Обычный агент, ведущий поиск необходимой информации, размеща­ется в абонентской системе того пользователя, которому этот поиск необхо­дим. В отличие от этого, мобильный агент в поисках информации перемещается из одной абонентской системы в другую, просматривая имеющиеся здесь базы. Как только мобильный агент находит нужную информацию, он пересылает ее через сеть в ту систему, с которой работает пользователь. Для ускорения работы мобильный агент может создавать себе агентов-помощников и рассылать их для поиска по сети. Иногда в сети оказывается слишком большое число мобильных агентов. Они непрерывно "ползают" по базам, мешая работе других программ, берущих данные из этих же баз для обработки. Тогда принимаются меры по ограничению деятельности мобиль­ных агентов.

Для поиска и выдачи в базах документов используются программы, называемые программами просмотра или броузерами. В сети Internet броузеры WWW выполняют большое число функций, связанных с предоставле­нием информации, содержащейся в серверах WWW. К ним, в первую оче­редь, относятся:

- показ стартовых страниц WWW, содержащих множество ссылок на но­вые страницы;

- прерывание медленного процесса получения и вырисовывания на экране страницы WWW для того, чтобы сделать запрос на уже появившуюся в этой странице ссылку;

- поиск и показ того места в большом документе, в котором находится ука­занное пользователем слово либо фраза;

- изменение масштаба просматриваемого изображения;

- составление личной картотеки адресов, в которых хранятся интересные для пользователя документы;

- распечатка на принтере того, что показано на экране;

- учет всех документов, которые пользователь уже просмотрел;

- запоминание последовательности документов, просматриваемых пользо­вателем.

Последний может даже "прыгать" по последовательности, получая предыдущий либо последующий документ.

Для облегчения поиска необходимой информации в службе WWW создаются информационно-справочные системы. Примером такой системы является "Netcenter service", созданный американской корпорацией Netscape center работает бесплатно. Для его использования дос­таточно по электронной почте зарегистрироваться в нем в качестве абонента и сообщить свои реквизиты. Также по электронной почте абонент получает карточку, которая служит удостоверением личности. Она содержит подпись абонента в виде кода.

Netcenter предоставляет услуги по трем основным разделам:

- поиск информации интересующей абонента;

- возможность общения с другими абонентами и совместной работы в Inter­net;

- предоставление программ обновления.

В первом разделе особое внимание уделяется новостям, научной и предпринимательской информации. Второй раздел позволяет публиковать в Internet страницы WWW, создавать дискуссионные группы, осуществлять совместное планирование. Третий раздел обеспечивает абонентам загрузку в их персональные компьютеры программ.

1.2. Сетевые службы

Тренировочные задания

Ответ/Решение

1.  Расскажите о службах передачи информации.

Опишите типы телеконференций и дайте их характеристики.

3. Объясните структуру и возможности службы глобального соедине­ния в сети Internet.

1.3. Системы обработки документов

Рассматриваемые системы охватывают широкий круг задач эконо­мики. В него входят распознавание данных, речи и рукописных текстов, подготовка и обработка документов, организация документооборота. Все эти услуги, в конечном счете, предоставляются автоматизированным эко­номическим системам.

1.3.1. Распознавание речи

Важное значение имеет технология ввода документов в абонентские системы. Это происходит двумя способами. Первый из них - использова­ние клавиатуры. Способ прост, но пригоден, в основном, для ввода тек­стов. Кроме этого, следует иметь в виду, что этот способ требует очень большого "ручного" труда сотрудников учреждений и предприятий.

Второй, перспективный, способ заключается в использовании ка­мер, сканеров либо микрофонов. В этом случае в систему вводится непре­рывный, т. е. аналоговый сигнал, который с помощью аналого-цифрового преобразования превращается в последовательность двоичных сигналов.

Одна из компьютерных технологий такого ввода предназначена для оптического чтения текстов. Построчное введение текстов в систему с по­мощью сканеров или камер не представляет трудностей. Но, при этом вводятся не символы языка, а поточечное изображение страницы текста. По­этому основной задачей, рассматриваемой технологии является распозна­вание текста, т. е. выделение в полученном изображении страницы отдель­ных букв, цифр, знаков и преобразования их в коды. При этом должна быть обеспечена работа как с рукописным, так и печатным текстом с его разны­ми шрифтами.

Созданные технологии достаточно хорошо оперируют с печатными текстами. При этом происходит разбиение текстов на абзацы и колонки, форматирование, подбор шрифтов с различными способами выделения слов (светлый, полужирный, курсив,...).

Значительно более сложной является технология распознавания ру­кописного текста. Здесь, прежде всего, необходимо разделение непрерыв­ной линии текста рукописи на отдельные символы. Это непростая задача, ибо сама рукопись уже страдает неоднозначностью, например, записана" плохо отличимая пара рукописных букв "ш", "и" или, наоборот, "и", "ш"?. Существенную помощь здесь играет проверка получаемых слов по слова­рям.

Компромиссное решение предлагает метод распознавания полупечатного текста, когда пользователь использует упрощенную форму написания букв алфавита и символы пишет отдельно друг от друга. Причем, каждый из последних обозначается одной непрерывной линией. При использова­нии этого метода читающая система практически не делает ошибок.

Системы распознавания подразделяются на необучаемые и обучае­мые. Обучаемые обладают большими возможностями. Так, существуют читающие системы, в которых каждому пользователю предлагается напи­сать 25-35 эталонных слов. Система изучает написанное и обучается распо­знаванию рукописи данного пользователя. Лучшие системы обеспечивают достоверность распознавания символов, примерно, равную 99,5%. При этом, важны два параметра: отказ в определении символа и его ошибочное определение. Последнее особенно неприятно.

Системы бывают одно - и многошрифтовые. Для распознавания в многошрифтовую систему загружается описание анализируемых шрифтов. Во всех системах пользователь перед вводом и анализом символов указы­вает системе текстовые и графические зоны страниц. Во время ввода дан­ных пользователь должен следить за тем, чтобы не было перекоса строк. Системы характеризуются следующим:

- надежная работа со многими шрифтами;

- обработка текстов на нескольких языках;

- возможность использования словарей для проверки орфографии;

- обеспечение удобного интерфейса пользователя.

Работа систем в значительной степени зависит от качества печати на бумажном носителе вводимого текста.

Указанные системы используются при вводе текстов, отпечатанных на пишущих машинках, принтерах, в типографиях. Они необходимы при создании баз данных с большими архивами документов. Системы широко применяются также при распознавании стандартных текстов (платежные документы, банковские счета, квитанции, запросы, заявки). В сфере адми­нистративного управления они применяются для ввода писем, вырезок из газет и журналов.

Созданы интеллектуальные системы чтения, позволяющие получать тексты, в которых осуществлено разбиение текста на абзацы и колонки, форматирование, анализ шрифтов с разными способами выделения слов (полужирный шрифт, курсив).

Распознавание речи обеспечивает речевой ввод с микрофона. Благо­даря этому пользователь может разговаривать с компьютером, диктовать ему письма и сообщения, редактировать документы. Системы распознава­ния речи характеризуются тремя параметрами:

- объемом словаря понимаемых слов;

- допустимой беглостью речи (может речь произноситься слитно, либо между словами должны быть паузы);

- степенью зависимости от настойки на речь конкретного человека.

Системы распознавания, в первую очередь, используются там, где произносятся отдельные слова либо краткие словосочетания. Такие фразы произносят диспетчеры, работники бирж и банков. При этом следует иметь в виду, что речь нередко сопровождается шумами, которые перед ее распо­знаванием должны быть сняты.

Вначале распознавание речи осуществлялось базовыми компьютерами. Но, уже в 1986 году корпорация IBM продемонстрировала этот про­цесс на основе персонального компьютера. Настольные системы распозна­вания речи особенно эффективны, ибо обеспечивают естественный и удоб­ный способ ввода информации в абонентскую систему.

Обратной распознаванию является задача синтеза речи, т. е. преоб­разования последовательности кодов в речь. Следует иметь в виду, что как при анализе, так и при синтезе речи требуются высокие скорости обработ­ки данных и большая память для их хранения. Благодаря компьютерным технологиям распознавания тексты и звук, когда это необходимо, могут храниться и, затем, обрабатываться одинаковым образом.

1.3.2. Обработка данных

В экономике данные представляются в виде текстов, речи, изобра­жений. Распознавание речи дает возможность свести её к обработке тек­стов. Что же касается обработки изображений, то она осуществляется с помощью иных технологий. Для обработки данных (текстов, изображений, звука) создано значительное число прикладных программ.

К обработке данных непосредственно примыкает обработка списков - анализ и упорядочение перечней каких-нибудь сведений. Обработка спи­сков является методом, основанным на использовании программирования процессов изменения структур данных, состоящих из однородных пози­ций, связанных указателями. В отличие от других видов обработки здесь элементы данных могут содержать произвольное число позиций.

Обработка текстов является процессом их ввода, распознавания, хранения, редактирования, форматирования и печати. Эта технология по­зволяет сотрудникам предприятий и организаций с максимальными удоб­ствами составлять и обрабатывать документы с помощью абонентских сис­тем, имеющих для этого необходимые аппаратные средства и программное обеспечение.

При обработке текстов выполняются функции:

- редактирование документов с выбором размеров листов и форматов (размеры страниц, полос набора и т. д.);

- выравнивание текста по указанным границам с автоматической обра­боткой переносов;

- создание документов по стандартным шаблонам, например, на блан­ках;

- использование различных шрифтов (жирного, курсива), букв с подчер­киванием;

- впечатывание переменной части текста при подготовке однотипных документов.

Использование компьютерных технологий привело к появлению понятия электронный текст. Это связано с тем, что создание оптических дисков, имеющих чрезвычайно большую память, привело к хранению тек­стов, записанных не на бумаге, а в памяти компьютеров. В базах данных и знаний стали размещать все учрежденческие документы. Тексты стали со­провождаться неподвижными и движущимися изображениями, фрагмен­тами звука. Электронные тексты не только хранятся в компьютерах, но и издаются на компактных и оптических дисках.

Создание дисков большой емкости наряду с широким распростра­нением персональных компьютеров и полнотекстовых баз данных привело к быстрому расширению области использования электронных текстов. На диски теперь записываются не только учрежденческие документы, но и книги, журналы, справочники. Все больше появляется электронных из­даний науки, философии, предпринимательства. Электронные тексты со­провождаются программным обеспечением. Кроме этого, к текстам прила­гаются руководства и инструкции для пользователей. Тексты могут сопро­вождаться изображениями и звуком. Все шире используется мультисреда - компьютерная технология представления любых типов данных.

Так как электронные тексты располагаются в информационных сис­темах, то перед читателями (пользователями) открываются новые возможности. Можно проводить любой анализ текстов, находить нужные слова, фразы, строки, абзацы, разделы и т. д.

Редактированию текстов оказывают значительную помощь про­граммы-редакторы. Особенно широко используются текстовые редакторы. Первоначально они, нередко именуемые текстовыми процессорами, были предназначены для редактирования только текстов. Между тем, большое число текстов сопровождается изображениями. Поэтому возможности тек­стовых редакторы были расширены и теперь они обеспечивают также соз­дание и обработку простых изображений. В сложных задачах используют­ся другие редакторы. Технология "Что вы увидели, то и получили" при ре­дактировании позволяет видеть на экране текст в таком виде, в котором он будет распечатан на принтере. Команды, управляющие просмотром и ре­дактированием задаются на основе предлагаемого меню с помощью кла­виатуры, светового пера или мыши.

Текстовые редакторы выполняют разнообразные задания пользова­телей, в том числе:

- работа с таблицами, диаграммами, рисунками, колонками;

- выбор размера и формы экрана;

- управление вводом и размещением данных в памяти;

- взаимодействие с базами данных;

- работа с принтерами различных типов.

Существенную помощь при оформлении текстов оказывают табли­цы стилей, -совокупностей приемов формирования текстов. Эти таблицы описывают способы оформления заголовков, абзацев, символов.

Для работы с изображениями текстовые редакторы выполняют функции, связанные с:

- изменением размеров изображений и их вращение;

- взаимной компановкой текста и графики;

- внесением фраз в детали изображений. Меню текстового редактора охватывает следующие комплексы за­дач:

1. Все операции с файлами, включая их открытие, сохранение, из­менение, уничтожение, печатание на принтере.

2. Обработка (редактирование) текста: копирование, вставка допол­нений, вырезка ненужного, установление связей между частями.

3. Выбор внешнего вида и оформление текста. Здесь редактор охватывает несколько этапов работы. Так, эскиз позволяет выбрать форму заголовка, параграфов и подпараграфов, число столбцов и строк, определить нумерацию страниц).

4. Форматирование текста, охватывающее:

- выбор шрифтов, изменение их размеров;

- использование различных стилей: светлый, полужирный, подчеркнутый шрифт, курсив;

- определение размеров страниц, колонок;

- выделение абзацев;

- вставка рисунков в текст;

- преобразование текста в таблицу, форматирование последней;

- формирование списков;

- создание заголовков и буквиц - больших букв в начале абзацев;

- написание "водяных знаков" - рисунков, служащих фоном текста;

- оформление стандартных документов (писем, календарей, бланков, расписаний).

5. Вставки в документ дают возможность внести в него дату, специ­альные символы, формулы, иллюстрации, таблицы, фрагменты звука.

6. Оформление текста позволяет обвести его абзацы прямыми ли­ниями, закрасить площади внутри этих контуров различными цветами.

7. Инструментарий, обеспечивающий проверку (по словарю) нали­чия в документе ошибок правописания, поиск (для разнообразия текста) синонимов нужных слов, замену символов нумерации и перечисления, из­готовление надписей для почтовых конвертов, разработки новых макрокоманд и включение их в общее меню.

8. Создание и обработка таблиц, вставка данных в клетки, измене­ние их содержания, объединение и разъединение клеток, преобразование текстов таблиц.

9. Управление окнами, просмотр и обработка представленных в них материалов, передача их из одного окна в другое.

10. Помощь пользователю предоставлением справок о выполненных операциях, обучающей программы, ответов на вопросы, предоставлением упражнений.

Обработка изображений является процессом создания, анализа, пре­образования изображений. Осуществляется она в несколько этапов. Пер­вый из них связан с вводом изображений в абонентскую систему. При вво­де осуществляется аналого-цифровое преобразование изображений в набор двоичных чисел.

Введенное в систему изображение подвергается различным видам обработки, перечень которых чаще всего включает:

- устранение искажений и дефектов;

- расширение диапазона яркостей;

- выделение контуров объектов;

- раскрашивание черно-белых частей изображения, имеющих раз­личную яркость;

- коррекция недодержек и передержек при экспонировании отдель­ных частей изображения.

При обработке изображений могут вводиться новые детали, изме­няться формы и размеры имеющихся компонентов, обеспечиваться соот­ветствие одного изображения к другому. Обработка изображения требует высоких скоростей, большой памяти и специальных технологий. Наиболее эффективно обработка изображений осуществляется в многопроцессорных суперкомпьютерах с использованием технологии параллельной обработки данных (одновременной обработки большой группой процессоров).

Возможности обработки изображений характеризуются списком графических команд. К их числу относятся:

- перемещение элемента либо всего изображения в указанное место;

- вычеркивание либо добавление какой-нибудь линии, либо окружно­сти;

- образование теней от имитации источников света;

- заштриховка поверхности;

- поворот изображения на нужный угол;

- раскраска контуров и поверхностей.

Важным этапом рассматриваемых технологий является построение объемных изображений по их проекциям и наоборот. Существенно облег­чает задачу обработки изображений технология масштабирования. Её сущ­ность заключается в том, что по командам пользователя происходит увели­чение либо уменьшение размеров созданного изображения.

Обработка изображений развилась в самостоятельную ветвь техно­логий обработки данных, именуемую компьютерной графикой. Как из­вестно, графикой называют искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами, без красок (иногда - с применением цветовых пя­тен). В компьютерных технологиях это понятие расширено и в компьютер­ной графике широко используются полутона, различные цвета.

Новым приемом компьютерной графики стала система графическо­го редактирования. Её сущностью является создание "графического двой­ника", повторяющего реальное изображение, но с низкой степенью разре­шения. Благодаря этому, резко сокращается память, требуемая для работы, и увеличивается производительность компьютера ее выполняющего. По­сле того, как двойник нужного изображения создан происходит переход от низкой к высокой разрешающей способности.

Включение в абонентскую систему устройств ввода изображения и оптических дисков позволило создать новый тип компьютерного комплек­са обработки и хранения документов, именуемого аудиовидеосистемой. Обработка изображений широко используется в рекламе. Наиболее слож­ной является обработка движущихся изображений.

Видеофильм создается в результате съемки камерой на природе или синтеза последовательности изображений при помощи специального про­граммного обеспечения. Примером второго пути является мультипликация, которую в последнее время стали называть анимацией. Мультипликация ранее создавалась благодаря рисованию множества изображений, отли­чающихся только теми деталями, которые должны "двигаться". Затем, с появлением компьютеров, возник второй способ. Он заключается в исполь­зовании прикладных программ с помощью которых, задав начальный и ко­нечный пункты назначения, компьютер осуществляет последовательное изменение изображений.

Стандарт телевидения определяет скорость смены неподвижных изображений (видеокадров) 25 в секунду, хотя эффект движущегося изо­бражения уже возникает при скорости 12-16 видеокадров. Между тем, для устранения мерцания, плохо влияющего на глаза, скорость часто увеличи­вается до 60-70.

Вначале изображения представлялись аналоговыми сигналами. Представление изображений в виде дискретных сигналов позволило не только обеспечить процесс компьютерной обработки изображений, но и их сжатия для уменьшения требуемой для них памяти.

Методика разработки и демонстрации движущихся изображений реализована в видеотехнологии — технологии создания фильмов с помощью компьютеров. Видеотехнология широко используется для создания муль­типликационных и художественных фильмов. На ее основе строятся также комплексные видеофильмы, в которых мультипликация включается в ре­ально снятые видеокадры.

Объемная графика является результатом, получаемым при исполь­зовании модели, представляющей объемное или, как говорят, трехмерное изображение в двухмерной форме. При этом должна быть обеспечена мак­симально возможная имитация объемности синтезируемого трехмерного объекта. Создание псевдотрехмерных изображений связано с представле­нием поверхностей физического объекта большим числом малых смежных плоских фигур, в основном, треугольников. Чтобы изображаемый объект правдоподобно выглядел применяется специальный метод расчета теней " цвет любой точки треугольника определяется путем интерполяции цветов его вершин.

Обработка изображений осуществляется с помощью прикладной программы, называемой графическим редактором. Этот редактор, как пра­вило, включает программы:

- создания векторных изображений и изображений в форме растра;

- преобразования растровых изображений в векторную форму;

- построения трехмерных изображений;

- синтеза деловой графики - технологии построения изображений с сопровождающим их текстами для нужд предпринимательства.

Деловая графика обеспечивает создание реклам, документов по производимым и продаваемым товарам и услугам. Программное обеспече­ние деловой графики предусматривает:

- рисование с использованием графического интерфейса;

- предоставление пользователю наборов изобразительных инструментов, например светового пера, электронной кисти;

- наличие деталей (шаблонов) фигур и их компонентов (кругов, овалов, дуг, треугольников);

- обеспечение простой связки деталей в единое изображение, внесение в него текстов, фотографий и других иллюстраций, введенных через сканер;

- использование текстовых и графических редакторов.

Заключительной технологией обработки данных является их архи­вирование и хранение. Оно заключается в сжатии информации и размеще­нии полученных файлов (для хранения) во внешней памяти информацион­ной системы. Архивирование снижает также расходы, связанные с хране­нием и передачей данных. Сжатие информации приводит к выделению двух видов памяти. Физической называют память, которая необходима для размещения несжатых данных. Логической именуют память, занимаемую сжатыми данными.

Сжатие выполняется с помощью программы, именуемой архивато­ром. Эта программа обрабатывает как текстовые, так и графические файлы. Первые сжимаются, примерно, в 4 раза. Что же касается изображений, то здесь все зависит от их характера. Изображение может быть сжато в десят­ки раз, но могут быть и случаи, когда сжатие почти не происходит. При этом следует иметь в виду, что сжатие данных осуществляется значительно медленней, чем их восстановление в прежнем виде.

Важнейшим аспектом хранения является резервирование данных. Оно достигается использованием дублирующих запоминающих устройств.

Например, один и тот же важный файл может храниться на двух и даже трех магнитных дисках. Различают три режима хранения данных. Хране­ние в оперативном режиме требует использования постоянно доступных запоминающих устройств. Хранение в почти оперативном режиме основа­но на применении устройств, которые могут стать доступными автомати­чески. Например, при смене роботом магнитной ленты. Наконец, хранение в автономном режиме подразумевает использование устройств, носители данных, в которые вставляются пользователями вручную.

Требования к средствам обработки данных все время возрастают и, в первую очередь, они касаются скорости выполнения сложных операций. В принципе обработка данных может осуществляться одним процессором. Между тем, для ее ускорения используются технологии параллельной об­работки, осуществляемой одновременно большой группой процессоров. Обработка с помощью десятков, сотен и более процессоров, не только рез­ко ускоряет выполнение задач, но и обеспечивает надежное резервирова­ние. Это связано с тем, что процессоры в случае поломки легко заменяют друг друга. Такая замена необходима в значительном числе специфических информационных систем. Например, в спутниковых системах, системах управления прокатными станами.

Для параллельной обработки созданы даже специальные устройст­ва, именуемые транспьютерами. Каждый из последних выполняет функции процессора и устройства пересылки данных другим транспьютерам. Благо­даря этому, транспьютер может одновременно принимать, обрабатывать и передавать далее данные. Технология параллельной обработки часто ис­пользуется в высокопроизводительных базовых, компьютерах. Что же каса­ется суперкомпьютеров, то они обязательно применяют эту технологию. В них число транспьютеров достигает десятков тысяч.

Внедрение технологии параллельной обработки сдерживалось от­сутствием необходимого для этого программного обеспечения. Теперь же ситуация изменяется. Созданы эффективно работающие операционные системы параллельной обработки. Между тем, следует иметь в виду, что не все части прикладной программы могут выполняться параллельно. Поэто­му увеличение скорости при параллельной обработке не пропорционально числу используемых процессоров либо транспьютеров.

Важной технологией является распределенная обработка данных. Её сущность заключается в том, что пользователь получает возможность ра­ботать с прикладными процессами, расположенными в нескольких взаимо­связанных через сеть абонентских системах. При этом возможны несколь­ко видов работ, которые он может выполнять:

- удаленный запрос, например, посылка команды на выполнение зада­ния, связанного с обработкой данных;

- направление группы заданий прикладному процессу;

- распределенная трансакция, дающая возможность использования не­скольких прикладных процессов, выполняемых в группе абонентских систем.

1.3.3. Гипертекстовые технологии

Все возрастающие потоки информации привели к поиску методов их упорядочения. Одним из важнейших среди них является способ пред­ставления любой информации в виде взаимосвязанных блоков данных. При этом подразумевается, что блоком является небольшой набор данных, который может иметь текст, изображения, фрагменты звука (речи) или нужную их комбинацию. Каждый блок данных должен быть посвящен ка­кой-нибудь теме, субъекту, объекту, процессу. Более того, любой блок данных должен иметь свой адрес, имя либо представлен набором индексов. Создание баз данных и знаний, содержащих большое число таких блоков, открывает новые возможности быстрого создания с помощью компьютер­ных технологий разнообразных документов. К их числу относятся книги, отчеты, справочники, обзоры, докладные записки, договора, письма и т. д.

Более того, использование методологии взаимосвязанных блоков данных позволяет подбором нужных из них ускорить и сделать объектив­ным принятие решений по разнообразным вопросам, возникающим в раз­личных сферах экономики. Например, при оптимизации производственных процессов, анализе "корзин" товаров, оценке рисков, управлении портфе­лями ценных бумаг. Такой анализ данных основывается на выявлении взаимосвязи блоков данных с помощью различных процедур.

Рассматриваемая технология появилась в результате:

- осознания того, что в потоках данных содержится ценная информа­ция;

- создания и развития информационных хранилищ, образующих еди­ное информационное пространство;

- снижения стоимости систем сбора, передачи, хранения и обработки данных;

- производства запоминающих устройств, обладающих очень большой памятью.

В основу этой технологии положены гипертекст и гиперсреда. По­этому и технологии получили название гипертекстовых. Эти технологии имеют несколько направлений своего развития. Первоначально создава­лись бумажные гипертексты либо портативные гипертексты, расположен­ные в изолированных от сети абонентских системах. Вслед за ними, появи­лись системы гипертекста, общего пользования, создаваемые в одной либо группе серверов, включенных в общую сеть.

Области применения гипертекстовых технологий чрезвычайно раз­нообразны. Среди них, в первую очередь, следует отметить:

- научные исследования и инженерные разработки;

- информационные системы, предоставляющие сведения о законах, стандартах, патентах, предприятиях, организациях, товарах, услугах и т. д.;

- каталоги и содержимое электронных библиотек, музеев, выставок, ярмарок, представляющих разнообразные объекты науки, техники, предпринимательства, литературы, искусства;

- коммерческие системы, предназначенные для рекламы, продажи то­варов и услуг;

- системы сообщений о новостях в политической, экономической, культурной и других областях жизни и деятельности сообщества;

-  поисковые и справочные системы, помогающие находить и компоновать нужные сведения;

-  новые тексты, освещающие события, проблемы, общества, личности.

Следует выделить два класса источников информации. К первому из них относятся издания с линейными текстами, например, книги, отчеты, проекты. Второй класс образуют энциклопедии, справочники, словари, картотеки. Соответственно этим классам существуют и две группы компь­ютерных технологий.

Для превращения книг, отчетов, проектов в гипертекстовые нужно провести (рис.14) их анализ и разбить на части, образующие блоки данных. Разбиение делается так, чтобы каждый блок определял какую-нибудь уз­кую тему, а ассоциативные связи соединяли эти блоки друг другом. Так, например, на рис.14 книги и отчеты А - Г в результате проведенного ана­лиза оказались разбиты на 24 блока. Работа, связанная специалистами, которым помогают созданные для этих целей компьютерные технологии. По содержанию, идеям, фактам, со­бытиям, сведениям, справочным данным, объектам, субъектам,... находят­ся (рис.15) ссылки в текстах одних блоков данных на другие блоки. Эти ссылки именуются гипертекстовыми. Гипертекстовые ссылки образуют гиперсвязи блоков данных. В виде блоков чаще всего выделяются главы, параграфы, абзацы. Важную роль в определении связей блоков играет те­заурус - словарь, свод терминов, знаков, кодов и отношений между ними.

Первоисточники

А

Б

В

Г

Анализ

 


Блоки данных (гипертекст)

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Синтез

 

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13