Rambler's Top100
Структуралист (на главную)  
 

АННОТАЦИИ РАБОТ АВТОРА ПРОЕКТА

Акимов С.В. Два способа задания множества альтернатив при формализации задачи структурно-параметрического синтеза // Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике: материалы VI Международной научно практической конференции. Ч. 1 / Новочеркасск, 2006, С. 11 – 12.

Рассмотрены два способа задания множества альтернатив: в пространстве классификационных признаков и их значений, а также в пространстве элементов и связей между ними. Показано, что оба эти способа могут эффективно дополнять друг друга. Рассмотрена возможность создания гибридного способа задания множества альтернатив и пути дальнейших исследований в данной области. (статья)

Акимов С.В. Фреймовая архитектура научного информационного портала // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2005. № 173. С. 68-75.

Предложена фреймовая архитектура научного информационного портала, максимально учитывающая особенности представления информации в Интернет, по сравнению с существующими порталами. Информационный портал, имеющий такую архитектуру:

  • является фреймовой моделью дисциплины, что способствует интеграции знаний внутри дисциплины;
  • ввиду наличия гиперссылок на другие научные интернет-ресурсы способствует стимуляции междисциплинарных коммуникаций и исследований, способствуя общенаучной интеграции знаний.

Акимов С.В. Модель морфологического множества уровня спецификации // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2005. № 174. С.76-87.

Предложен унифицированный метод моделирования морфологического множества уровня спецификации, пригодный для класса объектов, структуры которых могут быть представлены в виде множества элементов и связей между ними. Такие модели могут быть совместно использованы с пакетами компьютерного моделирования, позволяя создавать параметризованные модели с минимальными временными затратами. В этом случае разделяется представление знаний о структурах объектов и знаний, позволяющих провести их всесторонний функциональный анализ, осуществляемый при традиционном математическом моделировании, что представляется положительным с методологической точки зрения. Ввиду вышесказанного, метод моделирования морфологического множества уровня спецификации ведет к дальнейшей интеграции научно-технических знаний.

Акимов С.В. Роль дисциплины общая теория структурно-параметрического синтеза объектов в процессе формирования специалиста / Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Челябинск, 2006. С. 55-58.

Рассмотрена роль дисциплины «Общая теория структурно-параметрического синтеза объектов» и необходимость ее внедрения в процесс формирования специалиста. Выявлены объект и предмет исследования дисциплины. Определены связи общей теории структурно-параметрического синтеза объектов с другими дисциплинами. (статья)

Акимов С.В. Метод замещения комментариев для создания кода программного обеспечения // Современные проблемы информатизации в информационных системах и телекоммуникациях: сборник трудов. Выпуск 11 / Воронеж, С. 216-218.

В работе предложен метод создания программного кода. Суть данного метода состоит в том, что сначала пишутся комментарии к программе, а затем уже пишется код, «замещающий» эти комментарии. Отсюда и название метода.

Несмотря на свою простоту, данный метод хорошо зарекомендовал себя при разработке автором различного программного обеспечения, а также в учебном процессе при выполнении студентами курсовых работ по курсу «Технология программирования» и в процессе работы над дипломными проектами и магистерским диссертациями.

Достоинствами предложенного метода являются: практическая направленность; компактность; не требуются графические редакторы или CASE-системы; текст программы содержит подробные «замещенные» комментарии. (статья)

Акимов С.В. Система компьютерного моделирования множества альтернатив // Современные проблемы информатизации в информационных системах и телекоммуникациях: сборник трудов. Выпуск 11 / Воронеж, С. 265-267.

Рассмотрена экспериментальная система компьютерного моделирования множества альтернатив сложных и сверхсложных систем, в основу которой положена разработанная автором методология моделирования. Данная система является первым этапом в создании системы компьютерного моделирования четырехуровневых интегративных моделей – наиболее полных моделей класса объектов. (статья)

Акимов С.В. Интернет-проект, посвященный проблемам автоматизации структурно-параметрического синтеза // Современные проблемы информатизации в информационных системах и телекоммуникациях: сборник трудов. Выпуск 11 / Воронеж, С. 423-424.

Рассмотрен Интернет-проект «Structuralist», посвященный проблемам автоматизации структурно-параметрического синтеза. Основной концепцией, принятой при создании данного проекта, стало утверждение, что научный интернет-портал должен представлять собой информационное ядро дисциплины, которую он представляет, а, следовательно, помимо ссылок на сайты, посвященные данной тематике, должен содержать и некоторую другую ключевую информацию. Архитектура рассматриваемого в работе сайта, максимально учитывает особенности представления информации в Интернет. Информационный портал, имеющий такую архитектуру: является фреймовой моделью дисциплины, что способствует интеграции знаний внутри дисциплины, а ввиду наличия гиперссылок на другие научные интернет-ресурсы способствует стимуляции междисциплинарных коммуникаций и исследований, способствуя общенаучной интеграции знаний.

