*[[Système d'exploitation]] : Ensemble structuré et hiérarchisé de programmes et processus regroupés autour d'un programme-maître appelé [[noyau (informatique)|noyau]], qui gère les divers éléments d'un système informatique. *[[Système reconfigurable]] : Système informatique matériel ou logiciel capable de modifier sa structure interne afin d'adapter ses réponses à son environnement. *le [[Urbanisation (informatique)|système informatique]] qui est l'ensemble structuré des composants logiciels, matériels et des données, permettant d’automatiser tout ou partie du système d'information. *'''[[Peon]]''' {{es}} : « un utilisateur non privilégié » - une personne sans privilèges spéciaux sur un système informatique. L'opposé est un « [[Utilisateur root|super-utilisateur]]. » Si un tel temps d'inactivité est acceptable pour l'ordinateur d'un particulier, il est en revanche rédhibitoire pour le [[système informatique]] d'une entreprise, pour qui une telle panne peut avoir des conséquences non négligeables sur sa santé financière. L'utilisation d'une architecture RAID, du moins dans la plupart de ses niveaux fonctionnels, permet justement d'apporter une réponse à ces besoins car non seulement la défaillance d'un des disques de la grappe ne gêne pas le fonctionnement des autres disques, ce qui permet au système de continuer de fonctionner, mais de surcroît, une fois le disque en panne échangé, son contenu est reconstruit à partir des autres disques pendant le fonctionnement normal du système. Ainsi, l'activité de l'entreprise continue de façon ininterrompue et transparente pendant toute la durée de l'incident. * de remplacer un matériel défectueux sans qu'il soit nécessaire d'interrompre le fonctionnement du système informatique. La vue logique constitue la principale description architecturale d'un système informatique et beaucoup de petits projets se contentent de cette seule vue. Cette vue décrit, de façon statique et dynamique, le système en terme d'objets et de classes. La vue logique permet d'identifier les différents éléments et mécanismes du système à réaliser. Elle permet de décomposer le système en abstractions et est le cœur de la réutilisation. En effet, l'architecte récupérera un maximum de composants des différentes bibliothèques et cadriciels ([[framework]]) à sa disposition. Une recherche active de composants libres et/ou commerciaux pourra également être envisagée. L'architecture logicielle, tout comme l'architecture traditionnelle, peut se catégoriser en styles<ref>Bass L., Clement P., Kazman R., Software Architecture in Practice, Addison-Wesley, 1998</ref>. En effet, malgré les millions de systèmes informatiques construits de par le monde au court des cinquante dernières années, tous se classent parmi un nombre extrêmement restreint de styles architecturaux. De plus, un système informatique peut utiliser plusieurs styles selon le niveau de granularité ou l'aspect du système décrit. Nous ferons remarquer que, comme en architecture traditionnelle, c'est souvent par le mélange d'anciens styles que les nouveaux apparaissent. {{voir|système informatique}} Le '''système informatique''' est constitué d'un ensemble structuré : Le système informatique est décrit par : == Correspondances entre système métier, système d’information et système informatique == * [[système informatique]]. ! Système informatique *'''Sous-système de commande et de gestion des données''' (''Command and data subsystem'' - CDS) : Il s'agit du système informatique de la sonde. Il enregistre et traite les données en provenance des autres sous-systèmes et instruments. Outre les commandes en provenance de la base terrestre, il est en mesure d'exécuter des logiciels de protection lui permettant de maintenir la sonde en état de fonctionnement. Le cœur du système est l'Engineering Flight Computer, conçu par [[IBM]], qui s'interface avec le reste de la sonde au travers d'un bus unique. Le [[spectromètre]] à [[Physique des plasmas|plasma]] Cassini, créé par le [[Southwest Research Institute]] (SRI), a pour objectif de déterminer l'énergie et la [[charge électrique]] de particules telles que des [[électron]]s et des [[proton]]s que rencontre la sonde. Ce détecteur devra analyser les particules provenant de la vaste [[ionosphère]] de [[Saturne (planète)|Saturne]] mais aussi étudier la configuration du [[champ magnétique]] de la planète. Il devra également analyser le [[Physique des plasmas|plasma]] dans cette région ainsi que le [[vent solaire]] dans la [[magnétosphère]] de Saturne. L'instrument se compose de 3 capteurs : un spectromètre à électrons, un spectromètre à faisceau ionique et un spectromètre ionique de masse. L'ensemble pèse 12,5 kg et consomme 14,5 watts. Les données sont transférées au système informatique à un débit de 8 [[kbit/s]].&nbsp;<ref>{{en}} [http://saturn.jpl.nasa.gov/spacecraft/instruments-cassini-caps.cfm NASA/JPL - The Cassini Plasma Spectrometer]</ref> L'analyseur de [[poussière cosmique|poussières cosmiques]], créé par l'[[Institut Max Planck]] de physique nucléaire à [[Heidelberg]], en [[Allemagne]], est un appareil qui doit déterminer la taille, la vitesse et la direction des poussières que l'on trouve à proximité de Saturne. Certaines de ces poussières sont en [[orbite]] autour de la planète tandis qu'il est possible que certains autres proviennent de [[Système solaire|systèmes solaires]] différents. L'analyseur embarqué sur Cassini a donc pour but d'aider à percer le mystère de ces particules en permettant d'en effectuer une analyse chimique. Il doit permettre d'en savoir plus sur la nature de ce qui compose ces corps célestes et par la même occasion sur l'origine de l'[[Univers]]. L'instrument est capable de détecter des poussières d'un micromètre et même d'un nanomètre dans certaines circonstances. Cet instrument a été mis en fonction en 1999, bien avant donc que la sonde n'atteigne Saturne, et a commencé à fournir des informations. Dans l'environnement jovien, le CDA a détecté des poussières se déplaçant à 400 km/s à travers le système solaire. Ces particules, provenant de [[Jupiter]], sont continuellement émises et ont été détectées à plus de 100 millions de kilomètres de Jupiter. Le CDA pèse 16,36 kg et consomme 18,38 watts. Il transmet ses données au système informatiques avec un débit de 0,524 kbit/s.&nbsp;<ref>{{en}} [http://saturn.jpl.nasa.gov/spacecraft/instruments-cassini-cda.cfm NASA/JPL - The Cosmic Dust Analyzer]</ref>&nbsp;<ref>{{en}} [http://saturn.jpl.nasa.gov/spacecraft/inst-cassini-cda-details.cfm NASA/JPL - Cassini Orbiter Instruments - CDA]</ref> Le [[spectromètre]] [[infrarouge]] composite, créé en collaboration par le [[Commissariat à l'énergie atomique|CÉA]], l'[[université d'Oxford]], la [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]], l'[[Observatoire de Paris]] et [[Queen Mary's College]], doit analyser la [[infrarouge|lumière infrarouge]] émise par Saturne et son atmosphère mais aussi par ses anneaux et ses satellites et permettra d'en étudier la composition et la température. Cet instrument permettra aussi de représenter l'atmosphère de la planète en 3 dimensions et pourra tracer des profils de température et de pression en fonction de l'altitude, de la composition du gaz et de la distribution des nuages. Cet outil mesurera également les caractéristiques thermiques et la composition de la surface des satellites ainsi que des [[Anneaux de Saturne|anneaux]]. Il permettra en outre de visualiser une partie de la structure interne de ces différents corps célestes. Le CIRS, comme tout spectromètre, décompose le rayonnement (infrarouge, dans ce cas) et mesure la puissance des différentes composantes (couleurs) qui compose ce rayonnement. Il pèse 39,24 kg et consomme 32,89 watts. Il transfère ses données au système informatique avec un débit de 6 kbit/s.&nbsp;<ref>{{en}} [http://saturn.jpl.nasa.gov/spacecraft/instruments-cassini-cirs.cfm NASA/JPL - The Composite Infrared Spectrometer]</ref>&nbsp;<ref>{{fr}} [http://www-dapnia.cea.fr/Phys/Sap/Activites/Projets/CIRS/index.html CEA - CIRS]</ref> Le terme « [[système informatique]] » désigne ici tout système dont le fonctionnement fait appel, d'une façon ou d'une autre, à l'électricité et destiné à élaborer, traiter, stocker, acheminer ou présenter de l'information. Les [[systèmes d'information]] s'appuient en règle générale sur des systèmes informatiques pour leur mise en œuvre. Ils comprennent les données de télécommunications (voix analogique, [[voix sur IP]]…) et dans certains cas, les données sur papier. Selon le livre d'[[Edwin Black]] intitulé ''[[IBM and the Holocaust]]'' publié en [[2001]], le système informatique distribué par la corporation, et les [[cartes perforées]] imprimées aux [[États-Unis]] auraient joué un rôle si essentiel dans le contrôle de la [[Juif|population juive]] sous le [[IIIe Reich]] que l'[[Holocauste]] n'aurait jamais pu avoir une telle ampleur sans cette technologie. À l'appui de cette thèse, le livre indique la différence entre les taux de mortalité aux Pays-Bas, et en France, où [[René Carmille]], chef du service national de statistiques, a évité de livrer les fichiers aux [[nazi]]s, ce qui l'a conduit lui-même à [[Dachau]] où il mourut en [[1944]]. Le tatouage que recevaient sur le bras les Juifs à [[Auschwitz]] correspondait à leur numéro d'identification dans le système informatique<ref>{{en}} [http://www.ibmandtheholocaust.com/articles/auschwitz.html IBM and Auschwitz]</ref>. * Un des cas les plus spectaculaires est celui de la fusée européenne [[Ariane 5]], qui a coûté plus d'un milliard de dollars. Quelques instants après le décollage, elle fut détruite à cause d'une erreur de l'ordinateur de guidage embarqué à bord de l'appareil. Toutefois, dans ce cas, le terme "bogue" est quelque peu impropre : en effet, "l'erreur" a consisté à reprendre à l'identique l'ordinateur et le logiciel utilisé sur [[Ariane 4]] pour la gestion des centrales inertielles de guidage, ordinateur et logiciel qui fonctionnaient parfaitement sur cette fusée. Cependant le reste du système informatique d'[[Ariane 5]] travaillait avec des nombres de 64 bits en [[virgule flottante]] alors que ces éléments travaillaient avec des nombres de 16 bits en [[Entier (informatique)|entier]] signé. Lors du passage de valeurs d'un système à l'autre est apparu une [[Système de gestion d'exceptions|exception]] matérielle (plus précisément, un dépassement arithmétique, ou les nombres de 64 bits ont une trop grande valeur pour être représentés en 16 bits, ce qui a fait partir le comportement par défaut de gestion d'erreur : un autotest), ce qui a eu pour effet une déviation de la trajectoire impossible à rectifier depuis le sol. En [[informatique]], un '''[[plan de continuité]] d'activité''', parfois aussi appelé "plan de reprise d'activité", a pour but la reprise des activités après un sinistre important touchant le système informatique. Il s'agit de redémarrer l'activité le plus rapidement possible avec le minimum de perte de données. Ce plan est un des points essentiels de la politique de [[sécurité informatique]] d'une entreprise. Il s'agit de disposer d'un système informatique équivalent à celui pour lequel on veut limiter l'indisponibilité : ordinateurs, périphériques, systèmes d'exploitation, programmes particuliers, etc. Une des solutions consiste à créer et maintenir un '''site de secours''', contenant un système en ordre de marche capable de prendre le relais du système défaillant. Selon que le système de secours sera implanté sur le site d'exploitation ou sur un lieu géographiquement différent, on parlera d'un secours ''in situ'' ou d'un secours ''déporté''. Quel que soit le degré d'automatisation et de sécurisation d'un système informatique, la composante humaine reste un facteur important. Pour limiter le risque de panne, les acteurs d'un SI doivent adopter les comportements les moins risqués pour le système et éventuellement savoir accomplir des gestes techniques.