Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы теории биотехнических систем.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
20 Мб
Скачать
☆

Реализация метода.

Тренировочный моделирующий комплекс – многоцелевая универсальная система, предназначенная для:

  1. Учёта человеческого фактора на разных стадиях синтеза БТС-Э.

  2. Оптимизации режима работы оператора. Выработки количественных оценок эффективности их деятельности на пультах управления различной конструкции и разработка инженерных рекомендаций по усовершенствованию существующих систем эргатического типа.

  3. Получения априорной информации с целью обоснования модели идеального оператора применительно к системе данного типа.

  4. Разработка методов профессионального отбора, обучения и тренировке оператора.

  5. Тренировка оператора на комплексах и системах в период разработки, задолго до воплощения в действующие конструкции.

Выполнение этих функций в тренировочных моделирующих комплексах обеспечивается наличием систем:

  1. Моделирования внешней обстановки(среды и объектов воздействия).

  2. Моделирования динамических объектов управления

  3. Анализа операторской деятельности

  4. Анализа психофизиологического состояния

  5. Оценки стоимости результата

  6. Реализации режимов работы.

Рис.1. Структура адаптивного управления в БТСЭ.

Рис.2.

П – пациент.

В – врач.

ДПИ – датчики преобразователи первичной информации.

МИП – медленно изменяющиеся процессы.

БИП – быстро изменяющиеся процессы.

БУ – блок усиления.

БП – блок преобразования.

ААС – автоматический анализатор состояния.

БР – блок регистрации.

СОИ – система отображения данных.

БСИ – блок сжатия информации.

БВИП – блок выделения информационных признаков.

ДП – блок долговременной памяти.

ОП – оперативная память.

ЛС – лечебные свойства.

Основные положения теории функциональных систем Анохина.

Исследование биотехнических систем не представляется возможным без знания ТФС живого организма, которая является важнейшим элементом любой биотехнической системы. Для того чтобы создать любую биотехническую систему необходимо объединение специалистов разного профиля, такое объединение стало возможным благодаря внедрению в медицину системного подхода, который позволяет привлекать огромное количество знаний из различных областей науки.

Характеристики различных форм системного подхода.

  1. Количественный кибернетический системный подход – рассматривает процессы с позиции теории управления, использует математическое моделирование, возможности современных ЭВМ для процессов моделирования физиологических функций, управления ими и их целенаправленной коррекции.

  2. Иерархический системный подход – рассматривает процессы взаимодействия отдельных составляющих организмов в плане усложнения (от молекул к клеткам, клетки-органы-системы-организмы). На каждом уровне организации выделяют качественно новые свойства.

  3. Подход использующий принципы терминологической систематизации процессов в организме – отражает объединение органов по их основным функциям (сердечно сосудистая система, пищеварительная система).

  4. Принцип мультикомпонентной и мультипараметрической организацией физиологических функций – обеспечение одной и той же функции может осуществляться разным набором одних и тех же физиологических показателей нередко в различных количественных сочетаниях.

Основу современных представлений о системной организации функций составляет общепринятая теория функциональных систем. Существенное влияние на развитие ТФС оказали: -- учение Павлова об основных рефлексах, выросшее из рефлекторной теории Декарта. -- кибернетика Винера -- общая теория систем Берталанфи -- теория информатизации Шеннона -- достижения нейрофизиологии

Никому до Анохина не удавалось установить главный системообразующий фактор – полезный приспособительный результат действий. Вокруг и ради которого внутри организма объединяются различные структурно функциональные элементы в функциональные системы. Анохин сформулировал кибернетический принцип обратной связи, назвал его обратная афферентация. Это универсальная база для построения любой системы. Главное преимущество ТФС перед другими в том, что она представляет конкретные возможности для системного анализа различных классов явлений в природе и обществе. Является связующим звеном между синтетическим и аналитическим уровнем исследований. Функциональная система организма представляет собой динамические саморегулируемые организации, организации, объединяющие различные уровни нервной и гуморальной регуляции и обеспечивающие достижение определённых полезных для организма приспособительных результатов, оценка степени, достижения которых постоянно осуществляется на основе обратной афферентации.