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.

гоцелевоговычислительногоэкспериментадляразвитияЮЛирешенияразличных исследовательскихзадачвобласти"компетентности" этоймодели; эксперимент долженспособствоватьпринятиюстратегическихрешенийомодификациитехноло­ гии. Сточкизрениятеориииерархическихсистем/4/ представленнаянарисун­ кеархитектурасоответствуетдекомпозицииглобальнойпроблемысинтезакомп­ лекснойАСУдлязаданнойпредметнойобластинаподпроблемыразработкиАСНИ исинтезаПАС. ВтакойинтерпретациифункциональнымназначениемПАС(нижес­ тоящегослоя) долженбытьвыборстратегиипринятиярешенийпокритериям, конкретизируемымвышестоящимслоем, цельюкоторогоявляетсяуменьшениеили устранениенеопределенностейвпостановкезадачинижестоящегослоя. Адекват- ностьпредложеннойдекомпозицииподтверждаетсяизложеннымивышеосновными задачамиПАСиАСНИ. Теперьестьвозможностьвыделитьпринципиальныеэтапыавтоматизирован­ ногопроектированияПАСврамкахнастоящегоподхода. Вначалерассмотримтех­ нологиюразработкиПАС для условной.предметнойобласти, азатемприведем примерывнекоторыхконкретныхприложениях. ЭтапI - созданиепрототипаАСНИдояданнойпредметнойобласти. Этот этап /1,2/ инициируетсяобычнонепотребностьювразработкеПАС, аобщимхо­ домисследований, ведущихсявпредметнойобластивцелом. Этап 2 - формализациязадачиПАС, созданиепрототипаПАСиподключение егокАСНИ. Содержательнаячастьэтапа- формированиеПМикритериевфунк­ ционированияПАС. Этап3 - опытнаяэксплуатацияПАС, впроцессекоторойинтенсивноисполь­ зуютсявсесуществующиеканалысвязиАСНИиПАС(в предельномслучаеоргани­ зуетсялокальнаявычислительнаясеть). Наданномэтапепроисходитуточнение структурыШ вплотьдое полнойпеределки, одновременнооперативнополучае­ мыеданныеотвнешнейсредымогутвызватьнеобходимостьпроведениявычисли­ тельныхи(или) натурныхэкспериментовсцельюкорректировкиИМ, Этап4 - рабочаяэксплуатацияІАС. Впредметныхобластях, гдеИМдоста­ точноразработанаисостояниевнешнейсредыстабильно(назовемтакиеоблас­ тистационарными), ІАСможетсытьпереданапользователюдляавтономнойэксп­ луатации. Вчастномслучае, когдапринятиеоперативныхрешенийнетребует громоздкихвычислений, ГІАСтрансформируетсявэкспертнуюсистему. Внестаци­ онарныхпредметныхобластяхинаэтомэтапеІАСпостоянноилиэпизодически обмениваетсяинформациейсАСНИ. Отпользователейкисследователямпередают­ сянаборывходныхданных, припоступлениикоторыхкачествоработыПАСвызы­ валонарекания. ЭтиданныеобрабатываютсянаИМ, решаетсязадачаидентифика­ цииПМ, полученные значениянастроечныхпараметровПМвводятсявПАС, Здесь уженепредполагаетсяструктурныхизмененийПМ, РассмотреннаятехнологияавтоматизированногопроектированияПАСиархи­ тектураприменяемыхдомэтогосистемдопускаетуточнениевнекоторыхактуаль­ ныхприложениях, например, оценкетехногенныхвлиянийвэкологии, прогнози­ рованииразвитиядобывающихпредприятийиобеспечениибезопасностиработна такихпредприятиях. Остановимсянаэтомнесколькоподробнее, Вэкологическихисследованияхобычнонедопустимыпробныевоздействияна объект, поэтомуприменяютсятолькометодыпассивнойидентификацииинетребу­ етсяканалвводадополнительныхданных вИМ. Видимо, структурныеотличияПМ отЮЛздесьмогутбытьнеоченьсущественными, ноиз-занелинейностиинес- тационарностипроцессовусложняетсяадаптацияПМ. ПАСиАСНИвпредельном случаереализуютсяодинаковымипрограммнымииаппаратнымисредствами,. ПМмо­ 36

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz