<<
>>

Инструментальные программные системы

В качестве инструментальных средств используются современные CASE-средства, специализированные и универсальные языки, с помощью которых можно реализовать управление потоками работ.

Назовем некоторые из них.

BPWin (бизнес-процессы и окна) - средство функционального моделирования, реализующее методологию IDEF0-IDEF3. BPWin помогает быстро создавать и анализировать модели с целью оптимизации деловых и производственных процессов. Посредством набора графических инструментов для отображения действий и объектов, BPwin позволяет легко построить схему процесса, на которой показаны исходные данные, результаты операций, ресурсы, необходимые для их выполнения, управляющие воздействия, взаимные связи между отдельными работами.

Пакет ARIS ToolSet — многопользовательская среда описания и анализа рабочих процессов предприятий, поддерживающая разработку сложных гетерогенных информационных систем и сопровождающая весь цикл разработки (анализ — проектирование — реализация). Применение этих инструментальных средств позволяет многократно сократить длительность этапа проектирования при гарантированном уровне проектных решений. Система предназначена для поддержки работы специалистов, анализирующих и выстраивающих (оптимизирующих) рабочие процессы на предприятиях, внедряющих системы управления предприятиями и сопровождающих эти системы.

ORG-Master (система бизнес-моделирования) — многопользовательская среда моделирования и организации деятельности предприятия, поддерживающая системный и процессный подходы к ведению бизнеса на основе информационных моделей. В среде ОРГ-Мастер осуществляется разработка интегрированной модели предприятия, включающей модели структур, отношений и процессов, обеспечиваются возможности накопления и анализа бизнес-моделей. Его характеризует ориентация на конечных пользователей — менеджеров компании, применяющих модель как инструмент управления.

WFS (Work Flow system) — программное обеспечение и система технологий управления деловыми процессами, поддерживающая передачу документов по локальной сети и контроль выполнения функций, возложенных на сотрудников компании.

UML (Unified Modeling Language) — унифицированный язык моделирования, являющийся стандартным инструментом для создания программного обеспечения. UML удовлетворяет потребности при моделировании любых систем. Система описывается набором моделей, рассматривающих её с различных точек зрения. В UML все абстракции программной системы организуются в виде моделей, каждая из которых представляет относительно независимый аспект разрабатываемой системы. Для визуализации наборов этих абстракций можно использовать диаграммы. Модели, которые создаются с его помощью, могут быть непосредственно переведены на любой объектно-ориентированный язык программирования. Понятия, которые удобнее представлять графически, подставляются в UML, те же, которые лучше описывать в текстовом виде, выражаются с помощью языка программирования. UML позволяет непосредственно выполнять модели, имитировать поведение системы и контролировать действующие системы. В UML предусмотрены средства для графического представления систем и подсистем. Система и подсистема изображаются в виде пиктограммы стереотипного пакета.

Примером системы, объединившей последние достижения в области информационных технологий, служит интегрированная система управления госпиталем MedTrak [31]. Система, разработанная австралийской фирмой TrakHealth, позволяет управлять потоками амбулаторных пациентов, пациентов стационара и отделения скорой помощи, осуществляет управление ресурсами (людьми и оборудованием). В MedTrak учтены требования к информационным системам в части использования стандартов, протоколов ведения больных и поддержки принятия решений.

4.

<< | >>
Источник: Назаренко Г. И., Осипов Г. С.. Основы теории медицинских технологических процессов. Ч. 2. Исследование медицинских технологических процессов на основе интеллектуального анализа данных. - М.: ФИЗМАТЛИТ,2006. - 144 с.. 2006

Еще по теме Инструментальные программные системы:

  1. Мотивация изучения темы.
  2. Содержание
  3. 2. 3. Инструментальные методы исследования
  4. Опыт внедрения системы TQM в многопрофильном стационаре
  5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЗАДАЧАХ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
  6. Дискуссия! а есть ли общее в выполняемых функциях оболочки ОС и оболочек мозга человека?!
  7. Инструментальные системы
  8. ОГЛАВЛЕНИЕ
  9. Введение
  10. Инструментальные программные системы
  11. Введение
  12. 2,4. Методы инструментальной диагностики.
  13. Служебное назначение изделия
  14. Обзор методов инструментальной диагностики микроциркуляторных нарушений
  15. Введение
  16. 6.1. Система поддержки принятия решений для профессионального отбора работников МЧС
  17. 4.1 Разработка системы поддержки принятия решений по прогнозированию и диагностике профессиональных заболеваний водителей экстренных служб
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -