ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ
|
|
- Ludmila Krausová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 11 Číslo 6, 2005 poradenské procesy a jejich deskriptivní data M. Mišovič Došlo: 30. června 2005 Abstract Mišovič, M.: Advisory processes and their descriptive data. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2005, LIII, No. 6, pp Processes are regarded as a representative of all firm activities what is valid for Web-based Advisory Systems, too. Interpretation of processes from the both sides managers and informaticians is naturally different what is given by their scientific platforms and observed objectives. Managers have connected all firm processes with the firm prosperity and firm competition ability. Therefore they have followed understanding, modeling and regular improving of all processes what should stimulate and evoke using of process revisions (reengineering). The main role in such process understanding is thus committed to the firm management. The most professional computer process implementations are dominant objectives of Informaticians. In this conception all processes have been understood as real sequences of partial transactions (elementary firm activities) and data processed by them regardless of using of a structural or object process approach modeling. The process and transaction models, submitted by informaticians, are connected with process content orientation. This content has to be programmed. The firm management represents the main resource of the process knowledge used by informaticians. In addition to these two process conceptions there is a different approach based on a process description by a descriptive data. The descriptive data are not oriented to a process content but to its theoretical conception and real implementation. The descriptive data processing inside special algebra operations can bring a lot of very important and easily economically interpreted results. advisory firm, advisory case, standard advisory case, real advisory case, process and advisory case descriptive data, algebra for descriptive data processing. Procesy jsou všeobecně považovány za reprezentanty všech firemních aktivit nevyjímaje systémy poradenských služeb. Proces je ekonomy definován jako: sled kroků navržených za účelem vytváření výrobku nebo služby viz (Fiala, Minister; 2003, str. 8). Jsou poznány hlavní a vedlejší procesy a je uvažováno o rozkladu procesů na subprocesy. Již dále nedělitelné procesy/subprocesy jsou považovány za transakce. Ekonomové formují celou filozofii práce s procesy, stanovují jejich původ a roli v ekonomické platformě rozšířeného ERP Enterprise Resource Planning (SCM Supply Chain Management, CRM Customer Relationship management), Ekonomická platforma se potom plně promítá do realizace podnikových informačních systémů PIS, které tak respektují charakter Management Information System MIS. V poznání procesů podniku je důležité stanovit tři určující skupiny procesů: hlavní obecné procesy, hlavní oborově specifické procesy a vedlejší procesy. 109
2 110 M. Mišovič S procesy jsou spojovány nejen procesní cíle, ale rovněž procesní benchmarking, procesní projektování, procesní řízení (cílů, výkonu, zdrojů a návaznosti procesů), procesně řízený reengineering a mapování procesů. Hlavní pozornost ekonomové věnují následujícím skutečnostem, které ovlivňují úlohu procesů v podniku ve spojení s managementem: zdokonalování procesů (BPR Business Process Reenginerring, BPI Business Process Improvement), tvorbě podnikových procesních metrik (čas, náklady, kvalita), neustálému prohloubení samotného poznání procesů. Hlavním cílem příspěvku je zavedení specifického zpracování implementace procesů poradenských firem na základě tzv. deskriptivních dat poradenských procesů a poradenských případů. Současně jsou stanoveny dílčí, derivované cíle, orientované na třídění poradenských procesů a případů, zavedení deskriptivních dat poradenských procesů a případů a formalizaci zpracování instancí deskriptivních dat. Materiál a metodika Základním zpracovávaným materiálem jsou deskriptivní data poradenských procesů a případů. Jsou to data popisující vlastnosti procesů, které vystupují ve standardních a reálných poradenských případech a data popisující samotné standardní a reálné poradenské případy. Deskriptivní data budou roztříděna do datových entit a bude uveden jejich model informačních asociací. Postupně budou vedle poradenských procesů zavedeny nové pojmy jako poradenský případ, standardní poradenský případ, reálný poradenský případ a budou charakterizovány jejich vlastnosti (struktura a postup provedení, metriky efektivní implementace). Pro zpracování reálných instancí jejich deskriptivních dat bude zavedena speciální algebra a její operace. Bude ukázáno, v čem mají výsledky těchto operací význam pro management poradenské firmy. 1. Oborová specifičnost procesů poradenských služeb Považujme aktivitu poradenského podniku za aktivitu založenou na provádění tzv. poradenských případů, které nabývají podobu tzv. standardních nebo reálných poradenských případů. V podniku existují vzory standardy poradenských případů, které jsou postaveny na různých typech podnikových procesů. Standardní poradenské případy SPP jsou promyšlené posloupnosti procesů, reagující na obsah poradenských služeb a typ zákazníka. Jsou charakterizovány svou metrikou (SPP: čas, náklady, tolerance). Je povinností managementu podniku postupovat v poradenských službách podle standardních poradenských případů, ale přitom je nepovažovat za neměnné a neoptimizovatelné. Na druhé straně jsou standardní poradenské případy dány strategickými cíly podniku, které jsou svázány s jeho ekonomickou bází. Standardní poradenské případy jsou rovněž základem pro platební systém poradenské firmy uplatňovaný vůči zákazníkům. Standardní poradenské případy jsou řádně zahájené, ukončené, nepřerušované a reprezentují ideální průběh každého reálného poradenského případu. Jsou v nich procesy z tří množin: množiny I inicializačních procesů (Set of initialization processes); jeden z procesů této množiny zahajuje konkrétní standardní poradenský případ, množiny E ukončujících procesů (Set of Ending processes); jeden z procesů této množiny ukončuje konkrétní standardní poradenský případ, množiny F běžných procesů (Set of Frequent Processes); tyto procesy nepatří současně ani do jedné z množin I, E, tedy F je s oběma množinami disjunktní. Standardní poradenské případy jsou prezentovány síťovými grafy (obecně se smyčkami), v nichž uzly reprezentují procesy a hrany jejich ohodnocení (čas, náklady, ) anebo uzly představují ohodnocení procesu (začátek a konec procesu, ), který je popisován hranou se zmíněnými uzly. Buďte a, b, c, d, e, f, g procesy a o a, o b, o c, o d, o e, o f, o g jejich ohodnocení. Obě myšlenky pro reprezentaci standardních poradenských případů jsou ilustrovány následujícími dvěma síťovými grafy.
3 Poradenské procesy a jejich deskriptivní data 111 Uzly jsou procesy Hrany jsou procesy 1: Použití síťových grafů k reprezentaci standardních poradenských případů Narozdíl od standardních poradenských případů, jsou skutečné reálné poradenské případy RPP (Real Advisory Cases) volnější, tj. mohou být několikráte přerušené, dále vedené po přerušení, ukončené řádně nebo předčasně. Je tedy zřejmé, že skutečné poradenské případy čerpají procesy z dalších množin procesů, tj. z množin: množina C procesů, které ruší jeden z reálných poradenských případů (Set of Canceling processes); jeden z procesů této množiny ukončuje reálný poradenský případ a ten již nemůže později pokračovat, množina S procesů, které dočasně přerušují jeden z reálných poradenských případů (Set of Suspending processes); jeden z procesů této množiny přerušuje - odkládá reálný poradenský případ, ten však může později pokračovat, množina R procesů, které obnovují jeden z reálných poradenských případů (Set of Resuming processes); jeden z procesů této množiny obnovuje dočasně přerušený reálný poradenský případ. Množiny I, E, F, C, S a R jsou konečné množiny a P = U A je množina všech procesů poraden- A {I,F,E,C,S,R} ských případů. Množina P ale není množinou všech procesů poradenské firmy, ale spíše její podmnožinou. Jinými slovy, mnohé z procesů poradenské firmy nepatří do množiny P. Nejobtížnějším problémem je stanovit množinu F. Zaveďme teď formalizaci základních pojmů standardní poradenský případ, reálný poradenský případ a speciální varianty reálného poradenského případu s nimiž budeme dále pracovat. Uvažujme, že poradenský případ je pouhou abstrakcí standardního a reálného poradenského případu. Definice 1 1. Poradenský případ je standardním poradenským případem, jestliže p 1 I, p k E a p 2,, p k 1 F (I E C S R). 2. Poradenský případ je START END poradenským případem, jestliže p 1 I, p k E a ostatní procesy jsou z množin F, S a R. 3. Poradenský případ je START CANCEL případem, jestliže p 1 I, p k C. 4. Poradenský případ je START SUSPEND případem, jestliže p 1 I, p k S. 5. Poradenský případ je START RESUME případem, jestliže p 1 I, p k R a p k 1 S. Poznámka 1: 1. Každý standardní poradenský případ je START- -END případem. 2. Každý reálný poradenský případ je buď přímo instancí standardního poradenského případu nebo jeho instanční modifikací, tj. rozšířením/ zjednodušením. 3. Vlastnosti 2, 3, 4 a 5 popisují význačné stavy reálného poradenského případu, ale nepopisují přechody mezi nimi. 4. Je užitečné zkoumat, do jakých stavů a na základě přidání jakých procesů se může poradenský případ vůbec dostat. 5. Když se podíváme na libovolný reálný poradenský případ, pochopíme, že je to řetězec procesů nad množinou P. Vlastní tvorba poradenských procesů nemůže být jaksi náhodná.
4 112 M. Mišovič Příklad 1: Opravárenské případy jsou analogické případům poradenským. Jelikož jsou ale známější, použijeme je pro osvětlení některých obecných skutečností. V opravně existují standardní opravárenské případy a každý proces v nich je ohodnocen metrikou založenou na čase a nákladech (ceny použitých součástek, cena časové jednotky, ). Opravář se snaží držet standardního opravárenského případu, ale často vznikne právě odlišný instanční reálný opravárenský případ. Např. při implementaci standardního opravárenského případu pro výměnu oleje vyvstal proces výměny olejové vany, který do standardního opravárenského procesu nemusí patřit. Množina všech SPP Množina všech RPP nově vnožené procesy 2: SPP a velké množství RPP (tj. instancí případů SPP) vytváří dvě základní množiny poradenských případů 2. Stavy poradenských případů, přijetí/odmítnutí poradenského případu Pochopitelně, reálný poradenský případ totožný se svým standardním poradenským případem, tj. RPP SPP, je poradenskou firmou přijat vždy. Jinak je tomu pro ostatní reálné poradenské případy. Nepřijetí RPP poradenskou firmou může být zaviněno: nesprávným řetězením jeho dílčích procesů, zařazení nevhodného procesu, který není z asociovaného SPP, porušením procesních metrik dílčích procesů, porušením celkové metriky vzorového SPP. Všechny uvedené případy mohou poradenské firmě vyvolat nepříjemné problémy. O existenci nesprávného řetězení se můžeme přesvědčit na základě prověrky tzv. syntaxní struktury (dále jen struktury) reálného poradenského případu. Každý standardní poradenský případ je přesně popsán seznamem L uzlů a hran nebo vhodně zvolenou incidenční maticí M (incidence mezi uzly a hranami anebo incidence daná následností uzlů) síťového grafu. Pořadí procesů z množin C, S a R je stanoveno praxí reálných poradenských případů, a proto je prověrka, že reálný poradenský případ je standardním, anebo, že má přijatelnou následnost procesů realizovatelná.
5 Poradenské procesy a jejich deskriptivní data 113 stavy Konečný automat A I F E C S R množiny vstupních Zahájení procesů Pokračování Doč. přerušení matice přechodů mezi Opět. zahájení stavy, 0 je nepřípustný stav Zrušení Ukončení : Konečný deterministický automat pro prověrku syntaxe RPP Přijatost/nepřijatost reálného poradenského případu poradenskou firmou, na základě jeho syntaxní struktury, v níž mohou být zejména nevhodné následnosti procesů z množin I, C, E, S a R, je rozhodnutelná konečným deterministickým automatem A. Takový automat je sestrojen v Obrázku 3. Můžeme tedy vyslovit následující tvrzení. Tvrzení 1 Každý reálný poradenský případ o procesech z množin I, F, E, C, S a R je strukturálně správný, jestliže řetězec p 1 p 2 p k je přijat konečným deterministickým automatem A. Důkaz tvrzení je dán konstrukcí automatu A. Zavedení nového procesu do RPP, který není v asociovaném SPP, je nutno podrobně analyzovat a podat rozhodnutí o jeho vhodnosti pro doplnění/nedoplnění do SPP. Předpokládejme, že reálný poradenský případ je strukturálně správný. Na druhé straně je porušení procesních metrik poněkud složitější problém. Je potřeba si uvědomit, že každý proces p jistého typu je charakterizován svou metrikou. Vedle toho je dáno, jaké procentové porušení této metriky se poradenskou firmou toleruje. Potom trojice (p: čas, náklady, tolerance) je charakteristikou provedení procesu p, tedy jeho metrikou. Vedle toho je stanovena další charakteristika týkající se odlišnosti reálného poradenského případu RPP od jeho vzoru SPP: (RPP: čas, náklady)? (SPP: čas, náklady, tolerance) Poznámka 2: 1. Sledování poradenských případů potvrzuje/vyvrací představu o dobře sestavených standardech. Výsledky mohou vyvolat modifikaci, rušení nebo zavádění nových SPP. 2. Neustálé porušování metrik ze strany pracovníků poradenské služby může evokovat nutnost jejich dalšího odborného vzdělávání nebo nutnost delší praxe. 3. Řetězení procesů, s ohledem na SPP a na povolenou strukturu, je obecnou metodou tvorby RPP. Tuto metodu poradci rychle zvládnou. Tedy RPP nemohou být zcela libovolné. Všechny tyto myšlenky a zejména jejich sledování požaduje zavést o procesech a potom o SPP a RPP taková data, která nesouvisejí ani s obsahem procesů, ani s obsahem poradenských případů jinými slovy deskriptivní data jejich implementace. 3. Manažerská informatika a podnikové procesy Informatika postupně přináší nástroje (pro vizualizaci aktivity procesů, pro jejich modelování a simulaci), které jednak komputerizují 1 pojetí hlavních a vedlejších procesů ze strany ekonomů a vedle toho jejich použití přináší managementu všech úrovní následující možnosti: 1. způsob progresivního řízení procesů, což značně mění roli managementu všech úrovní ve smyčce řízení podniku, 2. ulehčení analýzy procesů ze strany managementu, což zahrnuje: 1 realizují počítačem
6 114 M. Mišovič a. poznání procesů, tj. jejich podstaty, např. pomocí komputerizované technologie mapování procesů (process mapping) se managementu otvírá transparentní cesta k poznání efektivnosti a účelnosti procesů v dosahování stanovených cílů podniku a vedle toho se managementu otvírá cesta ke strojové formulaci specifikací požadavků na podnikový IS, b. porovnání vybraných procesů se slučitelnými procesy v prospívajícím podniku (procesní benchmarking), c. prověřování podílu (sharing verification) hlavních a podpůrných procesů na dosažení strategických cílů podniku a požadavků zákazníků, d. zabezpečení řízení procesů prostřednictvím jejich základních prvků řízení cílů, řízení výkonu, řízení zdrojů a řízení návaznosti procesů, e. zabezpečení podpory zdokonalování vylepšování procesů (reengineering) ze strany informatiky, což zefektivní jejich roli v dosahování stanovených cílů podniku. Obecná informatika a její pohled na podnik lidmi řízený sociálně ekonomický systém, přinesl podniku to nejcennější jeho komputerizaci 2 a tím zvýšení jeho konkurenceschopnosti v ekonomické soutěži. Modely komputerizace podniku byly postupně rozpracovány informatiky Loanem, Mc Farlanem a dalšími. Současný model je postaven na platformě internetu a využití jeho širokých možností. Pochopitelně, výsledkem komputerizace je podnikový informační systém PIS. Hlavní, co je v komputerizaci podniku sledováno, je komputerizace procesů z oblasti plánování zdrojů, výrobních a dodavatelských řetězců a péče o zákazníky. Komputerizace podnikových procesů na platformě internetu je tedy základem jeho e-funkcionality. Informatici chápou komputerizaci podniku v širokém pojetí, tj. zasahující veškerý život podniku, který je dán všemi existujícími procesy. Chápou rovněž, že PIS je prostředek pro sběr a výdej informace potřebné pro flexibilní systém řízení podniku. Pojetí procesů ze strany managementu je pro informatiky určující, protože začíná v ekonomické platformě podniku a informatika poskytuje nástroje pro jejich hlubší poznání a finální komputerizaci. Vlastní tvorba PIS je prováděna v souladu s paradigmaty dvou odlišných přístupů strukturovaného, řízeného událostmi a objektového. Určující aktivity v těchto přístupech jsou soustředěny ve třech stěžejních oblastech: modelování struktury dat, které se přímo zpracovávají v procesech, modelování samotných procesů podniku a implementace komputerizace procesů. 4. Poradenské případy a jejich deskriptivní data Vedle dvou odlišných pojetí procesů, tj. ze strany managementu a informatiků, jistě existují i další možnosti jejich zkoumání. Jedno z možných zkoumání procesů je založeno na jim přiřazených popisných deskriptivních datech, které na jedné straně nesouvisejí se skutečnými podnikovými daty (faktury, objednávky, výdejky, ) zpracovávanými v procesech, a na straně druhé nesouvisejí ani s obsahem procesů. Lze upravit pojetí deskriptivních dat tak, abychom mohli sledovat následující cíle: 1. Přesně popsat všechny standardní poradenské případy. 2. Registrovat průběh reálného poradenského případu a mít možnost jeho porovnání se vzorem, který je mezi standardními poradenskými případy. 3. Zachytit charakteristické vlastnosti každého procesu (spuštění, konec, náklady, ) potřebné k výpočtu instance metriky vzorového standardního procesu. 4. Zachytit přidávání těch procesů do RPP, které nemají vzor v odpovídajícím SPP. 5. Navrhnout společnou strukturu deskriptivních dat jednak pro standardní proces p s a množinu jeho instancí p r a potom pro SPP a množinu jeho modifikovaných instancí RPP. Z výše uvedených myšlenek vyplývá nutnost zavedení deskriptivních dat nejen pro proces, ale rovněž pro SPP a RPP. Vlastní zavedení může např. být ve tvaru: SPP/RPP:. jméno SPP/RPP,... b 1. typ poradenského případu (0 SPP, 1 RPP),... b 2. ID případu (pro RPP určuje současně i vztah k mateřskému SPP),... b 3 2 komputerizovat znamená buď převedení do elektronické formy, nebo realizovat počítačem
7 Poradenské procesy a jejich deskriptivní data 115. ID popisu standardního poradenského případu,.. b 4. iniciátor případu (expert),... b 5. ID klienta případu (pro SPP je prázdné),... b 6. ID inicializačního procesu,... b 7. jméno inicializačního procesu,... b 8. čas t0 zahájení RPP (pro stand. případ je to 0),... b 9. čas tk ukončení RPP/SPP,... b 10. metrika: čas, náklady (u RPP se počítá),... b 11. tolerance... b 12 Proces:. jméno procesu,... a 1. ID procesu,... a 2. ID popisu procesu,... a 3. ID realizátora procesu (pro p s prázdné),... a 4. čas t0 zahájení procesu (u p s je to 0),... a 5. čas tk ukončení (u p s je to vzhledem k 0),... a 6. ID SPP/RPP do kterého proces patří,... a 7. ID předchůdce (0 - je to inicializační proces),.a 8. ID následníka (0 - je to ukončovací proces),... a 9. metrika: čas, náklady,... a 10. tolerance... a 11 Chceme-li deskriptivní data o procesech a SPP, RPP zpracovávat, musí být jejich instance uloženy v bázi dat podnikového informačního systému. Musíme teď vyslovit kardinální požadavek na PIS poradenské služby: Pro každý reálný poradenský případ a každý jeho proces musí PIS ukládat instanci deskriptivních dat, která dávají možnost zkoumání realizace standardních poradenských případů a jejich procesů prostřednictvím RPP. Jaké máme možnosti ve zpracování deskriptivních dat a k jakým výsledkům můžeme dospět? 1. Ne každý SPP se podaří v praxi realizovat tak, že SPP RPP, kde RPP je jeho instance. Odlišnosti budou v časech trvání a nákladech jednotlivých p s a jejich instancí p r. Další odlišnost je vyvolána nutností zapojit do RPP přerušovací a zahajovací procesy a rovněž procesy, které jsou mimo SPP. 2. Jestliže je vysoká četnost zařazování téhož procesu p r do RPP a tento proces nemá standardní vzor v SPP, je potřeba udělat opravu stávajícího SPP. 3. Jestliže je vysoká četnost zařazování přerušovacích p s a obnovovacích p r procesů pro téhož klienta, indikuje to na některé charakteristické rysy klienta (nevyrovnanost, váhavost, malá cílevědomost, ). 4. Můžeme vyšetřovat dodržování metrik standardních procesů a usuzovat na kvality experta, který řídí poradenský případ. 5. Existují další možnosti využití a zpracování deskriptivních dat o RPP. Např. vytvářet rozklady množiny všech RPP a hledat tak podmnožiny slučitelné podle některé z komponent samotných deskriptivních dat. Příkladem může být podmnožina všech poradenských případů pro jednoho klienta, Pro operace naznačené v bodech 2 5 můžeme najít vhodné algoritmy a ty komputerizovat. Na základě deskriptivních dat můžeme namodelovat abstraktní představu o SPP a reálnou představu o jejich instancích, tj. RPP podle jednotného modelu v Obrázku 4. Model pro SPP je ovšem naplněn předem (je to vzor), kdežto charakteristika instancí se vyváří v průběhu provádění poradenských služeb. 4: Společný model deskriptivních dat pro SPP a RPP Zpracování RPP deskriptivních dat, v předem definované algebře operací, může přinést velmi užitečné a pro management poradenské firmy snadno ekonomicky interpretovatelné výsledky, zejména v ERP, SCM a CRM. Tato algebra by měla být postavena na nosiči, kterým bude množina všech RPP s vhodnou bazickou operací a množinou operací nad ní vytvořených. O deskriptivních datech procesů a poradenských případů platí, že se dají doplňovat a tím také rozšiřovat jejich širší ekonomická interpretovatelnost.
