+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Методика формирования интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению сетью тактовой сетевой синхронизации

Методика формирования интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению сетью тактовой сетевой синхронизации
  • Автор:

    Опарин, Евгений Валерьевич

  • Шифр специальности:

    05.12.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    159 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
2.2 Модель восстановления состояния обеспечения синхронизации в сети тактовой сетевой синхронизации на основе вероятностно-временных графов с применением аппарата полумарковских процессов 
2.2 Модель восстановления состояния обеспечения синхронизации в сети тактовой сетевой синхронизации на основе вероятностно-временных графов с применением аппарата полумарковских процессов


Оглавление
Введение
1 Анализ предметной области сети тактовой сетевой синхронизации как объекта управления и разработка обобщенной модели предметной области
1.1 Формирование множества элементов сети синхронизации, определение требований к ним и характера взаимосвязей
1.2 Системный анализ функционирования сети тактовой сетевой синхронизации в составе телекоммуникационной системы
1.3 Разработка обобщенной модели предметной области функционирования сети тактовой сетевой синхронизации
1.4 Постановка задачи по формированию интеллектуальной системы поддержки принятия решений системы управления ТСС

1.5 Выводы по разделу


2 Модели процессов функционирования и восстановления сети тактовой сетевой синхронизации, учитывающие подпроцессы принятия решений по поддержанию её исправного состояния
2.1 Описание процессов функционирования и восстановления сети тактовой сетевой синхронизации в условиях автомацизации функций диагностики и управления
2.2 Модель восстановления состояния обеспечения синхронизации в сети тактовой сетевой синхронизации на основе вероятностно-временных графов с применением аппарата полумарковских процессов
2.3 Расчёт временных характеристик процессов обработки информации в состояниях, предполагающих обращение к системе управления ТСС
2.4 Модель процесса восстановления состояния обеспечения синхронизации в сети тактовой сетевой синхронизации с использованием метода производящих функций
2.5 Выводы по разделу
3 Разработка методики формирования интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению сетью тактовой сетевой синхронизации
3.1 Принципы организации и построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений в системах управления ТКС
3.2 Формализованное описание объектов предметной области функционирования сети ТСС на основе аппарата фреймовых моделей
3.3 Методика формирования вариантов решений по управлению сетью тактовой сетевой синхронизации
3.4 Методика формирования плана восстановления сети ТСС, поддерживающая систему предпочтений ЛПР
3.5 Выводы по разделу
4 Рекомендации по формированию структуры и состава базы данных управляющей информации МІВ и построению потоковой структуры сети управления ТСС
4.1 Анализ существующих подходов к построению систем управления в телекоммуникационных системах
4.2 Формирование структуры и состава базы данных управляющей информации МІВ сети управления ТСС
4.3 Формирование потоковой структуры сети управления ТСС
4.4 Проведение оценки разработанной методики формирования интеллектуальной системы поддержки принятия решений по управлению сетью синхронизации
4.4 Выводы по разделу
5 Заключение
Список используемых источников Приложение А

Введение
Актуальность темы исследования.
Практика эксплуатации железных дорог показывает, что эффективность организации железнодорожных перевозок во многом определяется состоянием системы управления (СУ) железнодорожными перевозками, основу которой составляет телекоммуникационная система (ТКС). Одной из важнейших подсистем ТКС является сеть тактовой сетевой синхронизации (ТСС), которая выполняет функции формирования, передачи и распределения сигналов синхронизации, необходимых для поддержания функционирования всех цифровых устройств ТКС и предоставления услуг связи заданного качества. Каждый элемент ТСС характеризуется множеством параметров, отражающих его состояние, а сеть ТСС представляет собой большую и сложную подсистему электросвязи. При этом информация о состоянии элементов сети ТСС зачастую является неполной, в определённых условиях недостоверной, а требования к оперативности выработки решений постоянно ужесточаются. Перечисленные факторы не позволяют персоналу центров технического управления и обслуживания ТКС принимать обоснованные и своевременные решения по управлению сетью ТСС без соответствующих средств интеллектуальной поддержки принятия решений, которые в настоящий момент недостаточно развиты. Таким образом следует считать актуальной работу, направленную на формирование интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР) по управлению сетью ТСС в условиях отсутствия единого научно-методического подхода к её построению.
Степень разработанности проблемы.
Вопросами формирования интеллектуальных систем поддержки принятия решений посвящены работы И. А. Башмакова, И. Г. Котенко, Д. А. Поспелова, Г. В, Рыбиной. Теоретические и прикладные разработки в области построения сетей синхронизации и их технической эксплуатации отражены в работах: В.В. Шахгильдяна, И. Б. Шахторина, Г.Г. Морозова, М.Н. Колтунова, А.Т. Лебедева.

ИСПГТР G*, при которой в условиях конкретных задач F, ресурсов R, дестабилизирующих факторов Y и требуемых показателей качества О достигается максимум целевой функции Ц* [18, 132].
В общем случае множество допустимых архитектур ИСППР {(7доп(5'11СППР)} может быть бесконечным, однако, в реальных условиях наиболее рационально ограничиться конечным множеством из S допустимых рациональных архитектур ИСППР {G1w,G2w,...,Gf"''}=Sp“' c{Gaon(5Hcnnp)}. Каждая рациональная архитектура включает указанные выше структуры: Gf"' = s = 1,,..,S.
Под алгоритмической структурой процесса функционирования ТСС 5дс будем понимать характеристики алгоритма процесса функционирования и восстановления сети ТСС, с учётом качественного и количественного состава метрологических ресурсов сети ТСС, а также с учётом ресурсов обработки диагностической информации, на основе которых возможно сформировать требования к элементам ТСС.
Под структурой базы знаний ИСППР СУ ТСС Sera будем понимать упорядоченную и иерархическую совокупность объектов, которые характеризуют основные показатели и параметры элементов сети ТСС, правила взаимосвязей между данными объектами, а также процедуры, которые позволяют модифицировать и изменять некоторые объекты в соответствие с заданными правилами.
Под структурой системы выработки решений б’вр будем понимать характеристики процедур формирования вариантов решений по управлению сетью ТСС, реализующие функции генератора множества допустимых альтернатив, а также процедуры выбора решений, поддерживающие систему предпочтений ЛПР [28, 81].
Под тополого-потоковой структурой СУ ТСС Sin будем понимать характеристики структуры сети управления сетью ТСС, характеристики размещения диагностирующих устройств сетевых элементов и размещения

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.135, запросов: 967