КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Моделирование систем с использованием типовых математических схем
Рис.7.3. Пример одинаково упорядоченных функций
Если положительные функции m j (
Пример 7.4. Пусть методом статистического моделирования на ЭВМ необходимо сравнить результаты моделирования двух вариантов S 1 и S 2 системы, составленных из одинаковых блоков B 1 – B 4 (структура системы показана на рис. 7.4) и сравниваемых по критерию надежности с учетом случайных изменений внешней температуры. События A 1 и A 2 соответствуют безотказной работе вариантов S 1 и S 2 системы в течение заданного времени Т. Вероятность безотказной работы Bi при заданной температуре v можно определять как
где li (v) - интенсивности отказов, являющиеся возрастающими функциями температуры.
S 1 S 2
Рис. 7.4. Структуры сравниваемых вариантов систем S 1 и S 2
Таким образом, функции P (Bi / v) являются одинаково упорядоченными убывающими функциями. Можно показать, что функции
также одинаково упорядочены и убывают с ростом температуры v. Поэтому, используя при машинном эксперименте с вариантами S 1 и S 2 системы одни и те же реализации v случайной температуры v, получим в результате моделирования большую точность сравнения вероятностей Р (А 1) и Р (А 2), чем при раздельном моделировании S 1 и S 2 системы с использованием независимых реализаций v. Рассмотренный пример можно обобщить и на случай векторного аргумента, например, для набора таких переменных, как температура, давление, ускорение и т.п. Когда независимые компоненты в воздействиях внешней среды Е отсутствуют, т.е. При этом условия одинаковой упорядоченности становятся еще более жесткими. Так, например, условия (7.2) выполняются лишь тогда, когда для всех значений исключено одно из состояний: A 1 Состояния C = A 1
Следует помнить, что условия одинаковой упорядочен-
где N н, и N з – объемы выборки, необходимые для получения заданной точности оценки D р при использовании независимых и зависимых реализаций. Таким образом, использование зависимых испытаний дает возможность значительно сократить затраты машинного времени на моделирование. Рассмотренная методика сравнения характеристик вариантов при синтезе системы с учетом их корреляции является формальной. Однако основа для получения с помощью этой методики практических преимуществ – неформальная операция выбора такой схемы имитации, при которой искусственно создавалась бы требуемая корреляция. Оценка результатов моделирования системы. Рассмотрим возможность оценки при обработке результатов моделирования абсолютных значений характеристик процесса функционирования системы S. Пусть исследование одного из вариантов системы, например S2, выполнено аналитическим методом и определено среднее значение m2 критерия q 2. Тогда оценка D [ где gm – коэффициент выигрыша, получаемого при оценке разности средних значений d = m2 – m1 за счет зависимости испытаний; a = D [ Однако затраты машинного времени для получения оценки Для нормально распределенных критериев q 1 и q 2 оценка дисперсии Рассмотренные методы сравнения вариантов S 1 и S 2 моделируемой системы можно использовать в алгоритмах оптимизации на этапе проектирования системы S, т.е. при ее синтезе, по результатам имитационного эксперимента с ее машинной моделью Мм. При синтезе системы S на основе проведения машинных экспериментов с моделью Мм возникает задача анализа чувствительности модели к вариациям ее параметров. Под анализом чувствительности машинной модели Мм понимают проверку устойчивости результатов моделирования, т.е. характеристик процесса функционирования системы S, полученных при проведении имитационного эксперимента, по отношению к возможным отклонениям параметров машинной модели Анализ чувствительности позволяет сравнивать методические погрешности, полученные при построении машинной модели Мм, с неточностями задания исходных данных, что особенно важно при практической реализации для целей синтеза системы S. Малым отклонениям
где Частная производная Большие отклонения характеристик Таким образом, результаты машинного эксперимента с моделью Мм обрабатываются с учетом целей моделирования системы S, которые находятся в тесной связи с вопросами, решаемыми при планировании экспериментов. При синтезе системы S на базе машинной модели Мм необходимо принять меры по организации зависимых испытаний анализируемых вариантов системы и оценке чувствительности модели к вариации ее параметров, что позволит упростить работу с моделью на каждом шаге оптимизации.
8.1. Иерархические модели процессов функционирования систем
Блочная конструкция модели. Рассмотрим машинную модель Мм системы S как совокупность блоков { mi }, i = 1) случайные моменты, связанные с внутренними свойствами части системы S, соответствующей данному блоку; 2) случайные моменты, связанные с изменением состояний других блоков (включая блоки, имитирующие воздействия внешней среды Е); 3) детерминированные моменты, связанные с заданным расписанием функционирования блоков модели. Моментами смены состояний модели Мм в целом t ( k )£ T будем считать все моменты изменения состояний блоков { mi }, т.е. { ti ( j )}Î{ tk }, i = При этом моменты ti ( j ) и tk являются моментами системного времени, т.е. времени, в котором функционирует моделируемая система S, а не моментами машинного времени. Мгновенные изменения состояний модели во время дискретного события (особого состояния) возможны только при моделировании в системном времени. При моделировании для каждого блока модели mi, i =
Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 313; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |