Исследование механизмов взаимодействия клиентской и серверной частей в системе распределенного управления объектами автоматизации — КиберПедия 

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Исследование механизмов взаимодействия клиентской и серверной частей в системе распределенного управления объектами автоматизации

2017-06-25 361
Исследование механизмов взаимодействия клиентской и серверной частей в системе распределенного управления объектами автоматизации 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Объект исследования: механизмы удаленного управления технологическим процессами.

Результаты, полученные лично автором: разработано приложение, позволяющее осуществлять удаленный мониторинг технологического процесса с возможностью его корректировки (программная реализация).

 

Активное развитие информационных технологий в современном обществе постепенно приводит к тому, что любой технологический процесс, с точки зрения рационализации, нуждается в автоматизации. Различное устаревшее по сегодняшним меркам оборудование заменяется на более современное. Более того, любая автоматизация, которая хотя бы частично исключает участие человека в технологическом процессе, приводит к снижению травматичности, уменьшению вероятности аварии или отказа техники в связи с человеческим фактором.

Одна из задач, возникающих в рамках автоматизации технологических процессов, заключается в удаленном мониторинге и внесении корректировок в действующий на предприятии процесс. С этой целью необходимо разработать автоматизированную систему управления, которая должна обеспечивать понятность и открытость предоставляемых данных, простоту конфигурирования, а также отказоустойчивость и безопасность. Данная система должна поддерживать свою работоспособность вне зависимости от количества единиц обслуживаемого оборудования, а также должна быть независимой от выхода из строя взаимодействующего с ней любого стороннего аппаратного комплекса. Систему, отвечающую данным меркам, можно отнести к так называемым распределенным системам управления.

Распределенные системы управления представляют из себя набор программного обеспечения, где его составляющие имеют свою четко детерминированную роль. Каждая единица программного комплекса выполняет различную вычислительную деятельность, позволяющую производить мониторинг и возможные манипуляции над аппаратным оснащением удаленной станции, подвергнувшейся автоматизации. Чтобы связать указанные сущности, можно рассмотреть общую модель взаимодействия «клиент-сервер», однако, в данную модель также необходимо добавить дополнительную сущность – источник/приемник данных (рис. 1), в роли которого будет выступать оборудование, управляющее технологическим процессом.

Рис. 1. Модель клиент-сервер (дополненная)

Обобщенная архитектура предлагаемого программного комплекса представлена на рис. 2.

 

Рис. 2. Обобщенная архитектура программного комплекса

Программный комплекс представляет собой объединение трех серверных приложений, взаимодействующих как единое целое с клиентским программным обеспечением. Клиентское приложение представляет собой графическое приложение, обеспечивающее мониторинг и корректировку технологического процесса. Сервер верификации отвечает за аутентификацию пользователей, а также обеспечивает шифрование дешифрование данных. Сервер обработки обеспечивает формирование пакетов данных, запрошенных клиентом. Наконец, сервер по работе с удаленным оборудованием отвечает за взаимодействие со встроенными регистрами данного оборудования.

Помимо управления технологическими процессами, одним из возможных вариантов применения программного комплекса является его использование в условиях стационарного лечебного учреждения, когда о состоянии больных можно наблюдать на экране монитора, и, в случае экстренной ситуации, оперативно принимать решение, чтобы оказать помощь пациенту.

Материал поступил в редколлегию 20.04.2017

УДК 004.4

Е.В. Николаенко

Научный руководитель: доцент кафедры «Информатика и программное обеспечение», к.т.н., Д.И. Булатицкий

[email protected]

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОПОВЕЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ И ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ "СУП"

 

Объект исследования: процесс учета успеваемости и посещаемости студентов.

Результаты, полученные лично автором: модуль оповещений для системы мониторинга успеваемости студентов и посещаемости занятий "СУП".

В Брянском Государственном Техническом Университете ведется разработка программного комплекса мониторинга посещаемости занятий и успеваемости студентов (СУП). Основным интерфейсом СУП является веб-приложение, которое позволяет просматривать сведения о посещаемости занятий и успеваемости студентов.

Чтобы пропуск занятий студентом или задолженности по практическим занятиям не несли за собой серьезных последствий, необходимо вовремя уведомить об этом родителей. Во многих случаях эта мера позволяет предотвратить дальнейшие​ прогулы и нормализовать успеваемость студента. Чем быстрее произойдет уведомление, тем быстрее ситуация начнет исправляться. По ряду очевидных причин, родители не могут контролировать ребёнка ежеминутно, проверять все выполненные задания, а также следить за посещением занятий. Родителям крайне сложно проявлять ежедневную инициативу, по проверке посещаемости и успеваемости студентов, что может повлиять на итоговый результат.

В предыдущих работах автора предложено сместить точку инициативы на сторону электронной системы мониторинга успеваемости и посещаемости. Система будет оповещать о значимых событиях, останется лишь подписаться на интересующие события. В качестве таких событий выделим следующие:

• пропуск занятия по неуважительной причине;

• не сдача лабораторной работы в срок;

• получение неудовлетворительной оценки (оценки ниже заданного порога);

• выставление аттестации.

Для отправки оповещений о пропуске занятия, если ведомость подписали в этот же день, целесообразно использовать SMS или push-уведомления. Email-уведомления предпочтительнее использовать для оповещений, которые связанны с оценками. Например, в течении занятия студент может улучшить оценку по лабораторной. О таких событиях лучше уведомлять в конце дня. Пользователю предоставляется выбор способа рассылки уведомлений, для каждого типа событий. В данной работе более подробно рассматривается реализация отправки данных сообщений.

Отправка сообщений будет происходить путем обращения к API SMS-интегратора. В качестве основных альтернатив для выбора SMS-интегратора на данный момент являются sms.ru и smsc.ru. Отправка оповещений через SMS позволяет доставить их максимально оперативно, а также охватить практически всю аудиторию заинтересованных лиц. Вместе с тем, для функционирования данной модели оповещений необходимы денежные затраты.

Не меньшую оперативность доставки обеспечивают push-уведомления, их отправка не связана с дополнительными расходами, но к минусам данного способа можно отнести сокращение аудитории, ведь для приема push-уведомлений необходим смартфон и установленное на него приложение, которое планируется к разработке в рамках комплекса СУП. Первая версия данного приложения будет способна лишь демонстрировать уведомления. В приложении предлагается использовать Firebase Cloud Messaging (FCM). FCM – кроссплатформенное API от Google, с помощью которого можно рассылать уведомления на различные платформы. Просмотр данных и взаимодействие с ними, будет реализовано в последующих версиях.

Наиболее простым в реализации каналом отправки уведомлений является email-уведомления. Данный канал отправки будет реализован первым, им можно дублировать, либо полностью заменить, каналы уведомлений, о которых упоминалось ранее. Почтой удобно отправлять не только короткие сообщения, о конкретных событиях, но также ежедневные, еженедельные и другие отчеты, которые могут содержать гораздо больше данных.

Для отправки сообщений в ASP.NET удобно использовать класс SmtpClient и вспомогательные классы MailAdress и MailMessage.

Оповещения, которые должны рассылаться после определенных событий в системе, будут реализованы посредством фильтров действий в MVC. Фильтры действий – это механизм в ASP.NET MVC, который позволяет не добавлять код в метод контроллера, а добавить дополнительный функционал методу. Методами, для которых нужно будет применять данный фильтр, являются:

• подписание ведомости посещения занятия преподавателем или куратором;

• подписание аттестационной или сессионной ведомости куратором;

• подписание экзаменационной ведомости преподавателем или куратором.

Другой тип оповещений, который рассылается по времени, будет реализован с помощью сервиса Windows. Данный сервис запускается в фоновом режиме и может выполнять периодические действия. В конце дня, такой сервис может отправлять уведомления, связанные с событиями требующие окончания дня. Например, срок лабораторной работы истекает в конце дня.

Материал поступил в редколлегию 13.04.2017

 

УДК 004.4

А.В. Осипенкова

Научный руководитель: ассистент кафедры «Информатика и программное обеспечение», Е.В. Коптенок

[email protected]

 


Поделиться с друзьями:

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.