8 116 M. Mišovič 5. Zavedení algebry pro zpracování deskriptivních dat Jestliže PIS vytváří instance deskriptivních dat procesů a reálných poradenských případů vždy, když jsou zahájeny, dostaneme časem v bázi dat náležící k PIS obrovskou množinu instancí deskriptivních dat. Pochopitelně, tyto instance náleží různým RPP a jsou vedle toho svázány časovou následností. Instance deskriptivních dat procesů můžeme považovat za množinový nosič speciální algebry A. Tato algebra může být postavena na jediné základní operaci zřetězení deskriptivních dat procesů, s cílem vytvoření řetězce instancí deskriptivních dat reálného poradenského případu a napojení tohoto řetězce na příslušnou zahajovací a současně ukončovací instanci deskriptivních dat poradenského případu. Velmi důležitým parametrem operace zřetězení je tedy čas t zápisů instancí deskriptivních dat. Buďte a, b, c, d, e, f, g poradenské procesy náležící jednomu RPP a M a,, M g instance deskriptivních dat zmíněných procesů. Je-li M rpp instance deskriptivních dat poradenského případu RPP, potom vytvořený řetězec instancí deskriptivních dat pro RPP může mít následující grafovou formu: Instance deskriptiních dat inicializačního procesu 5: Řetězec instancí deskriptivních dat, poradenského případu RPP Instance deskriptivních dat ukončovacího procesu Každá algebra A je považována za komplexní matematickou strukturu. To dokumentuje i následující definice 2. Definice 3 zavádí pojem typových deskriptivních dat. Definice 2 A = [D, Ω, J, O, V], kde D je konečná neprázdná množina, tzv. nosič algebry, základních prvků instancí deskriptivních dat, Ω je konečná neprázdná množina operací nad základními prvky, J je jazyk algebry, který umožní zapisovat výrazy, bývá součástí jazyka teorie do níž algebra patří, O je odvozovací systém pro nová tvrzení, V je dokazovací systém pro ověřování platnosti tvrzení. Definice 3 Typová deskriptivní data procesu p chápeme jako uspořádanou posloupnost M p = (a 1, a 2,, a 11 ) atributů a 1, a 2,, a 11. Typová deskriptivní data reálného poradenského případu chápeme jako uspořádanou posloupnost M RPP = (b 1, b 2,, b 12 ). Instance těchto typových deskriptivních dat vzniknou přiřazením hodnot ze stanovených definičních oborů, (např. z D a1, D a2,, D a11 pro instance deskriptivních dat procesu p). Instance deskriptivních dat procesů a poradenských případů, tvořících množinu D, budou označovány symboly x, y, z,, případně x(a 1,, a k, ), y(a 1,, a k, ), z(a 1,, a k, ) nebo x(b 1,, b k, ), y(b 1,, b k, ), z(b 1,, b k, ). Pro hodnotu jednoho atributu a k použijeme zápis x(a k ). Nad množinou D může být definováno poměrně velké množství operací. Jednou z nich je tzv. λ-slučitelnost, tj. slučitelnost podle hodnoty atributu, která je velmi důležitá pro bazickou operaci t-zřetězení instancí deskriptivních dat procesů a případů. Operace λ-slučitelnosti vytváří rozklad množiny D na podmnožiny, v nichž jsou již jen slučitelné instance deskriptivních dat procesů/případů. Taková λ-slučitelnost je zavedena v Definici 4. Definice 4 Buďte x, y instance deskriptivních dat procesů nebo instance deskriptivních dat poradenských případů. Instance deskriptivních dat procesů x, y mají λ-slučitelnost Ω 1. řádu podle atributu a k právě tehdy, když x(a k ) = y(a k ). Instance x, y deskriptivních dat poradenských případů mají λ-slučitelnost Ω 1. řádu podle atributu b k právě tehdy, když x(b k ) = y(b k ). Poznámka 3: 1. Ostatní atributy mimo a k /b k nejsou pro tuto slučitelnost 1. řádu významné. 2. Slučitelnost vyšších řádů je dána počtem rovností stejnolehlých dvojic atributů v instancích x, y. Příklad 2: Reprezentace λ-slučitelnosti jedinou rovností atributů vede na různé typy λ-slučitelnosti 1. řádu, např.:
9 Poradenské procesy a jejich deskriptivní data 117 Advisor compatibility A-I compatibility RPP compatibility x y λ: x(a 4 ) = y(a 4 ). Je to množina instancí deskriptivních dat procesů pro téhož poradce. Jinými slovy, jsou to všechna deskriptivní data poradenských procesů, které daný poradce řídil. x y λ: x(a 4 ) = y(a 4 ) x(b 5 ) = y(b 5 ) a 4 = b 5. Je to množina instancí deskriptivních dat procesů a deskriptivních dat RPP pro téhož poradce (advisor) a iniciátora (initiator). Jinými slovy, jsou to všechna deskriptivní data poradenských procesů a případů, které daný poradce a iniciátor zahájil a řídil. x y λ: x(b 3 ) = y(b 3 ). Je to množina instancí deskriptivních dat téhož SPP. Jinými slovy, množina deskriptivních dat zachytávajících všechna spuštění téhož SPP. Tyto tři množiny (Advisor compatibility, A-I compatibility, RPP compatibility) lze dále zpracovávat vhodnými operacemi. Jestliže za b 1 zvolíme postupně všechny jeho hodnoty, potom dostáváme pro každou hodnotu jednu množinu RPP compatibility. Tyto množiny můžeme statisticky zpracovat a získat tak frekvenci spouštění různých RPP za časový úsek (výsledek významný pro management). Definice 5 zavádí operaci zřetězení instancí deskriptivních dat. Definice 5 Základní operace t-zřetězení Ω dvou instancí deskriptivních dat x, y poradenských procesů nebo poradenských případů se stejným řádem λ-slučitelnosti pro t x t y zapisujeme jako x y (y x není definováno). t x a t y jsou časy pořízení instancí x a y. řetězec x y má stejnou λ-slučitelnost jako jeho komponentní řetězce x, y. Tato definice zavádí t-zřetězení instancí deskriptivních dat poradenských procesů nebo poradenských případů na základě jejich časové následnosti. Pochopitelně, λ-slučitelnost instancí je potřeba vhodně nastavit a je pro operaci vysoce relevantní. Příklad 3: Nechť je dána slučitelnost (x, y) [λ: x(a 7 ) = y(a 7 ) a 7 = b 3 ]. Touto slučitelností je definována množina V instancí deskriptivních dat procesů pro jeden vybraný RPP (určený hodnotou atributu b 3, která současně indikuje přiřazený SPP) spolu s jedinou instancí deskriptivních dat pro samotný RPP. Proveďme nad množinou V operaci t-zřetězení následujících kroků: 1. Na základě času t-řetězíme všechny instance deskriptivních dat vybraného reálného poradenského případu (následník, předchůdce). 2. K instanci deskriptivních dat reálného poradenského případu se přidá instance deskriptivních dat inicializačního a ukončovacího procesu. Potom vznikne ucelený řetězec reálného poradenského případu podle Obrázku 5. Obecnou situaci instancí daného SPP a výběr jednoho RPP z jeho instancí ukazuje následující obrázek 6. instance standardního poradenského případu instance procesů pro vybraný RPP 2 a instance jeho deskriptivních dat 6: Instance vybraného standardního poradenského případu
10 118 M. Mišovič Tvrzení 2 t-zřetězení x y z instancí x, y, z se stejným řádem λ-slučitelnosti, je opět řetězec téže λ-slučitelnosti. Zřetězení může být zakresleno ve tvaru Důkaz tvrzení je triviální vzhledem k definici 4. výsledky Hlavními výsledky jsou operace λ-slučitelnosti a t-zřetězení. Na jejich základě můžeme snadno vytvořit množiny takových instancí deskriptivních dat procesů a poradenských případů, které se dají vhodně zpracovat dalšími doplňkovými operacemi množiny D (tyto operace nejsou součástí článku) a získat tak pro management např. následující výsledky: seznam odlišností instančních RPP od jejich vzorového SPP, numerické vyčíslení efektivity řízení procesu SPP (splnění metrik dílčích procesů, splnění metriky celého SPP, dimenze přerušování případu, ) na základě jeho instancí RPP jedním expertem poradcem, porovnání výsledků efektivity dvou expertů poradců vzhledem k instančním RPP téhož typu SPP,.. Z uvedené myšlenky je tedy zřejmé, že pomocí množiny doplňkových operací nad výsledky λ-slučitelnosti a t-zřetězení lze postupně definovat v souladu se zájmem managementu relevantní poznatky poukazující na kvalitu standardních a reálných poradenských případů a jejich procesů. SOUHRN V příspěvku je uvedena původní formalizace pojetí poradenských procesů, poradenských případů jako abstrakce standardních a reálných poradenských případů. Zavedení deskriptivních dat pro poradenské procesy a standardní a reálné poradenské případy umožnilo zavést přístup ke zpracování poradenských případů, který je užitečný pro management poradenské firmy. Aby poradenská firma pracovala optimálně, musí její management neustále sledovat vzájemný vztah mezi standardními poradenskými případy a jejich implementací, tj. reálnými poradenskými případy. Takové sledování může být prováděno na základě deskriptivních dat. Příspěvek poukazuje na nutnost vytváření instancí deskriptivních dat reálných poradenských případů a jejich ukládání do báze dat informačním systémem poradenské firmy. Zpracování zmíněných instancí, na základě navržené algebry, potom přináší managementu poradenské firmy velmi cenné poznatky. poradenská firma, poradenský případ, standardní poradenský případ, reálný poradenský případ, deskriptivní data procesů a poradenských případů, specializovaná algebra zpracování deskriptivních dat poradenských procesů. literatura Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky, Procesy, pracovníci, technologie. Praha: grada, s. ISBN Wessling, H.: Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Fiala, F., Ministr, J.: Průvodce analýzou a modelováním procesů. Ostrava: VŠB-TU, s. ISBN Adresa Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc., Ústav informatiky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, Česká republika, misovic@pef.mendelu.cz
Problémové domény a jejich charakteristiky
Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta
WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková
WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových
Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.
3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.
FORMÁLNÍ SPECIFIKACE PRO REGISTRACI VÝVOJE PODNIKOVÉHO IS
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 14 Číslo 6, 2006 FORMÁLNÍ SPECIFIKACE PRO REGISTRACI VÝVOJE PODNIKOVÉHO
Vývoj IS - strukturované paradigma II
Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 05 1/18 Vývoj IS - strukturované paradigma II Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních
Komputerizace problémových domén
Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních
Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/
Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?
Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček
Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?
Grafy. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13.
Grafy doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Grafy 104 / 309 Osnova přednášky Grafy
GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY
KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
M. Mišovič, I. Rábová
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 3, 2005 Konzistence podnikových procesů vyjádřená formálním
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 6 Číslo 3, 2004 Gasser-Müllerův odhad J. Poměnková Došlo: 8.
MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová
MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové
Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy
Úloha 1 Zkratka ERP jako celopodniková transakční aplikace znamená: a. Enterprise Route Planning b. Enterprise Resource Planning c. Enterprise Re-implementation Planning d. Enterprise Resource Processing
CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková
METODICKÁ POMŮCKA PRO VYTVÁŘENÍ MODERNÍHO
METODICKÁ POMŮCKA PRO VYTVÁŘENÍ MODERNÍHO ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY Z HLEDISKA TEORETICKÝCH POZNATKŮ V DANÉ OBLASTI Ing. Jan Luhan 1, Ing Pavel Weirich 2 A BSTRAKT Článek je věnován zpracování teoretických
Množiny, relace, zobrazení
Množiny, relace, zobrazení Množiny Množinou rozumíme každý soubor určitých objektů shrnutých v jeden celek. Zmíněné objekty pak nazýváme prvky dané množiny. Pojem množina je tedy synonymem pojmů typu soubor,
Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1
Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:
Regulární výrazy. Definice Množina regulárních výrazů nad abecedou Σ, označovaná RE(Σ), je definována induktivně takto:
IB102 Automaty, gramatiky a složitost, 6. 10. 2014 1/29 Regulární výrazy Definice 2.58. Množina regulárních výrazů nad abecedou Σ, označovaná RE(Σ), je definována induktivně takto: 1 ε, a a pro každé a
EKONOMICKÉ MODELOVÁNÍ
Metodický list č. 1 Podnikové procesy v řízení podniku Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti podnikových procesů a úvod do Business Process Reengineeringu i východisek
SYSTÉMY ŘÍZENÍ PODNIKU OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU MPH_SYRP V magisterském studiu
SYSTÉMY ŘÍZENÍ PODNIKU OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU MPH_SYRP V magisterském studiu 20010-2011 1. Historické příčiny vzniku systémového přístupu k zobrazování a analýze reálných objektů. Podstata
2. Množiny, funkce. Poznámka: Prvky množiny mohou být opět množiny. Takovou množinu, pak nazýváme systém množin, značí se
MNOŽIN, ZÁKLDNÍ POJMY Pojem množiny patří v matematice ke stěžejním. Nelze jej zavést ve formě definice pomocí primitivních pojmů; považuje se totiž rovněž za pojem primitivní. Představa o pojmu množina
Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka
Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce
Konstrukce relace. Postupně konstruujeme na množině všech stavů Q relace i,
[161014-1204 ] 11 2.1.35 Konstrukce relace. Postupně konstruujeme na množině všech stavů Q relace i, kde i = 0, 1,..., takto: p 0 q právě tehdy, když bud p, q F nebo p, q F. Dokud i+1 i konstruujeme p
Ing. Petr Kalčev, Ph.D.
Ing. Petr Kalčev, Ph.D. 17.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 7.11.2017 14.11.2017 21.11.2017 28.11.2017 5.12.2017 12.12.2017 19.12.2017 Úvod do manažerský informačních systémů Typy informačních systémů Příklady
Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování
Informační systémy a technologie Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování Petr Moos - ČVUT VŠL Přerov listopad 2015 Analýza a syntéza systému Definici systému můžeme zapsat ve tvaru: S =
Business Process Modeling Notation
Business Process Modeling Notation Stephen A. White, IBM Corporation Procesní řízení 1 Co to je BPMN? Standard Business Process Modeling Notation (BPMN) byl vyvinutý skupinou Business Process Management
Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Množiny, funkce
Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/07.0018 2. Množiny, funkce MNOŽIN, ZÁKLDNÍ POJMY Pojem množiny patří v matematice ke stěžejním. Nelze jej zavést ve formě definice pomocí
K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky
K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové
Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:
3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...
Operační výzkum. Síťová analýza. Metoda CPM.
Operační výzkum Síťová analýza. Metoda CPM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo
Softwarová podpora v procesním řízení
Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti
Úvod do teorie grafů
Úvod do teorie grafů Neorientovaný graf G = (V,E,I) V množina uzlů (vrcholů) - vertices E množina hran - edges I incidence incidence je zobrazení, buď: funkce: I: E V x V relace: I E V V incidence přiřadí
Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením
Základy informatiky. Teorie grafů. Zpracoval: Pavel Děrgel Úprava: Daniela Szturcová
Základy informatiky Teorie grafů Zpracoval: Pavel Děrgel Úprava: Daniela Szturcová Obsah přednášky Barvení mapy Teorie grafů Definice Uzly a hrany Typy grafů Cesty, cykly, souvislost grafů Barvení mapy
Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura
Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační
Vývoj informačních systémů. Obecně o IS
Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu
5 Orientované grafy, Toky v sítích
Petr Hliněný, FI MU Brno, 205 / 9 FI: IB000: Toky v sítích 5 Orientované grafy, Toky v sítích Nyní se budeme zabývat typem sít ových úloh, ve kterých není podstatná délka hran a spojení, nýbž jejich propustnost
V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti
Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení
Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení
Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu
Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika
2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.
Teorie systémů TES 1. Úvod
Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Teorie systémů TES 1. Úvod ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Problém identity instancí asociačních tříd
Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.
Procesní audit VIKMA
Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné
H {{u, v} : u,v U u v }
Obyčejný graf Obyčejný graf je dvojice G= U, H, kde U je konečná množina uzlů (vrcholů) a H {{u, v} : u,v U u v } je (konečná) množina hran. O hraně h={u, v} říkáme, že je incidentní s uzly u a v nebo
6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení
6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6.1 Co značí objektově-orientovaný - organizace SW jako kolekce diskrétních objektů, které zahrnují jak data tak chování objekt: OMG: Objekt je věc (thing).
Množinu všech slov nad abecedou Σ značíme Σ * Množinu všech neprázdných slov Σ + Jazyk nad abecedou Σ je libovolná množina slov nad Σ
Abecedou se rozumí libovolná konečná množina Σ. Prvky abecedy nazýváme znaky (symboly) Slovo (řetězec) v nad abecedou Σ je libovolná konečná posloupnost znaků této abecedy. Prázdné posloupnosti znaků odpovídá
K. Novotný, J. Filípek
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 9 Číslo 2, 2005 Dynamické vertikální Sauverovy diagramy metastabilní
Markl: Petriho sítě s prioritami /nnpn43.doc/ Strana 1
Markl: Petriho sítě s prioritami /nnpn43.doc/ Strana 1 4.3. Petriho sítě s prioritami Zavedení prioritních úrovní v PN-systémech zvětšuje jejich popisnou sílu a poskytuje více možností při návrhu systému.
EXTRAKT z mezinárodní normy
EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové
Řízení vztahů se zákazníky
Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení
Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.
Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí
ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ
ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu
4EK311 Operační výzkum. 1. Úvod do operačního výzkumu
4EK311 Operační výzkum 1. Úvod do operačního výzkumu Mgr. Jana SEKNIČKOVÁ, Ph.D. Nová budova, místnost 433 Konzultační hodiny InSIS E-mail: jana.seknickova@vse.cz Web: jana.seknicka.eu/vyuka Garant kurzu:
OBSAH 1. ÚVOD STRUKTURA A ÚROVNĚ PROCESNÍHO MODELU KONVENCE PRO MODELOVÁNÍ PROCESŮ KONVENCE PRO MODELOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH STRUK
Konvence procesního modelování v CENIA výtah z metodiky příloha č. 3 soutěžní dokumentace pro výběrové řízení na Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. STRUKTURA A ÚROVNĚ
Naproti tomu gramatika je vlastně soupis pravidel, jak
1 Kapitola 1 Úvod V přednášce se zaměříme hlavně na konečný popis obecně nekonečných množin řetězců symbolů dané množiny A. Prvkům množiny A budeme říkat písmena, řetězcům (konečným posloupnostem) písmen
Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje
Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje
Databázové systémy. Ing. Radek Holý
Databázové systémy Ing. Radek Holý holy@cvut.cz Literatura: Skripta: Jeřábek, Kaliková, Krčál, Krčálová, Kalika: Databázové systémy pro dopravní aplikace Vydavatelství ČVUT, 09/2010 Co je relační databáze?
Pravděpodobnost a statistika
Pravděpodobnost a statistika 1 Náhodné pokusy a náhodné jevy Činnostem, jejichž výsledek není jednoznačně určen podmínkami, za kterých probíhají, a které jsou (alespoň teoreticky) neomezeně opakovatelné,
Etapy tvorby lidského díla
Systém Pojem systém Obecně jej chápeme jako seskupení prvků spolu s vazbami mezi nimi, jejich uspořádání, včetně struktury či hierarchie. Synonymum organizace či struktura. Pro zkoumání systému je důležité
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 1 Číslo 3, 006 Předpoklady Petriho sítí k modelování logistických
Negativní informace. Petr Štěpánek. S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze. Logické programování 15 1
Negativní informace Petr Štěpánek S použitím materiálu M.Gelfonda a V. Lifschitze 2009 Logické programování 15 1 Negace jako neúspěch Motivace: Tvrzení p (atomická formule) neplatí, jestliže nelze odvodit
CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN
CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN Jaroslav Morkus, Rudolf Kampf, Alan Andonov 1, Rudolf Kampf 2 ABSTRACT The article is focused on the controlling in logistics chain. It deals with the basic methodology using
FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Milan Bartoš Capgemini Sophia s.r.o. member of the Capgemini Group Abstrakt Cílem článku je představit teoreticky
Modelování procesů s využitím MS Visio.
Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo
INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005
INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka
VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM. Dagmar Škodová Parmová
VÝHODY SYSTÉMU ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ADVANTAGES OF CRM SYSTEM Dagmar Škodová Parmová Anotace: Řízení vztahů se zákazníky je synonymum pro řídící systém, který na základě uložených a analyzovaných
Dijkstrův algoritmus
Dijkstrův algoritmus Hledání nejkratší cesty v nezáporně hranově ohodnoceném grafu Necht je dán orientovaný graf G = (V, H) a funkce, která každé hraně h = (u, v) H přiřadí nezáporné reálné číslo označované
Modelování a optimalizace diagnostických procesů
Modelování a optimalizace diagnostických procesů Ing. Jiří Tupa, Ing. František Steiner, Ph.D., Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. Oddělení řízení průmyslových procesů, Katedra technologií a měření, Fakulta
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které
Úvod do modelování a simulace. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úvod do modelování a simulace systémů Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Základní pojmy Systém systémem rozumíme množinu prvků (příznaků) a vazeb (relací) mezi nimi, která jako celek má určité vlastnosti. Množinu
Manažment v teórii a praxi 3-4/2006
NOVÉ POHLEDY A PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ PROJEKTŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír KRAJČÍK ABSTRAKT Článek se zabývá novými přístupy k řízení projektů informačních systémů, a to nejen v poloze strategické, ale i
Workflow, definice, charakteristika, trendy
Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací
Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů
Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze
7.6 Další diagramy UML
7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI
Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.
Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové
Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost.
Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a
Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, BenSoft s.r.o
Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, Diagram nebo text? Jaká je role analytika při vývoji SW? Most mezi zákazníkem a vývojáři Jaké má analytik prostředky? Diagramy, vizuální modelování Jaká je zkušenost
Modelování procesů (1) Procesní řízení 1
Modelování procesů (1) Procesní řízení 1 Vizualizace procesů Znázornění procesu ve formě diagramatického modelu, vede k jeho zpřehlednění a snadnějšímu pochopení. Označuje se jako: procesní mapa, procesní
2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování
1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017
Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu
Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps
Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:
7.6 Další diagramy UML
7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI
PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1
PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Strategické řízení IS/IT Cíl: Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti strategického řízení
Kolaborativní aplikace
Kolaborativní aplikace Michal Máčel Vema, a. s. Okružní 3a, 638 00 Brno - Lesná, macel@vema.cz Tomáš Hruška Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Ústav informačních systémů,
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2002 SEDLÁK MARIAN - 1 - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Vizualizace principů výpočtu konečného
MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace. Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.
MANAGEMENT Procesní přístup k řízení organizace Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. Obsah Definice procesního řízení Výhody procesního řízení Klasifikace procesů podle důležitosti Popis kontextu procesů Základní
PROCES ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY GDPR
PROCES ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY GDPR SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU GDPR ŠKOLENÍ KLIENTA AJEHO PARTNERŮ S PROJEKTEM ROZBOR ROZSAHU GDPR U KLIENTA DETAILNÍ ROZBOR GDPR U KLIENTA NÁVRH MODELŮ ŘEŠENÍ GDPR DOZOR NAD
Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách
Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky
Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami
PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní
Usuzování za neurčitosti
Usuzování za neurčitosti 25.11.2014 8-1 Usuzování za neurčitosti Hypotetické usuzování a zpětná indukce Míry postačitelnosti a nezbytnosti Kombinace důkazů Šíření pravděpodobnosti v inferenčních sítích
Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1
Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní
VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY
VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,
Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ
děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu
Základní informace. Modelování. Notace
Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace
SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,
Pravděpodobnost a její vlastnosti
Pravděpodobnost a její vlastnosti 1 Pravděpodobnost a její vlastnosti Náhodné jevy Náhodný jev je výsledek pokusu (tj. realizace určitého systému podmínek) a jeho charakteristickým rysem je, že může, ale
GIS Geografické informační systémy
GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. INVESTICE Institut DO biostatistiky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a analýz VII. SYSTÉMY ZÁKLADNÍ POJMY SYSTÉM - DEFINICE SYSTÉM (řec.) složené, seskupené (v