Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка и исследование перестраиваемых вычислительных сред для систем автоматического управления

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Классические архитектуры средств вычислительной техники, используемых в системах управления, обладают рядом недостатков, существенно ограничивающих их возможности. К этим недостаткам следует отнести: жесткость самой вычислительной архитектуры (т.е. отсутствие возможности автоматического изменения архитектуры с целью достижения адекватности структурам и параметрам решаемых задач), неизменность… Читать ещё >

Разработка и исследование перестраиваемых вычислительных сред для систем автоматического управления (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Анализ состояния перестраиваемых вычислительных сред для систем автоматического управления
    • 1. 1. Вводные понятия
    • 1. 2. Перестраиваемые автоматы и вычислительные среды для построения управляющих устройств
      • 1. 2. 1. Способы задания функций алгебры логики
      • 1. 2. 2. Классификация автоматов
      • 1. 2. 3. Перестраиваемые автоматы
      • 1. 2. 4. Перестраиваемые вычислительные среды
        • 1. 2. 4. 1. Синхронные и асинхронные среды
        • 1. 2. 4. 2. Среды с индивидуальным и коллективным выбором направления передачи сигналов.291.2.4.3. Направленность передачи сигнала и связи ячейки
        • 1. 2. 4. 4. Настройка среды
        • 1. 2. 4. 5. Функциональная способность ячейки
        • 1. 2. 4. 6. Степень универсальности сред
      • 1. 2. 5. Задание алгоритмов функционирования и переработки информации в автоматических системах управления
      • 1. 2. 6. Аппаратная и программная реализация алгоритмов функционирования управляющих устройств
    • 1. 3. Модель технологического процесса как объекта управления
    • 1. 4. Математическое описание систем с сосредоточенными параметрами и понятие фазового пространства
    • 1. 5. Системы управления с распределенными параметрами
      • 1. 5. 1. Математическое моделирование
        • 1. 5. 1. 1. Общие замечания
        • 1. 5. 1. 2. Классификация математических моделей
      • 1. 5. 2. Математические модели объектов с распределенными параметрами
        • 1. 5. 2. 1. Модели объектов управления, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка
        • 1. 5. 2. 2. Методы математического моделирования сложных технологических процессов
        • 1. 5. 2. 3. Анализ аналитических и численных методов
      • 1. 5. 3. Математические модели систем управления распределенными процессами
        • 1. 5. 3. 1. Особенности задач управления
        • 1. 5. 3. 2. Классификация методов синтеза
    • 1. 6. Выводы
  • Глава 2. Логическая модель перестраиваемых автоматов
    • 2. 1. Вводные понятия
    • 2. 2. Классификация булевых формул
    • 2. 3. Логическая модель перестраиваемых автоматов для определенных классов булевых формул
    • 2. 4. Многофункциональные логические модули. Основные понятия и определения
    • 2. 5. Вычисление булевых формул
      • 2. 5. 1. Вычисление бесповторных ДНФ и КНФ булевых формул
        • 2. 5. 1. 1. Вычисление конъюнктивной нормальной формы формул на среде для дизъюнктивной нормальной формы
        • 2. 5. 1. 2. Анализ работы автомата
        • 2. 5. 1. 3. Нахождение настроечных кодов по виду булевой формулы
      • 2. 5. 2. Вычисление бесповторных булевых формул с пропусками аргументов
        • 2. 5. 2. 1. Операция удаления аргументов из булевой формулы
        • 2. 5. 2. 2. Реализация операции удаления аргумента из формулы
        • 2. 5. 2. 3. О неоднозначности записи настроечных кодов в ^-среде
        • 2. 5. 2. 4. Распознавание формулы константа нуль по виду настроечных кодов
        • 2. 5. 2. 5. Об избыточности в кодировании булевых формул
        • 2. 5. 2. 6. Нахождение булевой формулы по настроечному коду
      • 2. 5. 3. Вычисление бесповторных упорядоченных булевых формул выше второго порядка
      • 2. 5. 4. Вычисление неупорядоченных булевых формул
      • 2. 5. 5. Однотактное вычисление неупорядоченных булевых формул
      • 2. 5. 6. Вычисление систем булевых формул из классов бесповторных упорядоченных и неупорядоченных формул
      • 2. 5. 7. Вычисление повторных упорядоченных произвольных нормальных булевых формул из к букв и систем булевых формул как с пропусками аргументов, так и без них
    • 2. 6. Операции взятия производных и интегрирования от булевых функций
    • 2. 7. Операции интегрирования и дифференцирования на базе численных алгоритмов
    • 2. 8. Выводы
  • Глава 3. Синтез перестраиваемых вычислительных сред
    • 3. 1. Вводные понятия
    • 3. 2. Автоматно-структурный метод
    • 3. 3. Двухканальные среды
      • 3. 3. 1. РТУ-автомат
      • 3. 3. 2. №автомат
      • 3. 3. 3. /7?-автомат
      • 3. 3. 4. РХ-автомат
    • 3. 4. Плоскостные среды
      • 3. 4. 1. РО-автомат
      • 3. 4. 2. i3FT-автомат
      • 3. 4. 3. М-автомат
    • 3. 5. Трехканальные среды
      • 3. 5. 1. PtZ-автомат
      • 3. 5. 2. АГ-автомат
    • 3. 6. Функциональные перестраиваемые вычислительные среды
      • 3. 6. 1. Общие замечания
      • 3. 6. 2. Коммутирующая среда
      • 3. 6. 3. Преобразование структур данных
      • 3. 6. 4. Синтез арифметических полиномов
    • 3. 7. Выводы
  • Глава 4. Исследование перестраиваемых вычислительных сред
    • 4. 1. Вводные понятия
    • 4. 2. Моделирующая система Cell System
    • 4. 3. Моделирование перестраиваемых вычислительных сред
    • 4. 4. Исследование линейных перестраиваемых вычислительных сред
    • 4. 5. Декомпозиция линейных перестраиваемых вычислительных сред
    • 4. 6. Выводы
  • Глава 5. Применение перестраиваемых вычислительных сред для систем управления процессами с сосредоточенными параметрами
    • 5. 1. Типовой алгоритм регулирования
    • 5. 2. Адаптивный алгоритм регулирования
    • 5. 3. Алгоритм регулирования со структурной адаптацией
    • 5. 4. Структурно-перестраиваемый алгоритм управления
      • 5. 4. 1. Формирование логического закона управления
      • 5. 4. 2. Пример синтеза системы без запаздывания в контуре управления
      • 5. 4. 3. Пример синтеза системы с запаздыванием в контуре управления
    • 5. 5. Бинарный структурно-перестраиваемый алгоритм управления
      • 5. 5. 1. Формирование логического закона управления
      • 5. 5. 2. Графоаналитический метод
    • 5. 6. Интегральный структурно-перестраиваемый алгоритм управления
    • 5. 7. Интегральный дискретный структурно-перестраиваемый алгоритм управления
    • 5. 8. Алгоритм регулирования качества переходного процесса
    • 5. 9. Динамика многосвязных структурно-перестраиваемых систем с сосредоточенными параметрами
    • 5. 10. Выводы
  • Глава 6. Применение перестраиваемых вычислительных сред для систем управления процессами с распределенными параметрами
    • 6. 1. Вводные понятия
    • 6. 2. Перестраиваемые вычислительные среды для решения задач теплопроводности
      • 6. 2. 1. Одномерная стационарная задача
      • 6. 2. 2. Одномерная нестационарная задача
      • 6. 2. 3. Многомерная нестационарная задача
    • 6. 3. Математическое моделирование сложных объектов
      • 6. 3. 1. Особенности рассматриваемой задачи
      • 6. 3. 2. Постановка задачи
      • 6. 3. 3. Классический алгоритм управления
      • 6. 3. 4. Структурно-перестраиваемый алгоритм управления
    • 6. 4. Моделирование теплового режима космического аппарата
      • 6. 4. 1. Особенности рассматриваемой задачи
      • 6. 4. 2. Масштабное моделирование теплового режима объекта сложной геометрии
    • 6. 5. Выводы

К современным системам управления предъявляются все более высокие требования по улучшению их качественных показателей. Уже в начале 60-х годов XX века бурное развитие средств вычислительной техники потребовало от разработчиков реализации новых принципов обработки информации. Исследования по вычислительным системам, основанным на модели коллектива вычислителей, были начаты в Институте математики Сибирского отделения АН СССР по инициативе академика АН СССР C.JT. Соболева. Начиная с 70-х годов XX века теоретические и проектные работы в Сибирском отделении АН СССР (ныне СО РАН) по вычислительным системам с программируемой структурой ведутся под руководством одного из разработчиков первой вычислительной системы с программируемой структурой и основателя распределенных вычислительных систем чл.-кор. РАН В. Г. Хорошевского.

В основе диссертационной работы лежат фундаментальные труды в области вычислительных систем, параллельных вычислительных технологий и систем управления следующих выдающихся российских и зарубежных ученых: Е. П. Балашова, O.JI. Бандман, В. Б. Бетелина, B.C. Бурцева, А. Г. Бутковского, В. В. Воеводина, М. А. Гаврилова, В. М. Глушкова, В. А. Горбатова, В. Ф. Евдокимова, Э. В. Евреинова, C.B. Емельянова, A.B. Забродина, В. П. Иванникова, М. Б. Игнатьева, A.B. Каляева, С. К. Коровина, JI.H. Королева, A.A. Красовского, В. Б. Кудрявцева, С. А. Лебедева, В. К. Левина, Г. И. Марчука, Ю. И. Митропольского, Б. Н. Петрова, Ю. С. Попкова, Д. А. Поспелова, И. В. Прангишвили, Д. В. Пузанкова, Е. И. Пупырева, Г. Е. Пухова, Г. Г. Рябова,.

A.A. Самарского, В. Б. Смолова, А. Н. Томилина, В. И. Уткина, Я. А. Хетагурова,.

B.Г. Хорошевского, Б. Н. Четверушкина, Я. З. Цыпкина, A.A. Шалыто, Ю. И. Шокина, Э. Я. Якубуйтиса, H.H. Яненко, G. Adamian, S. Branicky, S. Director, M Gokhale, W. Hillis, J. Huttenhoff, J. Irwin, D. Liberzon, J. Lions, J. Neumann, S. Pettersson, P. Rohrer, S. Skogestad, D. Slotnick, R. Shively, H. Wang, К Zhou и др.

Одним из перспективных путей улучшения технико-экономических показателей систем управления является применение перестраиваемых вычислительных сред в системах автоматического управления, так как на их основе синтезируется новая логическая и функциональная организация устройств управления и достигается значительное повышение качества управления, эффективности переработки информации, производительности, надежности и экономичности при одновременном сокращении трудозатрат на их проектирование и применение [308, 395, 411, 427, 492].

Классические архитектуры средств вычислительной техники, используемых в системах управления, обладают рядом недостатков, существенно ограничивающих их возможности. К этим недостаткам следует отнести: жесткость самой вычислительной архитектуры (т.е. отсутствие возможности автоматического изменения архитектуры с целью достижения адекватности структурам и параметрам решаемых задач), неизменность каналов связи, трудности распределения как самих задач, так и их частей между параллельно работающими процессорами, наличие узких каналов в системах обмена информации и др. [162]. Указанные факторы стимулируют интенсивные исследования, имеющие целью найти более эффективные вычислительные архитектурные решения, обеспечивающие высокие качественные показатели вычислительных сред и систем управления.

Перестраиваемые вычислительные среды позволяют создавать универсальные устройства управления, которые могут эффективно решать задачи различного назначения за счет гибкой программной настройки и перестройки алгоритмов управления как перед началом работы, так и в процессе функционирования системы управления, т. е. приобретают свойства как статической, так и динамической реконфигурации своей структуры.

В работе предложен новый принцип обработки информации в системах автоматического управления. Он заключается в том, что в функциональную структуру системы управления вводятся перестраиваемые вычислительные среды, способные использовать единую информацию об управляемых процессах, протекающих в различных контролируемых точках объекта. Такие системы способны сформировать динамическое информационное поле о состоянии объекта, а также вырабатывать управляющие воздействия, позволяющие решить задачу высококачественного управления при неполной информации об объекте и наделить всю систему новыми свойствами, не присущими ни одной из фиксированных структур.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ обусловлена тем, что в свете повышения качества и эффективности переработки информации на основе использования авматного принципа и вычислительных сред работа отвечает актуальному, весьма перспективному и быстро развивающемуся направлению в области синтеза и применения моделей и алгоритмов перестраиваемых вычислительных сред для систем автоматического управления процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами. Настоящая работа посвящена развитию теории вычислительных систем с программируемой структурой в области синтеза структурно-перестраиваемых систем автоматического управления и решает важные народнохозяйственные задачи энергетического, космического, подводного направления, что подтверждается соответствующими актами, имеющимися в приложении к диссертации.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ разработка и исследование перестраиваемых вычислительных сред для систем автоматического управления процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи исследования:

1) построить логическую модель перестраиваемых автоматов;

2) разработать алгоритмы, реализующие построение логической модели перестраиваемых автоматов, и исследовать их на практическую применимость;

3) разработать алгоритмы и структурно-перестраиваемые модели, обеспечивающие реализацию линейных двух-, трехканальных и плоскостных однородных сред, позволяющих вычислять произвольные (в том числе любые скобочные) нормальные формулы из к буквбулевы формулы и системы булевых формул из классов бесповторных упорядоченных, неупорядоченных и повторных формул как с пропусками аргументов, так и без нихбулевы формулы, представленные в виде полиномов Жегалкина, и операции преобразования структур данных;

4) реализовать алгоритмы построения перестраиваемых автоматов при синтезе однородных сред и создании на их основе моделей управляющих устройств систем с сосредоточенными и распределенными параметрами;

5) разработать специализированное программное обеспечение структурно-перестраиваемых автоматизированных систем управления различного назначения, позволяющее производить синтез, анализ и мониторинг вновь создаваемых структурно-перестраиваемых алгоритмов и моделей;

6) построить перестраиваемые вычислительные среды, обеспечивающие моделирование процессов различной природы, протекающих в системах с распределенными параметрами;

7) разработать структурно-перестраиваемый алгоритм управления для многосвязных систем.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: для достижения поставленной цели и решения сформулированной в диссертационной работе задач использовались математические методы аппарата булевой алгебры, методы теории множеств, теории автоматического управления, теории систем с переменной структурой, математической физики, методы имитационного моделирования, теории однородных структур и численные методы.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается в том, что установлено соответствие между логической моделью перестраиваемых автоматов, однородными средами и процессами управления, заключающееся в том, что их взаимосвязь приводит к новому принципу обработки информации в системах автоматического управления.

1. Разработанная логическая модель перестраиваемых автоматов для определенных классов булевых формул охватывает по сравнению с существующими значительно более широкий класс поддающихся формализации вопросов и задач.

2. Разработанные алгоритмы и однородные среды обладают по сравнению с существующими более широкими функциональными возможностями и большей приспособленностью для практической реализации.

3. Разработанные алгоритмы функционирования перестраиваемых вычислительных сред и на их основе созданные модели управляющих устройств для систем автоматического управления процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами обладают по сравнению с существующими более высокими качественными показателями.

4. Разработанное новое специализированное программное обеспечение структурно-перестраиваемых автоматизированных систем управления различного назначения отличается от существующего тем, что позволяет производить синтез, анализ и мониторинг вновь создаваемых структурно-перестраиваемых алгоритмов и моделей за минимум итераций, а иногда и с первого раза, т. е. инновация заключается в самой методике проектирования, которая обеспечивает сокращение времени проектирования и повышение доходности предприятия заказчика.

5. Разработанный структурно-перестраиваемый алгоритм управления для многосвязных систем и синтезированная распределенная модель регулятора для объекта управления, обладающего нелинейной динамикой, отличается от существующих тем, что позволяет сформировать единое динамическое информационное поле о состоянии объекта и решить необходимую задачу стабилизации.

6. Разработанный автоматно-структурный метод, позволяющий синтезировать широкий спектр перестраиваемых автоматов для построения как универсальных, так и специализированных систем управления, отличается тем, что по сравнению с существующими обеспечивает необходимое задание автоматных отображений из заданного класса алгоритмов, высокую универсальность и гибкость при синтезе и анализе вновь создаваемых перестраиваемых автоматов и вычислительных сред.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ работы заключается в следующем:

1) логическая модель перестраиваемых автоматов реализована в системах автоматического управления процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами, способных функционировать при неполной информации об объекте;

2) разработаны алгоритмы, реализующие построение логической модели перестраиваемых автоматов, и проведены их исследования на практическую применимость;

3) разработаны алгоритмы и структурно-перестраиваемые модели, обеспечивающие реализацию линейных двух-, трехканальных и плоскостных однородных сред, позволяющих вычислять произвольные (в том числе любые скобочные) нормальные формулы из h буквбулевы формулы и системы булевых формул из классов бесповторных упорядоченных, неупорядоченных и повторных формул как с пропусками аргументов, так и без нихбулевы формулы, представленные в виде полиномов Жегалкина и операции преобразования структур данных;

4) реализованы алгоритмы построения перестраиваемых автоматов для синтеза однородных сред и созданы на их основе модели управляющих устройств систем с сосредоточенными и распределенными параметрами;

5) разработано специализированное программное обеспечение — Cell System, позволяющее производить синтез, анализ и мониторинг вновь создаваемых структурно-перестраиваемых алгоритмов и моделей;

6) созданы перестраиваемые вычислительные среды, обеспечивающие моделирование процессов различной природы, протекающих в системах с распределенными параметрами;

7) разработан структурно-перестраиваемый алгоритм управления для многосвязных систем;

8) синтезирована распределенная модель регулятора для объекта управления, обладающего нелинейной динамикой;

9) разработан автоматно-структурный метод, позволяющий синтезировать широкий спектр перестраиваемых автоматов для построения как универсальных, так и специализированных систем управления;

10) практическая ценность и новизна результатов подтверждается десятью патентами Российской Федерации.

Основные результаты работы внедрены и использованы на ряде предприятий, что подтверждается соответствующими актами, имеющимися в Приложении к диссертации:

1) в ФГУП «НПО Прикладной Механики им. акад. М.Ф. Решетнева» (Красноярский край, Железногорск) (П.1).

2) в Институте проблем морских технологий ДВО РАН (Владивосток) (П.2).

3) на предприятии ООО «КамЭнергоРемонт — Автоматика» (Республика Татарстан, Набережные Челны) (П.З).

4) в ГОУ ВПО «Томский государственный университет» (П.4).

5) в ОАО «НИИ Полупроводниковых Приборов» (Томск) (П.5).

6) в ФГУП «Новосибирский Завод Полупроводниковых Приборов с ОКБ». (П.6).

7) в инновационном предприятии ООО «Интеллектуальные информационные системы» (Томск) (П. 7).

8) в Фонде содействия науке и образованию — Томском региональном инкубаторе технологий (П.8).

9) в ООО «Экоаналитика» (Владивосток) (П.9).

10) в ГОУ ВПО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (П. 10).

ДОСТОВЕРНОСТЬ полученных результатов подтверждается строгими математическими выводами, при построении перестраиваемых автоматов и исследовании моделей, в том числе доказательством ряда теорем, проведенными вычислительными экспериментами, согласованностью полученных результатов с имеющимися данными в отечественной и зарубежной литературе, результатами моделирования, четырьмя экспертизами результатов работы, прошедшими при получении грантов по федеральным программам.

Выводы, вытекающие из представленной работы, находятся в строгом логическом соответствии с интерпретацией полученных результатов.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Диссертационная работа выполнена в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 20 022 006 годы" - госконтракт № 02.442.11.7498. «Моделирование перестраиваемых структур в системах автоматического управления технологическими процессами» (научный руководитель Шидловский C.B.).

Диссертационные исследования поддержаны грантом Министерства образования и науки РФ и Государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по федеральной программе «Ползу-новские гранты» 2005 г. «Разработка математической модели и программного обеспечения перестраиваемых систем автоматического управления технологическими процессами».

Проведение диссертационных исследований поддержано грантом Государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по федеральной программе «Старт' 06» — госконтракт № 4215р/6610. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа «Разработка принципов построения, создание и исследование структурно-перестраиваемых автоматизированных систем управления, обработки информации и проектирования» (научный руководитель Шидловский C.B.).

Диссертационные исследования проведены при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований по области знаний «Фундаментальные основы инженерных наук» — проект 06−08−6 040 «Автоматическое управление. Перестраиваемые структуры» (научный руководитель Шидловский C.B.).

Все вопросы, относящиеся к теме диссертации, обсуждались на 25-ти конференциях различного уровня — от внутривузовской до международной:

1. Научно-методическая конференция «Современное образование: Качество и новые технологии», Томск, 1 февраля 2000 г. (опубликованы тезисы доклада).

2. VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии», Томск, 28 февраля — 3 марта 2000 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

3. VI Международная научно-методическая конференция вузов и факультетов телекоммуникаций, Йошкар-Ола, 23 — 25 мая 2000 г. (опубликованы тезисы доклада).

4. Региональная научно-методическая конференция «Современное образование: Массовость и качество», Томск, 1−2 февраля 2001 г. (опубликованы тезисы доклада).

5. Вторая Международная научно-техническая конференция «Измерение, контроль, информатизация», Барнаул, 2001 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

6. Всероссийская научно-техническая конференция «Методы и средства измерения в системах контроля и управления», Пенза, 2001 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

7. Всероссийская научно-практическая конференции «Информационные технологии в управлении и учебном процессе вуза», Владивосток, 2001 г. (доклад опубликован в материалах конференции).

8. Региональная научно-методическая конференция «Современное образование: Системы и практика обеспечения качества», Томск, 29 — 30 января 2002 г. (доклад опубликован в материалах конференции).

9. The IEEE-Siberian Conference of Students, Post-graduate Students and Young Scientists on Electron Devise and Materials (SIBEDEM 2002), Tomsk, March 19−20, 2002 (два доклада опубликованы в материалах конференции).

10. The VIII International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientist «Modern Techniques and Technology» (MTT'2002), Tomsk, April 2002 (доклад опубликован в трудах конференции).

11. VIII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» (СТТ'2002), Томск, 8−12 апреля 2002 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

12. Межрегиональная научно-техническая конференция «Научная сессия ТУ СУР», Томск, 14−16 мая 2002 г. (опубликованы тезисы двух докладов).

13. Региональная научно-методическая конференция «Современное образование: Интеграция учебы, науки и производства». Томск, 29−29 января 2003 г. (доклад опубликован в материалах конференции).

14. IX Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии», Томск, 7−11 апреля, 2003 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

15. The IX International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientist «Modern Techniques and Technology» (MTT'2003), Tomsk, April 2003 (доклад опубликован в трудах конференции).

16. Региональная научно-техническая конференция «Научная сессия ТУ-СУР-2003», Томск, 13−15 мая 2003 г. (доклад опубликован в материалах конференции).

17. X Юбилейная Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии», Томск, 29 марта — 2 апреля, 2004 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

18. The X International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientist «Modern Techniques and Technology» (MTT'2004), Tomsk, April 2004 (доклад опубликован в трудах конференции).

19. Всероссийская научно-техническая конференция «Научная сессия ТУ-СУР», Томск, 18−20 мая 2004 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

20. 10-й Всероссийский слет студентов, аспирантов и молодых ученыхлауреатов конкурса «Ползуновские гранты», Барнаул, 13−16 сентября 2005 г. (доклад опубликован в материалах слета).

21. Всероссийская научно-методическая конференция «Современное образование: традиции и новации», Томск, 2−3 февраля 2006 г. (доклад опубликован в материалах конференции).

22. XII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии», Томск, 2006 г. (доклад опубликован в трудах конференции).

23. IV Международная выставка научно-технических достижений и проектов сотрудничества, Шеньян, КНР, 19−21 сентября 2006 г.

24. Научная конференция технопарка BIRF и компании Samsung, Пучен, КНР, 24 ноября — 05 декабря 2006 г.

25. VII Московский салон инноваций и инвестиций, Москва, февраль 2007 г.

ПУБЛИКАЦИИ. Основные положения диссертации опубликованы в.

58 работах [18, 19, 169−172, 272, 424−469, 505−509], среди которых две монографиидва учебных пособия- 17 работ в реферируемых изданиях, рекомендуемых ВАКом, 10 из которых — патенты РФ.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД. Большинство приведенных в диссертации результатов получены автором лично. Часть результатов, касающихся исследования алгоритмов функционирования изотропных сред, получены в соавторстве в ходе работы над статьями.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ К ЗАЩИТЕ.

1. Логическая модель перестраиваемых автоматов для определенных классов булевых формул.

2. Алгоритмы и структурно-перестраиваемые модели, обеспечивающие реализацию линейных двух-, трехканальных и плоскостных однородных сред, позволяющих вычислять:

— произвольные (в том числе любые скобочные) нормальные формулы из h букв;

— булевы формулы и системы булевых формул из классов бесповторных упорядоченных, неупорядоченных и повторных формул как с пропусками аргументов, так и без них;

— булевы формулы, представленные в виде полиномов Жегалкина;

— операции преобразования структур данных.

3. Алгоритмы построения перестраиваемых автоматов для синтеза однородных вычислительных сред.

4. Алгоритмы и модели управляющих устройств для систем автоматического управления процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами.

5. Специализированное программное обеспечение — Cell System, позволяющее производить синтез, анализ и мониторинг вновь создаваемых структурно-перестраиваемых алгоритмов и моделей.

6. Структурно-перестраиваемый алгоритм управления для многосвязных систем.

7. Распределенная модель регулятора для объекта управления, обладающего нелинейной динамикой.

8. Автоматно-структурный метод, позволяющий синтезировать широкий спектр перестраиваемых автоматов для построения как универсальных, так и специализированных систем управления.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка используемых литературных источников из 520 наименования и 13 приложений. Основное содержание работы изложено на 307 страницах машинописного текста. Работа содержит 152 рисунка, 16 таблиц. В диссертации принята двойная нумерация формул, рисунков и таблиц: первая цифра указывает номер главы, а вторая — порядковый номер рисунка, таблицы или формулы внутри данной главы.

Выводы.

Отметим следующие наиболее важные результаты, полученные в диссертационной работе и представляющие ее научную новизну:

1. Предложен новый принцип обработки информации в системах автоматического управления. Он заключается в том, что в фунциональную структуру системы управления вводятся перестраиваемые вычислительные среды, способные использовать единую информацию об управляемых процессах, протекающих в различных контролируемых точках объекта. Такие системы способны сформировать динамическое информационное поле о состоянии объекта, а также вырабатывать управляющие воздействия, позволяющие решить задачу высококачественного управления при неполной информации об объекте и наделить всю систему новыми свойствами, не присущими ни одной из фиксированных структур.

2. Разработана логическая модель перестраиваемых автоматов для определенных классов булевых формул.

3. Разработаны алгоритмы и структурно-перестраиваемые модели, обеспечивающие реализацию линейных двух-, трехканальных и плоскостных однородных сред, позволяющих вычислять произвольные (в том числе любые скобочные) нормальные формулы из к буквбулевы формулы и системы булевых формул из классов бесповторных упорядоченных, неупорядоченных и повторных формул как с пропусками аргументов, так и без нихбулевы формулы, представленные в виде полиномов Жегалкина и операции преобразования структур данных.

4. Разработаны алгоритмы и перестраиваемые cell-автоматы и на их основе осуществлен синтез функциональных перестраиваемых вычислительных сред.

5. Предложен автоматно-структурный метод, позволяющий синтезировать широкий спектр cell-автоматов для построения как универсальных, так и специализированных систем управления.

6. Разработано специализированное программное обеспечение — Cell System, позволяющее производить синтез, анализ и мониторинг вновь создаваемых структурно-перестраиваемых алгоритмов и моделей.

7. Разработаны функциональные модели регуляторов с перестраиваемой структурой, с широкими возможностями и большей приспособленностью для практической реализации.

8. Разработаны и построены управляющие устройства с новой логической и функциональной организацией на базе перестраиваемых вычислительных сред. Синтезированные на их основе системы автоматического управления процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами способны функционировать при неполной информации об объекте, автоматически выбирать наилучший закон управления из заданного класса и повышать качество процесса управления и эффективность переработки информации в системе.

9. Разработан графо-аналитический метод, предназначенный для нахождения необходимых параметров (а, (3, с) для рассматриваемого класса систем (5.16), обеспечивающих возникновение скользящего режима при первом попадании изображающей точки на гиперплоскость S.

10. Предложены модели структур узловых процессоров и перестраиваемые вычислительные среды для решения одномерных и многомерных стационарных и нестационарных задач теплопроводности.

11. Приведены результаты моделирования нестационарных тепловых полей регулируемых объектов сложной геометрии, когда в граничные условия входит функция регулирования с разрывным характером. На основе проведенных исследований показана эффективность структурно-перестраиваемых алгоритмов управления, позволяющих осуществлять высококачественное управление при неполной информации об объекте управления и наделяющих всю систему новыми свойствами, не присущими ни одной из фиксированных структур.

12. Осуществлено внедрение структурно-перестраиваемого алгоритма управления в многосвязные системы, объект управления которых имеет нелинейную динамику и распределенный характер. На основе применения перестраиваемых вычислительных сред осуществлен синтез распределенной модели регулятора для систем различного назначения.

Проведенный комплекс исследований для рассмотренного класса объектов управления показал эффективность использования автоматно-структурного метода при синтезе перестраиваемых вычислительных сред и позволил существенно сократить время их разработки, выявить недостатки при моделировании и значительно повысить качественные характеристики. В результате в синтезированных системах автоматического управления различного назначения, за счет применения перестраиваемых вычислительных сред, происходит существенное повышение качества и эффективности переработки информации по сравнению с существующими.

Рекомендации. Дальнейшие исследования могут развиваться в следующих направлениях:

1) исследование и создание перестраиваемых моделей распределенных управляющих сред, адекватно отвечающих на предельные свойства полей той или иной физической природы;

2) разработка новых алгоритмов, се11-автоматов и построение на их основе многомерных перестраиваемых распределенных управляющих устройств;

3) создание перестраиваемых гибридных моделей объектов управления сложных динамических систем.

Автор благодарит научного консультанта профессора А. А. Светлакова за оказание систематической поддержки и обсуждение всех вопросов, возникающих в процессе работы над диссертацией. Автор искренне признателен всем сотрудникам, способствующим появлению данной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Диссертационная работа является законченным научно-практическим исследованием, в котором решена научная проблема развития теории вычислительных систем с программируемой структурой в области синтеза структурно-перестраиваемых систем автоматического управления, имеющая важное народнохозяйственное значение.

Основная цель работы заключается в повышении эффективности переработки информации в устройствах управления путем разработки и исследования перестраиваемых вычислительных сред для систем автоматического управления процессами с сосредоточенными и распределенными параметрами.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Автоматизация моделирования промышленных роботов /В.М.Дмитриев и др. — М.: Машиностроение, 1995. — 304 с.
  2. Автоматизация настройки систем управления / В. Я. Ротач, В. Ф. Кузищин, A.C. Клюев и др. М.: Энергоатомиздат, 1984. — 272 с.
  3. Автоматизация производства и промышленная электроника / Под ред.
  4. A.И. Берег, В. А. Трапезникова и др. М.: Советская энциклопедия. В 4-х т.
  5. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе Lab VIEW 7 / Под ред. П. А. Бутырина. -М.: ДМК Пресс, 2005. 264 с.
  6. Автоматическое управление в химической промышленности / Под ред. Е. Г. Дудникова. М.: Химия, 1987. — 368 с.
  7. В.И., Дубовский П. Б., Шутяев В. П. Методы решения задач математической физики. М.: Физматлит, 2002. — 320 с.
  8. Э.С., Джервис Б. У. Цифровая обработка сигналов: практический подход. 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 992 с.
  9. Алгебраическая теория автоматов, языков и полугрупп / Под ред. М. А. Арбиба: Пер. с англ. М.: Статистика, 1975. — 336 с.
  10. Алгоритмы диагностики тепловых нагрузок летательных аппаратов / Под ред.
  11. B.П. Мишина. М.: Машиностроение, 1983. — 168 с.
  12. КБ., Бебенин Г. Г. Управление космическим летательным аппаратом. М.: Машиностроение, 1964. — 402 с.
  13. О.М., Артюхин Е. А., Румянцев C.B. Экстремальные методы решения некорректных задач. -М.: Наука, 1988.-288 с.
  14. С. Асинхронные последовательные схемы. М.: Наука, 1977. — 400 с.
  15. Н.И. Корреляционная теория статических оптимальных систем. М.: Наука, 1966.-456 с.
  16. .Р., Фрадков A.JI. Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB. СПб.: Наука, 1999. — 467 с.
  17. В.А. Теория систем автоматического управления. Л.: Изд. Ленинградского университета, 1990. — 256 с.
  18. B.C. Теория автоматического управления: Учебное пособие к практическим занятиям. Томск: Изд. ТПУ, 2000. — 108 с.
  19. П.А., Ачасова С. М., Бандман О. Л., Пискунов С. В., Сергеев С. Н. Методы параллельного микропрограммирования / Под ред. О. Л. Бандман. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981. — 184 с.
  20. М. Введение в методы оптимизации: Пер. с англ. М.: Наука, 1977. — 344 с.
  21. Ю.Н., Журавлев В. М. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах. М.: Высш. шк., 1991. — 319 с.
  22. В.Л., Копейкин Г. А., Шалыто A.A. Настраиваемые модули для управляющих логических устройств. Л.: Энергоатомиздат, 1981. — 168 с.
  23. Ю.М., Медведев B.C. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, 1982. — 304 с.
  24. A.A., Кочемасов A.B. Следящие системы и регуляторы. М.: Энергоатомиздат, 1986.-288 с.
  25. В.Д., Смолов В. Б. Специализированные процессоры: Итерационные алгоритмы и структуры. М.: Радио и связь, 1985. — 288 с.
  26. Е.П., Петров Г. А., Пузанков В. Д., Смолов В. Б. Многофункциональные регулярные вычислительные структуры. М.: Сов. радио, 1978. — 288 с.
  27. Е.П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры и микропроцессорные системы. М.: Радио и связь, 1981. — 325 с.
  28. . Методы оптимизации. Вводный курс. М.: Радио и связь, 1988. — 128 с.
  29. О.JI. Клеточно-автоматное моделирование диффузионно-реакционных процессов // Автометрия. 2003. — № 3. — С. 1−16.
  30. С.И., Скляров В. А. Цифровые устройства на программируемых БИС с матричной структурой. М: Радио и связь, 1986. — 272 с.
  31. К. А. ANS YS в примерах и задачах / Под общ. ред. Д. Г. Красовского. -М.: Компьютер Пресс, 2002. 224 с.
  32. В.К., Бессонов A.C., Мошкин В.В. Lab VIEW: практикум по электронике и микропроцессорной технике. М.: ДМК Пресс, 2005. — 182 с.
  33. Д.А. Графоаналитический метод построения переходных процессов в системах автоматического регулирования. Л.: ЛКВВИА, 1952. — 124 с.
  34. Г., Эрдейн А. Высшие трансцендентные функции. Эллиптические и ав-томорфные функции. Функции Ламье и Матье: Пер. с англ. М.: Наука, 1967. — 300 с.
  35. В.А. Цифровые автоматические системы. — М.: Наука, 1976. 576 с.
  36. В.А., Изранцев В. В. Системы автоматического управления с микроЭВМ. М.: Наука, 1987. — 320 с.
  37. В.А., Небылов A.B. Робастные системы автоматического управления. М: Наука, 1983.-240 с.
  38. В.А., Попов ЕЛ. Теория систем автоматического регулирования. -М.: Наука, 1972.-768 с.
  39. В. Б., Бобков С. Г., Зендрикова С. А., Кравченко А. А. Теоретические оценки эффективности супер-ЭВМ с распределенной памятью М.: ИМВС РАН, 2003.- 180 с.
  40. В.Б. Системы автоматизации труда программиста. М.: Наука, 1990. — 176 с.
  41. Блох А. Г и др. Теплообмен излучением: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1991.-432 с.
  42. В.А. Теория автоматического управления полетом. М.: Наука, 1964. -700 с.
  43. Е.В., Калъфа В., Овчинников В. В. Локальные вычислительные сети. -М.: Радио и связь, 1985.-304 с.
  44. Болл Б. и др. Red Hat Linux 8/9. Настольная книга пользователя. Platinum Edition: Пер. с англ. СПб: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. — 928 с.
  45. КМ. Адаптация, прогнозирование и выбор решений в алгоритмах управления технологическими объектами. М.: Энергоатомиздат, 1984. — 144 с.
  46. Д., Постхоф X. Двоичные динамические системы: Пер. с нем. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 400 с.
  47. А.И., Кафаров В. В. Методы оптимизации в химической технологии. -М.: Химия, 1975.-576 с.
  48. П.В. Матричные методы в теории релейного и импульсного регулирования. М.: Наука, 1967. — 324 с.
  49. БудинскийЯ. Логические цепи в цифровой технике. М.: Связь, 1977. — 392 с.
  50. Булева алгебра и конечные автоматы / Пер. с фран. Е. В. Бабичевой. М.: Мир, 1969.-296 с.
  51. B.C. Тенденции развития суперкомпьютеров. Компьютеры с нетрадиционной архитектурой. М.: Наука, 1990. — С. 3−26.
  52. А.Г. Методы управления системами с распределенными параметрами. М.: Наука, 1975. — 568 с.
  53. А.Г. Структурная теория распределенных систем. М.: Наука, 1977.-320 с.
  54. А.Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами. М.: Наука, 1965. — 476 с.
  55. А.Г. Фазовые портреты управляемых динамических систем. М.: Наука, 1985.- 136 с.
  56. А.Г. Характеристики систем с распределенными параметрами: Справочное пособие. М.: Наука, 1979. — 224 с.
  57. А.Г., Самойленко Ю. И. Управление квантовомеханическими процессами. М.: Наука, 1984. — 256 с.
  58. А.С., Меркурьев М. Г. Устойчивость непрерывных гибридных систем // Кибернетика и системный анализ. 2007. — № 2. — С. 123−128.
  59. Д.Е. Регулярный метод синтеза ФМ сигналов. М.: Советское радио, 1967.- 96 с.
  60. Ван-трис Г. Синтез оптимальных нелинейных систем управления: Пер. с англ. / Под ред. А. Ю. Ишлинского. М.: Мир, 1964. — 168 с.
  61. В.И. Коллективное поведение автоматов. М.: Наука, 1973. — 408 с.
  62. О.В., Аргучинцев A.B. Методы оптимизации в задачах и упражнениях.- М.: Физматлит, 1999. 208 с.
  63. С.Н. и др. Интеллектуальное управление динамическими системами.- М.: Физматлит, 2000. 352 с.
  64. O.E. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. Л.: Энергоатомиздат, 1986. — 208 с.
  65. П. Нелинейные импульсные системы: Пер. с франц. М.: Энергия, 1974.-336 с.
  66. В.В. Вычислительная математика и структура алгоритмов. М.: Изд-во МГУ, 2006, — 112 с.
  67. В.В. Информационная структура алгоритмов. — М.: Изд-во МГУ, 1997, — 139 с.
  68. В.В. Математические модели и методы в параллельных процессах. -М.: Наука, 1986.-296 с.
  69. В.В. Математические основы параллельных вычислений. М.: Изд-во МГУ, 1991.-345 с.
  70. Е.М. Методы оптимизации управления многообъектными многокритериальными системами на основе стабильно-эффективных игровых решений. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 576 с.
  71. A.C., Французова Г. А. Теория автоматического регулирования. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. 364 с.
  72. Р., Кириллова Ф. Качественная теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1971.-508 с.
  73. Р., Кириллова Ф. М. Особые оптимальные управления. М.: Наука, 1973.-256 с.
  74. М.А., Девятков В. В., Пупырев Е. И. Логическое проектирование дискретных автоматов. М.: Наука, 1997. — 352 с.
  75. С.С., Томилин А. Н. Системное программное обеспечение основной машины ВС «Электроника ССБИС». // Программные продукты и системы 1992. — № 1.
  76. О.П. и др. Основы фазометрии. Л.: Энергия, 1976. — 256 с.
  77. М., Лакер К Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами. -М.: Радио и связь, 1986. 168 с.
  78. С.Г. Теоретические основы автоматического регулирования тепловых процессов: 4.1. Общие положения и понятия. М.: Высш. шк., 1967. — 208 с.
  79. Е.И., Геращенко С. М. Метод разделения движений и оптимизация нелинейных систем. М.: Наука, 1975. — 296 с.
  80. А. Введение в теорию конечных автоматов: Пер с англ. М.: Наука, 1966. — 272 с.
  81. А. Линейные последовательные машины: Пер с англ. М.: Наука, 1974. -288 с.
  82. С.А. Алгебра логики в задачах. М.: Наука, 1972. — 288 с.
  83. В.М., Капитанова Ю. В., Мищенко А. Т. Логическое проектирование дискретных устройств. Киев: Наук, думка, 1987. — 264 с.
  84. С. К, Забродин А. В., Иванов М. Я., Крайко А. Н. Численное решение многомерных задач газовой динамики / Под ред. С. К. Годунова. М.: Наука, 1976. -400 с.
  85. Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Мар1е. СПб.: Питер, 2004. — 539 с.
  86. В.В. В поисках совершенства управления руководством для высшего управленческого персонала. М.: Сувенир, 1993. — 488 с.
  87. В. А. Кафаров В.В., Павлов П. Г. Логическое управление технологическими процессами. М.: Энергия, 1978. — 272 с.
  88. В.А. Основы дискретной математики. М.: Высш. шк., 1986. — 311 с.
  89. В.А. Семантическая теория проектирования автоматов. М.: Энергия, 1979.-264 с.
  90. В.А. Теория частично упорядоченных систем. М.: Сов. радио, 1976.-336 с.
  91. В.А., Крылов А. В., Федоров Н. В. САПР систем логического управления. М.: Энергоатомиздат, 1988. — 232 с.
  92. В.А., Павлов В. П., Четвериков В. Н. Логическое управление информационными системами. М.: Энергоатомиздат, 1984. — 304 с.
  93. В.А., Смирнов М. И., Хлытчиев КС. Логическое управление распределенными системами. М.: Энергоатомиздат, 1991. — 228 с.
  94. A.M. Синтез систем с обратной связью / Пер. с англ. под ред. М. В. Меерова. М.: Советское радио, 1970. — 600 с.
  95. В.Т., Журавлев А. Г., Тихонов В. И. Статическая радиотехника: Примеры и задачи. М.: Сов. радио, 1980. — 544 с.
  96. В.И. Системы управления с цифровыми регуляторами. Киев: Тэхни-ка, 1990.-280 с.
  97. В.И., Чинаев П. И. Замкнутые системы с периодически изменяющимися параметрами. М.: Энергия, 1979. — 272 с.
  98. В.Д., Санковский Е. А. Самонастраивающиеся системы с моделью. -М.: Энергия, 1974. 80 с.
  99. Г. К., Гребе С. Ф., Сальгадо М. Э. Проектирование систем управления: Пер. с англ. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. — 911 с.
  100. В.Ф. Модульные интегрирующие вычислительные структуры. М.: Радио и связь, 1984. — 216 с.
  101. X. Анализ и синтез систем управления с запаздыванием: Пер. с польск. М.: Машиностроение, 1974. — 328 с.
  102. .Н. и др. Динамика распределенных процессов в технологических аппаратах, распределенный контроль и управление. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1976. — 312 с.
  103. .Н. Теория переходных процессов в технологических аппаратах с точки зрения задач управления. Новосибирск: РИО СО АН СССР, 1964. — 324 с.
  104. .Н., Демиденко Н. Д. Теория и методы анализа управляемых распределенных процессов. Новосибирск: Наука, 1983. — 272 с.
  105. Н.Д., Потапов В. И., Шокин Ю. И. Моделирование и оптимизация систем с распределенными параметрами. Новосибирск: Наука, 2006. — 551 с.
  106. Г., Свирлс Б. Методы математической физики: Пер. с англ. М.: Мир, 1969. — Вып. 1.-424 с.
  107. Г., Свирлс Б. Методы математической физики: Пер. с англ. М.: Мир, 1970. — Вып. 2. — 352 с.
  108. Г., Свирлс Б. Методы математической физики: Пер. с англ. М.: Мир, 1970.-Вып. 3.-344 с.
  109. В.Г. и др. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений: Справочное пособие. -М.: Энергоатомиздат, 1987. 392 с.
  110. А.Р., Заворин А. С., Казанов A.M., Логинов В. С. Моделирование тепловыделяющих систем: Учебное пособие. Томск: Изд-во HTJI, 2000. — 234 с.
  111. Р., Бишоп Р. Современные системы управления: Пер. с англ. Б. И. Копылова. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. — 832 с.
  112. Дьяконов В.П. Simulink 4: Специальный справочник. СПб: Питер, 2002. — 528 с.
  113. В.П. Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для персональных ЭВМ. М.: Наука, 1987. — 240 с.
  114. В.П., Абраменкова КВ. MathCAD 7.0 в математике, физике и в Internet. М.: Нолидж, 1999. — 352 с.
  115. В.П., Абраменкова И. В., Круглое B.B. Matlab 5.3.1 с пакетами расширений. М.: Нолидж, 2001. — 880 с.
  116. В.П., Круглое В. В. Математические пакеты расширения MATLAB: Специальный справочник. СПб.: Питер, 2001. — 480 с.
  117. Дж., Харман Т. Simulink 4: Секреты мастерства: Пер. с англ. M.JI. Симонова. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2003. — 403 с.
  118. В.Ф., Стасюк А. И. Параллельные вычислительные структуры на основе разрядных методов вычисления М.: Сов. радио, 1987. — 312 с.
  119. Э.В. Однородные вычислительные системы, структуры и среды. -М.: Радио и связь, 1981.-208 с.
  120. Э.В., Прангишвили И. В. Цифровые автоматы с настраиваемой структурой. М.: Энергия, 1974. — 240 с.
  121. Э.В., Хорошевский В. Г. Однородные вычислительные системы. Новосибирск: Наука, 1978. — 320 с.
  122. А.И. Оптимальное управление тепловыми и диффузионными процессами. М.: Наука, 1978. — 464 с.
  123. А.И. Основы теории управления. М.: Физматлит, 2004. — 504 с.
  124. В.И. Расчет защитного заземления. Томск.: ТПИ Ротапринт, 1969. -26 с.
  125. C.B. Системы автоматического управления с переменной структурой. М.: Наука, 1967. — 336 с.
  126. C.B., Коровин С. К. Новые типы обратной связи. М.: Наука, 1997. -352 с.
  127. C.B., Уткин В. И. Об устойчивости движения одного класса систем автоматического регулирования с переменной структурой // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1964. — № 2. — С. 140−142.
  128. A.A. Теория автоматического управления. СПб.: Политехника, 2002. -302 с.
  129. Э.Б. Основы дискретной автоматики в электросвязи. М.: Связь, 1980. -232 с.
  130. Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. (Метод пространства состояний). -М.: Наука, 1970.-704 с.
  131. A.M. Основы расчетов радиотехнических цепей: Линейные цепи при гармонических воздействиях. М.: Связь, 1966. — 368 с.
  132. А.П. Основы теории автоматического управления: Учебное пособие. -Томск: Изд-во ТПУ, 2000. 152 с.
  133. Г. Ф., Костюк В. И., Чинаев П. И. Основы автоматического управления и регулирования. Киев: Техшка, 1975. — 496 с.
  134. Г. Ф., Стеклов В. К. Компенсация естественных нелинейностей автоматических систем. М.: Энергоиздат, 1982. — 96 с.
  135. Л.А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других областях. М.: Наука, 1989. — 496 с.
  136. B.C. Температурные поля в конструкциях летательных аппаратов: Методы расчета. М.: Машиностроение, 1978. — 184 с.
  137. В.Н., Поспелов Д. А., Казацкий В. В. Системы управления. М.: Энергия, 1977.-424 с.
  138. Г. В., Ионкин П. А., Нетушил A.B., Страхов C.B. Основы теории цепей. -М.: Энергоатомиздат, 1989. 528 с.
  139. В.Я., Шаров С. Н. Расчет и проектирование автоматических систем с нелинейными динамическими звеньями. Л.: Машиностроение, 1968. — 174 с.
  140. А.Л., Филиппов Л. И. Введение в теорию сигналов и цепей. М.: Высш. ж., 1968.-280 с.
  141. М.Г. Многокритериальное конструирование систем автоматического управления. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. — 375 с.
  142. В.И. Лекции по теории управления. Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. — 204 с.
  143. В.И. Математические методы исследования систем автоматического регулирования. Л.: Машиностроение, 1974. — 336 с.
  144. И.И. Методы интерполяции функций и некоторые их применения. -М.: Наука, 1971,-520 с.
  145. М.Б. и др. Интегрированные вычислительные системы. СПб: ГУ-АП, 1999.
  146. Избранные вопросы теории булевых функций / Под ред. С. Ф. Винокурова и
  147. A.П. Перязева. М.: Физматлит, 2001. — 192 с.
  148. Р. Цифровые системы управления / Пер с англ. М.: Мир, 1984. — 541 с.
  149. Импульсные системы фазовой автоподстройки частоты / В. В. Григорьев,
  150. B.Н. Дроздов и др. Л.: Энергоатомиздат, 1982. — 88 с.
  151. Импульсные элементы автоматики и вычислительной техники: Учебное пособие для вузов. Л.: Энергия, 1977. — 248 с.
  152. У., Фридман Л. Методология экспертной оценки проектных решений для систем с базами данных. М.: Финансы и статистика, 1986. — 280 с.
  153. Т. и др. Мехатроника: Пер с япон. М.: Мир, 1988. — 318 с.
  154. Исследование операций: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Дж. Моудера, С. Элма-граби.-М.: Мир, 1981.-Т. 1.-712 с.
  155. Исследование операций: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Дж. Моудера, С. Элма-граби. М.: Мир, 1981. — Т. 2. — 678 с.
  156. Э.Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин. -М.: Энергия, 1975.-416 с.
  157. ИцхокиЯ.С. Приближенный метод анализа переходных процессов в сложных линейных цепях. М.: Советское радио, 1969. — 176 с.
  158. В.Ю. Применение вычислительной техники для комплексной автоматизации доменного производства. М.: Металлургия, 1964. — 90 с.
  159. В.Ю., Блинов О.M., Беленький A.M. Автоматизация управления металлургическими процессами. М.: Металлургия, 1974. — 416 с.
  160. Я.Б. Переходные процессы в системах с распределенными параметрами. М.: Наука, 1968. — 192 с.
  161. Ю.М., Номоконов В. Н., Филиппов Ф. В. Применение микропроцессоров и микроЭВМ в радиотехнических системах. М.: Высш. шк., 1988. — 207 с.
  162. H.H. Численные методы. М.: Наука, 1978. — 512 с.
  163. A.B. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой. -М.: Радио и связь, 1984. 240 с.
  164. Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг. М.: Энергоатомиздат, 1984. -104 с.
  165. Е.Ю., Литвинцева Л. В., Поспелов Д. А. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах. М.: Наука, 1989. — 328 с.
  166. А.Б., Морозов Е. М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство. М.: Едиториал УРСС, 2003. — 272 с.
  167. В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. М.: Солон-Р, 2000. — 512 с.
  168. А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1973.-752 с.
  169. A.C. Автоматическая обработка сигналов частотных датчиков. М.: Энергия, 1966. — 120 с.
  170. A.M., Шидловский C.B. Информационный подход к построению систем оценки знаний // Современное образование: традиции и новации: материалы Всероссийской науч.-методич. конф., Россия, Томск, 2−3 февраля 2006 г. Томск: ТУ-СУР, 2006.-С. 187−188.
  171. A.M., Шидловский C.B. Информационный подход к созданию гипермоделей интеллектуальных систем // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2006. — № 5(13). — С. 32−35.
  172. A.M., Шидловский C.B. Синтез мультиструктурных интеллектуальных систем // Известия Томского политехнического университета. 2006. — № 8. — С. 144−148.
  173. A.M., Шидловский C.B. Экспертная система оценки знаний // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. -2006.-№ 5(13).-С. 36−39.
  174. В.В., Глебов М. Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств. М.: Высш. шк., 1991. — 400 с.
  175. В.М. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. М.: Наука, 1985.-248 с.
  176. К. и др. Логическое проектирование СБИС: Пер с япон. М.: Мир, 1988.-309 с.
  177. В.М. Контроль и управление газораспределением доменной печи. -М.: Металлургия, 1993. 142 с.
  178. A.C. Автоматическое регулирование. -М.: Высш. шк., 1986. 351 с.
  179. A.C. Автоматическое регулирование. -М.: Энергия, 1973. 392 с.
  180. A.C., Колесников A.A. Оптимизация автоматических систем управления по быстродействию. М.: Энергоиздат, 1982. — 240 с.
  181. A.C., Лебедев А. Т. Наладка систем автоматического регулирования барабанных паровых котлов. М.: Энергия, 1985. — 280 с.
  182. Л.А. Решение нелинейных задач теплопроводности. — Киев: Наукова думка, 1976. 136 с.
  183. В.И. Самонастраивающиеся системы с релейными элементами. М.: Энергия, 1974. — 88 с.
  184. Ю.М., Юсупов P.M. Беспоисковые самонастраивающиеся системы. -М.: Наука, 1969.-456 с.
  185. С. Логический синтез релейных устройств / Пер. с англ. Г. К. Моска-това, А. Д. Таланцева. М.: ИЛ, 1962. — 740 с.
  186. Е.А. Таймеры. М.: Радио и связь, 1983. — 128 с.
  187. Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1984. — 832 с.
  188. Э.А., Прокопенко И. Г., Чуприн В. М. Устойчивые алгоритмы в автоматизированных системах обработки информации. Киев: Тэхника, 1989. — 224 с.
  189. JI.H. Микропроцессоры, микро- и мини-ЭВМ: учебное пособие. М.: Изд-воМГУ, 1988.-215 с.
  190. JI.H. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1978. — 352 с.
  191. А., Маклашин О., Томилин А., Французов Д. Архитектура транспортной службы высокопроизводительной вычислительной системы // Вопросы кибернетики, 1986, № 127.
  192. A.A. Динамика непрерывных самонастраивающихся систем. М.: Физматгиз, 1963. — 468 с.
  193. A.A. Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование. М.: Наука, 1973. — 560 с.
  194. А., Франц В. Трансцендентные функции: Пер. с нем. М.: ИЛ, 1963. -468 с.
  195. И.И. Расчет нелинейных автоматических систем. Киев: Техшка, 1968.-312 с.
  196. В.Ф., Гурман В. И. Методы и задачи оптимального управления. М.: Наука, 1973.-448 с.
  197. Е.К., Минина О. М. Электрические регуляторы промышленной автоматики. М.: Госэнергоиздат, 1962. — 336 с.
  198. В.Б., Алешин C.B., Подколзин A.C. Введение в теорию автоматов. -М.: Наука, 1985.-320 с.
  199. В.Б., Подколзин A.C., Болотов A.A. Основы теории однородных структур. М.: Наука, 1990. — 296 с.
  200. P.O. Бесселевы функции. М.: Государственное технико-теоретическое издательство, 1933. — 152 с.
  201. С.З. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 1986. — 352 с.
  202. С.З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Советское радио, 1974. — 432 с.
  203. Кук Ч, Вернфелъд М. Радиолокационные сигналы. М.: Сов. радио, 1971. -568 с.
  204. В.Д. Электрорадиоизмерения. М.: Радио и связь, 1985. — 368 с.
  205. Р. Оптимальные и адаптивные процессы в системах автоматического регулирования. М.: Наука, 1967. — 380 с.
  206. Куренский М. К Дифференциальные уравнения. JL: Артиллерийская академия РККА им. Дзержинского, 1934. — Кн. 2. — 334 с.
  207. П.В. Оптимальные и адаптивные системы. М.: Высш. шк., 1980. -287 с.
  208. П.В. Теория автоматического управления. М.: Высш. шк., 1973. — 528 с.
  209. П.В. Теория автоматического управления. 4.2. Специальные вопросы теории автоматических систем. Л.: СЗЗПИ, 1969. — 284 с.
  210. Г. А., Тропченко А. Ю., Шмерко В. П. Систолические процессоры для обработки сигналов. Минск: Беларусь, 1988. — 127 с.
  211. В.Г., Пить Е. И., Турута E.H. Построение программируемых управляющих устройств. М.: Энергоатомиздат, 1984. — 192 с.
  212. Ф. Корреляционная электроника. Л.: СУДПРОМ ГИЗ, 1963. — 448 с.
  213. A.A. Оптимальный синтез линейных электрических цепей. М.: Связь, 1969.-294 с.
  214. A.B., Ченцов C.B. Непараметрические системы обработки информации. -М.: Наука, 2000.-350 с.
  215. Ю.С. Оптимальные фильтры и накопители импульсных сигналов. М.: Советское радио, 1969. — 448 с.
  216. Дж. Введение в теорию оптимального управления. М.: Наука, 1968.- 192 с.
  217. А. Нечеткое моделирование в среде MatLab и fuzzy TECH. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 763 с.
  218. Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление. М.: Наука, 1966.-426 с.
  219. Л.М., Родов А. Б. Системы экстремального регулирования. М.: Энергия, 1965.- 160 с.
  220. Лионе Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач: Пер. с фр. М: Мир, 1972.-588 с.
  221. Лионе Ж.-Л. Оптимальное управление системами, описываемыми уравнениями с частными производными: Пер. с фр. / Под ред. Р. В. Гамкрелидзе. М.: Мир, 1972.-416 с.
  222. Лионе Ж.-Л. Управление сингулярными распределенными системами: Пер. с фр. М.: Наука, 1987. — 386 с.
