
- •1.Предмет системотехники. Связь с общей теорией систем.
- •2.Особенности развития науки о системах.
- •4.Системотехника и эвм. Диалектические особенности развития эвм.[ консп. 1-4 ]
- •5.Применение логики в вычислительной технике и математике.[ консп. 7-9 ]
- •6.Роль понятий в науке. Правила формулирования понятий.
- •7.Основные понятия системотехники: система, элемент, [ консп. 10], структура.[ консп. 13 ]
- •8.Основные понятия системотехники: модель, архитектура. [консп. 15]
- •9.Основные понятия системотехники: информация.[ консп. 9 ]
- •10.Основные понятия системотехники: состояние, алгоритм, модель. [ консп. 16 ]
- •Состояние
- •11.Способы задания структур( матрицы Малюты ). [ консп. 42 ]
- •12.Определение количества информации по Шеннону.[ консп. 9 ]
- •13.Система эталонных мер. Основные физические эталоны. [ консп. 51 ]
- •14.Теория измерений. Измерительные шкалы. [ консп. 51 ]
- •15.Оценка вычислительной сложности. Машина Тьюринга. [ консп. 25 ]
- •16.Оценка системной сложности. Предел Брамермана. [ консп. 28 ]
- •17.Способы задания и преобразования алгоритмов.
- •18.Основные математические модели систем.
- •19.Отметка состояний на гса. Отношение между состояниями процесса и управляющего автомата. [ консп. 17 ]
- •20.Структура базовой вычислительной системы.
- •21. Базовая вычислительная система: фаза выполнения операций.
- •22. Базовая вычислительная система: фаза выборки команд.
- •26.Суть понятия «элемент». Символика абстрагирования понятия «элемент» (м3-4).
- •27. Суть понятия «система». Диалектика взаимопереходов «элемент-система» (м2-3).
- •28.Суть понятия «система». Диалектика взаимопереходов «элемент-система» (м1-2). [ консп. 12 ]
- •29.Замечательные общесистемные константы. Ряд Фибоначчи. [ консп. 37 ]
- •30.Общая методика исследования и проектирования систем. [ консп. 6 ]
- •32. Методы системного анализа. [ консп. 32 ]
- •33.Общие теории систем (основные подходы). [консп. 40, 42]
- •34.Отс Урманцева. Группы системных преобразований. [ консп. 44 ]
- •35. Проявление закономерностей отс Урманцева в вт.
- •36. Группы системных преобразований.
- •37.Особенности отс а. Вейника. [ консп. 48 ]
- •39.Количественные методы системного анализа. [ консп. 29 ]
- •40 Задачи теории игр
- •41 Клеточно-автоматная модель. Описание однородных сред.
- •42 Микроэкономическая модель промышленного предприятия
- •43 Применение методов системотехники в смежных областях знаний (история, культура).
- •44 Применение методов системотехники в смежных областях знаний (измерительная техника: эл. Мишень).
- •45. Применение методов системотехники в смежных областях знаний (медицинское приборостроение).
44 Применение методов системотехники в смежных областях знаний (измерительная техника: эл. Мишень).
Качественные методы системного анализа позволяют найти путь решения задач:
Основаны на методе «мозгового штурма»
1 метод Дельфийского Оракула
2 метод дерева цепей
3 метод ТРИЗ
4 метод сценариев
5 метод морфологического ящика
Методика:
-собирали группу экспертов различного профиля
-знакомили с задачей и оговаривали след. ограничения(условия):
1 для этой группы экспертов д.б. обеспечена большая свобода мышления
2 приветствуются любые идеи
3 не допускается критика
4 не допускается считать ложной ни одну из выдвинутых идей
5 перед началом дается полная подробная инфо (обязательно устно)
6 на предварительном этапе присутствие всех обязательно
Пример: требуется разработать цифровую систему, использующуюся при полигонных испытаниях для стрелкового оружия и боеприпасов – эл. мишень.
Стрелковое оружие – коэффициент попадания в цель, последствия попадания, з-н распределения, скорость, ускорение.
решетка
1 Поставить n датчиков
2 Мишень в виде матрицы
3 Учесть намагниченность пули, а рамку в виде контура
4 Сканирование с помощью 1го датчика
5 Тепловой эффект
6 Испыт. Электризацию пули при полете
7 Брон. Плата – скорость звука – микрофон
8 Видеозапись
V=1000 м/с t = 0.5/1000 = 0.0005 сек
= 1/T = 2 кГц
45. Применение методов системотехники в смежных областях знаний (медицинское приборостроение).
Пример: Ультрозвуковая эхоскопия.
Ультразвук – упругое колебание среды с частотой выше ~20 кГц. Для исследования мягких тканей применяется диапазон частот 2,5-10 МГц. (при меньшей частоте наблюдается затухание.)
Ультразвук в мягких тканях распространяется в виде продольных волн (эффект, как от камня, брошенного в воду).
Обладает следующими характеристиками: частота, длинна волны, период.
Прибор анализирует отраженные волны, а потом строит картину.
Скорость звука в мягких тканях ~1500 м/с.
Датчик
Демфирование
Металл
волна
Если рассчитать величины времени задержки, то это будет равносильно тому, что мы фокусируем сигнал в 1 точке. Применение электронной фокусировки с учетом задержек позволяет добиться большой точности изображения.
AC=OA-OC OB=d/tg
α OA=d/sin α AC=d((1-cos
α)/sin α)=d*tg(α/2)