
- •Общие сведения Сведения об эумк
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Пояснительная записка
- •Содержание дисциплины
- •1. Индивидуальные практические работы, их характеристика
- •2. Контрольные работы, их характеристика
- •3. Литература
- •3.1. Основная
- •3.2. Дополнительная
- •4. Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических указаний и материалов и технических средств обучения Перечень методических материалов и пособий
- •Теоретический раздел
- •Тема 1. Информационные технологии в банковской деятельности
- •1.1.Основные принципы создания автоматизированных банковских систем
- •1.2. Особенности информационного обеспечения автоматизированных банковских технологий
- •1.3. Технические решения банковских технологий
- •1.4. Программное обеспечение информационных технологий в банках
- •1.5. Функциональные задачи и модули банковских систем
- •1.5.1. Краткая характеристика основных функциональных подсистем абс
- •1.5.2. Автоматизация межбанковских расчетов
- •1.5.3.Автоматизация банковского учета
- •Тема 2. Классификация задач по степени их структуризации, математические методы оптимизации и поддержки принятия решений.
- •2.1.Системы и их свойства
- •2.2.Уровни моделирования систем.
- •2.3.Критерии Саймона-Ньюэлла классификации задач по степени их структуризации.
- •Тема 3. Методология решения неструктурированных и слабо структурированных задач.
- •3.1.Принципы решения неструктуризованных проблем
- •3.2. Принципы решения слабоструктуризованных проблем
- •Тема 4. Методология решения хорошо структурированных задач.
- •4.1. Принципы решения хорошо структуризованных проблем
- •Тема 5. Основные понятия теории массового обслуживания.
- •Тема 6. Постановка и принципы решения задач игрового программирования.
- •6.1.Принятие решений в условиях полной неопределенности
- •6.2.Анализ связанной группы решений в условиях частичной неопределенности
- •Практический раздел Контрольные работы
- •Указания по выбору варианта
- •Контрольное задание №1
- •Контрольное задание №2
- •Моделирование организационной структур служб и подразделений финансовых организаций
2.2.Уровни моделирования систем.
В широком смысле под моделированием следует понимать процесс адекватного отображения наиболее существенных сторон исследуемого объекта или явления с точностью, которая необходима для практических нужд. В общем случае моделированием можно назвать также особую форму опосредствования, основой которого является формализованный подход к исследованию сложной системы.
Теоретической базой моделирования является теория подобия. Подобие – это взаимно однозначное соответствие между двумя объектами, при котором известны функции перехода от параметров одного объекта к параметрам другого, а математические описания этих объектов могут быть преобразованы в тождественные. Теория подобия даёт возможность установить наличие подобия или позволяет разработать способ его получения.
Таким образом, моделирование – это процесс представления объекта исследования адекватной (подобной) ему
моделью и проведения экспериментов с моделью для получения информации об объекте исследования. При моделировании модель выступает и как средство, и как объект исследований, находящийся в отношении подобия к моделируемому объекту.
В зависимости от степени детализации описания сложных систем и их элементов можно выделить три основных уровня моделирования.
1. Уровень структурного или имитационного моделирования сложных систем с использованием их алгоритмических моделей (моделирующих алгоритмов) и применением специализированных языков моделирования, теорий множеств,алгоритмов, формальных грамматик, графов, массового обслуживания, статистического моделирования.
2. Уровень логического моделирования функциональных схем элементов и узлов сложных систем, модели которых представляются в виде уравнений непосредственных связей (логических уравнений) и строятся с применением аппарата двухзначной или многозначной алгебры логики.
3. Уровень количественного моделирования (анализа) принципиальных схем элементов сложных систем, модели которых представляются в виде систем нелинейных алгебраических или интегродифференциальных уравнений и исследуются с применением методов функционального анализа, теории дифференциальных уравнений, математической статистики.
2.3.Критерии Саймона-Ньюэлла классификации задач по степени их структуризации.
Согласно классификации, предложенной Саймоном и Ньюэллом, все множество проблем в зависимости от глубины их познания подразделяется на 3 класса:
хорошо структурированные или количественно выраженные проблемы, которые поддаются математической формализации и решаются с использованием формальных методов;
неструктуризованные или качественно выраженные проблемы, которые описываются лишь на содержательном уровне и решаются с использованием неформальных процедур;
слабоструктуризованные (смешанные проблемы), которые содержат количественные и качественные проблемы, причем качественные, малоизвестные и неопределенные стороны проблем имеют тенденцию доменирования.
Эти проблемы решаются на основе комплексного использования формальных методов и неформальных процедур. За основу классификации взята степень структуризации проблем, причем структура всей проблемы определяется 5-ю логическими элементами:
цель или ряд целей;
альтернативы достижения целей;
ресурсы, расходуемые на реализацию альтернатив;
модель или ряд моделей;
5.критерий выбора предпочтительной альтернативы.
Степень структуризации проблемы определяется тем, на сколько хорошо выделены и осознаны указанные элементы проблем.
Характерно, что одна и та же проблема может занимать различное место в таблице классификации. В процессе все более глубокого изучения, осмысления и анализа проблема может превратиться из неструктуризованной в слабоструктуризованную, а затем из слабоструктуризованной в структуризованную. При этом выбор метода решения проблемы определяется ее местом в таблице классификаций.
Рис.1.2 — Таблица классификаций
выявление проблемы;
постановка проблемы;
решение проблемы;
неструктуризованная проблема (может решаться с помощью эвристических методов);
методы экспертных оценок;
слабо структуризованная проблема;
методы системного анализа;
хорошо структуризованная проблема;
методы исследования операций;
принятие решения;
реализация решения;
оценка решения