
- •Теория информационных процессов и систем Теоретические материалы для самостоятельной работы
- •Кафедра "Информационные технологии"
- •Содержание
- •Основные задачи теории информационных систем
- •1.1. Макропроектирование и микропроектирование
- •1.2. Объект и субъект.
- •2. Основные понятия и свойства системы
- •2.1. Определение системы
- •2.2. Связь объекта с внешней средой
- •2.2.1. Внешняя среда.
- •2.2.2. Кибернетическая модель объекта.
- •2.2.3. Классификация входов и выходов объекта.
- •2.2.4. Выделение системы.
- •2.3. Основные понятия строения и функционирования информационных систем
- •2.3.1. Свойство.
- •2.3.2. Элемент.
- •3. Виды информационных систем
- •3.1 Классификация информационных систем
- •Технические, экономические, социальные, биологические и др. Системы.
- •Детерминированные и стохастические системы
- •Открытые и закрытые системы
- •3.2. Классификация систем по сложности
- •Сложность системы.
- •Взаимосвязь и взаимодействие между элементами в бс.
- •Закономерности систем
- •4.1. Закономерности взаимодействия части и целого
- •4.1.1. Целостность (эмерджентность)
- •4.1.2. Аддитивность
- •Прогрессирующая изоляция и прогрессирующая систематизация
- •4.1.2. Закономерности иерархической упорядоченности систем Интегративность
- •Коммуникативность
- •Эквифинальность
- •Закон необходимого разнообразия
- •Закономерность осуществимости и потенциальной эффективности систем
- •Закономерность целеобразования
- •Системный подход и системный анализ
- •5. Принципы построения иерархических информационных систем.
- •5.1. Виды и формы представления структур
- •5.2. Формализация иерархических понятий
- •5.2.1.Координация
- •5.2.2. Декомпозиция
- •5.2.3.Агрегация
- •6. Методы и модели описания информационных систем
- •6.1. Качественные методы описания систем
- •6.1.1. Эвристические методы решения творческих задач
- •6.1. Организация мозгового штурма
- •6.2. Критерии оценки идей
- •6.1.2.Методы типа сценариев.
- •6.1.3. Метод «дерева целей»
- •6.3. Дерево целей
- •6.1.4. Методы экспертных оценок.
- •6.1.5. Мажоритарная система выбора
- •А) Различные правила голосования
- •Б) Парадоксы голосования
- •6.1.6. Морфологические методы
- •6.2. Количественные методы описания систем.
- •6.3. Человеко – машиннные системы
- •6.3.1. Экспертные системы
- •6.3.2. Системы поддежки принятия решенй (сппр)
- •Основные виды сппр
- •7. Моделирование систем
- •7.1. Определение, структура, характеристики моделей
- •7.2. Соответствие между моделью и действительностью:
- •7.3. Классификация моделей по их назначению
- •7.4. Основные принципы моделирования
- •7.5. Классификация видов моделирования систем
- •8. Кибернетический подход к описанию ис.
- •8.1 Управление как процесс.
- •Штриховой линией выделена система управления (су), выполняющая функцию реализации целей управления z*, формируемых субъектом.
- •8.2 Системы управления (су) и сложный объект управления.
- •9. Динамическое описание ис
- •9.1. Модели ис в терминах «вход-выход»
- •9.2 Операторы переходов и выходов детерминированной ис без последствий
- •9.3 Детерминированные ис без последствий с входными сигналами двух классов.
- •9.4. Детерминированные ис с последствиями.
- •Стохастические системы.
- •Сигналы в системах (в разработке)
- •11. Информационные аспекты изучения систем
- •11.1. Энтропия, как мера степени неопределенности состояния физической системы
- •Энтропия сложной системы
- •Энтропия и информация
- •. Задача кодирования сообщений. Код Шеннона-Фено
- •Пропускная способность канала без помех.
- •. Пропускная способность канала с помехами.
- •Литература
8. Кибернетический подход к описанию ис.
8.1 Управление как процесс.
Кибернетический подход к описанию систем состоит в том, что всякое целенаправленно поведение рассматривается как управление. Управление - в широком кибернетическом смысле - это обобщение приемов и методов накопленных разными науками об управлении искусственными объектами и живыми организмами. Язык управления - это использование понятий «объект», «среда», «обратная связь», «алгоритм» и т.д.
Под управлением будем понимать процесс организации такого целенаправленного воздействия на некоторую часть среды, называемую объектом управления, в результате которого удовлетворяются потребности субъекта, взаимодействующего с этим объектом. Анализ управления заставляет выделить тройку - среда, объект и субъект, внутри которой разыгрывается процесс управления (рис.8.1)
Рис.8.1. Организация процесса управления
В данном случае субъект ощущает на себе воздействие среды X и объекта Y. Если состояние среды X он изменить не может, то состоянием объекта Y он может управлять с помощью специально организованного воздействия U. Это и есть управление.
Состояние объекта Y влияет на состояние потребностей субъекта. Обозначим потребности субъекта
,
где
- состояние i-й
потребности субъекта. Это неотрицательное
число, характеризующее насущность,
актуальность этой потребности.
Свое поведение субъект строит так, чтобы минимизировать насущность своих потребностей, т.е. решает задачу многокритериальной оптимизации:
,
(8.1)
где R - ресурса субъекта. Эта зависимость выражает неизвестную, но существующую связь потребностей с состоянием среды X и поведением U субъекта.
Пусть
- решение задачи (8.1), т.е. оптимальное
поведение субъекта, минимизирующее его
потребности А.
Способ решения задачи (8.1), позволяющей
определить
,
называется алгоритмом управления.
,
где
- алгоритм, позволяющий синтезировать
управление по состоянию среды x
и потребностей Аt.
Здесь индекс t обозначает, что потребности субъекта изменяются не только под влиянием среды или объекта, но и самостоятельно, отражая жизнедеятельность субъекта.
Алгоритм управления имеет рекуррентный характер:
,
т.е. позволяет на каждом шаге улучшать управление. Например, в смысле уменьшения своих потребностей
.
Процесс управления как организация целенаправленного воздействия на объект может реализовываться как на интуитивном так и на осознанном уровне. Первый используют животные, второй - человек. Осознанное удовлетворение потребностей заставляет декомпозировать алгоритм управления и вводить промежуточную стадию - формулировку цели управления, т.е. действовать по двухэтапной схеме:
На первом этапе определяется цель управления Z*, причем задачи решается на интуитивном уровне:
,
где 1 - алгоритм синтеза цели Z* по потребностям Аt и состоянию среды Х. На втором этапе определяется управление , реализация которого обеспечивает достижение цели Z*, сформированной на первой стадии, что приводит к удовлетворению потребностей субъекта. Именно на этой стадии может быть использован формальный аппарат, с помощью которого по цели Z* синтезируется управление
где 2 - алгоритм управления. Этот алгоритм и есть предмет изучения кибернетики, как науки.
Таким образом, разделение процесса управления на два этапа:
неформальный - интуитивный, экспертный (принадлежит человеку);
формальный - алгоритмизируемый (является объектом приложения формальных подходов).
Первую функцию 1 выполняет субъект, а вторую 2 – устройство управления (на рис.8.2 показано взаимодействие этих элементов).
Рис.8.2. Взаимодействие субъекта и системы управления