RU160865U1 - TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR PAPERLESS ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE CLOUD - Google Patents
TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR PAPERLESS ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE CLOUD Download PDFInfo
- Publication number
- RU160865U1 RU160865U1 RU2015113025/08U RU2015113025U RU160865U1 RU 160865 U1 RU160865 U1 RU 160865U1 RU 2015113025/08 U RU2015113025/08 U RU 2015113025/08U RU 2015113025 U RU2015113025 U RU 2015113025U RU 160865 U1 RU160865 U1 RU 160865U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- module
- input
- output
- synchronizing
- information
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
Технологическая платформа безбумажного электронного документооборота в облачной среде, содержащая модуль задания временных параметров поступления входных сообщений, информационный и синхронизирующий входы которого являются первыми информационным и синхронизирующим входами технологической платформы, при этом первый информационный вход модуля задания временных параметров поступления входных сообщений предназначен для приема параметров поступления входных сообщений объектов системы, а первый синхронизирующий вход технологической платформы предназначен для приема синхронизирующих сигналов занесения параметров поступления входных сообщений объектов системы в модуль задания временных параметров поступления входных сообщений, а управляющий вход модуля задания временных параметров поступления входных сообщений является управляющим входом технологической платформы, модуль приема записей базы данных сервера центра обработки данных, информационный и синхронизирующий входы которого являются вторыми информационным и синхронизирующим входами технологической платформы, при этом второй информационный вход технологической платформы предназначен для приема записей базы данных сервера центра обработки данных, а синхронизирующий вход технологической платформы предназначен для приема синхронизирующих сигналов занесения записей базы данных сервера центра обработки данных в модуль приема записей базы данных сервера центра обработки данных, модуль обработки кодограмм сообщений объектов системы, синхронизирующий вход которого соединен с синхронизирующим выходом модуля задания временныThe technological platform of paperless electronic document management in the cloud, containing a module for setting the time parameters of incoming messages, the information and synchronizing inputs of which are the first information and synchronizing inputs of the technological platform, while the first information input of the module for setting time parameters for incoming messages is designed to receive input parameters messages of system objects, and the first synchronizing input is technological The second platform is intended for receiving synchronizing signals for entering parameters of incoming messages of system objects into a module for setting temporary parameters for incoming messages, and the control input for setting temporary parameters for incoming messages is a control input for a technological platform, a module for receiving records in a database of a data center server, information and the synchronizing inputs of which are the second information and synchronizing inputs of the technological platforms, while the second information input of the technological platform is designed to receive database records of the server of the data center, and the synchronizing input of the technological platform is designed to receive synchronization signals of recording database records of the server of the data center in the module for receiving records of the database of the server of the data center, module processing of codograms of messages of system objects, the synchronizing input of which is connected to the synchronizing output of the time setting module
Description
Полезная модель относится к вычислительной технике, в частности, к технологической платформе безбумажного электронного документооборота в защищенных сегментах сети обмена данными министерства транспорта Российской Федерации, построенной на базе облачных технологий.The utility model relates to computing, in particular, to the technological platform of paperless electronic document management in the protected segments of the data exchange network of the Ministry of Transport of the Russian Federation, built on the basis of cloud technologies.
Облачная технология (Cloud Technology) - это парадигма обработки распределенных данных, в рамках которой информация хранится и обрабатывается в сети, а пользователи этой информации получают результат обработки в виде информационной услуги.Cloud technology is a distributed data processing paradigm within which information is stored and processed on the network, and users of this information receive the processing result in the form of an information service.
Термин «облако» используется как метафора, основанная наThe term “cloud” is used as a metaphor based on
- исторически обусловленном изображении глобальных каналов связи в виде облака;- historically determined image of global communication channels in the form of a cloud;
- образе сложной инфраструктуры, технические детали которой скрыты от пользователей этой инфраструктуры;- the image of a complex infrastructure, the technical details of which are hidden from users of this infrastructure;
- символе предельно распределенной, максимально рассеянной среды.- a symbol of an extremely distributed, maximally dispersed medium.
Концепция облачных вычислений (Cloud Computing) или облачных сервисов предлагает реализацию информационной системы в виде модулей, объединенных в одну сеть. Взаимодействие компонентов системы происходит по протоколам, ориентированным на работу в среде Интернет, поэтому облачные сервисы часто ассоциируются именно с Интернетом.The concept of cloud computing (Cloud Computing) or cloud services offers the implementation of an information system in the form of modules integrated into one network. The interaction of the system components takes place according to protocols oriented to work in the Internet environment; therefore, cloud services are often associated with the Internet.
Но основное отличие облачных вычислений от «классических» - это теоретически полная независимость от аппаратной платформы и поставщика услуг. То, на чем основаны облачные сервисы, было разработано давно - это и виртуализация вычислительных ресурсов, и вычисления по требованию, и предоставление ресурсов в виде сервиса.But the main difference between cloud computing and “classic” ones is theoretically complete independence from the hardware platform and the service provider. What cloud services are based on has been developed for a long time - this is the virtualization of computing resources, and on-demand computing, and the provision of resources in the form of a service.
Общее направление - создание платформенно независимой архитектуры, что приводит к идеологической отвязке сервисов от аппаратной реализации. В основу концепции облачных сервисов легли известные направления развития технологий:The general direction is the creation of a platform-independent architecture, which leads to the ideological decoupling of services from hardware implementation. The concept of cloud services is based on well-known areas of technology development:
- вычисления по требованию (On Demand Computing);- On Demand Computing;
- ресурсные вычисления (Utility Computing);- resource computing (Utility Computing);
- инфраструктура, платформа, программное обеспечение, как сервис (*As A Service) - IaaS, PaaS, SaaS и пр.- infrastructure, platform, software, as a service (* As A Service) - IaaS, PaaS, SaaS, etc.
В результате перехода на облачную концепцию хранения данных происходит существенное перераспределение затрат на развитие и поддержание ИТ-инфраструктуры.As a result of the transition to a cloud-based concept of data storage, there is a significant redistribution of costs for the development and maintenance of IT infrastructure.
В ряде исследований подсчитано, что только 30% вложений в ИТ тратится на развитие и на удовлетворение бизнес-потребностей. Остальные 70% тратятся на поддержку и обслуживание инфраструктуры. Это и зарплата ИТ-персоналу, и закупка, и модернизация оборудования, и плата за электроэнергию и т.д.A number of studies have estimated that only 30% of IT investments are spent on developing and meeting business needs. The remaining 70% is spent on supporting and maintaining the infrastructure. This is the salary of IT personnel, and the purchase, and modernization of equipment, and electricity charges, etc.
Облачная инфраструктура позволяет получить обратную картину - когда на оплату сервисов и поддержание минимальной инфраструктуры будет тратиться не более 30%, а большая часть затрат на ИТ будет направлена на развитие бизнес-инструментов.Cloud infrastructure allows you to get the opposite picture - when no more than 30% will be spent on services and maintaining a minimum infrastructure, and most of the IT costs will be directed to the development of business tools.
Облачная реализация технологической платформы безбумажного электронного документооборота в защищенных сегментах сети обмена данными министерства транспорта Российской Федерации является архитектурным решением программных и аппаратных средств, позволяющих использовать систему безбумажного электронного документооборота, работающую на удаленных серверах в облаке.The cloud-based implementation of the paperless electronic document management technology platform in the secure segments of the Ministry of Transport of the Russian Federation data exchange network is an architectural solution of software and hardware that allows using a paperless electronic document management system running on remote servers in the cloud.
Первая из известных систем, реализующая облачную технологию, принадлежит компании «Сони корпорейшн», запатентовавшей в Российской Федерации, как изобретение «Способ использования сервера, устройство для управления резервированием сервера и средство для хранения программы», относящееся к устройствам и способам использования сервера для доступа в обрабатывающий сервер, который выполняет заданную обработку (1).The first of the known systems that implements cloud technology belongs to Sony Corporation, which has patented in the Russian Federation as the invention “A method for using a server, a device for managing server redundancy and a means for storing a program” related to devices and methods for using the server to access a processing server that performs the specified processing (1).
Существенный недостаток данной системы состоит в невозможности решения задачи обновления данных, хранимых в базе данных сервера системы, одновременно с решением задачи обработки данных пользователей в реальном масштабе времени.A significant drawback of this system is the impossibility of solving the problem of updating the data stored in the system server database at the same time as solving the problem of processing user data in real time.
Известна и другая система американской компании «Скайрис Нетворкс, Инк.», запатентовавшей изобретение «Системы, способы и программное обеспечение для маршрутизации и индексирования глобально адресуемых объектов и связанных с ними бизнес - моделей, относящееся к устройствам для маршрутизации и индексирования, поиска и выборки объекта в глобальной компьютерной информационной сети (2).Another system is also known by the American company Skyris Networks, Inc., which patented the invention of “Systems, methods and software for routing and indexing globally addressable objects and related business models related to devices for routing and indexing, searching and retrieving an object in the global computer information network (2).
Последнее из перечисленных выше технических решений наиболее близко к описываемому.The last of the above technical solutions is closest to the described.
Его недостаток заключается в невысоком быстродействии системы, обусловленном тем, что выполнение процедуры актуализации контролируемых параметров функционирования системы, собираемых системой от территориально - распределенных объектов системы по телекоммуникационной сети передачи данных, реализуется через процедуру их поиска по всему объему базы данных системы, с последующим выполнением обработки обновляемых данных центральным процессором, что при больших объемах данных базы данных системы неизбежно приводит к большим затратам времени.Its disadvantage is the low speed of the system, due to the fact that the implementation of the procedure for updating the controlled parameters of the system’s operation, collected by the system from geographically distributed system objects via a telecommunication data transmission network, is realized through the procedure of their search in the entire system database, followed by processing updated data by the central processor, which with large amounts of database system data inevitably leads to high costs belt.
Цель полезной модели - повышение быстродействия технологической платформы путем локализации адресов записей контролируемых параметров функционирования объектов системы по идентификаторам входных сообщений.The purpose of the utility model is to increase the speed of the technological platform by localizing the addresses of records of controlled parameters of the functioning of system objects by identifiers of input messages.
Поставленная цель достигается тем, что в технологическую платформу, содержащую модуль задания временных параметров поступления входных сообщений, информационный и синхронизирующий входы которого являются первыми информационным иThis goal is achieved by the fact that in a technological platform containing a module for setting the time parameters of incoming messages, the information and synchronizing inputs of which are the first information and
синхронизирующим входами технологической платформы, при этом первый информационный вход модуля задания временных параметров поступления входных сообщений предназначен для приема параметров поступления входных сообщений объектов системы, а первый синхронизирующий вход технологической платформы предназначен для приема синхронизирующих сигналов занесения параметров поступления входных сообщений объектов системы в модуль задания временных параметров поступления входных сообщений, а управляющий вход модуля задания временных параметров поступления входных сообщений является управляющим входом технологической платформы, модуль приема записей базы данных сервера центра обработки данных, информационный и синхронизирующий входы которого являются вторыми информационным и синхронизирующим входами технологической платформы при этом второй информационный вход технологической платформы предназначен для приема записей базы данных сервера центра обработки данных, а синхронизирующий вход технологической платформы предназначен для приема синхронизирующих сигналов занесения записей базы данных сервера центра обработки данных в модуль приема записей базы данных сервера центра обработки данных, модуль обработки кодограмм сообщений объектов системы, синхронизирующий вход которого соединен с синхронизирующим выходом модуля задания временных параметров поступления входных сообщений, а первый и второй информационные выходы модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы являются первым и вторым информационными выходами технологической платформы, предназначенными для выдачи числа сообщений объектов системы и их содержания на первый информационный вход сервера базы данных центра обработки данных соответственно, модуль фиксации результатов контроля функционирования системы, один информационный вход которого соединен с выходом модуля приема записей базы данных сервера центра обработки данных, а выход модуля фиксации результатов контроля функционирования системы является третьим информационным выходом технологической платформы, предназначенным для выдачи итоговых данных контроля функционирования системы, модуль формирования сигналов считывания и записи базы данных сервера центра обработки данных, адресный выход которого является адресным выходом технологической платформы, а один синхронизирующий выход модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных сервера центра обработки данных является первым синхронизирующим выходом технологической платформы, отличающаяся тем, что технологическая платформа содержит модуль измерения и документирования характеристик функционирования системы, тактирующий вход которого соединен с тактирующим выходом модуля задания временных параметров поступления входных сообщений, управляющий вход модуля измерения и документирования характеристик функционирования системы подключен к управляющему выходу модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, информационный выход модуля измерения и документирования характеристик функционирования системы является четвертым информационным выходом технологической платформы, адресный выход модуля измерения и документирования характеристик функционирования системы является вторым адресным выходом технологической платформы, один синхронизирующий выход модуля измерения и документирования характеристик функционирования системы является вторым синхронизирующим выходом технологической платформы, а другой синхронизирующий выход модуля измерения и документирования характеристик функционирования системы подключен к установочному входу модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, модуль идентификации объектов системы, информационный вход которого соединен с третьим информационным выходом модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, синхронизирующий вход модуля идентификации объектов системы подключен к синхронизирующему входу модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, при этом информационный выход модуля идентификации объектов системы соединен с первым информационным входом модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных, а синхронизирующий выход модуля идентификации объектов системы является третьим синхронизирующим выходом технологической платформы, модуль идентификации опорных адресов базы данных сервера центра обработки данных, информационный вход которого соединен с четвертым информационным выходом модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, а синхронизирующий вход модуля идентификации опорных адресов базы данных сервера центра обработки данных подключен к синхронизирующему выходу модуля идентификации объектов системы, при этом информационный выход модуля идентификации опорных адресов базы данных сервера центра обработки данных соединен со вторым информационным входом модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных, а синхронизирующий выход модуля идентификации опорных адресов базы данных сервера центра обработки данных подключен к первому синхронизирующему входу модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных, модуль идентификации опорных адресов документирования данных, информационный выход которого соединен с третьим информационным входом модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных, а синхронизирующий выход модуля идентификации опорных адресов документирования данных подключен ко второму синхронизирующему входу модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных, модуль селекции временных циклов обработки данных, вход которого соединен со вторым синхронизирующим входом технологической платформы, первый выход модуля селекции временных циклов обработки данных подключен к синхронизирующему входу модуля фиксации результатов контроля функционирования системы, второй информационный вход которого соединен с пятым информационным выходом модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, второй выход модуля селекции временных циклов обработки данных является четвертым синхронизирующим выходом технологической платформы, подключенным к синхронизирующему входу модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, а третий выход модуля селекции временных циклов обработки данных соединен с установочным входом модуля идентификации объектов системы, и модуль селекции временных циклов приема сообщений объектов системы, один синхронизирующий вход которого соединен с четвертым выходом модуля селекции временных циклов обработки данных, другой синхронизирующий вход модуля селекции временных циклов приема сообщений объектов системы подключен ко второму синхронизирующему выходу модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных, при этом информационный выход модуля селекции временных циклов приема сообщений объектов системы соединен с информационным входом модуля идентификации опорных адресов документирования данных, синхронизирующий выход модуля селекции временных циклов приема сообщений объектов системы подключен к синхронизирующему входу модуля идентификации опорных адресов документирования данных, а сигнальный выход модуля селекции временных циклов приема сообщений объектов системы является сигнальным выходом технологической платформы.synchronizing inputs of the technological platform, while the first information input of the module for setting the time parameters of incoming messages is intended to receive the parameters of incoming messages of system objects, and the first synchronizing input of the technological platform is for receiving synchronizing signals for entering the parameters of incoming messages of system objects into the module for setting temporary parameters receipt of input messages, and the control input of the module for setting time pairs The input data receiving module is the control input of the technology platform, the data center server database record receiving module, the information and synchronization inputs of which are the second information and synchronization inputs of the technology platform, while the second information platform technology input is used to receive database records of the data center server and the synchronizing input of the technological platform is designed to receive synchronizing signals recording database records of the server of the data center in the module for receiving records of the database of the server of the data center, a module for processing codograms of messages of system objects, the synchronizing input of which is connected to the synchronizing output of the module for setting the time parameters for incoming messages, and the first and second information outputs of the codogram processing module messages of system objects are the first and second information outputs of the technology platform, designed to issue the number of messages th objects of the system and their contents to the first information input of the database server of the data center, respectively, the module for capturing the results of monitoring the functioning of the system, one information input of which is connected to the output of the module for receiving records of the database server of the data center, and the output of the module for recording the results of monitoring the functioning of the system is the third information output of the technological platform, intended for the issuance of final data for monitoring the functioning of the system, the form module of reading and writing signals of the database of the data center server, the address output of which is the address output of the technology platform, and one clock output of the module for generating signals for reading and writing the database of the server of the data center is the first synchronizing output of the technology platform, characterized in that the technology platform contains a module for measuring and documenting the characteristics of the functioning of the system, the clock input of which is connected to the clock the output of the module for setting the time parameters of the input messages arriving, the control input of the measuring and documenting system operating characteristics module is connected to the control output of the codogram processing module of the system objects messages, the information output of the measuring and documenting system functioning characteristics is the fourth information output of the technological platform, the address output of the measuring module and documenting the performance of the system is second a By the output output of the technological platform, one synchronizing output of the module for measuring and documenting the characteristics of the system’s functioning is the second synchronizing output of the technological platform, and the other synchronizing output of the module for measuring and documenting the characteristics of the system’s functioning is connected to the installation input of the module for processing codograms of messages of system objects, the module for identifying system objects, information whose input is connected to the third information output of the image module the codograms of messages of messages of system objects, the synchronizing input of the module for identifying system objects is connected to the synchronizing input of the module for processing codograms of messages of system objects, while the information output of the module for identifying system objects is connected to the first information input of the module for generating read and write database signals, and the synchronizing output of the identification module system objects is the third synchronizing output of the technological platform, identification module support address to the database of the server of the data center, the information input of which is connected to the fourth information output of the module for processing codograms of messages of system objects, and the synchronizing input of the module for identifying the reference addresses of the database of the server of the data center is connected to the synchronizing output of the module for identifying objects of the system, while the information output of the module identification of reference addresses of the database of the server of the data center is connected to the second information input of the signal generation module read and write database, and the synchronizing output of the module for identifying the reference addresses of the database database server of the data center is connected to the first synchronizing input of the module for generating signals for reading and writing the database, the module for identifying the reference addresses of data documentation, the information output of which is connected to the third information input of the module the formation of read and write database signals, and the synchronizing output of the module for identifying reference addresses for documenting data under is connected to the second synchronizing input of the module for generating signals for reading and writing the database, the module for selecting temporary cycles of data processing, the input of which is connected to the second synchronizing input of the technological platform, the first output of the module for selecting temporary cycles of data processing is connected to the synchronizing input of the module for fixing the results of monitoring the functioning of the system, the second information input of which is connected to the fifth information output of the module for processing codograms of messages of system objects, in the second output of the module for selecting time cycles of data processing is the fourth synchronizing output of the technological platform connected to the synchronizing input of the module for processing codograms of messages of system objects, and the third output of the module for selecting temporary cycles of data processing is connected to the installation input of the module for identifying system objects, and the module for selecting temporary cycles for receiving messages of system objects, one synchronizing input of which is connected to the fourth output of the module for selecting time cycles of samples Data processing, another synchronizing input of the module for selecting time cycles for receiving messages of system objects is connected to the second synchronizing output of the module for generating signals for reading and writing the database, while the information output of the module for selecting time cycles for receiving messages of system objects is connected to the information input of the module for identifying reference data documentation addresses , the synchronizing output of the module for selecting time cycles for receiving messages of system objects is connected to the synchronizing a module for identifying reference addresses for documenting data, and the signal output of the module for selecting time cycles for receiving messages from system objects is the signal output of the technological platform.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема облачной реализации безбумажного электронного документооборота в защищенных сегментах сети обмена данными министерства транспорта Российской Федерации, построенной на базе облачных технологий, на фиг. 2 представлена структурная схема технологической платформы, на фиг. 3 представлен пример конкретного конструктивного выполнения модуля задания временных параметров поступления входных сообщений, на фиг. 4 - пример конкретного конструктивного выполнения модуля измерения и документирования характеристик функционирования системы, на фиг. 5 - пример конкретного конструктивного выполнения модуля обработки кодограмм сообщений объектов системы, на фиг. 6 - пример конкретного конструктивного выполнения модуля идентификации объектов системы, на фиг. 7 - пример конкретного конструктивного выполнения модуля селекции временных циклов обработки данных, на фиг. 8 - пример конкретного конструктивного выполнения модуля идентификации опорных адресов базы данных сервера центра обработки данных, на фиг. 9 пример конкретного конструктивного выполнения модуля селекции временных циклов приема сообщений объектов системы, на фиг. 10 - пример конкретного конструктивного выполнения модуля идентификации опорных адресов документирования данных, на фиг. 11 - пример конкретного конструктивного выполнения модуля формирования сигналов считывания и записи базы данных.The invention is illustrated by drawings, where in FIG. 1 shows a diagram of the cloud implementation of paperless electronic document management in the protected segments of the data exchange network of the Ministry of Transport of the Russian Federation, built on the basis of cloud technologies, FIG. 2 is a structural diagram of a technological platform; FIG. 3 shows an example of a specific constructive implementation of the module for setting the time parameters of incoming messages, in FIG. 4 is an example of a specific constructive implementation of the measurement module and documentation of the characteristics of the functioning of the system, FIG. 5 is an example of a specific structural embodiment of a module for processing codograms of messages of system objects, FIG. 6 is an example of a specific structural embodiment of a module for identifying system objects, FIG. 7 is an example of a specific structural embodiment of a module for selecting time cycles of data processing, FIG. 8 is an example of a specific structural embodiment of a module for identifying reference addresses of a database of a data center server, FIG. 9 an example of a specific constructive implementation of a module for selecting time cycles for receiving messages of system objects, FIG. 10 is an example of a specific embodiment of a module for identifying reference addresses for documenting data; FIG. 11 is an example of a specific structural embodiment of a module for generating read and write database signals.
