Алгоритмическое обеспечение

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Августа 2013 в 07:57, контрольная работа

Краткое описание

Алгоритмическое обеспечение, созданное применительно к конкретному объекту управления, позволяет определить необходимые структуру и состав вычислительно-управляющего комплекса ( технического обеспечения АСУТП), выработать требования к быстродействию, объему памяти и надежности УВМ. На основе этих требований производится выбор УВМ и тем самым завершается решение поставленной задачи синтеза АСУТП.

Вложенные файлы: 1 файл

Алгоритмическое обеспечение.docx

— 34.25 Кб (Скачать файл)

Алгоритмическое обеспечение, созданное применительно к конкретному объекту управления, позволяет определить необходимые структуру и состав вычислительно-управляющего комплекса ( технического обеспечения АСУТП), выработать требования к быстродействию, объему памяти и надежности УВМ. На основе этих требований производится выбор УВМ и тем самым завершается решение поставленной задачи синтеза АСУТП. 

Алгоритмическое обеспечение разрабатывалось применительно к данному объекту с использованием типовых материалов АСУ Каскад - Т; в его состав вошли основные группы алгоритмов централизованного контроля ( сбор и первичная обработка информации, расчет показателей и представление информации), учета и управления. 

Алгоритмическое обеспечение широко применяется для повышения надежности системы ( обеспечение высокого качества и безошибочности алгоритмов и программ преобразования информации) и для реализации контроля достоверности информации. 

Алгоритмическое обеспечение этого метода заключается в специальной форме записи матрицы инциденций В в виде дерева со ссылками. Каждому компоненту дерева приписывается номер ветви по пути следования к корню, а каждой хорде - три списка: номер ветви дерева справа, номер ветви дерева слева и номер ветви дерева, содержащей корень цикла.

Алгоритмическое обеспечение должно обладать свойством функциональной избыточности. Такие модели требуют различных по объему и точности исходных данных, расходуют неодинаковые ресурсы машинного времени. В частности, должно быть несколько моделей по прогнозированию падения пластового давления и притока пластовых вод. В зависимости от необходимости иметь оценку или сделать более детальный расчет при имеющихся на момент принятия управляющих воздействий ( или проектирования) данных, специалист составляет из программ, реализующих алгоритмы разной степени адекватности и детализации, логические цепочки и осуществляет расчеты.

Алгоритмическое обеспечение подсистемы представляет собой совокупность алгоритмов обработки информации с их взаимными связями. Алгоритмы, как правило, представляют в форме структурных схем с пояснительным текстом. Они служат основой для разработки программного обеспечения подсистемы обработки информации.

Алгоритмическое обеспечение ГЭС для управления процессами коксования включает следующие группы алгоритмов: функционирования ма-шины логического вывода; математической модели ( материального, теплового и гидравлического балансов); оптимизации комбинированным методом; система управления базой; система управления базами знаний и правил; сбора и оценки достоверности экспертных знаний; блока объяснений; интеллектуального интерфейса; прогнозирования возникновения нештатной ситуации; консультации в режимах ограниченно-естественного языка и советчика оператора; внесения управляющих воздействий.

Соответствующее алгоритмическое обеспечение должно включать систему взаимодействующих моделей.

Алгоритмическое обеспечение АСУТП - хлор выполняется, исходя из задач, решаемых системой.

Алгоритмическое обеспечение систем управления, построенных по технологическому и производственному принципу, существенно различается.

Алгоритмическое обеспечение функций АСУ Цемент-1 составляют пять подсистем управления и тесно связанные с ними информационные подсистемы.

Алгоритмическое обеспечение пакета программ ВЕКТОР-1, предназначенное для решения одного класса задач проектирования ЭВМ.

Алгоритмическое обеспечение МА итеративных измерений носит менее стройный характер, так как существует разрыв между базовым и прикладным математическим обеспечением, поскольку при существующем уровне разработанности алгоритмов итеративных измерений для МА конкретных процедур итеративных измерений в большом числе случаев приходится обращаться к эвристическим методам формирования расчетных соотношений и программных средств ( алгоритмов оценивания) для определения требуемых характеристик погрешностей. Эти вопросы рассмотрены в последней части работы совместно с общим исследованием методов повышения точности. [13]

Аппаратное и алгоритмическое обеспечение мобильного робота класса монотип / / Докл. Мобильные роботы и мехатронные системы 7 - 8 дек.

