- •Вопрос 1. Структура систем управления .
- •Вопрос 2. Краткий обзор систем управления ,комплекс горочный микропроцессорный.
- •Вопрос 3. Классификация информационных систем.
- •Вопрос 4 Классификация моделей, задачи, решаемые при моделировании.
- •Вопрос 5 Аналитические модели.
- •Вопрос 6. Модели, построенные с применением методов регрессионного анализа.
- •Вопрос 7. Нахождение коэффициентов регрессионного уравнения.
- •Вопрос 8. Выбор типа регрессионного уравнения
- •Моделирование одноканальной системы массового обслуживания.
- •Вопрос 9. Модели, построенные с применением теории массового обслуживания.
- •Вопрос 10. Модели многоканальных информационных систем с интенсивностью потока заявок, не зависящих от состояния системы.
- •Модели, построенные с применением поглощающих Марковских цепей.
- •Вопрос 11. Модели, построенные с использованием эргодических Марковских цепей.
- •Вопрос 12.
- •Вопрос 13 Метод k-ближайшего представителя (ближайшего соседа).
- •Вопрос 14 Метод эталона, решающая функция
- •Вопрос 15. Байесовское решающее правило
- •Вопрос 16 Определение коэффициентов решающей функции
- •Вопрос 17 Имитационные модели
- •Вопрос 18 Архитектура системы управления и контроля. Классификация средств переработки информации.
- •Вопрос 19 Однопроцессорная система обработки информации.
- •Вопрос 20. Многопроцессорные системы преобразования данных
- •Вопрос 21. Многомашинные вычислительные комплексы.
- •Вопрос 22. Обеспечение безопасности вычислений
- •Вопрос 24. Безопасный интерфейс с объектами. Классификация элементов сопряжения.
- •Устройства возбуждения исполнительных реле.
- •Вопрос 25.
- •Вопрос 26. Устройства согласования с объектами, построенные с применением бесконтактных функциональных преобразователей.
- •Самопроверяемые бесконтактные усо
- •Вопрос 27. Интерфейс безопасной дублированной системы. Безопасный ввод информации.
- •Безопасный ввод информации
- •Вопрос 28. Средства отображения информации и управления. Средства отображения информации.
- •Средства управления.
Вопрос 2. Краткий обзор систем управления ,комплекс горочный микропроцессорный.
Блок принятия решений (БПР). Устройство управления (УУ). Блок адаптации БА. Банк моделей БМ. Блок адаптации модели БАМ.
Системы, совмещающие в себе все перечисленные свойства (рис.1.2,е), называют системами интеллектуального функционирования [1].
В качестве примера может служить система автоматического управления замедлителями на сортировочной горке, структурная схема:
О – объект управления (отцеп); БМ – банк моделей; БРМ – блок расчёта моделей; БС1и БС2 – блоки сравнения объекта и моделей; блок предварительного расчёта режима скатывания и управления; БКУ и БКМ – блоки корректировки процесса управления и модели.
Цифрами над стрелками показаны режимы работы системы управления:
1 – режим обучения системы. В этом режиме путём анализа статистических данных, полученных при испытаниях отцепов на сортировочных горках, определяются решающие правила классификации отцепов, модели рассчитываются в блоке БРМ и создаётся банк моделей БМ;
2 – режим предварительного расчёта процесса управления. На основании данных об отцепе, вводимых в систему в момент его нахождения на горбе горки, выбираются модели скатывания по различным участкам горки, на основании которых в БПРУ рассчитывается (до отрыва отцепа) оптимальный алгоритм управления замедлителями, который потом реализуется устройством управления. При этом блок БС2 сравнивает реальное скатывание с предварительно рассчитанным (скорость роспуска, скорости входа в замедлители, скорости выхода из замедлителей, управляющие воздействия);
3 – режим управления и коррекции, осуществляемые в реальном времени при движении отцепа по горке;
3а – корректировка управления при отклонении реального процесса скатывания от расчётного;
3б – корректировка моделей при систематических ошибках.
Оперативное звено (ОЗ) контролирует правильность функционирования системы и принимает меры при обнаружении ошибок системы.
Вопрос 3. Классификация информационных систем.
Автоматизированная информационная система – это совокупность технических и программных средств, обеспечивающая сбор, передачу, хранение, обработку и представление информации. Отличия: много пользователей, много информации (каждому в своём виде).
Информационно-управляющие системы предназначены для сбора, обработки, хранения и представления информации, необходимой при управлении организацией, предприятием, отраслью и т.п.
Системы поддержки принятия решений служат для накопления данных, необходимых для принятия решений в различных сферах деятельности исследователей.
Информационно-поисковые системы используются для поиска информации, содержащейся в различных базах данных, различных вычислительных системах, разнесённых, как правило, на значительные расстояния. Примером могут служить поисковые системы (серверы) в сети Internet, автоматизированные системы поиска научно-технической информации (АСНТИ) и др.
Информационно-поисковые системы разделяются на документальные, предназначенные для поиска документов, и фактографические, служащие для сбора фактов.
Информационно-справочные системы – это автоматизированные системы, работающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей справочной информацией. Примером могут служить системы информационного обслуживания пассажиров на железнодорожных вокзалах.
К системам обработки данных относятся системы, предназначенные для обработки хранения больших объёмов данных.
По виду деятельности автоматизированные информационные системы можно разделить на автоматизированные системы управления предприятием (АСУП), автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные обучающие системы (АОС).
По характеру обслуживания пользователей различают:
– режим индивидуального пользования, при котором все ресурсы вычислительной системы предоставляются в распоряжение одного пользователя;
– режим пакетной обработки, предусматривающей обработку данных или выполнение заданий, накопленных заранее таким образом, что пользователь не может вмешаться в процесс обработки, пока она не завершится;
– режим коллективного пользования – это форма обслуживания, при которой возможен одновременный доступ нескольких независимых пользователей к ресурсам вычислительной системы. Коллективное пользование в режиме вопрос-ответ предполагает, что система обслуживает запрос каждого пользователя без прерываний. В режиме разделения времени для обслуживания каждого пользователя выделяется определённое время, по истечении которого система переходит к обслуживанию следующего пользователя.
По характеру взаимодействия с пользователями информационные системы делятся на работающие в диалоговом и интерактивном режимах.
Диалоговый режим – это такой режим взаимодействия оператора с системой обработки информации, при котором оператор обменивается с системой информацией в темпе, соизмеримом с темпом обработки информации человеком.
Интерактивный режим – режим взаимодействия человека и системы в темпе, определяемом информационной системой.
По режиму функционирования информационные системы разделяются на однопрограммные и многопрограммные.
Однопрограммный режим предусматривает поочерёдное решение задач от начала до конца. После завершения решения очередной задачи сначала подготавливаются данные для следующей задачи (переменные и константы), затем осуществляется переход к программе её решения.
Многопрограммный (мультипрограммный) режим работы вычислительной системы предусматривает параллельное решение нескольких задач. Вариантом мультипрограммного решения является поочерёдное решение нескольких задач по частям. Для решения каждой задачи отводится определённое время. Если за это время задача не решена, она прерывается и начинается решение следующей задачи. После решения части последней задачи, осуществляется переход к первой ранее прерванной задаче.
Качество информационных процессов оценивается временными показателями (среднее время и дисперсия времени выполнения информационного процесса и продолжительность временного интервала, в течение которого информационный процесс завершится с заданной вероятностью) и характеристики качества результирующей информации на выходе информационного процесса: достоверность, целостность и безопасность данных.
