Cтраница 1
Общая задача синтеза, которая обсуждалась в § 1 предыдущей главы, как не раз подчеркивалось, очень трудна. В настоящее время, обсуждая вычислительные методы, имеет смысл рассматривать ] только некоторые простейшие классы задач этой теории. Наиболее простыми классами задач теории синтеза являются задачи синтеза линейных систем с квадратичными или линейными функционалами. Для решения этих задач, как мы в этом уже убедились, могут быть использованы методы динамического программирования. Однако эти общие и сильные методы оказываются применимыми лишь в некоторых исключительных случаях: практическое построение решения в случае квадратичного функционала оказывается возможным ( если не использовать метод штрафных функций) лишь при условии отсутствия каких-либо ограниче-ний Тна фазовые координаты и управления. [1]
Общая задача синтеза делится на 3 стадии. На первой - задаются функции математического обеспечения, на второй - составляются алгоритмы, их реализующие, на третьей - программы. [2]
Общая задача синтеза ВС, в строгой ее постановке, это задача математической оптимизации, в результате решения которой с учетом заданных ограничений определяются такие значения параметров множеств Lc, Ly, которые бы обеспечивали обращение в максимум ( или минимум) показатели ( одного или нескольких) эффективности системы, обслуживающей потоки требований с известными параметрами. [3]
![]() |
Интегральные оценки качества процесса регулирования. [4] |
Общая задача синтеза систем автоматр ки, как правило, не является однозначной, поскольку обычно требования к автоматизируемому процессу можно удовлетворить различными путями. Кроме того, сами требования к этому процессу могут быть различными, часто несовместимыми и даже взаимопротиворечив ши. Технико-экономические показатели различных вариантов рецения поставленной задачи, которые должны в итоге позволить выбрать оптимальный, наиболее быстро окупающийся и совершенный путь автоматизации производственного процесса, во многих случаях ещо не могут быть определены с достаточной точностью. И вообще, при синтезе систем автоматики приходится часто принимать компромиссные решения, примиряющие различные технические и технико-экономические показатели. [5]
Общая задача синтеза системы информационного обеспечения может быть сформулирована следующим образом. [6]
Рассмотрим общие задачи синтеза. [7]
Декомпозиция общей задачи синтеза на отдельные подзадачи ( синтез стадии химического превращения, синтез стадии выделения продуктов, синтез теплообменной системы) существенно упрощает проблему разработки технологической схемы, однако снижается и вероятность получения действительно оптимального, варианта вследствие неадекватного воспроизведения взаимосвязей между подзадачами. Поэтому процесс выбора технологической схемы является итерационным, с внесением изменений в стратегию поиска оптимального решения на каждой из стадий. [8]
Декомпозиция общей задачи синтеза на отдельные подзадачи ( синтез стадии химического превращения, синтез стадии выделения продуктов, синтез теплообменной системы) существенно упрощает проблему разработки технологической схемы, однако при этом снижается и вероятность получения действительно оптимального варианта вследствие неадекватного воспроизведения взаимосвязей между подзадачами. Поэтому процесс выбора технологической схемы является итерационным, с внесением изменений в стратегию поиска оптимального решения на каждой из стадий. [9]
В общую задачу комбинационного синтеза вводятся часто некоторые дополнительные условия. Так, в случае, когда на входные полюсы схемы могут подаваться не только входные переменные, но и константы ( 0 и 1), мы получаем общую задачу синтеза при наличии констант. В случае, когда на входные полюсы подаются не только входные переменные, но и их отрицания, мы приходим кзадаче синтеза при наличии инверсий переменных. Введенные дополнительные условия могут встречаться на практике в различных сочетаниях. [10]
Здесь решается общая задача синтеза, при к-рой задан класс ф-цин и полный относительно этого класса набор элементов. Требуется из этих элементов построить управляющую систему с заданной ф-цией. При проектировании, исходя из экономически и технически обоснованных соображений, па-до определить оптим. [11]
Здесь решается общая задача синтеза, при к-рой задан класс ф-ции и полный относительно этого класса набор элементов. Требуется из этих элементов построить управляющую систему с заданной ф-цией. При проектировании, исходя из экономически и технически обоснованных соображений, надо определить оптим. [12]
Так называемая общая задача комбинационного синтеза состоит в разработке методов построения корректных комбинационных схем, реализующих любые заданные выходные системы булевых функций из логических элементов любых фиксированных типов, при условии, что на входные узлы схемы могут подаваться лишь входные переменные. При этом как в данной задаче, так и в других задачах комбинационного синтеза необходимо заботиться о минимизации числа логических элементов, используемых при построении любой данной схемы. [13]
При этом общая задача синтеза оптимальных схем разделения существенно усложняется и может быть решена только итеративным путем, поскольку состав на входе в произвольную ректификационную колонну является функцией неизвестных значений отбора от потенциала в предшествующих колоннах. [14]
Таким образом, общая задача синтеза процедур состоит не столько в определении соответствующих формул и алгоритмов для требуемых преобразований, сколько в выборе оптимального варианта процедуры, реализующей это преобразование. При этом в процессе синтеза процедур можно выделить два этапа: определение формул и алгоритмов для требуемых преобразований информации, что трудно формализуется; выбор оптимального варианта реализации процедуры, что полностью формализуется и представляет собой основную задачу синтеза. [15]