Акимов С.В. Научные информационные порталы, как средство интеграции научно-технических знаний и каналы внутридисциплинарных и междисциплинарных коммуникаций // Сборник докладов III Международной научно-практической конференции / Днепропетровск: УГХТУ-ИТМ, 2005. С. 3-6.

Рассмотрен потенциал научных информационных порталов интеграции знаний дисциплин, которую они представляют, а также обеспечения междисциплинарных коммуникаций. Предложена архитектура научного информационного портала, максимально способствующая раскрытию такого потенциала. Вкратце рассмотрены некоторые наиболее крупные русскоязычные научные информационные порталы, выявлены отдельные недостатки их архитектур. (статья)

Акимов С.В. Архитектура научного информационного портала, учитывающая особенности представления знаний в Интернете // Труды VIII Всероссийской объединенной научной конференции «Технологии информационного общества - Интернет и современное общество» СПб: СПбГУ, 2005, С. 3-6.

Приведена архитектура научного информационного портала, максимально учитывающая особенности представления информации в Интернете, по сравнению с существующими порталами.

Научный информационный портал должен представлять собой информационное ядро дисциплины, которую он представляет, и поэтому, помимо ссылок на сайты, посвященные данной тематике, должен содержать и другую базовую информацию. Кроме того, посредством таких порталов необходимо обеспечить возможность общения исследователей, занятых в данной области, а также и способствовать междисциплинарным исследованиям. Таким образом, научный информационный портал должен являться сетью фреймов, представляющую данную научную дисциплину.

Предложенная архитектура будет способствовать дальнейшей интеграции знаний и стимуляции междисциплинарных исследований, отражая связи знаний различных дисциплин.

Акимов С.В. Модель морфологического множества уровня идентификации // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2005. № 172. С. 120-135.

Предложена методология и лингвистическое обеспечение (язык Structuralist) моделирования морфологического множества сложных и сверхсложных систем. Основными структурами языка Structuralist являются модуль, классификационный признак (КП), значение классификационного признака (ЗКП) и связь. Связь состоит из условия и следствия связи, реализуемых в виде ограничений, которые бывают трех типов: на классификационный признак, на модуль и на мультимодуль (множество модулей, являющихся агрегатами объекта, представленного модулем). В качестве условия связи применяются ограничения на классификационный признак и модуль. В роли следствия связи могут выступать все три типа ограничений.

Приведен пример моделирования морфологического множества уровня идентификации класса лестничных электрических цепей, и представления такой модели на специально разработанном языке Structuralist.

Предложенный метод позволяет создавать единые модели морфологического множества уровня идентификации сложных систем на разных иерархических уровнях, а разработанный язык Structuralist – быстро и естественно создавать такие модели.

Акимов С.В. Методология создания имитационных моделей класса объектов // Материалы Второй всероссийской конференции «Имитационное моделирования. Теория и практика». Ч. 1. / СПб: ЦНИИ Технологии судостроения, С. 77-80.

Предложена методология создания имитационных моделей класса объектов (универсальных имитационных моделей). Универсальные имитационные модели, по сравнению с традиционными моделями:

  • являются моделями целого класса объектов;
  • могут быть использованы для автоматизации структурно-параметрического синтеза и оптимизации объектов, проводимых поисковыми методами;
  • содержат информацию о структурах моделируемого класса объектов.

Применение универсальных имитационных моделей позволяет значительно ускорить процесс задания структуры исследуемого объекта по сравнению, как с явным написанием кода на языках имитационного моделирования, так и с использованием визуальных конструкторов. Поэтому универсальные имитационные модели не только необходимы для автоматизации структурно-параметрического синтеза, но и оказываются весьма полезными при диалоговом режиме работы так как, во-первых, значительно сокращают время на задание структуры, а во-вторых, интерфейс, выполненный в виде морфологического дерева, может служить своеобразным справочником, содержащим возможные варианты структур. Универсальные модели являются дальнейшим развитием компьютерного моделирования, так как в отличие от обычных моделей содержат в неявном виде информацию о структурах устройств, принадлежащих исследуемому классу, а, следовательно, способствуют дальнейшей интеграции научно-технических знаний.

Акимов С.В. Мультиагентная модель автоматизации структурно-параметрического синтеза // Системы управления и информационные технологии, 2005, № 3 (20). С. 45-48.

Предложена концепция распределенной модели автоматизации структурно-параметрического синтеза сложных объектов. Ключевая идея, положенная в основание данной модели, состоит в следующем. В реальном мире в проектировании сложных систем участвует множество специалистов из разных областей знаний. Эти специалисты объединяются в лаборатории, а те в свою очередь, могут объединяться в институты. При создании системы структурно-параметрического синтеза следует придерживаться такой же схемы, когда каждый агент распределенной мультиагентной модели интегрирует различные виды знаний о классе объектов, который он представляет. Тогда мультиагентная система в целом, может представлять практически неограниченное число областей знаний, что было бы не возможно, оставаясь в рамках традиционных (не мультиагентных) технологий инженерии знаний.

Предложенная мультиагентная модель распределенной системы структурно-параметрического синтеза образует единое информационное пространство для исследования и проектирования различных систем. Агенты имеют слабую связанность, в виду чего система может легко расширяться за счет добавления новых агентов. Такая мультиагентная модель может быть положена в основу архитектуры перспективных САПР, ориентированных на автоматизированный и автоматический структурно-параметрический синтез. Агенты могут размещаться не только на отдельных персональных компьютерах или рабочих станциях, но так же и на серверах, подключенных к Internet/Intranet, что обеспечит поддержку работы групп разработчиков, находящихся в различных частях света.

Используя предложенную модель, можно довольно легко урегулировать экономические отношения как между конечными пользователями и владельцами агентов, так и между владельцами агентов, когда одними агентами предоставляются услуги другим агентам. Например, можно учитывать машинное время, затраченное на обработку запроса, число машинных операций или любую другую схему, выбранную собственником агента. Это, в свою очередь, приведет к конкуренции между разработчиками агентов, что не позволит монополисту устанавливать завышенную плату за предоставление услуг за пользование агентом.

Акимов С.В. Универсальные модели: принципы создания и сферы использования // Труды второй всероссийской научной конференции . Ч.2 / Самара, 2005, С. 14-17.

Изложены принципы создания и сферы использования универсальных моделей, которые в отличие от традиционных математических и компьютерных моделей являются моделями классов устройств. Показано, что такие модели могут быть как многоуровневыми, так и автономными. Рассмотрены достоинства и недостатки многоуровневых и автономных универсальных моделей.

Акимов С.В. Универсальная модель усилительного 4-полюсника СВЧ-диапазона // Труды 5-й международной НПК «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике». Часть 2 / Новочеркасск, 2005, С. 43-49.

Приведена универсальная модель усилительного 4-полюсника СВЧ-диапазона. Ее особенностью является тот факт, что подавляющее большинство схемных решений таких усилительных 4-полюсников являются частным случаем этой модели.

Представлены результаты морфологического анализа усилительных 4-полюсников СВЧ-диапазона и алгоритм вычисления дескрипторов этой модели и пути ее программной реализации.

Акимов С.В. Четырехуровневая интегративная модель для автоматизации структурно-параметрического синтеза // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2004. № 171. С. 165-173.

Приведена концепция 4-уровневых интегративных моделей представления знаний о классе объектов. Особенностью таких моделей является распределение различных видов знаний по уровням (слоям). Первый уровень (модель M1) – уровень идентификации, примерно соответствует морфологическим деревьям и таблицам. Такая модель содержит все идентификаторы структурных решений (например, деревья решений, в случае морфологических деревьев). Второй уровень (модель M2) - уровень спецификации и представляет собой модель M1, дополненную средствами восстановления структур (спецификации) объекта по ее идентификатору. M2 содержит полную информацию обо всех структурных решениях рассматриваемого класса объектов и потому является полной моделью морфологического множества. Третий уровень (модель М3) модель уровня симуляции представляет собой модель M2, дополненную системой компьютерного моделирования. Модель M3 является обобщенной моделью класса объектов и потому представляет собой универсальную модель. Четвертый уровень – уровень интеграции, представляет собой универсальную модель M3, дополненную знаниями о синтезе объектов (формализованное задание на синтез, эвристики синтеза и т.д.).

4-уровневая интегративная модель может быть положена в архитектуру агента интеллектуальных систем автоматизированного проектирования (САПР), ориентированных на структурно-параметрический синтез сложных объектов. Такой агент будет содержать всесторонние знания об объектах рассматриваемого класса. Сама же САПР должна строиться на основе мультиагентных технологий.

Акимов С.В. Архитектура распределенной системы структурно-параметрического синтеза // Международная НТК «Единое информационное пространство ‘2004»: сб. докл. / Днепропетровск, 2004, С. 21-24.

Предложена архитектура распределенной системы структурно-параметрического синтеза, образующая единое информационное пространство исследования и проектирования систем. Ввиду независимости агентов, система может легко расширяться за счет добавления новых агентов. Такая система может быть положена в основу перспективных систем автоматизированного проектирования (САПР). Так как агенты, составляющие основу этой системы, могут располагаться на серверах, подключенных к Internet/Intranet, то с ее помощью можно обеспечить поддержку работы групп разработчиков, находящихся в различных частях света. Каждый агент интегрирует различные знания о классе объектов, который он представляет, а это ведет к дальнейшей интеграции и систематизации научно-технических знаний.

Акимов С.В. Опыт создания универсальной модели лестничной цепи // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2004. № 170. С. 96-101.

Приведены результаты разработки и программной реализации универсальной модели лестничной цепи, а так же вычислительного эксперимента проведенного на ней. Показано, что универсальные модели являются дальнейшим развитием математического и компьютерного моделирования, способствуют интеграции научно-технических знаний и могут применяться в САПР, ориентированных на структурно-параметрический синтез. (статья)

Акимов С.В. Компьютерные модели для автоматизированного структурно-параметрического синтеза / Компьютерное моделирование 2004: Труды 5-й международной конференции. Часть 1 / СПб.: «Нестор», 2004, С. 191-197.

Проведен сравнительный анализ параметрического и структурно-параметрического синтеза. Показано, что модели для автоматизированного структурно-параметрического синтеза, проводимого поисковыми методами, будут принципиально отличаться от моделей, применяемых при параметрическом синтезе, что Это вызвано тем, что при структурно-параметрическом синтезе должны изменяться как параметры, так и структура объекта. А для этого необходимы модели целого класса объектов, когда модель конкретно взятого объекта получается путем ограничения таких моделей.
Приведен способ создания универсальных моделей на примере модели класса лестничных цепей.
Показано, что применение моделей классов устройств, позволяет значительно упростить задание структуры исследуемого устройства по сравнение с имеющимися пакетами моделирования радиотехнических устройств, таких как Serenade, Microwave Office, Micro CAP. Поэтому универсальные модели не только необходимы для автоматизации структурно-параметрического синтеза, но и оказываются весьма полезными при диалоговом режиме работы так как, во-первых, значительно сокращается время на задание структуры, а во-вторых, интерфейс, выполненный в виде морфологического дерева, может служить своеобразным справочником, содержащим возможные варианты структур. Более того, они являются дальнейшим развитием компьютерного моделирования, так как в отличие от обычных моделей содержат в неявном виде информацию о структурах устройств, принадлежащих исследуемому классу, а следовательно способствуют дальнейшей интеграции научно-технических знаний.

Акимов С.В. Объектно-ориентированное проектирование САПР транзисторных усилителей СВЧ // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2002. № 167. С. 172-187.

Приведены результаты объектно-ориентированного проектирования САПР транзисторных усилителей СВЧ Amp 001, ориентированной на автоматизацию структурно-параметрического синтеза. Представлены диаграммы UML. Показано, что архитектура таких САПР будет принципиально отличаться от архитектур традиционных САПР. (статья)

Акимов С.В. Общая методология синтеза различных классов транзисторных усилителей СВЧ // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2001. № 166. С. 79-83.

Представленная методология позволяет с единых позиций проводить структурно-параметрический синтез различных классов транзисторных усилителей СВЧ. Она позволяет сосредоточиться именно на задаче синтеза усилителя, не сводя ее к механическому синтезу его составных элементов. Данная методология позволяет использовать арсенал методов морфологического синтеза (древовидного и лабиринтного конструирования, совершенствования прототипа и т. д.), который гармонично сочетается с параметрическим синтезом и допускает использование моделей различной степени точности: от структурных и принципиальных схем до многомодовых электродинамических моделей. (статья)

Акимов С.В. Морфологический анализ множества линейных транзисторных усилителей СВЧ // Труды учебных заведений связи / СПбГУТ. СПб, 2001. № 166. С. 84-89.

Приведены результаты морфологического анализа класс линейных транзисторных усилителей СВЧ-диапазона, представленные в виде морфологических деревьев базовых усилительных структур, усилительного 4-полюсника, цепей связи и лестничных цепей. Показано, что, несмотря на то, что общее морфологическое дерево, описывающего различные классы транзисторных усилителей СВЧ, имеет достаточно сложную структуру, оно поддается декомпозиции. Кроме того, из морфологического анализа видно, что в случае транзисторных усилителей СВЧ получаются рекурсивные морфологические деревья, что значительно сокращает объем программного кода при реализации САПР. (статья)

Кто Вы?
Исследователь
Специалист
Управленец
Преподаватель
Студент
Аспирант
Другое
Результаты голосования

©Structuralist 2005-2006
structuralist@narod.ru
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Hosted by uCoz