Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие по ТСиСА

.pdf
Скачиваний:
54
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
5.34 Mб
Скачать

62.Месаревич М. и др. Теория иерархических многоуровневых систем.- М.:Мир, 1973.-344 с.

63.Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 156 с.

64.Острейковский В.А. Теория систем.- М.:Высшая школа,

1997.- 240 с.

65.Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. - М.: Высшая школа, 1989. - 386 с.

66.Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования.

67.Р 50.1.031-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Терминологический словарь. 68.Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование: Теория и технологии. Издательство "Альтекс-А" ,2004. - 380 с.

69.Саати Д., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем.- М.:Радио и связь, 1991.-224 с.

70.Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для ВУЗов. - М.: Высшая школа, 1985.-320 с.

71.Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: Учебное пособие для вузов. - М.: Высш.шк. , 2003.- 295 с.: ил.

72.Солодовников В.В., Тумаркин В.И. Теория сложности и проектирование систем управления.- М.:Наука, 1990.-164 с.7.Соловьев В.С. Организация производственных систем управления. – М.: Инфра, 2002. – 156 с.

73.Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. — СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 376 с.

74.Тарзанов В.В. Информационные технологии в управлении качеством. СПб.: Изд.СПГИЭУ, 2004. – 144 с.

75.Тарзанов В.В. Моделирование и реинжиниринг бизнес-

процессов с AllFusion Process Modeler 4.1. СПб.: Изд. СПГИЭУ,

2004. – 70 с.

76.Тарзанов В.В. и др. Компьютерные технологии. Методы и средства информационных технологий моделирования и оптимизации бизнес-процессов. СПб.: Изд.СПГИЭУ, 2011. – 162 с.

77.Тарзанов В.В. и др. Компьютерные технологии. Методы и средства информационных технологий моделирования и опти-

мизации бизнес-процессов. Лабораторный практикум. СПб.:

Изд.СПГИЭУ, 2011. – 88 с.

78.Тарзанов В.В., Шапченко М.А. Управление информационными ресурсами (в логистике). СПб.: Изд.СПГИЭУ, 2011. – 210 с. 79.Тарзанов В.В., Шапченко М.А. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации. Ч. 1. СПб.:

Изд.СПГИЭУ, 2011. – 198 с.

80.Тарзанов В.В., Шапченко М.А., Васильева И.Н. Информационные технологии в управлении качеством и защита информа-

ции. Ч. 2. СПб.: Изд.СПГИЭУ, 2011. – 174 с.

81.Тарзанов В.В., Стельмашонок В.Л. Графоаналитическое моделирование структур сложных систем. Изд-во Политех. ун-та,

2006. – 96 с.

 

 

 

82.Тарзанов В.В.

Структуры

технических

систем.-

СПб.:Изд. МАА, 1995.-120 с.

 

 

83.Тарзанов В.В.,

Филюстин А.Е.

Сложность технических сис-

тем. - СПб.:Изд. МАА, 1994.- 60 с.

84.Тарзанов В.В. и др. Информационные технологии моделирования и оптимизации бизнес-процессов. СПб.: Изд-во Поли-

техн. ун-та, 2006.- 96 с.

85.Тарзанов В.В. Управление бизнесом на основе имитационного моделирования. М.: СИНТЕГ, 2006. – 416 с.

86.Таха, Хэмди А. Введение в исследование операций. 6-е издание. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

– 912 с. : ил.

87.Томашевский В., Жданова Е. Имитационное моделирование в среде GPSS. – М.: Бестселлер, 2003. – 416 с.

88.Фишер Л. Совершенство на практике. Лучшие проекты в области управления бизнес-процессами и workflow. — М.: ВестьМетаТехнология, 2000. – 305 с.

89.Фишберн П. Теория полезности для принятия решений.-

М.:Наука, 1978.-352 с.

90.Фомин Г. П. Системы и модели массового обслуживания в коммерческой деятельности: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000.- 144 с.: ил.

91.Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 306 с. 92.Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. —

М., Финансы и статистика, 1997. – 298 с.

93.Цвиркун А.Д. Структура сложных систем.- М.: Наука,

1975.-153с.

94.Черноморов Г.А. Теория принятия решений: Учебное пособие: . Юж.-Рос. гос. техн. ун-т, Новочеркасск: Ред.журн. «Изв. Вузов. Электромеханика», 2002, - 276 с.

95.Шаракшанэ А.С. и др. Сложные системы.- М.:Высшая шко-

ла, 1977.-247с.

96.Шрайбер Т.Дж. Моделирование на GPSS. - М.: Машинострое-

ние, 1980.- 592 с.

97.Шеер А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. — М.: Весть-МетаТехнология, 1999. – 254 с.

98.Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. — М.: ВестьМетаТехнология, 2000. – 178 с.

99.Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. - М.: Мир, 1978. - 418 с.

100.Шилейко А.В. и др. Введение в информационную теорию систем.- М.:Радио и связь, 1985.-280 с.

101.Эндрюс Дж., Мак-Лоун Р. Математическое моделирова-

ние.- М.:Мир, 1979.-277 с.

102.Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 406 с.

103.ARIS Methods. Version 5. June 2000. Copyright (©) 1997 - 2000 by IDS Scheer AG, Saarbrucken.

104.Kelton W.D., Sadowski R.P., Sadowski D.A. Simulation with Arena. – N.Y.: McGraw-Hill, 1997.

105.McKenney J. L., Clinical Study of the Use of a Simulation Model, The Journal of Industrial Engineering, N1, Jan. 1987

106.Morse P.M., Kimball G.E. Methods of Operations Research, Wiley, Inc., New York, 1951.

107.Tarzanov V. Simulation of the random variables system in case of indeterminacy of source information. The collection of articles of the 2006 Winter Simulation Conference. - Academic Press, New York, 2006.

108.Troy L. Almanac of Business and Industrial Financial Ratios. – Prentice Hall, 2002.

109.Harary F., Gartwright D. Structural Models, An Introduction to the Theory of Directed Graphs. - Wiley, New York, 1985.-250 p.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

СТРУКТУРЫ

Кол-

 

ПОКАЗАТЕЛИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ

 

 

 

 

во

 

 

 

 

 

 

СВОЙСТВ

 

 

 

 

 

 

свя-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный граф

n(n − 1)

 

С=1; ζ=1; R=1; W=1; K

э

= 1;

K св = 1; ξ=1;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

о

 

 

1

2

 

 

ρ =n-1; Q = 1; d

отн

=

1 ; ψ = n 2 3n + 2 ;

 

 

 

 

 

 

 

отн

 

 

n − 1

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε 2 = 0; δ = 0; ψ ( ) = 0.

 

 

4 . . . n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательная

n-1

 

C =

1

 

;

R = 0;

ζ = 0,5 (для четных n);

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2

n

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

ζ = n − 1 (для нечетных n);

 

= 8 + n( n − 4 )

 

 

 

 

 

K э

;

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

 

 

о

n2

 

 

 

 

 

 

Kсв

= n2 − 4n + 5

; ξ = n − 2 ; ρ = 2( n −1) ; d = 1;

 

 

 

 

о

( n −1)2

 

 

 

n

 

 

n

отн

 

 

 

 

 

n−1 n−i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3n( n − 1) + 2∑∑ ji

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Q =

 

 

 

i=1 j=1

− 1; ψ = 0; ε 2 =

;

 

 

 

 

отн

 

 

 

 

n−1 n−i

 

 

 

 

( n − 1)2 ( n + 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n( n − 1 ) + 2∑∑ ji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1 j=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ

=

( n − 1 )( 2zmax − 1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmax ( n − 2 )

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n−1 n− j−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

∑ ∑ ji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

z

max

i=1

j=1

 

(для четных n);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j=0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n−1 n− j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑∑ ji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmax

=

i=1 j=1

(для нечетных n);

 

 

 

 

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ψ(-) = 1.

 

 

 

СТРУКТУРЫ Кол-

во связей

ПОКАЗАТЕЛИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Иерархическая, с n-1

 

 

 

1

 

n − 1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

n + 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

=

 

 

 

;ς =

 

 

 

;R

= 0;W =

 

;ξ =

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

производящим

n − 1

2n

n

2n

 

 

 

 

 

 

 

э n2 − 2n + 7

 

 

 

10n2

− 52n + 97

 

 

 

 

 

2( n − 1 )

 

 

коэффициентом 2

 

–‰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;ρ =

 

 

K

=

 

 

 

 

 

;K

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

2n2

 

 

16( n − 1 )2

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

d

 

=

2[log2 ( n + 1 ) − 1]

2

=

 

 

 

n

2

− n − 4

 

;ψ = 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( n − 1 )2 ( n2 − 4 )

 

 

 

2

3

”’

 

 

 

 

 

n − 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n−1 n−i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3n( n − 1 ) + 2∑∑ ji

 

 

 

 

 

 

 

2( n − 1 )

 

 

n( 3n − 1 )

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

i=1 j=1

 

1;δ =

 

 

 

 

Q”’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

4

5 6

7

 

 

 

 

 

 

n−1 n−i

 

 

n −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2( n + 1 )( n − 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

n( n − 1 ) + 2∑∑ ji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . .

ψ ( − ) = 1.

 

 

 

 

i=1 j=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиальная

n-1

C =

 

1

 

 

;ς =

1

 

;R = 0;W =

2

;K э

=

2 + n( n − 2 )

;

 

n

− 1

n − 1

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n2

 

 

 

2

 

 

ξ =

n − 1

 

 

 

 

 

= 0,5;

 

=

2( n − 1)

 

=

2n

 

 

 

 

 

 

 

 

;K –‰

ρ

;Q

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3n − 2

 

3

 

1

 

n

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

”’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d”’ =

 

2

 

;ψ = 0;ε 2 =

( n − 1)2

;δ = 1;ψ ( − ) = 1.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

n − 1

n2 − 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРЫ Кол-

во связей

ПОКАЗАТЕЛИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Циклическая

n

 

 

n +1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С =

 

 

;

 

R =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

W =

 

;

ρ = 2;

1

2

 

 

(n −1)2

(n −1)(n − 2)

n −1

 

K э

= 1; K св

= 1; ξ = 1; d

 

 

 

 

= 0,5;

 

ψ = 1; ε 2 = 0;δ = 0;

 

 

 

отн

 

 

. . .

 

о

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n − 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ς =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ς = 0,5

(для четных n);

 

(для нечетных n);

3

n

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3n(n − 1) + i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qотн

=

 

 

 

 

 

i=1

 

1

(для нечетных n);

 

 

 

 

 

 

 

 

n−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n(n − 1) + i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i =1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3n(n − 1) + 2i +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qотн =

 

 

 

 

 

i =1

 

 

 

 

2

1

(для четных n);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n(n − 1) + 2i +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i =1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ψ ()

=

n − 3

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n − 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА СИСТЕМ

Рассмотренный научно-методический аппарат структурного анализа сложных систем положен в основу расчетнопрограммного комплекса (РПК) «ТОПОЛОГИЯ», главное окно которого показано на рис.П2.1.

Рис. П2.1. Главное окно РПК «ТОПОЛОГИЯ»

Строка меню содержит команды, упорядоченные по функциональному предназначению.

Файл. Содержит следующие пункты:

Открыть файл данных – предоставляет выбор файла исходных данных из имеющихся в текущей папке. Файл данных должен иметь структуру, показанную на рис. 4

Открыть файл результатов – открывает для просмотра файл результатов топологического анализа структуры

Сохранить текущие данные – сохранение текущих исходных данных

Печать файла результатов – выводит на печать выбранного файла результатов

Выход – завершает работу с программой

Правка. Содержит следующие пункты:

Вырезать – удаляет выделенный фрагмент в буфер

Копировать – копирует выделенный фрагмент в буфер

Вставить – вставляет содержимое буфера в текущую позицию курсора

Окно. Содержит следующие пункты:

Каскад – располагает открытые окна каскадом

Горизонтально - располагает открытые окна горизонтально в пределах главного окна

Вертикально - располагает открытые окна вертикально в пределах главного окна

Минимизировать – сворачивает все открытые окна

Закрыть все – закрывает все открытые (за исключением главного) окна

Форма. Содержит следующие пункты:

Ввод данных (2 < n <5) – ввод данных о структуре не более, чем из 5 элементов

Ввод данных (2 < n < 50) - ввод данных о структуре не более чем из 50 элементов

Решение. Содержит следующие пункты:

Решение – выводит форму с результатами топологического анализа структуры

Идентификация – подбор типовой структуры, топологические свойства которой в наибольшей степени соответствуют анализируемой

Ввод данных об анализируемой структуре осуществляется либо в интерактивном режиме, либо их соответствующего файла данных.

Пусть, например, исследуемая структура формализована графом, который имеет вид, показанный на рис.П2.2.

1

2

 

4

 

3

5

6

 

 

7

8

9

10

Рис. П2.2. Граф анализируемой структуры

Пусть также орграф, структуры, показанной на рис.2, имеет вид, представленный на рис.П2.3.

2

1

4

3

5

6

7

8

9

10

Рис. П2.3. Орграф анализируемой структуры

Тогда файл исходных данных будет иметь вид, показанный на рис.П2.4.