- •Моделирование
- •ЗНАЧИМОСТЬ ЗАДАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АПК
- •Ошибка в контролирующем программном обеспечении, написанном на языке программирования Ada, вызвало самоликвидацию ракеты
- •Сетецентрическое управление системами
- •MANET, VANET and FANET.
- •High-Level JAUS system architecture ( Joint Architecture for Unmanned Systems )
- •A FANET scenario to extend the scalability of multi-UAV systems
- •A FANET application scenario for reliable multi-UAV communication network.
- •Architecture of MBSS containing mesh STAs, APs and portals as designed in IEEE
- •Обобщённая модель сетецентрического подхода в военном деле
- •Эффект GIG
- •Интероперабельность информационных систем различного назначения
- •Обеспечение интероперабельности – основная тенденция в развитии открытых систем
- •Интероперабельность информационных систем различного масштаба
- •Р.П. Быстров, В.Н. Корниенко, А.Я. Олейников Интероперабельность, информационное противоборство и радиоэлектронная борьба//“Успехи современной
- •Соотношение основных понятий, связанных с проблемой итероперабельности
- •Управление сложными системами
- •Слияние виртуального и реального
- •Industry 4.0 | Что это?
- •Industry 4.0 | Где человек?
- •Industry 4.0 | Ключевые компоненты*
- •Роберт Людовигович Бартини
- •Роберт Людовигович Бартини:
- •Тема 1:
- •Место информационной системы в управлении бизнес-процессами
- •Роль моделей как инструмента информационной поддержки принятия решений
- •Содержание понятия «модель»
- •Содержание понятия «модель»
- •Цель моделирования
- •Содержание понятия «моделирование»
- •Понятие моделирования
- •Изоморфизм и гомоморфизм
- •Моделирование информационных систем
- •Особенности больших и малых программных систем
- •Автоматизация
- •Невысокая стоимость внесения изменений. Допускаются разные варианты реализации
- •Тяжелые методологии создания программных продуктов
- •Роль моделирования при реализации программных проектов
- •Роль дисциплины при проектировании сложных программных систем
- •Понятие «фрейма»
- •Примеры классов (фреймов) моделей программных систем
- •Древняя китайская классификация животных
- •Тема 2
- •ВОПРОСЫ ТЕМЫ
- •Содержание понятия «Проект»
- •Определение проекта
- •Отличительные признаки проекта
- •Различие между понятиями «проект» и «design».
- •Тема 3:
- •1.Области применимости моделей жизненного цикла программных систем
- •Область применимости модели жизненного цикла программной системы определяется уровнем неопределенности требований к потребительским
- •Возможности модели жизненного цикла программной системы (потенциальность модели) должна соответствовать сложности реализации программного
- •Code-and-fix model
- •Stagewise model
- •Инкрементальная модель жизненного цикла
- •Общий вид V-модели жизненного цикла
- •Методологическая основа упомянутых моделей жизненного цикла
- •Обоснованный выбор модели жизненного цикла
- •Обоснованный выбор модели жизненного цикла (продолжение)
- •Множественность моделей жизненного цикла программных продуктов
- •Тема 4
- •Точки зрения на проект в рамках методологии
- •Состав работ концептуальной фазы проекта
- •Состав работ проектной фазы
- •Состав работ фазы реализации программного продукта
- •Состав работ фазы завершения проекта
- •Внешняя и внутренняя среды программного
- •Зачем нужны модели ?
- •Основные понятия
- •Классы моделей (по аналогии с Г.С.Розенбергом)
- •Некоторые классы знаковых моделей, используемых в программной инженерии
- •Системная модель объекта моделирования
- •Классы задач моделирования
- •Некоторые сведения о моделях
- •Основные этапы системного моделирования
- •Этапы построения математической модели
- •Технология проверки правильности математической модели
- •Методы моделирования
- •Классы погрешностей при численном моделировании
- •«…БЕЗБРЕЖНАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИВЕДЕТ К МЫСЛИ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ МЫСЛИ…»
- •КОНЕЦ ЛЕКЦИЙ
Industry 4.0 | Где человек?
ПУМССПУМСС--2018,2018, 0303--0606сентябрясентября2018,2018,гг..СамараСамара
Industry 4.0 | Ключевые компоненты*
•Cyber-Physical Systems (CPS)
•Internet of Things (IoT)
•Internet of Services
•Smart Factory
*[Hermann M., Pentek T., Otto B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper No. 01. 2015. http://www.snom.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for- Industrie-4_0-Scenarios.pdf]
ПУМССПУМСС--2018,2018, 0303--0606сентябрясентября2018,2018,гг..СамараСамара
Роберт Людовигович Бартини
Авиаконструктор, учитель Сергея Королева, сотрудник мега- секретного конструкторского бюро в Подлипках
«Роберт Людвигович Бартини – человек высокого ума, редкой человечности, кристальной души. Я не ошибусь, если скажу, что он был гениальным. Если его не признать гениальным, то кого же?
В его голове рождались оригинальные новые и необыкновенные конструкции, которые трудно осваивались. Многие проекты не пошли дальше чертежной доски.
Работы Бартини в области физики – это гениальное открытие. Они еще будут признаны и встанут рядом с работами Менделеева».
Генеральный авиаконструктор О.К. Антонов
Роберт Людовигович Бартини:
«При решении поставленной задачи необходимо установить сколь возможно компактную фактор-группу сильной связи, определить факторы, которые играют решающую роль в рассматриваемом вопросе, отделить все второстепенные элементы».
Комментарий:
Понимание задачи – это вовсе не простое запоминание всех ее условий. Это уяснение (с выделением главного), что неизвестно и в чем состоят ограничения; чего не хватает в данных; в чем они избыточны; в чем, может быть, неверны или противоречивы.
Тема 1:
Место моделей в управлении сложными системами
Место информационной системы в управлении бизнес-процессами
Окружающая объект |
Информационные |
управления среда |
|
|
продукты и услуги, |
|
получаемые помимо |
|
автоматизированной |
|
системы |
Объект |
|
Управляющая |
управления |
|
система |
|
Управляющие |
|
|
воздействия |
Информационные |
|
|
|
|
|
потребности |
|
Запросы на исходные |
|
|
данные, информацию |
|
Данные и информация, характеризующие
состояние объекта управления
Автоматизированная |
Информационные |
|
продукты/услуги |
||
информационная система |
||
|
|
|
|
|
|
А |
|
|||
|
|
|
|
|
с |
п |
|
||
|
|
|
|
я |
о |
|
|||
|
|
|
|
|
п |
|
|||
|
|
|
|
а |
с |
|
а |
||
|
|
|
|
н |
|
|
|
||
|
|
|
|
т |
|
|
|||
|
|
|
|
м |
|
|
|||
|
|
|
|
а р |
|||||
|
|
м а |
|||||||
|
|
|
|
|
|
т |
|||
|
|
а |
|
|
в а |
||||
|
|
м |
|
|
л |
|
|||
|
р |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
я н |
||||
г |
|
е |
|
|
|
|
а |
||
о |
|
т |
|
|
|
ю я |
|||
р |
|
|
с |
|
|
|
щ |
||
П |
|
и |
|
|
|
||||
с |
|
|
|
|
|
а |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
я |
Персонал
Роль моделей как инструмента информационной поддержки принятия решений
1.Оценка текущего состояния объекта управления
2.Выявление тенденция изменения состояния объекта управления
3.Прогноз состояния объекта управления
4.Сравнительный анализ альтернативных вариантов управленческих решений, поиск рационального (оптимального) варианта
