100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
samenvatting grondslagen van de beleidsinformatica - basis programmeren gedeelte TEW/HIR €6,78
In winkelwagen

Samenvatting

samenvatting grondslagen van de beleidsinformatica - basis programmeren gedeelte TEW/HIR

 13 keer bekeken  0 keer verkocht
  • Vak
  • Instelling

In deze samenvatting zit alles van de powerpoints en lesnota's verwerkt en wordt alles ook duidelijk gemaakt met afbeeldingen

Voorbeeld 4 van de 34  pagina's

  • 2 oktober 2023
  • 34
  • 2022/2023
  • Samenvatting
avatar-seller
Hoofdstuk 1: inleiding
Gartner Hypecycle for Emerging Technologies:




Informatiesystemen:
- DATA capteren, opslaan, bewerken, transformeren, extraheren, rapporteren, …
- Hardware, software, database- en netwerktechnologie, gebruikers
 Programmeren

Impact IT op macro-economisch niveau
- Digitalisatie
o Omschakeling naar services industry
- Innovatie
o Creative destruction
- Globalisatie
o Outsourcing
o Offshoring

Informatie technologie biedt bijzondere opportuniteiten aan bedrijven:
- Toename in productiviteit
- Competitief voordeel
- Positieve impact op de bedrijfsvoering
 Nood aan goed beleid!
 Basiskennis IT daarvoor belangrijk

Waarom programmeren?
- Inzicht krijgen in de werking van programmatuur en begrijpen wat de uitdagingen zijn
bij ontwikkeling van software (apps)
- Is een polyvalent en krachtig instrument om problemen op te lossen bv:
o Statistiek
o Marketing
o Analyseren
o …

Programmeren = training in logisch, systematisch en abstract denken.

Python is handig omdat het eenvoudig is, groot toepassingsgebied (in bedrijfswereld)

,Hoofdstuk 2: Algoritmen en programmeren
Een algoritme = een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een
beoogd doel leidt.
m.a.w. een algoritme bepaalt hoe een welbepaald probleem kan worden opgelost:
1) de stappen die nodig zijn
2) om vanaf een welbepaalde beginsituatie
3) een vooropgestelde uitkomst te bereiken.

Instructies: welbepaalde elementaire handelingen
Eindige reeks:
- Zoniet -> beoogd doel niet bereikt
- Eindig in aantal en tijd (laatste impliceert eerste)

Een instantie van een probleem betreft een specifieke begintoestand en doel
Bv. Een instantie van het TSP probleem vereist het specifieren van het wegennetwerk,
beschikbare vloot, …

Een correct algoritme bereikt voor iedere instantie het beoogde doel, maw het agoritme lost
het betreffende probleem op.

Een incorrect algoritme bereikt niet voor iedere instantie het beoogde doel, voor sommige
mogelijks wel, voor anderen blijft het mss eeuwig lopen.

Een algoritme = een duidelijk gedefinieerde computationele procedure die een waarde of
verzameling van waarden als invoer neemt en een waarde of verzameling van waarden als
uitvoer produceert.

Een computeralgoritme is een duidelijk gedefinieerde computationele procedure die een
waarde of verzameling van waarden als invoer neemt en een waarde of verzameling van
waarden als uitvoer produceert.
Begintoestand = invoer
Doel = uitvoer
Instructies = procedure

Hoe algoritme noteren?
- Tekstueel
- Visueel
- Pseudocode (bv. Debitren zichtrekening)
- Combinatie
- …

Een computationele procedure is een geordende reeks ondubbelzinnige, computer-
uitvoerbare stappen die een eindig proces beschrijven.
 Begintoestand, beoogd doel en instructies niet vermeld
 Zitten vervat in betekenis term ‘eindig proces’

,Een proces: herhaalbare reeks afhankelijke activiteiten met een welbepaald eindresultaat en
startende vanaf een welbepaald beginpunt.

Geordend: de stappen in een algoritme moeten een zorgvuldig opgebouwde structuur
hebben als het gaat om de volgorde waarin stappen moeten uitgevoerd worden.
(volgorde meestal, niet altijd)
 Uitvoeren instructies in willekeurige volgorde leidt niet (noodzakelijk) tot
beoogde uitkomst => afhankelijke activiteiten
 Betekent niet dat ALLE stappen in een vooraf vastgestelde volgorde uitgevoerd
moeten worden om tot dezelfde resultaten te komen.

Parallel computing:
• Omvatten meerdere reeksen stappen, die expliciet bepaald zijn in het algoritme, en die
afzonderlijk kunnen uitgevoerd worden
• Die ontworpen zijn precies om door verschillende processoren (cfr. deel 1) in een multi-
processormachine uitgevoerd te worden
• Niet alle algoritmen kunen (her-)ontworpen worden in een parallele structuur, bv.
oorzaak-gevolg ketens, verkeerssimulatie, …
 In woorden: probleem wordt opgesplitst in deelproblemen en apart opgelost.
Vbn: VSC & Seti@home

Ondubbelzinning: vereist omdat computer niet kan interpreteren. Je moet exact gezegd
worden wat te doen in termen van de basisstappen of instructies die de machine kan
uitvoeren (uitvoerbare stappen).
 Tegenwoordig computer expres laten interpreteren, bv chatGPT

Computer-uitvoerbaar betreft:
- De uitvoerbaarheid van de stap door een computer
- Maar NIET de eindigheid van de stap
Vbn:
- Willekerig getal tss 0 & 1 -> algoritme voor nodig
- Muziek componeren -> algoritme voor nodig
- Lijst maken natuurlijke getallen -> kan computer MAAR blijft oneindig doorgaan

Instructies: verschillende niveaus
- Laagste niveau: geen instructies die dubbelzinnig zijn, beperkte set basisinstructies
o Instructies = bitsequenties die gevoed worden aan processor
o Essentiële uitdaging bij het ontwikkelen van computer algoritmes: enkel
gebruik te maken van beperkte set computer-uitvoerbare instructies
- Maar: bestaande algoritmes kunnen als hoger-niveau of hogere-orde instructies
herbruikt worden
- Computer-uitvoerbaar omvat term ‘ondubbelzinnig’ (die kan dus eigenlijk geschrapt
worden uit de definitie)

Eindig: er zijn zinnige toepassingen voor algoritmen die continu doorlopende processen
ondersteunen zonder a-priori bepaald eindpunt te hebben, bv thermostaat, machines
ziekenhuis.

, Computeralgoritme vs Computerproces vs Computerprogramma
- Een proces is de activiteit waarbij een algoritme wordt uitgevoerd, dat op zijn beurt
geïmplementeerd is als een programma
- Een proces is de activiteit waarbij een programma wordt uitgevoerd dat een bepaald
algoritme implementeert
- Een programma is een uitvoerbare representatie of implementatie van een algoritme
 Eerste en tweede equivalent

Hoe een computeralgoritme implementeren als een computerprogramma? Programmeren!

Instructies:
Print(“Hallo, hier ben ik …”)

For i in range (11):
Print (i**2,” “, end=””)
Print ()

Hetzelfde maar complexer:
A = [0 for i in range (11)]
For i in range (11):
A [i] = i**2
For i in range (11):
Print (a[i],” “, end=””)
Print ()

Voorbeeld 3: zonder commentaar:




 Uitvoer

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper lennerthermans. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,78. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 56326 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€6,78
  • (0)
In winkelwagen
Toegevoegd