Методы и средства вычислительного эксперимента / Акад. наук СССР, КНЦ, Ин-т информатики и мат. моделирования технолог. процессов. – Апатиты : Кольский научный центр АН СССР, 1990. – 126 с.

ход/I/, развитыйдляклассазадачавтоматизированногоуправлениясдрево­ видноймодельюпредметнойобласти. Такоесравнительнопростоепредставление моделипредметнойобластиоказываетсясправедливымдлязадачкомплексныхна­ учныхисследований, т.е. классазадач, рассматриваемоговданнойработе. Сле­ дуетотметить, чтопереходккомплекснымавтоматизированнымисследованиями испытаниям- характернаятенденцияразвитиясовременнойнаукипопутиповыше­ нияэффективностинаучныхисследованийвразнообразныхприложениях. Методыи средствафункционально-целевого подходаинаправленынасозданиеиразвитие многоуровневыхраспределенныхавтоматизированныхсистемуправлениякомплекс­ ныминаучнымиисследованиями. Функционально-целевой'подход(ФЦП) базируетсянаследующихметодологи­ ческихаспектахструктурно-алгоритмическойорганизациимногоуровневыхрасп­ ределенныхсистем: использованиивпроцедурахрешенияспецификирешаемыхза­ дач, т.е. особенностейструктурыпредметнойобластикомплексныхисследований ииспытаний; привлечениивпроцедурахрешениянеформализованныхзначений представителейисследовательскогоколлектива, формализацииэтихзнаний; построениипроцессоврешениязадачсогласованнымиусилиямиэлементовразлич­ ныхуровнеймногоуровневойраспределеннойавтоматизированнойсистемы, втом числепредставителейисследовательскогоколлектива. ИсходнаяпредпосылкаФЦП- управлениечерезцелеполагание (формирование многоуровневойдревовиднойиерархическойсистемыцелейуправления). ВФЦП этаиерархияцелейиспользуетсянетолькокакобычноесредствонаглядного структурногоописания, ноикакинструментструктурно-алгоритмическогопрое­ ктированиясистемы,обеспечивающейиучетособенностейструктурыпредметной области. ДляэтоговФЦПвводятсяформальныерекуррентныемоделипредметной области(целейисследованийи испытаний) ианалогичныепоструктуремодели многоуровневыхсистем, действиякоторыхобеспечиваютдостижение(покрытие вопределенномсмысле) целей. Моделиоснованынадвухоперационныхалгебрах целейидействий. Использованиеэтихмоделейобеспечиваетформальнуюоснову синтезасистем, вструктурно-алгоритмическойорганизациикоторыхотражена структурацелей. ВФЦПформализованыпонятияпокрывающейиадекватной (мини­ мальной) системиспособырасчетапараметровструктурно-алгоритмическойорга-> низациитакихсистемпорекуррентноймодели. Методинтерактивногорекуррент­ ногосинтезаалгоритмовуправленияисследованиямиииспытаниями, использую­ щийсистемубаззнанийинепроцедурныйязыкпостановкизадачуправленияче­ резцелеполагание, обеспечивает, вчастности, формализациюинакоплениене­ формализованныхзнанийисследовательскогоколлектива, атакжеорганизацию согласованнойколлективнойдеятельностиисследователейприсозданииалгорит­ мовуправленияипостроениимоделейпредметнойобласти. ПрирешениизадачсинтезафункциональногобазисавФЦПучитывается структурадействияиприемыисследователей, выполняемыеприорганизацииав­ томатизированногоуправленияэкспериментами. Крометого, применяютсяспеци­ альныеприемыадаптациифункциональногобазисакимеющимсязадачамиуслови­ ямисследований. Такимобразом, рассмотрениеособенностейсовременныхкомплексныхнауч­ ныхисследованийприводиткнеобходимостипроработкивопросовсозданиятех­ нологииинтегрированныхАСНИ, объединяющихнаединыхметодологическихпринци­ пахнатурныеивычислительныеэксперименты. Приэтомпроцесссинтезатаких АСНИдолженвключатьвсеэтапысозданиясложныхсистемотидентификацииав­ томатизированныхпроцессовдовыборареализуемойсистемынаосновеанализа альтернативныхвариантов. Основой объединениявсехэтаповнаединойметодо- 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz