Информационные и процедурные модели для автоматизированной системы поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.25.05, кандидат технических наук Пахомов, Павел Игоревич

  • Пахомов, Павел Игоревич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2010, Тамбов
  • Специальность ВАК РФ05.25.05
  • Количество страниц 185
Пахомов, Павел Игоревич. Информационные и процедурные модели для автоматизированной системы поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей: дис. кандидат технических наук: 05.25.05 - Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики. Тамбов. 2010. 185 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Пахомов, Павел Игоревич

ВВЕДЕНИЕ.

1 АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ.

1.1 Региональные коммунальные" сети - технологические системы, обеспечивающие потребителей энергоносителями.

1.2 Математические методы и технологии, используемые при моделировании сложных технических систем.

1.3 Обзор информационных систем поддержки принятия решений при технической эксплуатации территориально распределенных объектов.

1.4 Постановка задачи исследования.

2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ).

2.1 Принятие решений при эксплуатации коммунальных сетей с использованием теории иерархических систем.

2.2 Разработка банка пространственных данных для объектов территории муниципального образования.

2.2.1 Структура банка пространственных данных и размещение компонентов автоматизированной системы поддержки принятия решений.

2.2.2 Математические методы построения пространственной модели территории.

2.3 Информационная модель объекта трубопроводной системы.

2.4 Информационно-логические модели поддержки принятия решений при технической эксплуатации трубопроводных систем.

2.5 Применение методов теории экспертных систем при автоматизированном выборе элементов трубопроводных систем.

2.5.1 Оценка потребительско-эксплуатационных показателей элементов трубопроводных систем.

2.5.2 Процедурная модель выбора элементов трубопроводных систем.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2.

3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЦЕДУРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ.

3.1 Обоснование структуры автоматизированной информационной системы и её основные функции.

3.2 Построение пространственной модели территории.

3.3 Информационная модель объекта для фрагмента водопроводной сети.

3.3.1 Аналитические модели для определения свойств объекта и его элементов.

3.3.2 Реализация аналитических моделей для определения свойств элементов объекта.

3.3.3 Информационно-логические модели для определения свойств объекта.

3.3.4 Реализация информационно-логических моделей для определения свойств элементов объекта.

3.4 Процедурная модель автоматизированного выбора трубопроводной арматуры.

3.5 Повышение качества анализа и обработки данных при использовании автоматизированной информационной систе- 144 мы.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики», 05.25.05 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Информационные и процедурные модели для автоматизированной системы поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей»

Актуальность и состояние проблемы. В настоящее время широко применяются информационные системы поддержки принятия решений при управлении в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Их применение повышает эффективность труда специалистов, автоматизируя рутинные операции сбора информации и оформления документации при организации мониторинга состояния отрасли, финансового учёта и планирования ресурсов. Однако низкая эффективность функционирования коммунальных систем очень часто обусловливается отсутствием моделей, адекватно описывающих процессы принятия решений при их эксплуатации.

Выполненная работа посвящена разработке информационных и процедурных моделей поддержки принятия решений при технической эксплуатации объектов коммунальных систем, реализация которых в автоматизированной системе, позволит повысить качество анализа и обработки разнородных данных о пространственно-распределенных объектах и обеспечить безаварийное функционирование систем.

Результаты, полученные автором, базируются на достижениях многих научных школ. Современный подход к формированию систем поддержки принятия решений основан на использовании теории бинарных межобъектных отношений и специализированных методах обработки информации, развитых зарубежными учёными М. Эгенгофером, Э. Митчеллом, М. Де Мерсом и др., отечественными учёными В.В. Александровым, A.M. Берлянтом, Е.Г. Капраловым и др. Среди ведущих учёных в области теории информатики следует отметить академиков А.А. Самарского, А.ГТ. Ершова, В.В. Кочетова, профессоров Р.С. Гиляревского, В.М. Тютюнника, А.В. Соколова и др.

Настоящая работа выполнялась в соответствии с хоздоговорными планами НИР ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» в 2006 - 2009 гг., а также по программе гранта РФФИ № 06-08-96352-рцентра.

Объектом исследования является автоматизированная система информационной поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей сложной структуры.

Предметом исследования являются информационные и процедурные модели, лежащие в основе поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей.

Цель работы: повышение качества анализа и обработки разнородных данных о пространственных объектах, распределенных на территории муниципального образования, путём разработки информационных и процедурных моделей поддержки принятия решений для автоматизированной системы, используемой при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

1. Провести анализ существующих автоматизированных систем поддержки принятия решений при технической эксплуатации объектов коммунальных систем.

2. Разработать пространственную геоинформационную модель территории, включающую: графические векторные и растровые изображения объектов различного назначения, связанные инженерными коммуникациями; базы атрибутивных данных для хранения символьной и цифровой информации об объектах модели.

3. Разработать информационные и процедурные модели поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных систем.

Научная новизна.

1. На базе системного анализа и методов математического моделирования разработана технология поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей — организация взаимодействия человека и компьютера при управлении объектами сложной структуры, отличающаяся применением теории иерархических систем, использованием единого банка данных для объектов территории муниципального образования с предоставлением возможности их визуализации с помощью пространственной модели, информационных и процедурных моделей поддержки принятия решений, учитывающих специфику реализации технологических процессов в объектах этих.

2. Разработана пространственная геоинформационная модель территории, включающая: графические векторные и растровые изображения объектов различного назначения, элементы оборудования водопроводных и канализационных сетей, отличающиеся степенью детализации, достаточной для их визуальной идентификации; базы атрибутивных данных для хранения символьной и цифровой информации об объектах модели.

3. Предложена информационная модель объекта трубопроводной системы, отличительной чертой которой является представление разнообразной информации в виде графовой структуры фреймов и включение в неё сведений о составе, свойствах системы и её элементах, а также способах задания этих свойств.

4. Разработана информационно-логическая модель поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных систем, отображающая данные предметной области в виде совокупностей информационных моделей объектов и связей между ними, основанных на использовании продукционных правил.

5. Предложена процедурная модель поддержки принятия решений при выборе элемента сложного технического объекта, отличающаяся учётом потребитель-ско-эксплуатационных показателей и их оценок, выполненных различными группами экспертов с применением методов теории нечётких множеств.

На защиту выносятся основные положения: 1. Технология поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, основанная на положениях теории иерархических систем, разработанных информационных и процедурных моделях поддержки принятия решений.

2. Пространственная геоинформационная модель территории, включающая: графические векторные и растровые изображения объектов различного назначения, базы атрибутивных данных для хранения информации об объектах модели.

3. Информационная модель объекта трубопроводной системы, представленная в виде графовой структуры фреймов и включающая сведения о составе, свойствах системы и её элементах, а также способах задания этих свойств.

4. Информационно-логическая модель поддержки принятия решений по обслуживанию водопроводных и канализационных сетей, объединяющая данные информационной модели объектов и связей между ними с использованием продукционных правил.

5. Процедурная модель поддержки принятия решений при выборе элемента технической системы с применением методов теории нечётких множеств.

Методы исследования. При решении задач использовались методы математического моделирования, методы системного анализа и дискретного программирования.

Практические результаты работы. На основе разработанных информационных и процедурных моделей поддержки принятия решения при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей создано информационное и программное обеспечение, реализующее: N

- построение пространственной модели территории части г. Тамбова, включающей графические образы: рельефа, полученного по реперным точкам; зданий и сооружений различного типа (жилых, нежилых, промышленных и др.); границ территории с различным покрытием (асфальтовым, бетонным, травяным и т.п.); инженерных коммуникаций для транспорта (воды, газа, тепла, электричества и т.д.); их элементов, используемых для мониторинга и управления (трубопроводной арматуры, контрольно-измерительной аппаратуры и т.п.); а также базы атрибутивных данных для хранения информации об объектах модели;

- процедуру выбора трубопроводной арматуры для водопроводных и канализационных сетей;

- принятие решений при проведении аварийных и профилактических работ на отдельных участках водопроводных и канализационных сетей специалистами «Водоканала».

Реализация результатов работы. Теоретические и практические результаты работы использованы при решении задач, связанных с технической эксплуатацией водопроводных и канализационных сетей г. Тамбова, осуществляемым филиалом ОАО «Тамбовские коммунальные системы» «Тамбовводока-нал», что подтверждено справкой о внедрении.

Материалы диссертационной работы, в том числе разработанная информационная модель объектов трубопроводной системы и предложенная процедурная модель принятия решений задачи выбора элемента сложного технического объекта, использованы в учебном процессе Энергетического факультета ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» для подготовки магистров по направлению: 140100 - «Теплоэнергетика», Технологического института университета — для подготовки магистров по программе: 150419 — «Информационные системы технологических машин», что подтверждено соответствующими справками.

Апробация работы. Основные теоретические и экспериментальные результаты обсуждались на 1-й Тамбовской межвузовской конференции «Новые технологии и инновационные разработки» (г. Тамбов, 2008 г.); I Международной научно-технической конференции «Трёхмерная визуализация научной, технической и социальной реальности. Кластерные технологии моделирования» (г. Ижевск, 2009 г.); XXII Международной научно-практической конференции «Математические методы в технике и технологиях» (Псков, 2009 г.); XIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информатики и информационных технологий» (г. Тамбов, 2009 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 11 печатных работ, в том числе монография, статьи в центральных журналах, доклады на конференциях различного уровня. В основном все научные результаты получены автором. Вклад автора диссертации в работы, выполненные в соавторстве и содержащиеся в них результаты, состоит в постановке задач, разработке теоретических положений, а также в непосредственном участии на всех этапах прикладных исследований.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, основных выводов, списка использованной литературы и приложений. Материал изложен на 165 страницах основного текста, содержит 21 рисунок и 29 таблиц.

Похожие диссертационные работы по специальности «Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики», 05.25.05 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики», Пахомов, Павел Игоревич

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. На базе системного анализа и методов математического моделирования разработана технология поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных сетей - организация взаимодействия человека и компьютера при управлении объектами сложной структуры, отличающаяся применением теории иерархических систем, использованием единого банка данных для объектов территории муниципального образования с предоставлением возможности их визуализации с помощью пространственной модели, информационных и процедурных моделей поддержки принятия решений, учитывающих специфику реализации технологических процессов в объектах этих сетей.

2. Разработана пространственная геоинформационная модель территории, включающая: графические векторные и растровые изображения объектов различного назначения, элементы оборудования водопроводных и канализационных сетей, отличающиеся степенью детализации, достаточной для их визуальной идентификации; базы атрибутивных данных для хранения символьной и цифровой информации об объектах модели.

3. Разработана информационная модель объекта трубопроводной системы, отличительной чертой которой является представление разнообразной информации в виде графовой структуры фреймов и включение в неё сведений о составе, свойствах системы и её элементах, а также способах задания этих свойств. Модель позволяет систематизировать всю информацию о реальном физическом объекте, упорядочить её хранение на электронных носителях и обеспечить эффективную обработку.

4. Разработана информационно-логическая модель поддержки принятия решений при технической эксплуатации водопроводных и канализационных систем, отображающая данные предметной области в виде совокупностей информационных моделей объектов и связей между ними, основанных на использовании продукционных правил.

5. Разработана процедурная модель поддержки принятия решений при выборе элемента сложного технического объекта, отличающаяся учётом потреби-тельско-эксплуатационных показателей и их оценок, выполненных различными группами экспертов с применением методов теории нечётких множеств.

6. Теоретические и практические результаты работы позволили повысить качество анализа и обработки разнородных данных о пространственных объектах, использованы при решении задач, связанных с технической эксплуатацией водопроводных и канализационных сетей, осуществляемых филиалом ОАО «Тамбовские коммунальные системы» «Тамбовводоканал» г. Тамбова, ООО Управляющей компанией «Тамбовский коммунальный стандарт», а также в учебном процессе в ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», что подтверждено справками о внедрении.

Основные теоретические и экспериментальные результаты обсуждались на 1-й Тамбовской межвузовской конференции «Новые технологии и инновационные разработки» (г. Тамбов, 2008 г.); I Международной научно-технической конференции «Трёхмерная визуализация научной, технической и социальной реальности. Кластерные технологии моделирования» (г. Ижевск, 2009 г.); XXII Международной научно-практической конференции «Математические методы в технике и технологиях» (Псков, 2009 г.); XIII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информатики и информационных технологий» (г. Тамбов, 2009 г.); а также на научных семинарах кафедры «Автоматизированное проектирование технологического оборудования» ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» в 2006 - 2009 г.г.

Научные результаты, полученные в ходе выполнения диссертации, отражены в 11 опубликованных работах автора [66, 73-74, 76, 78, 85-90].

Результаты исследований использованы в учебном процессе Энергетического факультета Тамбовского государственного технического университета для подготовки магистров по направлению: 140100 - «Теплоэнергетика», Технологического института университета - для подготовки магистров по программе: 150419 - «Информационные системы технологических машин», что подтверждено соответствующими справками.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Пахомов, Павел Игоревич, 2010 год

1. Абрамов, Н.Н. Расчёт водопроводных сетей. / Н.Н. Абрамов, М.М. Поспелова, М.А. Сомов. М.: Стройиздат, 1983. 278 с.

2. Аверкин, А.Н. Нечёткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун, В.Б. Силов, В.Б. Тарасов; под ред. Д.А. Поспелова. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 324 с.

3. Айзерман, М.А. Выбор вариантов. Основы теории / М.А. Айзерман, Ф.Т. Алескеров. -М.: Наука, 1990. 227 с.

4. Арматура 2000. Номенклатурный каталог-справочник по трубопроводной арматуре, выпускаемой в СНГ. - М.: ОАО "МосЦКБА", 2000. 658 с.

5. Ахремчик, O.JI. Эвристические приемы проектирования локальных систем автоматизации. / O.JI. Ахремчик. Тверь: ТТТУ, 2006. 160 с.

6. Баранов, Ю.Б. Программное обеспечение для обработки данных дистанционного зондирования. / Ю.Б. Баранов, Ю.К. Королев, С.А. Миллер. // Открытые системы. 1998. № 11. С. 40-77.

7. Берлянт, A.M. Геоинформационное картографирование в экологических исследованиях. / A.M. Берлянт // Геоинформатика. Сб. статей. М.: Изд. МГУ, 1995. С. 38-40.

8. Беручашвили, H.JI. Экспертные системы в географических исследованиях. / H.JT. Беручашвили, А.Г. Кевхишвили. // Известия ВГО. 1989. Т. 121. Вып. 1. С. 3-10.

9. Бугаевский, JI. М. Математическая картография. / JI. М. Бугаевский. М.: Златоуст, 1998.400 с.

10. Васмут, А. С. Искусственный интеллект в картографии. Состояние и перспективы развития геодезии и картографии. / А.С. Васмут. М., 1986. С. 95102.

11. Введение в теорию экспертных систем и обработку знаний. — М.: Дизайн-Про, 1995. 225 с.

12. Волкович, B.JI. Об одной схеме метода последовательного анализа и отсеивания вариантов / B.JI. Волкович, А.Ф. Волошин // Кибернетика. 1978. №4. С. 19-25.

13. Гаврилова, Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник для вузов / Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. СПб.: Питер, 2001. 235 с.

14. Гармиз, И.В. Геоинформационные технологии: принципы, международный опыт, перспективы развития. / И.В. Гармиз, А.В. Кошкарев, Н.В. Меже-ловский и др. М.: ВИЭМС, 1989. 55 с.

15. Гасанов, Э.Э. Теория хранения и поиска информации / Э.Э. Гасанов, В.Б. Кудрявцев. М.: Физматлит, 2002. 286 с.

16. Гиляревский, Р.С. Основы информатики / Р.С. Гиляревский. М.: Экзамен XXI, 2004. 318 с.

17. Горохов, Д.С. Методы организации хранения данных в СУБД / Д.С. Горохов, В.В. Чернов. // СУБД. 2003. № 3. С. 64-69.

18. Громов, Ю.Ю. Моделирование и управление сложными техническими системами / Ю.Ю. Громов, А.П. Денисов, В.Г. Матвейкин. Тамбов: ТГТУ, 2000. 292 с.

19. Давыдчук, В. С. Организация геоинформационных систем для моделирования антропогенных нарушений природной среды крупных регионов. /

20. B.C. Давыдчук, В.Г. Линник, Н.Д. Чепурной. // Сб. трудов ВНИИСИ. 1988. №5.1. C. 163-167.

21. Джанетто, К. Управление знаниями: Руководство по разработке и внедрению корпоративной системы управления знаниями. / К. Джанетто, Э.Уиллер. М.: Добрая книга, 2005. 186 с.

22. Джексон, П. Введение в экспертные системы. / П. Джексон. СПб.: Вильяме, 2001. 624 с.

23. Джордж, А. Численное решение больших разреженных систем уравнений. / А. Джордж А., Дж. Лю. М.: Мир, 1984. 328 с.

24. Дмитриев, А.К. Основы теории построения и контроля сложных систем / А.К. Дмитриев, П.А. Мальцев. Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1988. 192 с.

25. Дресвянников, В.А. Построение системы управления знаниями на предприятии: Учеб. пособие. / В.А. Дресвянников. М.: КноРус, 2006. 285 с.

26. Еремеев, А.В. Разработка и анализ генетических и гибридных алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации. Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. Омск, 2000. 16 с.

27. Зыков, А. А. Основы теории графов / А. А. Зыков. М.: Наука, 1987. 384 с.

28. Искусственный интеллект. В 3-х кн. Кн. 1: Системы общения и экспертные системы / Под. ред. Э.В. Попова. — М.: Радио и связь, 1990. 464 с.

29. Иодан, Э. Структурное проектирование и конструирование программ / Э. Йодан. М.: Мир, 1979. 416 с.

30. Капралов, Е.Г. Введение в ГИС. / Е.Г. Капралов, Н.В. Коновалова М.: ГИС-Ассоциация, 1997. 155 с.

31. Капралов, Е.Г. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн. 1: Учеб. Пособие для студ. Вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, B.C. Тикунов и др.; Под ред. B.C. Тикунова. -М.: Издательский Центр "Академия, 2004. 352 с.

32. Капралов, Е.Г. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн. 2: Учеб. Пособие для студ. Вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, B.C. Тикунов и др.; Под ред. B.C. Тикунова. -М.: Издательский Центр "Академия, 2004. 480 с.

33. Каталог типовой проектной документации для строительства зданий и сооружений канализации. -М., 1991. 507 с.

34. Керов, JI.A. Экспертные системы. Инструментальные средства разработки / JI. А. Керов, А П. Частиков, Ю. В. Юдин, В. А. Юхтенко / Под ред. Ю. В. Юдина. Сиб.: Политехника, 1996. 220 с.

35. Коберн, А. Быстрая разработка программного обеспечения: Пер. с англ. / А. Коберн. М.: ЛОРИ, 2002. 324 с.

36. Козленко, Л.Т. Проектирование информационных систем. / Л.Т. Козленке. // Компьютер-Пресс. 2001. № 9. Электронный ресурс. — Режим доступа: http:// www.management.com.ua/ims031 .html.

37. Козлов, М.Я. Использование информационных технологий для оценки антропогенных нагрузок на экосистемы регионов: Автореф. дис. на соискание степени д-ра геогр. наук. / М.Я. Козлов. М., 1999. 48 с.

38. Колчин, А.Ф. Методология разработки интеллектуальных систем / А.Ф. Колчин // Сб. научных трудов "Проектирование технологических машин" М.: МГТУ "СТАНКИН", 1997. №7. С. 6-11.

39. Корн, Г. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) / Г. Корн, Т. Корн. М.: Наука, 1978. 831 с.

40. Королев, Ю. К. Общая геоинформатика. Ч. I. Теоретическая геоинформатика. / Ю.К. Королев. М.: СП ООО Дата+, 1998. 118 с.

41. Костин, Г.В. Концепция устойчивого социально-экономического развития России. / Г.В. Костин. Воронеж, 1996. 231 с.

42. Кофман, А. Введение в теорию нечётких множеств. / А. Кофман. -М.: Радио и связь, 1982. 226 с.

43. Кошкарев, А.В. Региональные геоинформационные системы / А.В. Кошкарев, В.П. Каракин. —М.: Недра, 1987. 126 с.

44. Кузин, В.Д. Основы кибернетики / В.Д. Кузин. М.: Энергия, 1973. Т.1. 504 с.

45. Кузьмин, И.В. Оценка эффективности и оптимизация автоматических систем / И.В. Кузьмин. -М.: Сов. Радио, 1971. 296 с.

46. Куратовский, К.С. Теория множеств / К.С. Куратовский, A.M. Мостов-ский. М.: Мир, 1970. 416 с.

47. Курганов, A.M. Гидравлические расчёты систем водоснабжения и во-доотведения. Справочник. / A.M. Курганов, Н.Ф. Федоров. JL: Стройиздат 1986. 321 с.

48. Левашов, В. К. Устойчивое развитие общества: парадигма, модели, стратегия. / В.К. Левашов. — М.: Издат. центр «Академия», 2001. 176 с.

49. Липаев, В. В. Документирование и управление конфигурации программных средств. / В.В. Липаев. М.: Изд-во Синтег, 1998. 212 с.

50. Лурье, И. К. Основы геоинформатики и создание ГИС. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. / И. К Лурье, под ред. А. М. Берлянта. М.: ООО «ИНЭКС-92», 2002. 140 с.

51. Лурье, И.К. Основы геоинформационного картографирования. / И.К. Лурье. -М.: Изд-во МГУ, 2000. 143 с.

52. Львов, В.К. Системы Управления Базами Данных. Создание систем поддержки принятия решений на основе хранилищ данных. / В.К. Львов. М., 2001. 432 с.

53. Люгер, Д.Ф. Искусственный интеллект. Стратегия и методы решения сложных проблем. / Д.Ф. Люгер. М.: Изд. дом "Вильяме", 2003. 245 с.

54. Майкл де Мерс Географические информационные системы / Майкл де Мерс. -М.: "Дата+", 2000. 490 с.

55. Малыгин, Е.Н. Автоматизированное проектирование на основе системного подхода / Е.Н. Малыгин, В.А. Немтинов // Экология и промышленность России. 2001. № 5. С. 36-40.

56. Малыгин, Е.Н. Использование ГИС-технологий для моделирования состояния экосистемы промышленного узла / Е.Н. Малыгин, В.А. Немтинов, М.В. Зуйков, Ю.В. Немтинова // Геоинформатика. 2003. № 3. С. 16-21.

57. Малыгин, Е.Н. Решение проблемы оптимального синтеза технологических процессов сложных систем / Е.Н. Малыгин, В.А. Немтинов, Ж.Е. Зимну-хова, Ю.В. Немтинова // Вестник Тамбовского государств, ун-та. -2002. Т.7, № 2. С. 242-245.

58. Меренков, А.П. Теория гидравлических цепей. / А.П. Меренков, В.Я. Хасилев. -М.: Наука, 1985. 235 с.

59. Месарович, М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. М: Мир, 1973. 344 с.

60. Мещеряков, С.В. Эффективные технологии создания информационных систем. — Спб.: Политехника, 2005. 309 с.

61. Минаков, И.П. Использование ЭВМ при проектировании генеральных планов и объемно-планировочных решений / И.П. Минаков, И.И. Рафалович, B.C. Тимощук. Л.: Наука, 1982. 226 с.

62. Минский, М. Фреймы для представления знаний. / М. Минский. — Электронный ресурс. — Режим flocTyna:http://a-fu ture.ru/frejjmy-dlya-predstavleniya-znanijj-m-minskijj.html.

63. Михалевич, B.C. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. / B.C. Михалевич, B.JI. Волкович. М.: Наука, 1982. 286 с.

64. Насосы Аирпамп. Промышленные насосы — Электронный ресурс. -Режим доступа: http://airpump.ru/itemnovarotorsmanual08.html.

65. Немтинов, В.А. Информационный анализ и моделирование объектов природно-промышленной системы /В.А. Немтинов. -М.: Машиностроение-1, 2005. 112 с.

66. Немтинов, В.А. Использование Internet-технологии при разработке корпоративных справочных систем / В.А. Немтинов, С.Я. Егоров, В.Г. Мокро-зуб, Д.П. Козадаев // Сб. тез. докл. IV науч. конф. Тамбовск. государств, техн. ун-та. Тамбов, 1999. С. 27-28.

67. Немтинов, В.А. Использование ГИС-технологий при решении задач водоотведения и очистки стоков промышленного узла / В.А. Немтинов, М.В. Зуйков, Ю.В. Немтинова // ЭКВАТЭК-2002: Материалы V Междунар. конгр. и технич. выставки. -М., 2002. С. 125-127.

68. Немтинов, В.А. Перспективы использования ГИС-технологий в химической промышленности / В.А. Немтинов // Химическая промышленность. 2004. Т. 81, № 8. С. 427-434.

69. Немтинов, В.А. Применение теории нечётких множеств и экспертных систем при автоматизированном выборе элемента технической системы / В.А. Немтинов, С.Я. Егоров, П.И. Пахомов // Информационные технологии. 2009. №10. С. 31-36.

70. Немтинов, В.А. Применение теории нечётких множеств и экспертных систем при автоматизированном выборе элемента технической системы / В.А. Немтинов, С.Я. Егоров, П.И. Пахомов // Информационные технологии. 2009. №. 10. С. 34-38.

71. Немтинов, В.А. Создание информационных справочных систем с использованием технологии Internet/Intranet / В.А. Немтинов, В.Г. Мокрозуб, С.Я. Егоров, Д.П. Козадаев // Информационные технологии. 1999, № 7. С. 37—39.

72. Немтинов, В.А. Трёхмерная визуализация территории муниципального образования для управления коммунальными системами / В.А. Немтинов, П.И. Пахомов, К.В. Немтинов // Прикладная информатика. 2009. № 2. С. 55-62.

73. Нечёткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д. А. Поспелова. М.: Наука, 1986. 321 с.

74. Нечёткие множества и теория возможностей. / Под ред Р.Ягера. М.: Радио и связь, 1986. 342 с.

75. Павлов, В.В. Полихроматические графы и гиперграфы в структурном моделировании систем / В.В. Павлов // Техника. Экономика. Сер. Автоматизация проектирования. 1995, Вып. 3-4. С. 30-36.

76. Павлов, В.В. Полихроматические множества в теории систем. Изменение состава ПБ-множеств. // Информационные технологии. 1998. №1. С. 4-8.

77. Павлов, В.В. Полихроматические множества в теории систем. Структура nS-множеств / В.В. Павлов // Информационные технологии. 1997. №7. С. 11-16.

78. Павлов, В.В. Структурное моделирование в CALS- технологиях / В.В. Павлов; Ин-т конструкторско-технологической информатики РАН. — М.: Наука, 2006. 307 с.

79. Пахомов, П.И. Геоинформационная модель территории для поддержки принятия решений по управлению объектами коммунальных систем / П.И. Пахомов, В. А. Немтинов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2009. Т. 15, № 1. С. 42-45.

80. Пахомов, П.И. Модель информационного объекта трубопроводной системы / П.И. Пахомов, В.А. Немтинов // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. Серия "технические науки" 2009. Т. 3, №. 4. С. 184-190.

81. ПБ 03-108-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов: утв. постановлением Госгортехнадзора России № 11 от 02.03.95. -М.: Стройиздат, 1995. 121 с.

82. ПБ 03-75-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: утв. постановлением Госгортехнадзора России № 45 от 18.07.94.-М.: Стройиздат, 1994. 153 с.

83. Попов, И.И. Базы данных. / И.И. Попов, Н.В. Максимов, O.JI. Голицына. М.: Форум, ИНФАРА-М, 2003. 352 с.

84. Попом Э. В. Статистические и динамические экспертные системы / Э. В. Попом, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. М.: Финансы и статистика, 1996. 320 с.

85. Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации (к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85)-М.: Стройиздат, 1986. 188 с.

86. Поспелов, Г. С. Искусственный интеллект прикладные системы. / Г.С. Поспелов, Д.А. Поспелов. -М.: Знание, 1985. 48 с.

87. Построение экспертных систем. / Под ред. Ф. Хейеса-Рота, Д. Уотер-мана, Д. Лената. -М.: Мир, 1987. 441 с.

88. Праг Керри, Н. Access 97. Библия пользователя / Н. Праг Керри, Ирвин Мишель Р Киев: Диалектика, 1997. 564 с.

89. Прохоров, А.П. Определение оптимальной структуры базы данных / А.П. Прохоров // Informix Magazine. Russian Edition. 1988. № 1. Электронный ресурс. Режим доступа: http:// www.florin/win/informixmagazine/l98/5l.html.

90. Прэтт, У. Цифровая обработка изображений. / У. Прэтт. М.: Мир, 1982. 160 с.

91. РДIDEF0-2000. Методология функционального моделирования IDEF0: Руководящий документ. — М.: Госстандарт Россия, 2000. 127 с.

92. Российские коммунальные системы Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.roscomsys.ru/.

93. Рыбина, Г. В. Технология проектирования прикладных экспертных систем. / Г.В. Рыбина. М.: Изд-во МИФИ, 1991. 104 с.

94. CALS. Поддержка жизненного цикла продукции. Научно-исследовательский центр CALS-технологий "Прикладная логистика" — М., 2000. 130 с.

95. Серапинас, Б. Б. Глобальные системы позиционирования. / Б.Б. Сера-пинас. М.: ИКФ «Каталог», 2002. 106 с.

96. Сербешок, С. Н. Картография и геоинформатика — их взаимодействие. / С.Н. Сербенюк. — М.: МГУ, 1990. 157 с.

97. Соболь, И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И.М. Соболь, Р.Б. Статников. М.: Наука, 1981. 112 с.

98. Справочник по эксплуатации систем водоснабжения, канализации и газоснабжения / Под ред. С.М. Шифрина. JL: Стройиздат, Ленинградское отд-ние, 1976. 320 с.

99. Стафеев, К. Г. Геолого-экономические карты при решении управленческих и научных задач. / Г.К. Стафеев. // Развитие и охрана недр. — М., 2002. С. 49-52.

100. Стратегия развития информационного общества в России. Решение Совета Безопасности РФ под председательством Президента РФ от 25 июля 2007 г.: Электронный ресурс., http://www-sbras.nsc.ru/win/laws/russkon.htm.

101. Технология разработки информационных систем. М.: Компания разработки программного обеспечения Трисофт. Электронный ресурс. — Режим доступа: http://job.trisoftrus.com/servise/devTech.asp.

102. Тикунов, В. С. Исследования по искусственному интеллекту и экспертные системы в географии. / B.C. Тикунов. // Вестник Моск. ун-та. Сер. геогр. 1989. №6. С. 3-9.

103. Тикунов, В. С. Моделирование в картографии. / B.C. Тикунов. — М.: Изд-во МГУ, 1997. 405 с.

104. Тикунов, B.C. Устойчивое развитие территорий: картографо-геоинформационное обеспечение. / B.C. Тикунов, Д.А. Цапук. Москва; Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. 176 с.

105. Трахтенгерц, Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. / Э.А. Трахтенгерц. — М.: Изд-во «Синтег», 1998. 376 с.

106. Фетинина, Е.П. Многовариантный типологический подход в задачах обучения и обработки данных. / Е.П. Фетинина, Т.В. Кораблина, Л.И. Кривола-пова и др. // Известия вузов. Черная металлургия, 2000. № 4. С. 57-60.

107. Хабаров, С.А. Экспертные системы. / С.А. Хабаров. М.: Наука, 2003. 279 с.

108. Цветков, В. Я. Геоинформационные системы и технологии. / В.Я. Цветков. — М.: Финансы и статистика, 1998. 228 с.

109. Цвиркун, А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем / А.Д. Цвиркун. -М.: Наука, 1982. 200 с.

110. Цыганов, В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении /В.В. Цыганов. -М.: Наука, 1991. 166 с.

111. Частиков, А.П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. / А.П. Частиков, Т.А. Гаврилова, Д.Л. Белов; Высшая школа менеджмента СПбГу. -СПб.: Изд-во "Высшая школа менеджмента"; Изд. дом. С.- Петерб. гос. ун-та, 2003. 389 с.

112. Шевелев, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. / Ф.А. Шевелев, А.Ф. Шевелев. М.: Стройиздат, 1984. 324 с.

113. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. М.: Радио и связь, 1987. 224 с.

114. Элти, Дж. Экспертные системы: концепции и примеры. / Дж. Элти, М. Кумбс. -М.: Финансы и статистика, 1987. 191 с.

115. Armenakis, С. The Questions in Visualizations Time-Dependent Geographical Information a Protocols Canadian Conference on GIS. / C. Armenakis, E. Siekierska. // Ottawa, March 21 - 23, 1991. P. 584-592.

116. Armenakis, C. Display the activity and hypermedia: tools for understanding changes in spatio- temporary data -a Protocols Canadian Conference in GIS. / C. Armenakis. // Ottawa, March 23 25, 1993. P. 859-868.

117. Asche, H. Electronic sharing the systems a method multimedia in spatial given use - a Protocols 16-y International Cartographic Conference. / H. Asche, C. Herrmann. // The Eau-de-cologne, 3-9 May, 1993. V, N 2. Bielefeld, 1993. P. 11011108.

118. Biswas, G. Decision support system of the Expert Sen A for productuon control. / G. Biswas, M. Oliff. The DECISION SUPPORT SYSTEM, 1984. V. 4. P. 7-14.

119. Bouille, F. Making expert system to work in geographical information systems. / F. Bouille. Proc. 13-th Int. Cartogr. Conf., Morelia, Octet. 12 21, 1987. V. 1. - Aguascalientes, 1988. P. 109-112.

120. Brachman, R.J. On the epistemological status of semantic network / R.J. Brachman //Associative Networks: Representation and Use of Knowledge by Computers. // Academic Press: N.Y. 1999. P. 3-50.

121. Clinton, W.J. Co-ordinating Geographic Data Aquisition and Access: National Spatial Infrastructure Data. / W. J. Clinton. The Executive Order 12906. -Published in April 13. 1994. Publishing the Federal Register. V. 59, N 71. P. 1767117674.

122. Fillmore, C. The case for case. / C. Fillmore, E Bach, R Harms // Universals linguistic Theory Holt: Rhine hart and Winston // Academic Press: N.Y. 1989. P. 1-90.

123. Fonseca, A. With FUNCTIONS Ferreira F fora multimedia GIS -a Third European Conference in Geographical Information System. / A. Fonseca, C. Gouveia,

124. A.S. Camara. // Munich, Germany, March 23 -26, 1992, Base EGIS, 1992. V. 2. P. 1095-1101.

125. Fonseca, A. Adding video and sound on GIS -a Quarter European Conference in Geographical System of Information. / A. Fonseca, C. Gouveia, A.S. Camara. // Genoa, Italies, Promarshiruyte 29-1 April, 1993. THE BASE EGIS, 1993. V.N1. P. 187-193.

126. Goodchild, M. F. Revalution and estimation of the load for geographical information system. / M.F. Goodchild // International Journal of the Geographical Information Systems, 1987. N 1. P. 67-76.

127. Hadden, D. From geographical information systems of the videodisk in multimedia empowerment. / D. Hadden. // Protocols ISPRS Entrust the Symposium

128. II "Systems for data processing, analysis and presentation. V. 30. Separate 2. Ottawa, 6-10 June, 1994. P. 391-396.

129. Huffmann, N.H. Hyperchina: Risk in hypermapping. / N.H. Huffmann. // Protocols ol 16-1 International Cartographic Conference. The Eau-de-cologne, 3-9 May, 1993. V. l.P. 26^45.

130. Jackson, M.J. С development built-in geoinformation systems. / M.J. Jackson, D. Mason. // Int. J. Remote Sens., 1986. V. 7. N. 6. P. 723-740.

131. Krzanovski, R.M. GIS Lexicon 1991-1992 International GIS Sourcebook. Geographical information system technology in 1991. / R.M. Krzanovski, C.L. Palylyk, P.H. Corona. // Kollinz Fort: GIS World, Inc., 1991. P. 552-568.

132. Mink, P. F. The Artificial intelligence and expert systems in geodata processing / P.F. Mink, W.A. Mackaness, G. Peacegood, G.G. Wilkinson. // Progr. Phys. Geogr, 1988. V. 12. N. 3. P. 371-388.

133. Peuquet, D. J. The Conceptual framework and comparison spatial given models / D.J. Peuquet. // Cartographies 2004. V 21. N 4. P. 66-113.

134. Powerful, J.D. The Intellectual cartography: NOS experience. / J.D. Powerful, D.L. Pendleton, G.F. Swetnam, R.L. Vitalo, C.R. Schwarz, S. Alper, H. Danley. Amer. Cartogr., 1998. V. 15. P. 149-161.

135. Robinson, V.B. The Expert systems and geographical information systems: rewiew and prospects. / V.B. Robinson, A.U. Frank, M.A. Flame. // Journal of the Checkup of the Designing, 1986. V. 112. N2. P. 119-130.

136. Smieth, T.R. Reguirements And principles for realization and designs large-scale geographical information sistem. / T.R. Smieth, S. Menon, J.I. Star, J.E. Estes //Inter. J.Geograph. Report. The Systems, 1987, V. 1. N 1. P. 13-31.

137. Taylor, D. R. The Conceptual central to cartography / new directions for information era. / D.R. Taylor. // Cartographies 2001. V. 28. N 4. P. 1-8.

138. The Experiment in multimedia GIS: greater city Europe — a Quarter European Conference in Geographical System of Information, Genoa, Italies, March 29-1 April, 1993. Base EGIS, 1993, V. 1. P. 203-212.

139. Wang, Y. The Topological vector model CNDTF and structure /Y. Wang, J. Gong, J. Huang, Y. Deng. // Geo-Spatial Information Science, 1999. V. 2. N 1. P. 104-108.

140. Zhang, W. MAPGEN, EXPERT system for automatic card generalization / , W. Zhang, H. Li, X. Zhang. Proc. 13-th Int. Cartogr. Conf., Morelia, Octet. 12-21,1987. V. 4. P. 151-157.

141. Zhao, R. Use the fuzzy sets in estimation of the land resources / R. Zhao, Z. Liu. // Dili kexue (Sci geogr sin.), 1985, V. 5. N 1. P. 68-72.

142. Zhao, X. The Generalization La cartographique Intelligence equality artifi-cielle. / X. Zhao. // Cah. CERMA, 2001. N 8. P. 91-126.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.