Разработка моделей и алгоритмов автоматизированного мониторинга технологической структуры предметной области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.06, кандидат технических наук Маклакова, Татьяна Николаевна
- Специальность ВАК РФ05.13.06
- Количество страниц 162
Оглавление диссертации кандидат технических наук Маклакова, Татьяна Николаевна
ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Анализ современного состояния методов и средств автоматизации мониторинга технологической структуры.
1.1. Концептуальное представление технологической структуры предметной области (ТСПО) при комплексной автоматизации.
1.2. Обзор существующих средств и методов автоматизации технологических процессов.
1.3. Классификация методов автоматизированного мониторинга.
1.4. Роль автоматизации мониторинга технологических структур предметной области.
1.5. Постановка задачи диссертации.
Выводы по главе 1.
Глава 2. Формализация задач автоматизированного мониторинга технологической структуры.
2.1. Общие принципы математического моделирования автоматизированного мониторинга ТСПО.
2.2. Математическое описание методов автоматизированного мониторинга.
2.3. Анализ подходов к организации баз данных в составе ТСПО.
2.4. Формализованное представление баз данных в составе ТСПО.
Выводы по главе 2.
Глава 3. Разработка моделей и алгоритмов для выбора вычислительных ресурсов.
3.1. Классификация и формализация функциональных задач ТСПО.
3.2. Разработка стратегии распределения функциональных связей в составе ТСПО.
3.3. Разработка математической модели технологической структуры предметной области.
3.4. Разработка алгоритмов и моделей выбора вычислительных ресурсов
ТСПО.
Выводы по главе 3.
Глава 4. Имитационное моделирование и верификация задачи выбора вычислительных ресурсов автоматизированного мониторинга технологической структуры.
4.1. Структура имитационной модели.
4.2 Имитационная модель технологической структуры предметной области. 119 4.3. Анализ результатов моделирования автоматизированного мониторинга
ТСПО.
Выводы по главе 4.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)», 05.13.06 шифр ВАК
Разработка моделей и алгоритмов автоматизации полнотекстового поиска документированной информации повышенной релевантности в распределенных производственных структурах2007 год, кандидат технических наук Слюсарь, Валентин Викторович
Модели и методики повышения эффективности процессов проектирования автоматизированных систем сопровождения и контроля работ со структурной адаптацией2010 год, кандидат технических наук Ен Тве
Исследование и разработка систем автоматизации технологической поддержки жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья2013 год, кандидат технических наук Дорогов, Виктор Георгиевич
Разработка методов и алгоритмов для автоматизированного распределения нагрузки производственного кластерного WEB-сервера2009 год, кандидат технических наук Зар Ней Лин
Исследование и разработка моделей и алгоритмов прогнозирования и обработки информации для распределенных систем управления опережающими логистическими потоками2008 год, кандидат технических наук Чумаченко, Павел Юрьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка моделей и алгоритмов автоматизированного мониторинга технологической структуры предметной области»
Актуальность работы.
Любая деятельность человека неразрывно связана с автоматизацией и управлением различными технологическими процессами и структурами. Технологическая структура включает в себя совокупность технологических процессов, технологий и технологических документов. Технологический процесс -последовательность технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. Технологический процесс состоит из рабочих операций, которые в свою очередь складываются из рабочих движений (приемов). Технология - это способ преобразования вещества, энергии, информации, в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, контроля качества, управления. Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. Успешная деятельность любой технологической структуры возможна только при ее своевременном мониторинге с применением современных средств автоматизации и информационных технологий. Эффективный мониторинг позволяет идентифицировать проблему и принять соответствующие меры для ее решения, охватывая многие аспекты объекта исследования, многомерного по своей природе. Вопросами мониторинга занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как СВ. Кузнецов, Б.Г. Левинский, О.Б. Сладкова, С.К. Дулин, Т.Я. Ашихмина, Б.А. Баллод, A.A. Белов, П.А. Цуканов, Л.И. Калакутский, Э.С. Манелис, С. Гроссман, О. Харт, О.И. Уильямсон, Д. Хей и др. Вместе с тем, несмотря на значительное число публикаций, некоторые аспекты мониторинга остаются дискуссионными, либо нерешенными. Так, недостаточно раскрыты вопросы мониторинга технологической структуры, поэтому существует необходимость создания модели, позволяющей оценить эффективность взаимодействия всех ее компонент для рационального распределения процедур и операций между ними.
Только автоматизированный мониторинг позволяет рационализировать построение технологической структуры и сбалансировать загрузку ее компонентов и, как следствие, увеличить эффективность деятельности. В свою очередь, большинство процессов, реализуемых на компонентах структуры, осуществляются с помощью ЭВМ универсального назначения или, если процессы являются достаточно сложными, то с помощью встроенных микропроцессоров, микропроцессорных наборов и т.д. И наряду с этим идет непрерывное развитие вычислительных ресурсов и контроля, в связи, с чем возникает проблема выбора наиболее эффективной совокупности вычислительных средств для осуществления процессов, реализуемых каждой компонентой технологической структуры. Однако математический аппарат, модели и алгоритмы мониторинга технологической структуры предметной области, будь то химическая промышленность, микроэлектроника, энергетика, производство светового и звукового оборудования и т.д. разработаны не в полной мере.
В связи с вышесказанным представляется ценным и актуальным разработка универсальных моделей и алгоритмов автоматизированного мониторинга технологической структуры предметной области, позволяющие повысить эффективность ее деятельности во многих отраслях промышленности и техники.
Целью диссертации Целью диссертационного исследования является разработка моделей и алгоритмов автоматизированного мониторинга технологической структуры предметной области (ТСПО), обеспечивающих повышение эффективности загрузки компонентов конкретной технологической структуры с учетом ее особенностей.
Объекты и задачи исследования. Согласно цели были выделены следующие объекты и задачи диссертационного исследования:
1. Анализ современного состояния проблемы автоматизации мониторинга
ТСПО.
2. Разработка вероятностной математической модели для рационализации технологической структуры и эффективного выбора вычислительных ресурсов.
3. Создание формализованного представления и временных характеристик баз данных для осуществления автоматизированного мониторинга ТСПО.
4. Разработка методики построения логической структуры БД для процессов мониторинга.
5. Создание алгоритма автоматизированного параллельно-последовательного мониторинга ТСПО.
6. Разработка математической модели оценки производительности процесса автоматизированного мониторинга для обоснованного выбора параметров вычислительных ресурсов ТСПО.
7. Имитационное моделирование и верификация задачи автоматизированного мониторинга ТСПО.
Методы исследования. Теоретическую и методологическую базу исследования составили системный подход к моделированию технологической структуры, основные положения теории сетей и систем массового обслуживания, комбинаторного анализа. При решении конкретных задач использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области автоматизированного мониторинга, математического и имитационного моделирования, теории нечетких множеств, теории реляционных баз данных.
Научная новизна работы состоит в создании новых моделей и алгоритмов, обеспечивающих эффективное построение технологической структуры предметной области.
В процессе исследований и разработок получены следующие новые научные результаты:
1. Разработана вероятностная математическая модель организации ТСПО, позволяющая выявить критические компоненты структуры.
2. Разработана структурная схема автоматизированного мониторинга ТСПО.
3. Разработана и научно обоснована необходимость применения алгоритма параллельно-последовательного мониторинга для комплексной оценки функционирования технологической структуры.
4. Создано формализованное представление баз данных (БД) автоматизированного мониторинга ТСПО.
5. Создана методика построения логической структуры БД для процессов мониторинга, основанная на теории графов.
6. Разработана математическая модель оценки производительности процесса автоматизированного мониторинга для обоснованного выбора параметров вычислительных ресурсов ТСПО.
7. Разработаны методика и алгоритм имитационного моделирования мониторинга технологической структуры образовательного процесса в учреждениях высшего профессионального образования (ВПО).
Достоверностьполученныхрезультатов подтверждается соответствием результатов теоретического анализа реальному функционированию ТСПО, а также использованием методов теории сетей массового обслуживания, теории графов и классического аппарата дискретной математики.
Результаты имитационного моделирования подтверждают повышение эффективности деятельности технологической структуры на основе предложенных моделей и алгоритмов. Использование алгоритмической реализации автоматизированного мониторинга и созданных математических моделей, позволяет повысить эффективность деятельности технологической структуры на 38%.
Практическая ценность работы заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации ориентированы на широкое применение разработанных моделей и алгоритмов автоматизированного мониторинга технологической структуры в таких областях как, микроэлектроника, химическая промышленность, производство оборудования, энергетика и т.д. Результаты исследования доведены до конкретных алгоритмов, методик и программных средств.
Самостоятельное практическое значение имеют:
• алгоритм параллельно-последовательного мониторинга ТСПО;
• математическая модель оценки производительности процесса автоматизированного мониторинга для обоснованного выбора параметров вычислительных ресурсов ТСПО;
• программная реализация моделей и алгоритмов автоматизированного мониторинга ТСПО.
Результаты проведенных экспериментальных исследований и имитационного моделирования показали, что благодаря предложенным в работе новым технологическим решениям обеспечивается среднее снижение загрузки критических компонент ТСПО на 38%.
Практическая значимость подтверждена актами внедрения результатов диссертационной работы в ООО «ДУЭТ Ко», а также в учебный процесс МИЭТ.
Личный вклад автора. Все основные результаты получены автором лично. Главными из них являются:
1. Аналитический обзор методов и средств автоматизации мониторинга технологической структуры.
2. Алгоритм параллельно-последовательного мониторинга технологической структуры предметной области.
3. Формализация представления баз данных для осуществления автоматизированного мониторинга ТСПО.
4. Методика построения логической структуры БД для процессов мониторинга.
5. Математическая модель ТСПО на основе теории сетей массового обслуживания.
6. Методики и алгоритмы имитационного моделирования автоматизированного мониторинга ТСПО.
7. Программная реализация модели эффективной загрузки компонент ТСПО в технологический процесс производства ООО «Дуэт Ко».
8. Внедрение результатов диссертационной работы в учебный процесс кафедры «Информатика и программное обеспечение вычислительных систем» (ИПОВС) Московского государственного института электронной техники.
Реализация полученных результатов. Все работы по реализации и внедрению проводились под руководством или при непосредственном участии автора. Результаты диссертационной работы используются в технологическом процессе производства фирмы "Дуэт Ко" - крупнейшем российском производителе профессионального светового и звукового оборудования - в рамках опытной эксплуатации системы автоматизированного мониторинга (благодаря использованию разработанных моделей и алгоритмов затраты рабочего времени специалистов на обработку поступающего запроса снизились более чем в 2 раза), а также в учебном процессе кафедры ИПОВС Московского государственного института электронной техники при чтении дисциплин "Автоматизированные информационные системы", "Имитационное моделирование", "Системный анализ".
Апробация работы и публикации. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях.
1. Одиннадцатая всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика-2004», МИЭТ, 2004.
2. Двенадцатая всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика-2005», МИЭТ, 2005.
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Образова-ние, наука, бизнес», ИМИТ СП6ГПУ,2005.
4. Тринадцатая всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика-2006» , МИЭТ, 2006.
5. Первая межвузовская научно-теоретическая конференция преподавателей, студентов и аспирантов «Современные тенденции развития информационно-компьютерных технологий-2006», ИГУПИТ, 2006.
6. Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы информатизации. Развитие информационной инфраструктуры, технологий и систем», Москва, МИЭТ,2007.
По результатам работы сделано 15 публикация из них 9 статей.
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в следующих изданиях:
• Маклакова Т.Н., Нестеров А.Э., Федотов A.A. К вопросу о разработке комплекса сбора, обработки и представления статистической информации/Юборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России: Межотр. научн.-техн. журнал М.: ВИМИ, 2005. Вып. 3. - С .18-22.
• Гагарина Л.Г., Слюсарь В.В., Маклакова Т.Н., Чумаченко П.Ю. Проблемы обеспечения информационной безопасности VPN-сети в информационном пространстве высшего учебного заведения.//Вопросы защиты информации. Научно-практический журнал М.:ВИМИ,2005. Вып.4. - С .23-27.
• Маклакова Т.Н., Гагарина Л.Г., Дорогова Е.Г. Методические основы выбора средств защиты информации на базе алгоритмов дискретного программирования для создания информационного хранилища данных./УВопросы защиты информации. Научно-практический журнал М.:ВИМИ,2006. Вып.2. - С. 40-42.
• Маклакова Т.Н., Гагарина Л.Г. Концептуальный подход к проблемам построения автоматизированных систем управления производством./Юборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России: Межотр. научн.-техн. журнал М.: ВИМИ, 2006. Вып. 1. - С .11-14.
• Маклакова Т.Н. Принципы организации и методы построения хранилища данных на основе системного анализа информации в распределенных сетевых структурах и средах //Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России: Межотр. научн.-техн. журнал М.: ВИМИ, 2007. Вып. 5. -С. 31-34.
• Маклакова Т.Н. Автоматизация процесса выбора ЭВМ для построения комплекса автоматизации мониторинга технологического процесса//
Аспирант и соискатель», 2007, Вып.5. - С. 165-166.
• Маклакова Т.Н. Формализация функциональных задач многопроцессорной системы// «Техника и технология»,2007, Вып.5. - С. 14.
• Маклакова Т.Н. Оценка производительности процессора ЭВМ для построения комплекса автоматизации технологического процесса//«Техника и технология»,2007, Вып.5. - С. 41-42.
• Маклакова Т.Н. Выбор метода мониторинга технологических параметров.// «Техника и технология»,2007, Вып.5. - С. 12-13.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложений, содержащих листинги программ и акты о внедрении результатов работы. Общий объем диссертационной работы 162 страницы машинописного текста, 7 таблиц и 34 рисунков.
Похожие диссертационные работы по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)», 05.13.06 шифр ВАК
Разработка средств информационного мониторинга многомерных объектов на основе технологии оперативного анализа данных2005 год, кандидат технических наук Холод, Илона Сергеевна
Принципы построения, основы теории и создание автоматизированных систем для технологических испытаний электронных приборов электромагнитного излучения в видимой части спектра1998 год, доктор технических наук Гагарина, Лариса Геннадьевна
Исследование и разработка процессов и алгоритмов селективного автоматизированного управления квазистационарными логистическими потоками2007 год, кандидат технических наук Пономарев, Дмитрий Александрович
Разработка эвристических и квазитопологических алгоритмов контурной сегментации изображений в автоматизированных производственных системах2007 год, кандидат технических наук Колдаев, Виктор Дмитриевич
Адаптивный алгоритм управления координатором в распределенных системах обработки информации2008 год, кандидат технических наук Сан Ян Наинг У
Заключение диссертации по теме «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)», Маклакова, Татьяна Николаевна
Выводы по главе 4
В результате имитационного моделирования и верификации задачи выбора вычислительных ресурсов автоматизированного мониторинга технологической структуры были сделаны следующие выводы :
1. Представлена структура имитационной модели.
2. Представлены этапы имитационного моделирования.
3. Разработан алгоритм имитационного моделирования технологической структуры предметной области.
4. Разработана имитационная модель автоматизированного мониторинга технологических структур учреждений высшего профессионального образования.
5. Выявлены критические компоненты технологической структуры учреждений высшего профессионального образования и сбалансирована их загрузка.
6. Проведен анализ результатов моделирования автоматизированного мониторинга, который показал общая суммарная загрузка компонент уменьшилась на 38% и таким образом, разработанные модели и алгоритмы увеличели эффективность работы ТСПО.
Заключение
В диссертационной работе решена задача создания моделей и алгоритмов автоматизированного мониторинга ТСПО, при этом получены следующие основные научные и практические результаты.
1. Разработана вероятностная математическая модель организации ТСПО, позволяющая выявить критические компоненты структуры.
2. Разработана и научно обоснована необходимость применения алгоритма параллельно-последовательного мониторинга для комплексной оценки функционирования ТСПО.
3. Создано формализованное представление баз данных (БД) автоматизированного мониторинга ТСПО.
4. Создана методика построения логической структуры БД для процессов мониторинга, основанная на теории графов.
5. Разработана математическая модель оценки производительности процесса автоматизированного мониторинга для обоснованного выбора параметров вычислительных ресурсов ТСПО.
6. Разработаны методика и алгоритм имитационного моделирования мониторинга технологической структуры образовательного процесса в учреждениях ВПО.
7. Результаты проведенных экспериментальных исследований и имитационного моделирования показали, что благодаря предложенным в работе новым техническим решениям обеспечивается среднее снижение загрузки критических компонент ТСПО на 38%.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Маклакова, Татьяна Николаевна, 2007 год
1. Пранявичюе Г. И. Модели и методы исследования вычислительных систем.-Вильнюс: Мокслас, 1982.- 227 с.
2. Месарович М., Макс Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем.- М.: Мир, 1975.- 344 с.
3. Емельянов С. В. Операционные системы реального времени для микроЭВМ: Сб. научн. тр./Междунар. НИИ проблем управления М.: МН.ИИПУ, 1984.- 134 с.
4. Соловьев Г. Н., Никитин В. Д. Операционные системы цифровых вычислительных машин.- М.: Машиностроение, 1977 112 с.
5. Драммонд М. Методы оценки и измерений дискретных вычислительных систем.- М.: Мир, 1977.- 381 с.
6. Смирнов Ю. М., Воробьев Г. Н. и др.; Под редакцией Смирнова Ю. М. Проектирование специализированных . информационно-вычислительных систем.- М.: Высшая школа, 1984.- 360 с.
7. Вейцман К. Распределение системы мини- и микроЭВМ.- М.: Финансы и статистика, 1983.- 376 с.
8. Сазонов A.A. Автоматизация измерений и контроля электрических и неэлектрических величин. М.: Издательство стандартов, 1987-324с.
9. Алексеенко А. Г., Галицин А. А., Иванников А. Д. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на микропроцессорах М.: Радио и связь. 1984.- 270 с.
10. Ю.Мячев А. А. Системы ввода вывода ЭВМ - М.: Энергоиздат, 1984.-138 с.
11. П.Клейнрок JI. Теория массового обслуживания.- М.: Машиностроение, 1979.432 с.
12. Основы теории вычислительных систем/Под ред. С. А. Майорова.- М.: Высшая школа, 1978.- 408 с.
13. Норенков И. П. Введение в автоматизированное проектирование технических. устройств и систем.- М.: Высшая школа, 1985.- 302 с.
14. Мясников В. А., Игнатьев М. В., Кочкин А. А., Шейнин Ю. Е. Микропроцессоры: системы программирования и отладки.- М.: Энергоиздат, 1985.272 с.
15. Прангишвили И. В. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. М.: Энергия, 1979.
16. К. Б. Карандеев. Электрические методы автоматического контроля. М.: Энергия, 1965.
17. Электрические измерения неэлектрических величин/Под ред. П. В. Новицкого. Л.: Энергия, 1975.
18. Полищук Е. С. Измерительные преобразователи. Киев: Вища школа, 1981.
19. Шрамков Е. Г. Электрические измерения. М.: Высшая школа, 1972. 20.Эрлер В., Вальтер Л. Электрические измерения неэлектрических величин:полупроводниковыми тензорезисторами. М.: Мир, 1974.
20. Новицкий П. В., КноррингВ. Г., Гутников В. С. Цифровые приборы с частотными датчиками. Л.: Энергия, 1970.
21. Серьезнов А. Н., Цапенко М. П. Методы уменьшения влияния помех в термометрических цепях. М.: Энергия, 1968.
22. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников/ Под ред. И. Г. Арамановича. М.: Наука, 1973.24.3ажигаев Л. е., Кишьян А. А., Романикав Ю. И. Методы планирования: и обработки результатов физического эксперимента. М.: Атомиздат, 1978.
23. Измерение мощности на СВЧ/М. И. Билько, А. К. ТомашевскиЙ, П. П.
24. Шаров, Е. А. Баймуратов. М.: Сов. радио, 1976.
25. Груздев С. В., Дубовой Н. Д., Карпов Р. Г., Осокин В. И. Быстродействующий измеритель мощности СВЧ//Тр. РРТИ. 1970. - ВЫП. 23.
26. Осокин В. И., Клугман Б. И., Дубовой Н. Д. Компенсация динамических погрешностей компарирующих преобразователей мощности СВЧ//Вопросы радиоэлектроники, серия VI. 1971. - Вып. 8.
27. Соломатин Н.М., Шертвитис Р.П., Макшанцев М.М. Выбор микроЭВМ дляинформационных систем, -М.: Высшая школа, 1987-1 Юс.
28. Измеритель мощности СВЧ: А. С. N2 270886 СССР/С. В. Груздев, Н. д.
29. Дубовой, Р. Г. Карпов, В. И. Осокин//Бюл. изобрет. 1970'. - N2 17.
30. Автоматический измеритель СВЧ мощности: А. С. N2 268519 СССР/В. 11.
31. ЗЗ.Осокин, Н. Д. Дубово'Й, Р. Г. Карпов, С. В. Груздев, С. И. Чибриков//Бюл.изобрет. 1970. -N2 14.
32. Дубовой Н. Д., Груздев С. В., Карпов Р. Г., Осокин В. И. Автоматический прибор для измерения мощности СВЧ с разновременным компарированием//Обмен опытом в радиоэлектронной промышленности. -1969.-Вып. 11.
33. Измеритель СВЧ мощности: А. С. N2 263006 СССР/Р. Г. Карпов, С. В.
34. Груздев, В. И. Осокин, Н. Д. ДубовоЙ//Бюл. изобрет. 1970. -N2 7.
35. Лебедев А. И., Дубовой Н. Д., Сазонов А. А., Осокин В. И. Автоматический измеритель мощности высокой частоты с адаптацией//Автоматизация оборудования технологических процессов в микроэлектронике: Сб. научн. тр. МИЭТ. М„ 1979.
36. Осокин В. И. , Дубовой Н. Д. Автоматический компенсационный измеритель СВЧ мощности: А. с. N2 384073 СССР/В. //Бюл. изобрет. 1973. -N22.
37. Петров В.Н. Черненький В. М., Шкатов П. Н. Математические модели вычислительных и информационных систем.- М.: МВТУ 1976- 146с.
38. Раскин Л.Г. Анализ сложных систем и элемент теории оптимального управления.- М.: Советское радио, 1978.- 236 с.
39. Прангишвили И.В. Микропроцессоры и локальные сети микро-ЭВМ в распределенных системах управления. М.: Энергоатомиздат, 1985
40. Соколов М.П. Автоматические измерительные устройства в экспериментальной физике. М.: Атомиздат, 1978.
41. Груздев, Н. Д. Дубовой, Р. Г. Карпав, В. И. Осокин С. И. Чибриков Измеритель мощности СВЧ: А. с. №270888 СССР/С В. //Бюл. изабрет. -1970№
42. Розонов Ю. А Случайные процессы. М.: Наука,. 1971.
43. Мнрский Г. Я. Аппаратурные определение характеристик случайных процессов. М.: Энергия, 1972.
44. Цветков Э. И. Основы теории статистических измерений. Л.: Энергия, 1979.
45. Котю к А. Ф. и др. Методы и аппаратура для анализа характеристик случайных процессов. М.: Энергия, 1967.
46. Калинчук Б. А, Пиастр о В. П. Анализаторы инфразвуковых случайных процессов. Л.: Энергия, 1973.
47. Блохин А. В. Аппаратурный анализ характеристик случайных процессов. Ч.: Энергия, 1976.
48. Воллернер Н. Ф. Аппаратурный спектральный анализ сигналов. М.: Сов. радио., 1977.
49. Бендат Дж., Пирсал А. Измерение и анализ случайных процессов. М.: Мир, 1974.
50. Мирский Г. Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерение. М.: Энергаиздат, 1982.
51. Коршунов Ю. М. Расчет и проектирование цифровых сглаживающих и преобразующих устройств. М.: Энергия, 1976.
52. Гаулд Б., Рейдер Ч. Цифровая обработка сигналов. М.: Сов. радио., 1973.
53. Рабинер. Л., Гаулд Б. Теария и применение цифровой обработки сигналов. М.: Мир, 1978.
54. Ю. Р. Гнатек. Справочник па цифроаналоговым и аналого-цифровым преобразователям: Пер. с англ. М.: Радио, и связь, 1982.
55. Харкевич А. А Спектры и анализ. М.: Гостехиздат, 1957.
56. Данчеев В.П. Цифрочастотные вычислительные устройства. М.: Энергия, 1976.
57. Кунцевич В. М., Чехов ай Ю. Н. Нелинейные системы управления с частотно- и широтно-импульсной модуляцией. Киев: Техника, 1970'.
58. Карпов Р.Г. Техника частотно-импульсного модулирования. М.: Маши настроение, 1969
59. Ли С.С. Джанс Р. В. Интегральные системы управления с частотно-импульсной модуляцией/Труды II Конгресса ИФАК Базель, 1963
60. Халкин И.И. Погрешности восстановления модулирующей функции из частотно-импульсного сигнала/ Теория и методы построения импульсных вычислительных устройств: Тр. РРТИ, 1978
61. Толчинский А.Д. ., Кнарринг В. Г. О погрешности аппроксимации при обработке ЧИМ-сигналов//Реферативная информация па радиоэлектронике, 1972. -М2 22. Реф. М2 365.
62. Анохин Ю.А., Остромогильский А.Х. Математическое моделирование и мониторинг окружающей среды: Обзор Обнинск, 1978 - 38 С.
63. Архипенков С. Я. Oracle Express OLAP// Москва, Диалог МИФИ, 2000.
64. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учебн. Пособие. -М.: Финансы и статистика, 2001. -368 с.
65. Вебер М. Избранные произведения. М., Прогресс, 1990.
66. Верф. Д., Роше Ф. Мониторинг в России. -М., 1998 187 с.
67. Галимова Е.Я. Информационный мониторинг: Учебн. Пособие. Краснода: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 1999 -169 с.
68. Дорсей П. Хранилища данных, гибкие запросы и другие способы разорить компанию/ Oracle Magazine/RE, #2/1998
69. Енюков И.С. и др. Статистический анализ и мониторинг научно-образовательных интернет-сетей/ И.С. Енюков, И.В. Ретинская, А.К. Скуров; Под ред. А.Н. Тихонова. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.
70. Колосова Р.П. Трудовой потенциал промышленности. М. 1987.
71. Коровкин С. Д., Левенец И. А., Ратманова И. Д., Старых В. А., Щавелёв Л. В. Решение проблемы комплексного оперативного анализа информации хранилищ данных // СУБД. 1997. - № 5-6. - С. 47-51.
72. Кречетов И., Иванов П. Продукты для интеллектуального анализа данных // ComputerWeek-Москва. 1997. - № 14-15. - С. 32-39.
73. Мимандусова Г.И., Привалов Ю.П., Саенко Ю.И. Социальный мониторинг постчернобыльской ситуации// Социологические исследования 1999 - №10 -С 114-120.76.0'Лири Д.Е. Управление корпоративными знаниями/ Открытые Системы #04-05/98
74. Омаров A.M. Управление и человек. М., Политиздат. 1989.
75. Педерсен Т.Б., Иенсен К. Технология многомерных баз данных/ Открытые системы, #01/2002.
76. Практикум по теории статистики: Учеб.пособие / Р.А.Шмойлова, В.Г.Минашкин, Н.А.Садовникова; Под ред. Р.А.Шмойловой. — 2-е изд., перераб и доп. — М.:Финансы и статистика, 2004 — 416 с.
77. Пржиялковский В. В. Сложный анализ данных большого объема: новые перспективы компьютеризации//СУБД. 1996. -№ 4. - С. 71-83.
78. Психология управления: Курс лекций под редакцией М.В.Удальцова. НГАЭиУ, 1999.
79. Раден Н. Данные, данные и только данные // Computer Week-Москва. 1996. -№ 8. - С. 28.
80. Сахаров А. А. Концепция построения и реализации информационных систем, ориентированных на анализ данных // СУБД. 1996. - № 4. - С. 5570.
81. Сахаров А. А. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных (на примере Oracle Express Server) // СУБД. 1996. - № 3. - С. 44-59.
82. Сахаров A.A. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных (на примере Oracle Express Server)/ СУБД #3/1996
83. Туо Дж. Каждому пользователю свое представление данных // ComputerWeek-Москва. - 1996. - № 38. - С. 1, 32-33.
84. Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика. М., 1998.
85. Федечкин С. Хранилище данных: вопросы и ответы/ PCWeek, #31.26.08.2003
86. Чаудхури С., Дайал У., Гаити В. Технология баз данных в системахподдержки принятия решений/ Открытые системы, #01/2002.
87. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / под ред. А.А. Емельянова. -М.: Финансы и статистика, 2004 г. 368 с.
88. Шеннон Р.Е. Имитационное моделирование систем: наука и искусство. М.: Мир, 1978 г.-420 с.
89. Лычкина Н.Н. Современные тенденции в имитационном моделировании. -Вестник университета, серия Информационные системы управления №2 -М.: ГУУ, 2000 г.
90. Лычкина Н.Н. Компьютерное моделирование социально-экономического развития регионов в системах поддержки принятия решений III Международная конференция «Идентификация систем и задачи управления» SICPRCT 04-М.: ИПУ РАН, 2004 г.
91. Борщёв А.В. От системной динамики и традиционного ИМ — к практическим агентным моделям: причины, технология, инструменты. СПб.: XJ Technologies и СП ГПУ, 2004 г.
92. Fishman G.S., Kiviat P.J. The Analysis of Simulation-Generated Time Series, Management Science, v. 13, № 7, Mar. 1967.
93. Лурье C.B. Историческая этнология: Учебное пособие для ВУЗов. М.: Академический проект, 2004 г. - 624 с.
94. Емельянов А.А., Власова Е.А. Компьютерное моделирование М.:МЭСИ, 2002 г. - 90 с.
95. Соболь И.М. Метод Монте-Карло / Популярные лекции по математике, вып. № 46 М.: Наука, 1968 г. - 68 с.
96. Шрайбер Т.Дж. Моделирование на GPSS. М.: Машиностроение, 1979 г. -592 с.
97. Алтаев А.А. Имитационное моделирование на языке GPSS Улан-Удэ: ВСГТУ, 2001 г.-122 с.
98. У фЕРЖДАЮ Липеш'пп ООО "Дуэт Коу /Г/'V д.с. Казак>сД б " 2007 г.
99. ВНЕДРЕНЫ в автоматизированные рабочие места главного специалиста, входящего в автоматизированную систему управления технологическим процессом производства светового и звукового оборудования ООО "Дуэт Ко".
100. ВИД ВНЕДРЕНИЯ опытная эксплуатация в составе автоматизированной системы управления технологическим процессом производства светового и звукового оборудования.
101. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ. Разработанные в диссертации Маклаковой Т.Н. новые модели и алгоритмы автоматизированного мониторинга ТСПО позволили снизить средние временные затраты рабочего времени специалистов в 2 раза.
102. Кроме того, результаты диссертационных исследований Маклаковой Т.Н. будут использованы при дальнейшей модернизации автоматизированной системы управления технологическим процессом производства светового и звукового оборудования ООО "Дуэт Ко".
103. Главный инженер ООО "Дуэт Ко"
104. УТВЕРЖДАЮ Пщ>ектор по учебной работе государственно ^^'^^^йт^^лектронной техники т1. Ч?Э2я $ АЬ-ЯЗ г тФя 1 и1. И.Г. Игнатова 2007г.
105. Зав.каф. ИПОВС д.т.н., проф. ^ Л.Г.Гагарина
106. Ученый секретарь каф. ИПОВС д.т.н., проф. Е.М.Портнов
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.