Технологическая платформа (фиг. 2) содержит модуль 1 задания временных параметров поступления входных сообщений, модуль 2 измерения и документирования характеристик функционирования системы, модуль 3 обработки кодограмм сообщений объектов системы, модуль 4 приема записей базы данных сервера центра обработки данных, модуль 5 идентификации объектов системы, модуль 6 селекции временных циклов обработки данных, модуль 7 идентификации опорных адресов базы данных сервера центра обработки данных, модуль 8 селекции временных циклов приема сообщений объектов системы, модуль 9 фиксации результатов контроля функционирования системы, модуль 10 идентификации опорных адресов документирования данных и модуль 11 формирования сигналов считывания и записи базы данных.The technological platform (Fig. 2) contains a
На чертеже показаны первый 15, второй 16 информационные, первый 17, второй 18 синхронизирующие, и управляющий 19 входы, а также первый 21, второй 22, третий 23 и четвертый 24 информационные выходы, первый 25 и второй 26 адресные выходы, первый 27, второй 28, третий 29 и четвертый 30 синхронизирующие выходы, и сигнальный 31 выход системы.The drawing shows the first 15, second 16 information, the first 17, second 18 clock, and control 19 inputs, as well as the first 21, second 22, third 23 and fourth 24 information outputs, the first 25 and second 26 address outputs, the first 27, second 28, the third 29 and the fourth 30 are synchronization outputs, and a signal 31 of the system output.
Модуль 1 (фиг. 3) задания временных параметров поступления входных сообщений содержит генератор 40 импульсов, счетчики 41,42, регистры 43, 44, дешифратор 45, датчик 46 импульсов времени, компаратор 47, триггер 48, элементы 49-53, элемент 54 ИЛИ, элемент 55 задержки. На чертеже показаны информационный 15, синхронизирующий 17 и управляющий 19 входы, а также синхронизирующий 57 и тактирующий 58 выходы.Module 1 (Fig. 3) for setting the time parameters of the input message arrival contains a
Модуль 2 (фиг. 4) измерения и документирования характеристик функционирования системы содержит первый 76 и второй 77 счетчики, регистр 78, компаратор 79, элемент 80 И, элементы 81, 82 ИЛИ,, элементы 83, 84 задержки. На чертеже показаны первый 86 и второй 87 синхронизирующие входы, и управляющий 88 вход, а также информационный 89 и адресный 90 выходы, и первый 91 и второй 92 синхронизирующие выходы.Module 2 (Fig. 4) measuring and documenting the characteristics of the system operation contains the first 76 and second 77 counters,
Модуль 3 (фиг. 5) обработки кодограмм сообщений объектов системы содержит блок 60 памяти, выполненный в виде оперативного запоминающего устройства, регистр 61, счетчик 62, триггер 63, элемент 64 И, элементы 65, 66 задержки. На чертеже показаны синхронизирующий 67 и установочный 68 входы, а также адресный 69 выход блока, первый 70, второй 71, третий 72 и четвертый 73 информационные выходы блока, синхронизирующий 74 и управляющий выход 75 блока.Module 3 (Fig. 5) of processing codograms of messages of system objects contains a
Модуль 4 (фиг. 2) приема записей базы данных сервера выполнен в виде регистра, имеющего информационный вход 208, синхронизирующий вход 209 и информационный выход 210.Module 4 (Fig. 2) of receiving server database records is made in the form of a register having an information input 208, a synchronizing
Модуль 5 (фиг. 6) идентификации объектов системы содержит блок 95 памяти, выполненный в виде постоянного запоминающего устройства, дешифратор 96, счетчик 97, триггер 98, элементы 100-104 И, элемент 105 ИЛИ, элементы 106-108 задержки. На чертеже показаны информационный 110, синхронизирующий 111 и установочный 112 входы, а также информационный 113 и синхронизирующий 114 выходы.Module 5 (Fig. 6) for identifying system objects contains a
Модуль 6 (фиг. 7) селекции временных циклов обработки данных содержит элемент 139 ИЛИ, компараторы 140, 141, счетчики 142, 143, регистры 144, 145, элементы 146-148 задержки. На чертеже показаны тактирующий вход 149 и первый 150, второй 151, третий 152 и четвертый 153 синхронизирующие выходы.Module 6 (Fig. 7) of the selection of time cycles of data processing contains an
Модуль 7 (фиг. 8) идентификации опорных адресов базы данных сервера содержит постоянное запоминающее устройство 160, дешифратор 161, регистр 162, элементы 163-165 И, элементы 166, 167 задержки. На чертеже показаны информационный 68 и синхронизирующий 169 входы, а также информационный 170 и синхронизирующий 171 выходы.The server database reference address identification module 7 (FIG. 8) comprises a read-
Модуль 8 (фиг. 9) селекции временных циклов приема сообщений объектов системы содержит счетчик 175, регистр 176, компаратор 177, элемент 178 ИЛИ и элемент 179 задержки. На чертеже показаны первый • 180 и второй 181 синхронизирующие входы, а также информационный 182, синхронизирующий 183 и сигнальный 184 выходы.Module 8 (Fig. 9) for selecting time cycles for receiving messages of system objects contains a counter 175, register 176,
Модуль 9 (фиг. 2) фиксации результатов контроля функционирования системы выполнен в виде сумматора, имеющего первый 206 и второй 207 информационные и синхронизирующий 205 входы, и информационный 23 выход.Module 9 (Fig. 2) for fixing the results of monitoring the functioning of the system is made in the form of an adder having a first 206 and a second 207 information and synchronizing 205 inputs, and an
Модуль 10 (фиг. 10) идентификации опорных адресов документирования данных содержит дешифратор 190, блок 191 памяти, выполненный в виде постоянного запоминающего устройства, регистр 192, элементы 193-195 И, элементы 196, 197 задержки. На чертеже показаны информационный 198 и синхронизирующий 199 входы, а также информационный 200 и синхронизирующий 201 выходы.Module 10 (Fig. 10) identification of reference addresses for documenting data contains a
Модуль 11 (фиг. 11) формирования сигналов считывания и записи базы данных содержит триггеры 120-121, группы 122-124 элементов И, группу 125 элементов ИЛИ, элемент 126 ИЛИ, элементы 127, 128 задержки. На чертеже показаны информационные 130-132, синхронизирующие 133-134 и установочный 135 входы, а также адресный 25 выход, первый 27 и второй 136 синхронизирующие выходы.The module 11 (Fig. 11) for generating read and write database signals contains triggers 120-121, groups of 122-124 AND elements, a group of 125 OR elements, an
Система работает следующим образом.The system operates as follows.
Задание временных параметров для контроля функционирования объектов системы осуществляется с помощью регистра 43 модуля 1, в который перед началом работы системы с автоматизированного рабочего места администратора системы вводится кодовое значение частоты поступления входных сообщений с объектов системы.The time parameters for controlling the functioning of system objects are set using
Каждая кодограмма входного сообщения с входа 15 системы по синхронизирующему импульсу, поступающему на вход 17, заносится в регистр 43 модуля 1. Кроме того, в регистре 44 устанавливается величина временного периода контроля функционирования объектов системы.Each codogram of the input message from the
Запуск работы системы осуществляется импульсом запуска с управляющего входа системы, поступающим на прямой вход триггера 48 модуля 1, в результате чего триггер 48 устанавливается в единичное состояние и высоким потенциалом с прямого выхода открывает по одному входу элементы 49, 50 И.The system is started by the start pulse from the control input of the system, which goes to the direct input of trigger 48 of
К другому входу элемента 49 И подключен генератор 40 импульсов, импульсы с выхода которого через элемент 49 И начинают поступать на счетный вход счетчика 41, выходы поразрядного переноса которого соединены с входами соответствующих элементов 51-53 И, другие входы которых подключены к соответствующим выходам дешифратора 45, состояние которого определяется значением кода в регистре 43.A
Дешифратор 45 расшифровывает значение кода регистра 43 и открывает соответствующий ему элемент 51-53. В результате этого на выходы соответствующих элементов 51-53 проходят импульсы с различных выходов счетчика 41, которые через элемент 54 ИЛИ поступают на выход 57 модуля 1 и далее поступают на вход 67 модуля 3.The
Одновременно с этим, с выхода датчика 46 через элемент 50 И импульсы времени поступают на счетный вход счетчика 42, который ведет подсчет времени работы системы. Показания счетчика 42 поступают на один вход компаратора 47, на другой информационный вход которого с выхода регистра 44 подан заданный код временного периода.At the same time, from the output of the
Кроме того, с выхода элемента 50 И каждый импульс датчика импульсов времени задерживается элементом 55 задержки на время срабатывания счетчика 42 и поступает на синхронизирующий вход компаратора 47. По этому импульсу компаратор 47 сравнивает входные коды и только в момент их равенства формирует сигнал остановки работы системы, выдачей импульса на установочный вход триггера 48, возвращая его в исходное состояние, и закрывающий тем самым элемент 49 И.In addition, from the output of
С выхода 57 модуля 1 синхронизирующие импульсы, задающие частоту поступления входных сообщений объектов системы, через вход 67 поступают на один вход элемента 64 И, на другой вход которого подан высокий потенциал с инверсного выхода триггера 63, открывающий элемент 64 И по одному входу.From the
Синхронизирующие импульсы проходят элемент 64 И, и, во-первых, поступают на счетный вход счетчика 62, подсчитывающего число входных сообщений. Поступление каждого входного импульса, начиная с первого на вход счетчика 62, формирует очередной адрес считывания очередной кодограммы входного сообщения, хранящейся в памяти блока 60.The clock pulses pass through the And element 64, and, firstly, they arrive at the counting input of the
Во-вторых, каждый синхронизирующий импульс с выхода элемента 64 И задерживается элементом 65 на время срабатывания счетчика 62, и поступает на вход считывания блока 60 памяти, в котором хранятся кодограммы сообщений различных объектов системы.Secondly, each synchronizing pulse from the output of element 64 AND is delayed by
Очередное входное сообщение одного из объектов системы считывается из ячейки памяти, очередной адрес которой сформирован счетчиком 62, на вход регистра 61, куда оно заносится синхронизирующим импульсом с выхода элемента 66 задержки.The next input message of one of the objects of the system is read from the memory cell, the next address of which is formed by the
Входное сообщение имеет следующую структуру:The input message has the following structure:
Кроме того, синхронизирующий импульс с выхода элемента 66 задержки поступает на прямой вход триггера 63 и устанавливает его в единичное состояние, при котором триггер закрывает элемент 64 И, блокируя цепь прохождения очередного синхронизирующего импульса на вход счетчика 62.In addition, the synchronizing pulse from the output of the delay element 66 is supplied to the direct input of the
С выхода 70 регистра 61 модуля 3 все содержимое регистра 61 выдается на выход 23 системы для последующего документирования записей в базе данных системы.From the
С выхода 71 модуля 1 идентификатор объекта поступает на вход ПО модуля 5 и далее подается на вход дешифратора 96, который расшифровывает код идентификатора объекта и открывает один из элементов 100-102 И по одному входу.From the
Для определенности положим, что высокий потенциал поступил на один вход элемента 100 И.For definiteness, we assume that a high potential is received at one input of element 100 I.
В это время синхронизирующий импульс с выхода 74 модуля 3 поступает на вход 111 модуля 5, и далее на входы элементов 103 и 104 И. В результате этого синхронизирующий импульс с входа 111 модуля 5 проходит через элемент 104 И, задерживается элементом 106 на время приема кода входного сообщения в регистр 61 модуля 3 и срабатывания дешифратора 96 модуля 5, и далее поступает на опрос состояния элементов 100-102 И.At this time, the synchronizing pulse from the
Учитывая то обстоятельство, что открытым по одному входу будет только элемент 100 И, то пройдя этот элемент И, синхроимпульс поступает, во-первых, поступает на вход считывания фиксированной ячейки памяти постоянного запоминающего устройства 95, где хранится базовый адрес ячейки памяти в базе данных сервера, закрепленной за данным объектом сети, и считывает его на вход счетчика 97.Given the fact that only one element AND will be open at one input, then passing this element AND, the clock pulse arrives, firstly, arrives at the read input of the fixed memory cell of the
Кроме того, тот же импульс считывания кода базового адреса объекта сети с выхода элемента 106 задерживается элементом 107 на время считывания содержимого фиксированной ячейки ПЗУ, и поступает на синхронизирующий вход счетчика 97, фиксируя в нем базовый адрес ячейки памяти, закрепленной за данным объектом. Код с выхода счетчика 97 через выход 113 модуля 5 выдается на вход 130 модуля 11 и далее поступает на одни входы элементов 122 И группы, на другие входы которых к этому моменту времени с инверсных выходов триггеров 120 и 121 подаются высокие потенциалы, поскольку оба триггера находятся в исходном состоянии.In addition, the same pulse of reading the code of the base address of the network object from the output of
Код базового адреса через элементы 122 И группы и через элементы 125 ИЛИ группы выдается на адресный выход системы.The base address code through elements 122 AND groups and through
Параллельно с этим, импульс считывания с выхода элемента 107 проходит через элемент 105 ИЛИ, затем задерживается элементом 108 на время занесения базового адреса избирательной комиссии в счетчик 97, и далее, во - первых, с выхода элемента 108 задержки выдается на единичный вход триггера 98, устанавливая его в единичное состояние, при котором элемент 103 И будет открыт, а элемент 104 И - закрыт, а, во-вторых, с выхода 114 модуля 5 он выдается на выход 29 системы и далее на вход первого канала прерывания сервера (на чертеже не показан).In parallel with this, the read pulse from the output of
По этому сигналу сервер переходит на подпрограмму документирования первой кодограммы с выхода 22 системы по базовому адресу объекта системы, который с выхода счетчика 97 выдается на адресный 25 выход системы.Based on this signal, the server goes to the documenting routine of the first codogram from the system output 22 at the base address of the system object, which from the output of
Параллельно с процессом документирования первой кодограммы в базу данных системы, тот же синхронизирующий импульс записи с выхода 114 модуля 5 поступает на вход 169 модуля 7, на информационный вход 168 которого поступает код идентификатора параметра контроля функционирования системы с выхода 72 модуля 3. Поступивший код расшифровывается дешифратором 161 и открывает по одному входу один из элементов 163-165 И.In parallel with the process of documenting the first codogram to the system database, the same clock pulse from the
Для определенности положим, что высокий потенциал поступил на один вход элемента 165 И.For definiteness, we assume that a high potential is received at one input of element 165 I.
В это же время синхронизирующий импульс с входа 169 модуля 7 поступает на опрос состояния элементов 163-165 И.At the same time, the synchronizing pulse from the
Учитывая то обстоятельство, что открытым по одному входу будет только элемент 165 И, то, пройдя этот элемент И, синхроимпульс поступает, во-первых, на вход считывания фиксированной ячейки памяти постоянного запоминающего устройства 160, где хранится адрес ячейки памяти в базе данных сервера, закрепленной за данным параметром контроля функционирования, и считывает ее содержимое на информационный вход регистра 162.Given the fact that only one element And will be open at one input, then, after passing through this And element, the clock pulse arrives, firstly, at the read input of a fixed memory cell of the
Во-вторых, тот же импульс считывания кода адреса ячейки памяти в базе данных сервера, закрепленной за первым параметром контроля функционирования системы, задерживается элементом 166 задержки на время считывания содержимого фиксированной ячейки ПЗУ, поступает на синхронизирующий вход регистра 162, фиксируя в нем адрес ячейки памяти, закрепленной за первым параметром контроля функционирования системы из первой записи входного сообщения.Secondly, the same pulse of reading the code of the address of the memory cell in the server database assigned to the first parameter for monitoring the functioning of the system is delayed by the
Код с выхода регистра 162 через выход 170 модуля 7 поступает на вход 131 модуля 11, и далее на одни входы элементов 123 И группы, на другие входы которых подаются потенциалы с прямого выхода триггера 120 и инверсного выхода триггера 121.The code from the output of the
Параллельно с этим процессом, синхронизирующий импульс с выхода элемента 166 модуля 7 задерживается элементом 167 на время занесения адреса ячейки памяти, закрепленной за первым параметром контроля функционирования системы из первой записи входного сообщения в регистр 162, и далее с выхода 171 модуля 7 поступает на вход 133 модуля 11, откуда он, во-первых, сразу же поступает на прямой вход триггера 120, устанавливая его в единичное состояние, при котором высоким потенциалом с прямого выхода триггер 120 открывает элементы 123 И группы, а низким потенциалом с инверсного выхода триггер 120 закрывает элементы 122 группы И.In parallel with this process, the synchronizing pulse from the output of the
Таким образом, элементы 123 И группы будут открыты, поскольку на их входы поступают высокие потенциалы с прямого выхода триггера 120 и с инверсного выхода триггера 121. Благодаря этому код адреса ячейки памяти, закрепленной за первым параметром контроля функционирования, проходит через элементы 123 И группы и элементы 125 ИЛИ группы на адресный выход 25 системы.Thus, the elements of the 123 AND group will be open, since high potentials from the direct output of the trigger 120 and from the inverse output of the trigger 121 come to their inputs. Due to this, the code of the address of the memory cell assigned to the first parameter of the operation control passes through the elements of the 123 And group and
Во-вторых, одновременно с этим процессом, синхронизирующий импульс с входа 133, проходит элемент 126 ИЛИ, задерживается элементом 127 на время срабатывания триггера 120 и выдачи кода адреса ячейки памяти, закрепленной за первым параметром контроля функционирования, на адресный выход 25, а затем через выход 27 системы выдается на вход второго канала прерывания сервера (на чертеже не показан).Secondly, simultaneously with this process, the clock pulse from
По этому сигналу сервер переходит на подпрограмму считывания содержания ячейки памяти, закрепленной за параметром контроля функционирования из входного сообщения.By this signal, the server switches to the subroutine for reading the contents of the memory cell assigned to the parameter for monitoring the functioning of the input message.
Содержимое адреса ячейки памяти, закрепленной за данным параметром контроля функционирования из входного сообщения, считывается из базы данных сервера и через информационный вход 16 системы поступает на информационный вход регистра модуля 4, куда оно заносится синхронизирующим импульсом сервера, поступающим на синхронизирующий вход 18 системы.The contents of the address of the memory cell assigned to this parameter of the control of functioning from the input message is read from the server database and through the
Кроме того, синхронизирующий импульс с выхода элемента 127 задерживается элементом 128 на время считывания содержимого ячейки памяти, и поступает на установочный вход триггера 120, возвращая его в исходное состояние, при котором он высоким потенциалом с инверсного выхода вновь открывает элементы 122 И группы, подключая выход счетчика 97 модуля 5 к адресному выходу 25 системы.In addition, the synchronizing pulse from the output of
Следует учесть, что перед началом работы системы все ее узлы и блоки были установлены в исходное состояние, а содержимое ячеек памяти базы данных сервера, закрепленными за каждым из параметров контроля функционирования системы, было обнулено. В связи с этим, при считывании содержимого ячейки памяти базы данных, закрепленной за первым параметром контроля функционирования, на вход модуля 4 будет считываться нулевой код, и, следовательно, модуль 4 останется в исходном состоянии.It should be noted that before the system started to work, all its nodes and blocks were set to their initial state, and the contents of the memory cells of the server database assigned to each of the parameters for monitoring the functioning of the system were reset. In this regard, when reading the contents of the database memory cell assigned to the first parameter of the functioning control, the zero code will be read to the input of
Содержимое модуля 4 (в данном случае оно равно нулю) поступает на вход 207 модуля 9, выполненного в виде сумматора. На другой вход 206 модуля 9 с выхода 73 модуля 3 подан код количественного значения параметра контроля.The contents of module 4 (in this case, it is zero) is input 207 of
Одновременно с этим, синхронизирующий импульс сервера с входа 18 системы поступает на вход 149 модуля 6, где задерживается элементом 146 на время занесения кода в модуль 4 и затем подается на синхронизирующий вход компаратора 140 модуля 6, на информационные входы которого подаются коды с выходов счетчика 142 и регистра 144.At the same time, the synchronizing server pulse from the
В регистр 102 занесен код количества кодограмм, которые каждый из объектов системы должен передать в центр обработки данных. По синхронизирующему импульсу с выхода элемента 146 задержки компаратор 140 сравнивает входные коды, и, учитывая, что количество принятых записей много меньше числа записей, подлежащих передаче во время функционирования системы, то на выходе 155 компаратора 140 формируется импульс, поступающий на синхронизирующий вход модуля 9, суммирующего количественные значения входных показателей.The code 102 contains the code for the number of codograms that each of the system objects must transmit to the data center. By the synchronizing pulse from the output of the
Одновременно с этим, импульс с выхода 155 компаратора 140 задерживается элементом 147 задержки на время срабатывания модуля 9, и, во-первых, с выхода 151 модуля 6 выдается на выход 30 системы и далее на вход третьего канала прерывания сервера.At the same time, the pulse from the
По этому сигналу сервер переходит на подпрограмму записи количественных показателей с выхода 23 системы по адресу ячейки памяти, закрепленной за данным параметром контроля функционирования системы с адресного выхода 25 системы, и выдачу сигнала на прием очередной входной кодограммы, который с выхода 151 модуля 6 поступает на вход 87 модуля 2.According to this signal, the server goes to the routine for recording quantitative indicators from the
Во-вторых, тот же импульс с выхода элемента 147 задержки поступает на счетный вход счетчика 142, фиксируя факт записи.Secondly, the same pulse from the output of the
Сигнал на прием очередной кодограммы с входа 87 модуля 2 поступает на синхронизирующий вход компаратора 79, сравнивающего по этому сигналу показания счетчика 76 и регистра 78.The signal for receiving the next codogram from the
Счетный вход счетчика 76 через элемент И 80 и вход 86 модуля 2 подключен через выход 58 модуля 1 к датчику импульсов времени 46 модуля 1. Элемент 80 И открывается высоким потенциалом триггера 63 модуля 3 в момент начала приема первого входного сообщения от одного из объектов системы.The counting input of the
Следовательно, счетчик 76 модуля 2 измеряет интервал времени, который система затрачивает на обработку входных сообщений путем подсчета импульсов времени, укладывающихся в интервал от момента начала поступления входного сообщения на вход системы до получения сигнала об окончании его обработки. С выхода 89 модуля 2 показания счетчика 79 выдаются на выход 24 системы.Therefore, the
Перед началом запуска системы в регистре 78 устанавливается задаваемое значение временного интервала, в течение которого входная кодограмма с числовыми значениями соответствующих параметров контроля должна быть обработана средствами системы.Before starting the system, the set value of the time interval is set in
По синхронизирующему импульсу с входа 87 модуля 2 компаратор 79 сравнивает входные коды, и, если значение измеренного временного периода в счетчике 76 меньше или равно заданному значению регистра 78, то на первом выходе компаратора 79 формируется импульс, который, во-первых, через элемент 81 ИЛИ поступает на установочный вход счетчика 76 и сбрасывает его в исходное состояние.According to the synchronizing pulse from the
Во-вторых, этот же импульс проходит через элемент 82 ИЛИ на выход 92 модуля 2 и далее через вход 68 модуля 3 поступает на установочный вход триггера 63, устанавливая его в исходное состояние, возвращаясь в которое триггер 63 высоким потенциалом с инверсного выхода открывает элемент 64 И, разрешая прохождение очередного тактового импульса с входа 67 на счетный вход счетчика 62. Счетчик 62 формирует очередной адрес считывания входной кодограммы и дальнейшая работа системы продолжается описанным выше образом.Secondly, the same pulse passes through the
Если же в результате сравнения входных кодов компаратор 79 зафиксирует факт превышения времени обработки входных сообщений в счетчике 76, то сформированный импульс с его другого выхода поступает на счетный вход счетчика 77, формирующего адрес записи содержания входного сообщения, время обработки которого не уложилась в заданные пределы. Код адреса записи с выхода счетчика 77 выдается на адресный 26 выход системы.If, as a result of comparing the input codes, the
Параллельно с этим, синхронизирующий импульс со второго выхода компаратора 79 задерживается элементом 83 на время формирования адреса записи, и с выхода 91 через выход 28 системы поступает на вход четвертого канала прерывания сервера базы данных.In parallel with this, the synchronizing pulse from the second output of the
По этому сигналу сервер базы данных переходит на подпрограмму записи показаний счетчика 76 модуля 2 с выхода 24 и показаний регистра 61 модуля 3 с выхода 21 по адресу, сформированному на выходе 26 системы, документируя, тем самым, факт появления сбоя в работе системы.By this signal, the database server goes to the subroutine for recording the readings of the
Описанный процесс занесения количественных значений параметров контроля функционирования в фиксированные ячейки базы данных, закрепленные за соответствующими объектами системы, продолжается до тех пор, пока компаратор 140 модуля 6 не зафиксирует факт равенства числа записей счетчика 142 числу объектов, хранящемуся в регистре 144.The described process of recording the quantitative values of the parameters of the monitoring of functioning in the fixed cells of the database assigned to the corresponding objects of the system continues until the
В этот момент времени на выходе 156 компаратора формируется сигнал, свидетельствующий о том, что все записи из входного сообщения от соответствующего объекта системы занесены в соответствующие ячейки памяти, закрепленные за соответствующими объектами системы.At this point in time, a signal is generated at the output of
Импульс с выхода 156 компаратора 140, во-первых, через выход 152 модуля 6 поступает на вход 112 модуля 5 и далее на установочный вход триггера 98, устанавливая его в исходное состояние, при котором высокий потенциал с инверсного выхода триггера 98 открывает элемент 104 И, и подготавливает цепь прохождения синхронизирующего импульса с входа 111 через элемент 103 И.The pulse from the
Во-вторых, импульс с выхода 156 компаратора поступает на счетный вход счетчика 143, подсчитывающего число объектов системы, приславших свои сообщения.Secondly, the pulse from the
В данном случае, счетчик 143 зафиксирует факт приема сообщения от первого объекта системы. В регистре же 145 постоянно хранится число объектов системы, которые должны прислать свои сообщения с показателями функционирования.In this case, the
Кроме того, синхронизирующий импульс с выхода 156 задерживается элементом 148 задержки на время срабатывания счетчика 143, и затем поступает на синхронизирующий вход компаратора 141, который по этому синхронизирующему сигналу сравнивает показания счетчика 143 и регистра 145.In addition, the synchronizing pulse from the
Учитывая то обстоятельство, что счетчик 143 зафиксировал только один из объектов системы, приславшего данные с параметрами функционирования, то его показания к этому моменту времени будут меньше общего числа объектов системы, зафиксированных в регистре 145.Considering the fact that the
В результате этого на первом выходе компаратора 141 формируется сигнал начала приема данных очередного объекта системы, который через элемент 139 ИЛИ выдается на выход 151 модуля 6 и далее поступает на вход 87 модуля 2.As a result of this, at the first output of the
Прием входных сообщений от объектов системы и их обработка описанным выше образом продолжается до тех пор, пока компаратор 141 модуля 6 не зафиксирует факта равенства показаний счетчика 143 и регистра 145, формированием импульса на выходе 153. Появление этого импульса свидетельствует о том, что сообщения всех объектов системы документированы, а количественные показатели записаны в выделенные ячейки памяти, закрепленные за соответствующими показателями, и готовы к выдаче на табло отображения и печать.The reception of input messages from system objects and their processing as described above continues until the
С этой целью, импульс с выхода 153 модуля 6 поступает на вход 180 модуля 8, где проходит элемент 178 ИЛИ и затем поступает на счетный вход счетчика 175, который фиксирует факт считывания и выдачи итоговых данных функционирования соответствующего объекта системы.To this end, the pulse from the
В данном случае счетчик 175 зафиксировал первую единицу и его показания через выход 182 модуля 8 поступают на вход 198 модуля 10 и далее на вход дешифратора 190. В регистр 176 модуля 8 занесено количественное значение контрольного показателя.In this case, the counter 175 recorded the first unit and its readings through the
Кроме того, импульс с выхода элемента 178 ИЛИ задерживается элементом 179 на время срабатывания счетчика 175 и поступает на синхронизирующий вход компаратора 177, который по синхронизирующему сигналу сравнивает показания счетчика 175 и регистра 176.In addition, the pulse from the output of the OR element 178 is delayed by the element 179 for the response time of the counter 175 and is supplied to the synchronizing input of the
До тех пор, пока показания счетчика 175 будут меньше показаний регистра 176, на выходе 183 компаратора 177 формируется сигнал начала выдачи итоговых значений соответствующих показателей функционирования, который поступает на вход 199 модуля 10 и далее поступает на опрос состояния элементов 193-195 И.As long as the readings of the counter 175 are less than the readings of the
Состояние указанных элементов определяется дешифратором 190, который расшифровывает входной код и открывает соответствующий элемент 193-195 И. Допустим, что таким элементом является элемент 195 И.The state of these elements is determined by the
Синхронизирующий импульс с входа 199, во-первых, проходит элемент 195 И, и поступает на вход считывания фиксированной ячейки памяти постоянного запоминающего устройства 191, где хранится адрес ячейки памяти в базе данных сервера, закрепленной за первым параметром контроля функционирования, и считывает его на вход регистра 192.First, the synchronizing pulse from
Кроме того, тот же импульс с входа 199 модуля 10 задерживается элементом 196 на время считывания содержимого фиксированной ячейки ПЗУ, и поступает на синхронизирующий вход регистра 192, фиксируя в нем адрес ячейки памяти, закрепленной за первым контролируемы параметром.In addition, the same pulse from the
Код с выхода регистра 192 через выход 200 модуля 10 выдается на вход 132 модуля Ни далее поступает на одни входы элементов 124 И группы.The code from the output of the
Параллельно с этим, импульс с выхода элемента 196 задерживается элементом 197 на время занесения адреса ячейки памяти в регистр 192, и далее с выхода 201 модуля 10 через вход 134 модуля 11 выдается на единичный вход триггера 121, устанавливая его в единичное состояние, при котором элементы 124 И группы и элемент 129 И будут открыты, а элементы 122, 123 И групп - закрыты.In parallel with this, the pulse from the output of
Одновременно с этим процессом, синхронизирующий импульс с входа 134 задерживается элементом 127 на время срабатывания триггера 121 и выдачи кода адреса ячейки памяти на адресный выход 25 через элементы 124 И группы и элементы 125 ИЛИ группы, а затем через выход 27 системы выдается на вход третьего канала прерывания сервера (на чертеже не показан).Simultaneously with this process, the synchronizing pulse from
По этому сигналу сервер переходит на подпрограмму считывания содержания ячейки памяти, закрепленной за первым параметром контроля функционирования системы, и численного значения данного показателя на табло отображения и печать (на чертеже не показано).By this signal, the server switches to a subroutine for reading the contents of the memory cell assigned to the first parameter of monitoring the functioning of the system and the numerical value of this indicator on the display and print panel (not shown in the drawing).
Кроме того, этот же импульс выдачи с выхода элемента 127 задерживается элементом 128 на время выполнения программы считывания итоговых данных и выдачи их на табло отображения и печать, и затем с выхода 136 модуля 11 поступает на вход 193, где проходит элемент 178 ИЛИ и затем вновь поступает на счетный вход счетчика 175, увеличивая его показания на единицу.In addition, the same output pulse from the output of
Новые показания счетчика 175 через выход 182 модуля 8 поступают на вход 198 модуля 10 и далее на вход дешифратора 190. В регистре же 176 модуля 8 по-прежнему находится численное значение перечня показателей контроля функционирования.The new readings of the counter 175 through the
Кроме того, импульс с выхода элемента 178 ИЛИ задерживается элементом 175 на время срабатывания счетчика 175 и вновь поступает на синхронизирующий вход компаратора 177, который по синхронизирующему сигналу сравнивает показания счетчика 175 и регистра 176.In addition, the pulse from the output of the OR element 178 is delayed by the element 175 for the duration of the counter 175 operation and again goes to the synchronizing input of the
Этот процесс продолжается до тех пор, пока показания счетчика 175 не станут равными показаниям регистра 176. Этот момент будет зафиксирован компаратором 177 путем выдачи импульса на выход 184, с которого данный синхронизирующий импульс, во-первых, выдается на выход 31 системы в качестве сигнала окончания выдачи данных контроля функционирования, а, во-вторых, он поступает на вход 135 модуля 11, где проходит на установочный вход триггера 121 и возвращает его в исходное состояние.This process continues until the readings of the counter 175 become equal to the readings of the
Таким образом, введение новых модулей и новых конструктивных связей позволило существенно повысить быстродействие системы путем локализации адресов записей базы данных по идентификаторамThus, the introduction of new modules and new constructive connections has significantly improved system performance by localizing the addresses of database records by identifiers
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания заявки:Sources of information taken into account when drawing up the description of the application:
1. Патент РФ 2 276 400 (29.08.2001)1.
2. Патент РФ 2 321 885 (18.09.2003) - прототип.2.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015113025/08U RU160865U1 (en) | 2015-04-09 | 2015-04-09 | TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR PAPERLESS ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE CLOUD |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015113025/08U RU160865U1 (en) | 2015-04-09 | 2015-04-09 | TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR PAPERLESS ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE CLOUD |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU160865U1 true RU160865U1 (en) | 2016-04-10 |
Family
ID=55659692
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015113025/08U RU160865U1 (en) | 2015-04-09 | 2015-04-09 | TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR PAPERLESS ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE CLOUD |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU160865U1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU181439U1 (en) * | 2018-04-06 | 2018-07-13 | Оксана Валерьевна Кириченко | Decentralized technology platform for storing and exchanging transaction data in a distributed computing network |
RU189720U1 (en) * | 2019-02-20 | 2019-05-31 | Смаль Алексей Игоревич | Technology platform for the integration of gaming resources on the Internet for users to purchase goods and services |
-
2015
- 2015-04-09 RU RU2015113025/08U patent/RU160865U1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU181439U1 (en) * | 2018-04-06 | 2018-07-13 | Оксана Валерьевна Кириченко | Decentralized technology platform for storing and exchanging transaction data in a distributed computing network |
RU189720U1 (en) * | 2019-02-20 | 2019-05-31 | Смаль Алексей Игоревич | Technology platform for the integration of gaming resources on the Internet for users to purchase goods and services |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3763474A (en) | Program activated computer diagnostic system | |
CN101616174B (en) | Method for optimizing system performance by dynamically tracking IO processing path of storage system | |
US9312974B2 (en) | Master apparatus and slave apparatus and time-synchronization method | |
Mink et al. | Multiprocessor performance-measurement instrumentation | |
CN103365702A (en) | System and method for tracking process of lightweight virtual machine under IaaS cloud environment | |
CN116362168B (en) | Modeling method and device for GPGPU offline clock and storage medium | |
RU160865U1 (en) | TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR PAPERLESS ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN THE CLOUD | |
CN106940710B (en) | Information pushing method and device | |
RU71177U1 (en) | AUTOMATED SYSTEM FOR COLLECTING AND PROCESSING DATA OF TERRITORIALLY DISTRIBUTED OBJECTS | |
CN111291127B (en) | Data synchronization method, device, server and storage medium | |
RU94022U1 (en) | AUTOMATED SYSTEM OF MANAGEMENT AND CONTROL OF THE FUNCTIONAL CIRCUIT "DAILY ACTIVITY" OF THE STATE AUTOMATED SYSTEM "ELECTIONS" | |
RU124961U1 (en) | AUTOMATED MONITORING SYSTEM OF THE FUNCTIONING MODE OF TERRITORIALLY DISTRIBUTED OBJECTS OF THE GRID NETWORK | |
US20220014598A1 (en) | Data service tracker module for a communication system and method of determining a set of data couplings | |
RU136611U1 (en) | SYSTEM FOR DETECTING ERRORS OF PARALLEL PROGRAMS | |
RU2444051C1 (en) | System for visual modelling of economic systems | |
RU85702U1 (en) | INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM FOR THE EVALUATION OF INDICATORS OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF MANUFACTURE, REGISTRATION AND CONTROL OF PASSPORT AND VISA DOCUMENTS OF THE NEW GENERATION | |
RU61902U1 (en) | SYSTEM OF SIMULATION MODELING OF ELECTION PROCESSES OF GAS "ELECTIONS" | |
RU128367U1 (en) | GRID NETWORK INFORMATION SECURITY SYSTEM WHEN DISTRIBUTING ITS RESOURCES BETWEEN DIFFERENT USERS | |
RU61903U1 (en) | ELECTRONIC-MODELING STAND FOR RESEARCH OF THE CATASTROFOUS STABILITY PARAMETERS GAS "ELECTIONS" | |
CN109783312A (en) | A kind of metering method of resource usage, apparatus and system | |
CN110519120A (en) | Channel detection method, message sending method, device, cable clamping board, equipment and medium | |
RU63952U1 (en) | SYSTEM OF SIMULATION SIMULATION OF COMPLEX AUTOMATED SYSTEMS OF A UNIFIED TRAINING CENTER | |
RU166151U1 (en) | LABOR MONITORING SYSTEM OF ENTERPRISES BY MONITORED ORDERS | |
RU94011U1 (en) | SYSTEM OF AUTOMATION OF THE ELECTION PROCESSES OF THE FUNCTIONAL CIRCUIT "ELECTION COMPANIES" OF THE STATE AUTOMATED SYSTEM "ELECTIONS" | |
RU130426U1 (en) | INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF MONITORING VULNERABILITY OF CRITICALLY IMPORTANT OBJECTS |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160410 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20161220 |
|
PC12 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models |
Effective date: 20161229 |
|
PC11 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20170328 |
|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180410 |