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



