
- •Вопросы госэкзамена 2012 – 2013 г. Для бакалавров
- •Формализация входной информации перед проектированием. Системное (внешнее) проектирование. Частное (внутреннее) проектирование. Проектировщики. Продукт проектирования.
- •Связь системологии и системотехники. Основные понятия, связанные со сложным объектом. Составляющие системного исследования.
- •Проблема управления сложным объектом. Описание объекта в пространстве "управление-отклики-время".
- •Концепция системотехники. Системный подход.
- •Методы ии для решения трудно формализуемых задач. Комбинаторные алгоритмы: проблема сложности.
- •Модели представления знаний. Извлечение и приобретение знаний.
- •Логико-лингвистические модели принятия решений при нечеткой исходной информации.
- •Процедуры в Объектном Паскале. Описание и вызов процедур. Параметры-переменные и параметры-значения. Пример программы.
- •Описание типизованных файлов в программе. Стандартные процедуры и функции для работы с типизованными файлами. Пример программы.
- •Принципы объектно-ориентированного программирования. Описание класса и объекта. Основные элементы класса: поля, методы, свойства, события. Динамика существования объекта.
- •Файловый ввод/вывод информации. Поиск файлов в каталогах. Создание текстового файла в проекте приложения. Диалоги сохранения и открытия файлов.
- •Системный интерфейс пэвм. Функции, характеристики, требования к интерфейсу. Организация обмена данными.
- •Архитектура процессора. Системы команд микропроцессоров (risc-, cisc- и vliw – архитектура процессоров).
- •Арбитраж на шине. Способы задания (смены) приоритетов. Виды арбитража. Примеры реализации.
- •Циклическая смена приоритетов с учетом последнего запроса
- •Смена приоритета по случайному закону
- •Алгоритм наиболее давнего использования
- •Параллельный централизованный арбитраж
- •Система параллельного централизованного арбитража для статических приоритетов
- •Центральный последовательный арбитраж
- •Децентрализованный (распределенный) арбитраж
- •Микропроцессорные системы для автоматизации технологических процессов. Функции управления оборудованием.
- •Архитектура и особенности работы программируемых контроллеров. Особенности распределения памяти.
- •Определение операционной системы. Задачи и функции операционной системы.
- •Архитектура операционной системы.
- •2. Многослойная структура ос. Слоеные системы (Layered systems)
- •3. Виртуальные машины
- •4. Микроядерная архитектура
- •Процессы. Управление процессами.
- •Асинхронные параллельные процессы: взаимоисключение, критические участки, примитивы взаимоисключения, семафоры.
- •Физическая и виртуальная память. Управление памятью.
- •Базы данных (Кара-Ушанов в.Ю.)
- •Модель данных: тип структуры данных; ограничения целостности; действия с данными (проиллюстрировать на примере реляционной модели данных).
- •Реляционный подход к проектированию бд: нормализация отношений путем декомпозиции на основе анализа функциональных зависимостей.
- •Основные этапы проектирования системы бд.
- •Эволюция концепции бд. Отличие представления данных в системе бд от файловой организации данных.
- •Трехуровневая архитектура системы бд: модели данных, схемы структуры данных, отображения и интерфейсы, независимость данных, функционирование системы бд (прохождение запроса).
- •Семиуровневая модель управления взаимодействия открытых систем.
- •Физический уровень
- •Локальные вычислительные сети. Типы, вопросы организации, основные характеристики.
- •Протокол tcp/ip. Состав, функции.
- •3 Уровень
- •4 Уровень
- •7 Уровень
- •Протокол ip
- •Протокол ip
- •Маски ip – адресов.
- •Модели систем массового обслуживания. Марковские случайные процессы. Потоки событий. Классическая смо и смо с отказами. Их основные операционные характеристики.
- •Экономический аспект метрологического обеспечения
- •Информационные измерительные модели
- •Метрологические характеристики эксперта
- •Классификация погрешностей измерений.
- •Постановка задачи обработки результатов измерений.
- •Факторный анализ.
- •Постановка задачи планированного измерительного эксперимента
- •Топологии интерфейсов, их особенности, достоинства и недостатки.
- •Физические основы и логические принципы магнитной записи информации.
- •Математические основы и технические реализации способов формирования изображения на экране и бумаге.
- •Логическая и программная организация системы ввода-вывода, способы организации обмена, функции драйверов устройств.
- •Закон функционирования автомата Мили.
- •Закон функционирования автомата Мура.
- •Концепция процедурного и обьектно-ориентированного программирования.
- •Концепция средо-ориентированного программирования. Основные типы сред как системы программирования.
- •1. Начало (Inception)
- •2. Уточнение (Elaboration)
- •3. Построение (Construction)
- •4. Внедрение (Transition)
Концепция системотехники. Системный подход.
Концепция системотехники-представление реальной или проектируемой системы путем моделирования и использования моделей для принятия решений по проектированию и реализации на основе системного подхода, направленная на гибкие конкурентноспособные технологии с целью эффективного решения проблемы.
Схема системного подхода
Рисуем картинку 7 прямоугольников и каждый связан с каждым. Внутри прямоуг:решение,композиция,декомпозиция,идеализация,выделение проблемы,описание, устан-е кртириев оценки. Системный подход в проектировании сразу отрезает лишние аспекты
Системный подход, будучи неразрывно связанным с фундаментальными идеями диалектики и диалектического подхода, вместе с тем имеет свою сущность и выступает как отдельный методологический подход. Он предполагает, что объект исследуется как целостная совокупность составляющих его подсистем, элементов и во всем многообразии выявленных свойств и связей внутри объекта, а также между объектом и внешней средой.
Этапы системного подхода
Динамика системного подхода представлена перечнем этапов и стратегией движения между этапами. На каждом из этапов целесообразно выделить содержание работ, набор методов, пригодных для выполнения этих работ, предметно-содержательный результат этапа, компьютерные задачи и результат. Межэтапное движение содержит набор возможных стратегий движения и выбор альтернативы.Схему системного подхода отражают перечень проблем и межпроблемные связи.
Введение в интеллектуальные системы (Клюкин В.Э.)
Методы ии для решения трудно формализуемых задач. Комбинаторные алгоритмы: проблема сложности.
Интеллектуальные системы предназначены для решения трудных не формализованных задач. Неф. задачи бывают обыкновенные (полностью определены) и трудно решаемые (переборные). Обыкновенные представляют некоторую определенную область (математика, физика). К ним относят модельные задачи, задачи, заданные в замкнутой форме. Нечетко поставленные задачи – не полностью определены.
Постановка задачи на ЕЯ. С точки зрения постановки и решения задачи ЕЯ имеет 4 основных недостатка: 1) он неточен; 2) он неоднозначен; 3) он неполон; 4) он избыточен.
Основные особенности не формализованных задач: 1) информация в символьной форме; 2) всегда присутствует наличие выбора.
К не формализованным задачам будем относить такие, которые обладают одной или несколькими из следующих характеристик:
1) задачи не могут быть заданы в численной форме;
2) цели не могут быть выражены в терминах точно определенной целевой функции;
3) не существует алгоритмического решения задачи;
4) алгоритм решения существует, но его нельзя выполнить из-за ограниченности ресурсов(время, память).
Как следствие этих характеристик не формализованные задачи обладают следующими особенностями:
1) ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью исходных данных;
2) ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью знаний о ПО;
3) большой размерностью пространства решений;
4) данные и знания могут динамически меняться в ходе решения задачи.
Главная особенность не формализованных задач – наличие выбора между многими вариантами в условиях неопределенности.
Сложность алгоритма.
Алгоритмы бывают полиномиальные и не полиномиальные (например, экспоненциальные)
O(n) -> PN(n)
n - число входных данных, O – число переборов, PN(n) – полином от входных данных степени N.
Задача коммивояжера.