
- •Определение современного системного анализа как дисциплины. Основные понятия системном анализе.
- •Классификация систем. Закономерности больших(сложных) систем.
- •Понятие управления, системы управления. Классификация систем управения.
- •Автоматизированные системы управления и их базовые элементы.
- •Формулирование пролемы. Превращение проблемы в проблематику. Методы построения проблематки.
- •Выявление целей.
- •Формирование критериев.
- •Генерирование альтернатив.
- •Компоненты системных исследований
- •Компоненты системных исследований
- •12. Структурный анализ ссу
- •13. Функциональный анализ ссу
- •14. Информационный анализ ссу
- •15. Параметрический анализ ссу
- •18. Эмпирико-теоретические методы исследования систем управления.
- •20. Физические и математические модели
- •21. Перечислите основные принципы моделирования
- •22. Основные понятия теории моделирования
- •23. Дайте определение понятию компьютерного моделирования. Выполнение каких действий предполагает технология комп. Моделирование.
- •24. Дайте определение концептуальной модели. Перечислите этапы построения концептуальной модели.
- •25. Что такое имитационное моделирование и имитационная модель?
- •26. Дайте определение понятиям: процесс, работа, событие, транзакт.
- •29. Потоки требований (событий) и их свойства.
- •30. Основные характеристики случайного потока.
- •31. Перечислите наиболее часто встречающиеся виды потоков требований.
- •32. Дайте определение смо. Какие элементы она в себя включает?
- •33. Классификация смо.
- •34. Сформулируйте постановку задачи координации подсистем в сложной системе управления. Какие существуют принципы координации.
- •38. Дайте определение информации и поясните ее значение в сложных системах управления.
- •43. Составляющие процесса принятия решений.
- •44. Дайте определение и область применения систем поддержки принятия решений.
- •45. Назначение и состав экспертных систем
- •48. Порядок обработки экспериментальных данных в виде выборки одномерных случайных величин для определения предполагаемого закона распределения.
- •Критерий согласия Пирсона
- •В качестве критериев эффективности для многоканальной смо с отказами выступают:
- •52. Методика решения транспортной задачи и определение ее допустимых решений
Критерий согласия Пирсона
Критерий согласия Пирсона (χ2) применяют для проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения предполагаемому теоретическому распределению F(x) при большом объеме выборки (n ≥ 100). Критерий применим для любых видов функции F(x), даже при неизвестных значениях их параметров, что обычно имеет место при анализе результатов механических испытаний. В этом заключается его универсальность.
Использование критерия χ2 предусматривает разбиение размаха варьирования выборки на интервалы и определения числа наблюдений (частоты) nj для каждого из e интервалов. Для удобства оценок параметров распределения интервалы выбирают одинаковой длины.
Число интервалов зависит от объема выборки. Обычно принимают: при n = 100 e = 10 ÷ 15, при n = 200 e = 15 ÷ 20, при n = 400 e = 25 ÷ 30, при n = 1000 e = 35 ÷ 40.
Интервалы, содержащие менее пяти наблюдений, объединяют с соседними. Однако, если число таких интервалов составляет менее 20 % от их общего количества, допускаются интервалы с частотой nj ≥ 2.
Статистикой критерия Пирсона служит величина
(1),
где pj - вероятность попадания изучаемой случайной величины в j-и интервал, вычисляемая в соответствии с гипотетическим законом распределением F(x). При вычислении вероятности pj нужно иметь в виду, что левая граница первого интервала и правая последнего должны совпадать с границами области возможных значений случайной величины. Например, при нормальном распределении первый интервал простирается до -∞, а последний - до +∞.
Нулевую гипотезу о соответствии выборочного распределения теоретическому закону F(x) проверяют путем сравнения вычисленной по формуле (1) величины с критическим значением χ2α, найденным по табл. в справочном материале для уровня значимости α и числа степеней свободы k = e1 - m - 1. Здесь e1 - число интервалов после объединения; m - число параметров, оцениваемых по рассматриваемой выборке. Если выполняется неравенство χ2 ≤χ2α (2) то нулевую гипотезу не отвергают. При несоблюдении указанного неравенства принимают альтернативную гипотезу о принадлежности выборки неизвестному распределению.
Недостатком критерия согласия Пирсона является потеря части первоначальной информации, связанная с необходимостью группировки результатов наблюдений в интервалы и объединения отдельных интервалов с малым числом наблюдений. В связи с этим рекомендуется дополнять проверку соответствия распределений по критерию χ2 другими критериями. Особенно это необходимо при сравнительно малом объеме выборки (n ≈ 100).
51 Опишите методику исследования СМО с целью определения показателей функционирования СМО (критерии эффективности работы СМО).
Для исследования СМО используется теория графов для составления и решения уравнений Колмогорова, описывающих вероятности пребывания системы в различных состояниях. При этом делают допущение о пуассоновском распределении потока входящих требований, т.е.
,
где a= t - параметр дискретного распределения Пуассона;
- интенсивность потока входящих требований;
t - интервал времени вычисления вероятности P(x);
x - переменная, принимающая значения x=0,1,2,...,n;
а - время обслуживания одной заявки подчиняется показательному закону распределения, т.е.
,
где = 1/Тобсл - интенсивность обслуживания одной заявки;
Тобсл - среднее время обслуживания одной заявки.
Граф-схема обобщенной СМО (многоканальной с ожиданием в очереди) приведена на рисунке:
Рис. Граф состояний многоканальной СМО с ожиданием в очереди:
x0,x1 ,...,xn,... - состояния СМО;
P0,P1,...,Pn,... - вероятности нахождения в состояниях X;
k - число занятых каналов обслуживания;
S - число занятых мест в очереди;
/ = - нормированная интенсивность входного потока.
Вероятности состояний многоканальной системы с отказами, ожиданием в очереди приведены в справочных материалах.
Кроме определения вероятностных показателей состояний СМО решается задача управления - определения численных характеристик функционирования отдельного канала, числа каналов при известных характеристиках входного потока требований с эффективным обслуживанием этого потока.