Добавлен: 22.05.2023
Просмотров: 390
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Основные принципы моделирования систем управления
1.1. Принципы системного подхода в моделировании систем управления
1.2. Подходы к исследованию систем
1.3. Стадии разработки моделей
Глава 2. Общая характеристика проблемы моделирования систем управления
2.1. Цели моделирования систем управления
Введение
Моделирование (в широком смысле) считается главным способом исследований во всех областях познаний и научно обоснованным способом оценок данных трудных систем, применяемым для принятия заключений в различных сферах инженерной работы. Имеющие место быть и проектируемые системы возможно действенно изучать с поддержкой математических моделей (аналитических и имитационных), реализуемых на передовых ЭВМ, которые в данном случае выступают в качестве инструмента экспериментатора с моделью системы.
В реальное время невозможно именовать район людской деятель-ности, в которой в что или же другой степени не применялись бы способы моделирования. Тем более это относится к сфере управле¬ния разными системами, где ведущими считаются процессы принятия заключений на базе получаемой инфы. Остановимся на философских качествах моделирования, а вернее совместной доктрине моделирования.
Методологическая база моделирования. Все то, на собственно что направлена людская работа, именуется объектом (лат. objection — предмет). Выработка методологии ориентирована на упорядочение получения и обработки инфы об объектах, которые есть за пределами нашего сознания и ведут взаимодействие меж собой и наружной средой.
В научных исследовательских работах огромную роль играют догадки, т. е. конкретныеопределенные пророчества, основывающиеся на маленьком количестве искусных данных, исследований, предположений. Стремительная и абсолютная испытание выдвигаемых гипотез имеет возможность быть проведена в ходе специально поставленного опыта. При формулировании и проверке корректности гипотез большущее смысл в качестве способа суждения содержит аналогия.
Обобщенно моделирование можно определить как метод опосредованного познания, при котором изучаемый объект-оригинал находится в некотором соответствии с другим объектом-моделью, причем модель способна в том или ином отношении замещать оригинал на некоторых стадиях познавательного процесса. Стадии познания, на которых происходит такая замена, а также формы соответствия модели и оригинала могут быть различными:
1) моделирование как познавательный процесс, содержащий переработку информации, поступающей из внешней среды, о происходящих в ней явлениях, в результате чего в сознании появляются образы, соответствующие объектам;
2) моделирование, заключающееся в построении некоторой системы-модели (второй системы), связанной определенными соотношениями подобия с системой-оригиналом (первой системой), причем в этом случае отображение одной системы в другую является средством выявления зависимостей между двумя системами, отраженными в соотношениях подобия, а не результатом непосредственного изучения поступающей информации.
Глава 1. Основные принципы моделирования систем управления
1.1. Принципы системного подхода в моделировании систем управления
Моделирование наступает с формирования предмета изучений — системы мнений, отображающей немаловажные для моделирования характеристики объекта. Данная задачка считается довольно трудной, собственно что подтверждается разной интерпретацией в научно-технической литературе этих фундаментальных мнений, как система, модель, моделирование. Аналогичная неоднозначность не беседует об неточности 1 и корректности иных определений, а отображает подневольность предмета изучений (моделирования) как от рассматриваемого объекта, например и от целей изыскателя. Особой особенностью моделирования трудных систем считается его многофункциональность и разнообразие методик использования; оно делается обязательной частью всего актуального цикла системы. Разъясняется это в первую очередь технологи-чностью моделей, реализованных на основе средств вычислительной техники: довольно высочайшей скоростью получения итогов моделирования и их относительно низкой себестоимостью.[1]
В реальное время при анализе и синтезе трудных (больших) систем получил становление системный расклад, который выделяется от традиционного (или индуктивного) расклада. Конечный рассматривает систему методом перехода от личного к совокупному и синтезирует (конструирует) систему методом слияния ее составляющую, разрабатываемых отдельно. В различие от сего системный расклад предполагает поочередный переход от совместного к личному, когда в базе рассмотрения лежит задача, при этом исследуемый объект отличается из находящейся вокруг среды.
Объект моделирования. Знатоки по проектированию и эксплуатации трудных систем имеют дело с системами управления всевозможных значений, владеющими совокупным свойством — влечением добиться кое-какой цели. Данную индивидуальность предусмотрим в надлежащих определениях системы. Система S — целенаправленное множество! взаимосвязанных составляющих всякий природы. Наружная среда Е— большое количество имеющих место быть за пределами системы составляющих всякий природы, оказывающих воздействие на систему или же оказавшихся под ее действием.
В зависимости от цели изучения имеют все шансы рассматриваться различные пропорции меж самим объектом S и наружной средой Е. Этим образом, в зависимости от значения, на котором располагается наблюдающий, объект изучения имеет возможность отличаться по-всякому и имеют все шансы владеть пространство всевозможные взаимодействия сего объекта с наружной средой.
С развитием науки и техники сам объект беспрерывно усложняется, и уже в данный момент беседуют об объекте изучения как о кое-какой трудной системе, которая произведено из всевозможных составляющую, взаимосвязанных приятель с ином. В следствие этого, рассматривая системный расклад как базу для возведения большущих систем и как основание сотворения способа их анализа и синтеза, до этого всего нужно квалифицировать само понятие системного расклада.
Системный расклад — это вещество учения об совокупных законодательстве становления природы и одно из выражений диалектического учения. Возможно привести различные определения системного расклада, но более верно то, которое разрешает расценить познавательную суть сего расклада при этом способе изучения систем, как моделирование. В следствие этого очень актуальны выделение самой системы S и наружной среды Е из беспристрастно имеющейся действительности и описание системы исходя из общесистемных позиций.
При системном раскладе к моделированию систем нужно до этого всего внятно квалифицировать задача моделирования. Потому что нельзя всецело создать возможно функционирующую систему (систему-оригинал, или же первую систему), формируется модель (система-модель, или же 2-ая система) под поставленную делему. Этим образом, применительно к задачам моделирования задача появляется из требуемых задач моделирования, собственно что разрешает по¬дойти к выбору аспекта и расценить, какие составляющие зайдут в создаваемую модель М. В следствие этого нужно владеть аспект отбора отдельных составляющих в создаваемую модель.[2]
1.2. Подходы к исследованию систем
Необходимым для системного подхода считается определение структуры системы — совокупы связей меж веществами системы, отображающих их взаимодействие. Конструкция системы имеет возможность исследоваться снаружи с точки зрения состава отдельных подсистем и отношений меж ними, а еще изнутри, когда анализируются отдельные качества, дозволяющие системе достигать данной цели, т. е. когда исследуются функции системы. В согласовании с данным наметился ряд раскладов к исследованию структуры системы с ее качествами, к коим идет по стопам до этого всего отнести структурный и активный.
При структурном раскладе выявляются состав выделенных элементов системы S и связи меж ними. Совокупа составляющих и связей меж ними разрешает осуждать о структуре системы. Последняя в зависимости от цели изучения имеет возможность быть описана на различных уровнях рассмотрения. Более сплошное описание структуры — это топологическое описание, позволяющее квалифицировать в самых совокупных мнениях составные части системы и отлично формализуемое на основе доктрине графов.
Наименее совокупным считаетсяявляется активное описание, когда рассматриваются отдельные функции, т. е. методы поведения системы, и реализуется активный расклад, оценивающий функции, которые делает система, при этом под функцией понимается свойство, приводящее к достижению цели. Потому что функция отображает свойство, а свойство отражает взаимодействие системы S с наружной средой Е, то качества имеют все шансы быть проявлены в облике или кое-каких данных составляющих SiV) и подсистем Si системы, или системы S в целом.
При наличии кое-какого образца сопоставления возможно установить коли-чественные и высококачественные свойства систем. Для количественной свойства вводятся количества, выражающие дела меж предоставленной чертой и мерилом. Высококачественные характеристики системы присутствуют, к примеру, с поддержкой способа экспертных оценок.
Проявление функций системы во времени S(t), т. е. функци-онирование системы, значит переход системы из 1-го состояния в другое, т. е. перемещение в месте состояний Z. При эксплуатации системы S очень принципиально качество ее функционирования, определяемое показателем производительности и являющееся смыслом аспекта оценки производительности. Есть всевозможные расклады к выбору критериев оценки производительности. Система S имеет возможность оцениваться или совокупой личных критериев, или кое-каким совокупным интегральным аспектом.
Следует отметить, что создаваемая модель М с точки зрения системного подхода также является системой, т. е. S'=S'(M), и может рассматриваться по отношению к внешней среде Е. Наиболее просты по представлению модели, в которых сохраняется прямая аналогия явления. Применяют также модели, в которых нет прямой аналогии, а сохраняются лишь законы и общие закономерности поведения элементов системы S. Правильное понимание взаимосвязей как внутри самой модели М, так и взаимодействия ее с внешней средой Е в значительной степени определяется тем, на каком уровне находится наблюдатель.
Простой подход к изучению взаимосвязей между отдельными частями модели предусматривает рассмотрение их как отражение связей между отдельными подсистемами объекта. Такой классический подход может быть использован при создании достаточно простых моделей. Процесс синтеза модели М на основе классического (индуктивного) подхода представлен на рис. 1.1, а. Реальный объект, подлежащий моделированию, разбивается на отдельные подсистемы, т. е. выбираются исходные данные Д для моделирования и ставятся цели Ц, отображающие отдельные стороны процесса моделирования. По отдельной совокупности исходных данных Д ставится цель моделирования отдельной стороны функционирования системы, на базе этой цели формируется некоторая компонента К будущей модели. Совокупность компонент объединяется в модель М.
Таким образом, разработка модели М на базе классического подхода означает суммирование отдельных компонент в единую модель, причем каждая из компонент решает свои собственные задачи и изолирована от других частей модели. Поэтому классический подход может быть использован для реализации сравнительно простых моделей, в которых возможно разделение и взаимно независимое рассмотрение отдельных сторон функционирования реального объекта. Для модели сложного объекта такая разобщенность решаемых задач недопустима, так как приводит к значительным затратам ресурсов при реализации модели на базе конкретных программно-технических средств. Можно отметить две отличительные стороны классического подхода: наблюдается движение от частного к общему, создаваемая модель (система) образуется путем суммирования отдельных ее компонент и не учитывается возникновение нового системного эффекта.
С усложнением объектов моделирования появилась необхо¬димость исследования их с больше высочайшего значения. В данном случае наблюдающий (разработчик) оценивает эту систему S как кое-какую подсистему некий метасистемы, т. е. систе¬мы больше высочайшего ранга, и обязан перебежать на позиции но¬вого системного расклада, который дозволит ему выстроить не лишь только исследуемую систему, постановляющую совокупа задач, но и делать систему, которая является составной частью метасисте-мы.
Системный расклад получил использование в системотехнике в связи с потребностью изучения большущих настоящих систем, когда отразилась дефицитность, а временами неточность принятия каких-то личных заключений. На появление системного подхода воздействовали растущее численность начальных данных при разработке, надобность учета трудных стохастических связей в системе и воздействий наружной среды Е. Все это принудило исследователей исследовать трудный объект не обособленно, а во взаимодействии с наружной средой, а еще в совокупы с другими системами кое-какой метасистемы.