Учебное пособие Красноярск


Download 2.5 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/70
Sana21.09.2023
Hajmi2.5 Mb.
#1683294
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   70
Bog'liq
2017-uch-posob-elberg-cigankov

Структура – это совокупность устойчивых отношений и связей 
между элементами. Сюда включается общая организация элементов, их 
пространственное расположение, связи между этапами развития и т. п.
По своей значимости для системы связи элементов (даже 
устойчивые) неодинаковы: одни малосущественны, другие суще-
ственны, закономерны. Структура прежде всего – это закономерные 
связи элементов. Среди закономерных наиболее значимы интегри-
рующие связи (или интегрирующие структуры). Они обусловливают 
интегрированность сторон объекта. В системе производственных от-
ношений, например, имеются связи трех родов: относящиеся к фор-
мам собственности, к обмену деятельностью и к распределению. Все 
они существенны и закономерны. Но интегрирующую роль в этих 
отношениях играют отношения собственности (иначе – формы соб-
ственности). Интегрирующая структура является ведущей основой 
системы [2].
Существует ряд подходов к выделению систем по сложности 
и масштабу. Например, для систем управления удобно пользоваться 
классификацией по числу (количеству) элементов:
• малые (10–10
3
элементов);
• сложные (10
4
–10
7
элементов);
• ультрасложные (10
8
–10
30
элементов);
• суперсистемы (10
30
–10
200
элементов).
Большая система – это всегда совокупность материальных 
и энергетических ресурсов, средств получения, передачи и обра-
ботки информации, людей, которые принимают решение на разных 
уровнях иерархии. В настоящее время для понятий «сложная систе-
ма» и «большая система» используют такие определения:
• cложная система – упорядоченное множество структурно 
взаимосвязанных и функционально взаимодействующих разнотип-


14
Глава 1 
ных систем, которые объединены структурно в целостный объект 
функционально разнородными взаимосвязями для достижения за-
данных целей в определенных условиях;
• большая система объединяет разнотипные сложные системы.
Тогда определение системы можно записать так: «система – 
это упорядоченное множество структурно взаимосвязанных и функ-
ционально взаимодействующих однотипных элементов любой при-
роды, объединенных в целостный объект, состав и границы которого 
определяются целями системного исследования».
Характерные особенности больших систем:
• значительное количество элементов;
• взаимосвязь и взаимодействие между элементами;
• иерархичность структуры управления;
• наличие человека в контуре управления и необходимость 
принятия решений в условиях неопределенности.
Описание динамики системы или ее поведения составляет ос-
нову любой имитационной модели. В качестве исходных данных для 
решения этой задачи используются результаты, полученные на этапе 
разработки концептуальной модели системы. К ним относятся:
• определение принадлежности моделируемой системы одно-
му из известных классов;
• описание рабочей нагрузки системы;
• выбор уровня детализации представления системы в модели 
и ее декомпозиция.
Все последующие действия исследователя по созданию моде-
ли могут быть отнесены к этапу ее формализации, который в общем 
случае предполагает:
• выбор метода отображения динамики системы (на основе 
событий, процессов или транзактов);
• формальное (математическое) описание случайных факто-
ров, подлежащих учету в модели;
• выбор механизма изменения и масштаба модельного времени.
Рассмотрим устоявшиеся понятия в имитационном моделиро-
вании: «процесс», «работа», «событие», «транзакт».
Работа (активность− это единичное действие системы по об-
работке (преобразованию) входных данных. В зависимости от приро-


15
Методологические основы имитационного моделирования 
ды моделируемой системы под входными данными могут пониматься 
информационные данные или какие-либо материальные ресурсы.
Под процессом понимают логически связанный набор работ. 
Некоторые процессы могут рассматриваться как работы в процессе 
более высокого уровня. Любой процесс характеризуется совокупно-
стью статических и динамических характеристик.
К статическим характеристикам относятся:
• длительность;
результат;
• потребляемые ресурсы;
• условия запуска (активизации);
• условия остановки (прерывания).
Статические характеристики процесса не изменяются в ходе 
его реализации, однако при необходимости любая из них может быть 
представлена в модели как случайная величина, распределенная по 
заданному закону.
Динамической характеристикой процесса является его состоя-
ние (активен или находится в состоянии ожидания).
Моделирование в терминах процессов проводится в тех случа-
ях, если система оценивается по каким-либо временным показате-
лям либо с точки зрения потребляемых ресурсов.
Например, при оценке производительности вычислительной 
сети обработка заданий может быть представлена в модели как сово-
купность соответствующих процессов, использующих ресурсы сети 
(оперативную память, пространство на жестких дисках, процессор-
ное время, принтеры и т. д.).
Если модель строится с целью изучения причинно-следствен-
ных связей, присущих системе, динамику системы целесообразно 
описывать в терминах событий.

Download 2.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   70




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling