АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Системный подход к технологии производства ЭВМ

Читайте также:
  1. B) Компенсация непредвиденных затрат в процессе производства продукции.
  2. B) Широкая самостоятельность первичных хозяйственных звеньев сферы материального производства.
  3. II. Дисциплинарные производства в отношении сотрудников правоохранительной службы
  4. MFG/PRO – лучшее решение для крупных и средних промышленных предприятий с дискретным типом производства
  5. S.9. Организация конструкторской подготовки производства на предприятии
  6. V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
  7. V. Употребите подходящие прилагательные в требуемом падеже.
  8. VI. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса
  9. VII. Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала
  10. XII. Педагогические технологии авторских школ
  11. Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе.
  12. Административная ответственность юридических и физических лиц за нарушения законодательства по архивному делу и ведению делопроизводства.

Физическая и математическая суть системного подхода

 

Система – ограниченное множество элементов, объединенных некоторыми связями и образующих единое целое.

Часть элементов системы выполняющих некоторое функционально завершенное преобразование, называется подсистемой.

Воздействия внешней среды на систему называют входными воздействиями, воздействия системы на среду – выходными.

И те, и другие оценивают, как правило, многомерными векторами.

Система может быть формализована, т.е. Абстрактно представлена некоторой математической моделью (ММ) её функционирования.

Она характеризует правило преобразования входных сигналов Х в выходные сигналы У с помощью некоторого оператора А:

у = А{х}

Различают детерминированные и вероятностные ММ. Первые характеризуются наличием однозначной аналитической связи между входными и выходными параметрами системы, вторые предполагают известными зависимости между законами распределения входных и выходных величин, рассматриваемых как случайные. Оба вида моделей могут быть как статическими (независимыми во времени), так и динамическими, состояние которых существенно меняется во времени.

Исследование объектов с помощью их ММ и представляют основную суть системного подхода, характеризующегося следующими основными принципами:

  • целостность изучаемой системы(т.е. Свойства целого не могут быть оценены без знания свойств частей этого целого, но само целое принципиально не может быть сведено к сумме свойств составляющих его элементов);
  • структурность (т.е. возможность описания системы с помощью сети связей между её элементами);
  • иерархичность (т.е. каждая подсистема или элемент системы может рассматриваться как система);
  • множественность описания (т.е. система может быть описана множеством ММ, исходя из которых, описывают определенный её аспект)
  • взаимозависимость системы и среды (т.е свойства системы проявляются только при взаимодействии с окружающей её средой).

Системный поход предполагает общую оптимизацию разработки, проектирования, производства, эксплуатации, отдельные составные части которых могут и не быть оптимальными

 

Системный подход к технологии производства ЭВМ

 

Любой технологический процесс независимо от его физической природы всегда можно представить в виде некоторой системы, следовательно, для его изучения может быть применен системный подход. Рассмотрим обобщенную функцию его технологического процесса.

 

X1 Y1

 

Xn Yk

 

 

R1 …….. Rm Z1… Zl

 

s

 

 

Рис. 1.1.

 

 

Такой процесс всегда можно округлить, представив набором операций по изготовлению деталей Di, операций их сборки Сi, регулировки Pi, испытания Ui; СУ система управления технологическим процессом, который может быть автоматизирован или нет.

Х1…..Хn – входные воздействия.

Y1…..Yk – выходные переменные процесса.

R1……Rm – управляющие сигналы.

Z1……Zl – наблюдаемые переменные.

В качестве Х1…..Хn могут выступать материалы, комплектующий изделия, технические средства и квалификация рабочих; в качестве Y1…..Yk – отклонение параметров от номинальных значений, стоимость, точность, показатели надежности и прочее; в качестве R1……Rm – электрические непрерывные и дискретные сигналы, механические воздействия и т.п.; в качестве Z1……Zl – разнообразные физический величины и признаки, по которым можно объективно оценить Y1…..Yk.

Наиболее простым типичным методом системного исследования технологического процесса является метод, обеспечивающий достижение максимального значения целевой функции, под которой понимается некоторый обобщенный показатель, наиболее полно отражающий важные показатели объекта производства.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)