Представим алгоритмическое обеспечение ПОИ и РП в виде совокупности алгоритмов вычисления каждого показателя в отдельности.

Система алгоритмического обеспечения является результатом перечисленных попарных соотношений или взаимосвязей - она существует, если выбраны методы решения задач, составлены алгоритмы и программы и распределены функции между человеком и ЭВМ при решении задач.

Система алгоритмического обеспечения представляет собой иерархически упорядоченную совокупность алгоритмов, которая имеет три уровня: операторы, блоки и составные алгоритмы.

Изучение алгоритмического обеспечения цифровой АСР.

Изучение алгоритмического обеспечения цифровой каскадной АСР.

Назначением алгоритмического обеспечения АК ЭМПИРИК является построение четкою формального описания процесса экспертизы, учитывающего его основные закономерности и функциональные связи, а также создание математико-стат.

Построение общего алгоритмического обеспечения МА требует введения гипотетической процедуры, представляющей истинное значение величины в данном измерительном эксперименте.

В алгоритмическом обеспечении комплекса отражена система обработки информации для получения необходимых выходных документов. Здесь нами представлены только основные моменты работы и опущена большая часть задач, неизбежная при работе с массивами экономической информации.

Для отработки алгоритмического обеспечения и оценки его эффективности были проведены промышленные испытания фильтра ФПАКМ-25 в производстве красителей.

Трудности создания алгоритмического обеспечения связаны, в частности, со свойствами конечности алгоритма. Естественно, алгоритм должен заканчиваться после конечного числа шагов ( это свойство называют потенциальной осуществимостью), причем число шагов является критическим параметром, определяющим эффективность ( и сложность) алгоритма. Решить алгоритмически, в принципе, можно большое число задач, но время для получения решения может быть столь большим, что практически задача остается нерешенной. Поэтому практически реализуемый алгоритм должен давать ответ после небольшого числа шагов, которые могут быть выполнены за достаточно малый промежуток времени.

После разработки алгоритмического обеспечения возникает проблема создания программного обеспечения САПР.

На основе разработанного алгоритмического обеспечения могут быть реализованы программные модули ПА для ЭВМ с целью улучшения качественных показателей процессов регулирования АСР в промышленных условиях.

Характерными особенностями алгоритмического обеспечения комплекса являются отказ от перебора оборотов и синтез области допустимых режимов ( ОДР) групп ГПА, цехов и КС в целом в процессе расчета КС. Вначале ОДР строится для группы агрегатов, затем обобщается на цех и КС в целом. При построении ОДР группы интервал допустимых значений входного расхода газа представляется набором точек по QBC1 - ( i I Ч - &), для каждой из них путем перебора ищут такие максимальные значения относительных оборотов / гтах и rtmin, при которых выполняются технологические ограничения на режим группы.

При формировании алгоритмического обеспечения систем наведения УАСП используются различные системы координат. Выбор систем координат зависит от многих факторов: характера решаемой задачи, конкретного назначения и конструктивной схемы УАСП, реализуемого метода навигации.

В настоящее время алгоритмическое обеспечение подсистем полностью разработано. Начаты работы по созданию типовых решений по АСУ ТП, применение которых для последржшх объектов позволит существенно сократись сроки проектирования и стоимость разработки систем.

Поэтому сначала рассмотрим общее алгоритмическое обеспечение МА итеративных измеренийприменительно к фиксированному числу итераций, а затем - применительно к случайному.

Результаты диссертации составляют научно-методическое и алгоритмическое обеспечение новых диалоговых систем оптимального проектирования МТ и ГТС в новых экономических условиях.

Рассмотрим структуру ситемы алгоритмического обеспечения.

Для разработки системы алгоритмического обеспечения целесообразно взять возможно более простую модель. Рассмотрим простую модификацию модели процесса восстановления.

Методика автоматизированного  проектирования алгоритмического обеспечения позволяет уделить больше внимания специфическим качественным показателям разрабатываемых систем. При построении АО могут быть использованы различные модули, реализующие одни и те же типовые операции, поэтому возникает задача проектирования АО, формулируемая как задача определения перечня модулей и значений их параметров, оптимизирующих соответствующий критерий качества. Решение задачи проектирования требует использования специальных средств, позволяющих получать оценки различных вариантов построения АО и выбирать оптимальный вариант. Предлагаемая методика ориентирована на применение в качестве таких средств пакета программ автоматизированного проектирования, описанного в четвертой главе.

Перспективы дальнейшего развития алгоритмического обеспечения задач фильтрации неразрывно связаны с развитием теоретического компонента, темпов внедрения новых ЭВМ и алгоритмическим обеспечением других научных дисциплин.

Рассмотрим вопросы синтеза алгоритмического обеспечения системы ОДУ на базе УР-П. Алгоритмическое обеспечение системы ОДУ АСОУ конкретным предприятием азотной промышленности строится на базе МКМ для заданного состава производств. На начальном этапе проводится анализ технологической структуры предприятия и выясняется, какие из указанных семи производств входят в его состав; кроме того, устанавливаются их взаимосвязи с другими производствами

По-прежнему остается важной проблемой программно-математическое и алгоритмическое обеспечение кинетических исследований сложных химически реагирующих систем. И дело здесь в том, что при значительном многообразии химических реакций и процессов, различной степени их детализации возможность создания единых алгоритмов и программ весьма ограничена.

Сформированное в данной главе алгоритмическое обеспечение метрологического анализа результатов аналого-цифрового преобразования, во-первых, позволяет сформировать программные средства для получения оценок основных характеристик погрешностей в конкретных случаях, и, во-вторых, может быть использовано при синтезе алгоритмического обеспечения метрологического анализа результатов измерений, получаемых с помощью более сложных процедур, составной частью которых является аналого-цифровое преобразование. Возможные подходы к подобному использованию были рассмотрены в заключительной главе предыдущей части.

В книге описаны установки, алгоритмические обеспечения и методики проведения пяти лабораторных работ по исследованию аналоговых автоматических систем регулирования при детерминированных и случайных возмущениях.

Даже беглый обзор основных элементов алгоритмического обеспечения АК ЭМПИРИК показывает, что перечень математических дисциплин, используемых при решении поставленной задачи, является достаточно емким и включает в себя как сложившиеся направления, так и новые, развивающиеся.

Функциональные возможности реализуются  с помощью программного и алгоритмического обеспечения, поставляемого с комплексами.

Предметом ТГЦ являются общие вопросы математического и алгоритмического обеспечения задач функционирования и оптимального проктирования трубопроводных и других гидравлических систем, характеризующихся произвольными схемами с течением жидкости и газа. Отправной точкой для разработки этой теории служит тот факт, что данные объекты обладают топологической общностью своих расчетных схем, а движение транспортируемой среды в них подчиняется единым законам течения и сетевым законам сохранения массы и энергии.

Менее благополучно обстоит дело с  разработкой алгоритмического обеспечения и построенного на его основе специального программного обеспечения управляющих функций. Как правило, разработка алгоритмов управления технологическим оборудованием и режимом эксплуатации установки требует наличия математических моделей, отражающих характер, свойства и специфику функционирования данного объекта. Это до настоящего времени, особенно для крупных современных установок ( например, агрегатов большой единичной мощности), является еще достаточно трудным делом, требующим привлечения высококвалифицированных специалистов. То же относится к разработке специального программного обеспечения, требующей не только глубокого понимания алгоритмов системы, но и хорошего знания существующих операционных систем, языков, баз данных и других специальных вопросов программирования.

Выше было дано структурное определение  системы алгоритмического обеспечения.

В качестве основы для разработки системы алгоритмического обеспечения должна быть выбрана модель процесса отказов и восстановлений. Известно больше число вариантов-этой модели [1], которые различаются предположениями относительно распределений случайных величин.

Форма, в которой разрабатывается  база алгоритмического обеспечения, основана на так называемом принципе модульности. Согласно этому принципу каждый из видов обеспечения ( а не только алгоритмический) процессов проектирования декомпозируется на совокупности отдельных автономных частей, называемых модулями. При этом алгоритмическое обеспечение синтезируется из модулей, между которыми вводятся определенные связи.

Информация о работе Алгоритмическое обеспечение