процессов управления документооборотом для повышения
® © 2007 IBM Corporation 1 Оптимизация процессов управления документооборотом для повышения эффективности Сергей Лихарев, IBM EE/A.
Потребность в данных OLTP и BI Типы приложений Конкурентный анализ Source: Gartner Неструктурированные данные Структурированные данные Неструктурированная информация становится основным типом в крупной организации Архитектура IBM ECM Платформа для реализации всех потребностей организации Федерация/Интеграция Сервисы контента Поиск и обнаружение Управление бизнес процессами Совместная работа IBM CM Repositories IBM Domino Repositories FileNet Repositories SharePoint Repositories Other Repositories ХРАНИЛИЩА КЛИЕНТЫ СЕРВИСЫ Portals & Web Apps LOB & ISV Solutions Desktop Applications Управление формами Web Content Management Управление документами Управление отчетами Захват Управление образами документов Архивация и сохранение Управление записями Web Components App Components Desktop Plug-Ins
Продолжить чтение
Подготовлена Шипиловым Михаилом
Подготовлена Шипиловым Михаилом
История вредоносных программ. Мнений по поводу рождения первого компьютерного вируса очень много. Нам доподлинно известно только одно: на машине Чарльза Бэббиджа, считающегося изобретателем первого компьютера, вирусов не было, а на Univax 1108 и IBM 360/370 в середине 1970-х годов они уже были. Несмотря на это, сама идея компьютерных вирусов появилась значительно раньше. Отправной точкой можно считать труды Джона фон Неймана по изучению самовоспроизводящихся математических автоматов. Эти труды стали известны в 1940-х годах. А в 1951 г. знаменитый ученый предложил метод, который демонстрировал возможность создания таких автоматов. Позднее, в 1959 г., журнал "Scientific American" опубликовал статью Л.С. Пенроуза, которая также была посвящена самовоспроизводящимся механическим структурам. В отличие от ранее известных работ, здесь была описана простейшая двумерная модель подобных структур, способных к активации, размножению, мутациям, захвату. Позднее, по следам этой статьи другой ученый - Ф.Ж. Шталь - реализовал модель на практике с помощью машинного кода на IBM 650. Необходимо отметить, что с самого начала эти исследования были направлены отнюдь не на создание теоретической основы для будущего развития компьютерных вирусов. Наоборот, ученые стремились усовершенствовать мир, сделать его более приспособленным для жизни человека. Ведь именно эти труды легли в основу многих более поздних работ по робототехнике и искусственному интеллекту. И в том, что последующие поколения злоупотребили плодами технического прогресса, нет вины этих замечательных ученых. В 1962 г. инженеры из американской компании Bell Telephone Laboratories - В.А. Высотский, Г.Д. Макилрой и Роберт Моррис - создали игру "Дарвин". Игра предполагала присутствие в памяти вычислительной машины так называемого супервизора, определявшего правила и порядок борьбы между собой программ-соперников, создававшихся игроками. Программы имели функции исследования пространства, размножения и уничтожения. Смысл игры заключался в удалении всех копий программы противника и захвате поля битвы.
Продолжить чтение
Ситуационный центр системы обеспечения безопасности города
Ситуационный центр системы обеспечения безопасности города
Ситуационный центр Автоматизация деятельности Ситуационного центра системы обеспечения безопасности города Автоматизация деятельности служб и ведомств, входящих в систему обеспечения безопасности города Повышение оперативности, надежности, обоснованности и качества принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС и происшествий в городе на основе интеграции информационных ресурсов, автоматизации процессов управления силами и средствами Назначение Ситуационный центр Оперативный сбор, надежное и своевременное представление информации, обеспечение ее полноты, актуальности и необходимой конфиденциальности Прогноз источников ЧС и возможных рисков чрезвычайных ситуаций и происшествий Всесторонняя информационная поддержка в ходе формирования и принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации последствий ЧС Оперативное доведение (с использованием различных телекоммуникационных сетей) необходимой управляющей информации и команд (сигналов) оповещения в интересах управления силами и средствами Решаемые задачи
Продолжить чтение