  223. P.M. Автоматика и регулирование гидравлических прессов. М.: Машиностроение, 1975. — 165 с.
  224. Логическое проектирование БИС / Под ред. В. А. Мищенко. М.: Радио и связь, 1984.-312 с.
  225. Г. И. О построении функции Ляпунова для систем с переменной структурой // Автоматика и телемеханика. — 1972. -№ 8.-С. 161−162.
  226. .Я., Энрайт П.Дж. Классические методы автоматического управления,— СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 640 с.
  227. A.B. Теория сушки. М.: Энергия, 1968.-472 с.
  228. A.B. Теория теплопроводности. — М.: Высш. шк., 1967. 600 с.
  229. A.B. Тепломассообмен: Справочник. -М.: Энергия, 1978. -480 с.
  230. Е.С., Евсеев А. Е. Алгебра и теория чисел. М.: Просвещение, 1974. -383 с.
  231. Г. И. Методы вычислительной математики: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1989. — 608 с.
  232. КС. Об условиях технической устойчивости динамических систем переменной структуры // Сибирский математический журнал. 2000. — Т. 41. — № 4. -С.873−885.
  233. Математические модели технологических процессов и разработка систем автоматического регулирования с переменной структурой: Сборник трудов Гинцветме-та № 21 / Под общ. ред. Б. Н. Петрова. М.: Металлургия, 1964. — 468 с.
  234. H.H. Основы анализа электрических цепей. Нелинейные цепи. М.: Высш. шк., 1977.-272 с.
  235. H.H. Основы синтеза линейных электрических цепей. М.: Высш. шк., 1976.-208 с.
  236. B.C., Потемкин В.Г. Control System Toolbox: MATLAB 5 для студентов. M.: ДИАЛОГ-МИФ, 1999. — 287 с.
  237. Д. О. Анализ систем методом логарифмической производной. М.: Энргоиздат, 1981.-112 с.
  238. A.A., Ушаков A.B. Двоичные динамические системы дискретной автоматики / Под ред. А. В. Ушакова. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2005. — 220 с.
  239. Методы расчета автоматического регулирования / Под ред. В. В. Волгина М.: Изд-во МЭИ, 1972. — 226 с.
  240. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления: Учебник / Под ред. Н. Д. Егупова. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 744 с.
  241. Микропроцессорные системы автоматического управления / В. А. Бесекерски и др. Л.: Машиностроение, 1988. — 365 с.
  242. .М., Рубинович Е. Я. Оптимизация динамических систем с импульсными управлениями. М.: Наука, 2005. — 492 с.
  243. Р. Теория переключательных схем. М.: Наука, 1970. — Т. 1. — 416 с.
  244. Ю.Н., Филимонова О. Ю., Лиес Б. Методы и алгоритмы идентификации и прогнозирования в условиях неопределенности в нейросетевом логическом базисе. М.: Горячая линия — Телеком, 2003. — 208 с.
  245. Ю.И. Суперсистемы следующий этап развития суперЭВМ. Информационные технологии и вычислительные системы. — М.: ОИВТА РАН, ИВВС РАН, 1996.
  246. В.А. и др. Многофункциональные автоматы и элементная база цифровых ЭВМ. М.: Радио и связь, 1981. — 240 с.
  247. Моделирование тепловых режимов космического аппарата и окружающей его среды / Под ред. Г. И. Петрова. М.: Машиностроение, 1971. — 380 с.
  248. H.H. Элементы теории оптимальных систем. М.: Наука, 1975. — 528 с.
  249. А.Г., Солодовников A.C. Математический анализ. -М.: Высш. шк., 1990.-416 с.
  250. И. Аппаратные средства микро ЭВМ: Пер с япон. М.: Мир, 1988. -280 с.
  251. В.Т. Многосвязные системы автоматического регулирования. -М.: Энергия, 1970. 288 с.
  252. Т. Компьютеры на СБИС. В 2-х кн. Кн. 1: Пер. с япон. М.: Мир, 1988.-392 с.
  253. Т. Компьютеры на СБИС. В 2-х кн. Кн. 2: Пер. с япон. М.: Мир, 1988.-336 с.
  254. Мультипроцессорные системы и параллельные вычисления / Пер. с англ. М.: Мир, 1976.-384 с.
  255. Надежность автоматизированных систем управления / Под ред. Я.А. Хетагу-рова М.: Высш. шк., 1979. 288 с.
  256. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие / A.C. Клюев, А. Т. Лебедев, С. А. Клюев. М.: Энергоатомиздат, 1989.-368 с.
  257. Нейронные сети: история развития теории. Кн. 5: Учеб. пособие для вузов / Под общей ред. А. И. Галушкина и Я. З. Цыпкина. М.: ИПРЖР, 2001. — 840 с.
  258. Нелинейная динамика и управление. В 2 т: Сборник статей / Под ред. C.B. Емельянова, С. К. Коровина. М.: Физматлит, 2001 — 2002. — Т. 1−2.
  259. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д. А. Поспелова. М.: Наука, 1986. — 312 с.
  260. Р.Г. Сложность булевых функций. М.: Наука, 1991. — 240 с.
  261. .Н. Расчет частотных характеристик нелинейных автоматических систем. М.: Машиностроение, 1986. — 200 с.
  262. А.И. Автоматического управление. Л.: Энергия, 1973. — 320 с.
  263. П., Станек У. Программирование на JAVA. M.: CK Пресс, 1998. Tl, 2.
  264. В.В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров. М.: МИКАП, 1994. — 382 с.
  265. Однородные управляющие структуры адаптивных роботов / A.B. Каляев и др. -М.: Наука, 1990.- 152 с.
  266. Д.М. и др. Управляющие программы для механических систем: объектно-ориентированное проектирование систем реального времени: Пер. с англ. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. — 413 с.
  267. Основы автоматического управления. Под ред. B.C. Пугачева. М.: Наука, 1974.-720 с.
  268. Основы С++: Методы программной инженерии / В. Штерн. М.: Лори, 2003. -860 с.
  269. С. Обработка знаний: Пер. с япон. В. И. Этова. М.: Мир, 1989. — 239 с.
  270. A.A. Синтез релейных систем, оптимальных по быстродействию. М.: Наука, 1966.-392 с.
  271. И.П. Качество процессов и синтез корректирующих устройств в нелинейных автоматических системах. М.: Наука, 1975. — 368 с.
  272. C.B., Сырямкин В. И., Шидловский C.B. Исследование закономерностей деформирования твердых тел и диагностики состояния нагруженных материалов на базе акустооптической перестраиваемой структуры // Телекоммуникации. 2007. -№ 1,-С. 33−41.
  273. C.B. Численное решение задач теплопроводности и конвективного теплообмена при течении в каналах: Пер. с англ. М.: Изд-во МЭИ, 2003. — 312 с.
  274. C.B. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.
  275. В.Б. Основы автоматизации нефтегазопроводов и нефтебаз. М.: Недра, 1975.-240 с.
  276. A.A. Курс теории автоматического управления. М.: Наука, 1986.-616 с.
  277. A.A. Поиск. -М.: Наука, 1970. -264 с.
  278. И.И. Оперативная идентификация объектов управления. М.: Энергоиздат, 1982. — 272 с.
  279. H.A. Основы теории булевых функций. М.: Физматлит, 1999. — 112 с.
  280. В.Б. Фазовые радиотехнические системы. М.: Советское радио, 1968.-468 с.
  281. .Н., Уланов Г. М., Голъденблат И. И., Ульянов C.B. Теория моделей в процессе управления. М.: Наука, 1978. — 224 с.
  282. КН. Расчет систем автоматического управления. Свердловск: Машгиз, 1962.- 112 с.
  283. Т.П. Автоматическое управление и защита теплоэнергетических установок электростанций. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 344 с.
  284. В.Н., Белинский A.B. и др. Цифровые анализаторы спектра. М.: Радио и связь, 1990. — 184 с.
  285. B.C. Бесконтактные логические схемы автоматики. Киев: Наукова думка, 1965. — 216 с.
  286. В.А. Аналитические методы теории автоматического управления. -М.: Физматлит, 2002. 256 с.
  287. Г. А., Умргаин Ю. Д. Автоматизация проектирования сложных цифровых систем коммутации и управления. М.: Радио и связь, 1988. — 304 с.
  288. А.Д. Справочник по линейным уравнениям математической физики. -М.: Физматлит, 2001. 576 с.
  289. А.Д. Справочник по нелинейным уравнениям математической физики: Точные решения. М.: Физматлит, 2002. — 432 с.
  290. Л.С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко Е. Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1969. — 384 с.
  291. С.Л., Попков Ю. С. Непрерывные и дискретные следящие системы. -М.: Энергия, 1964. 304 с.
  292. B.C. Теоретическая электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 544 с.
  293. Е.П. Автоматическое регулирование и управление. М.: Наука, 1966. -388 с.
  294. Е.П. Динамика систем автоматического регулирования. М.: Гостехиз-дат, 1954.-315 с.
  295. Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, 1989. — 304 с.
  296. Е.П., Палътов И. П. Приближенные методы исследования нелинейных автоматических систем. М.: ГИФМЛ, 1960. — 792 с.
  297. Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления. М.: Энергоиздат, 1981.-232 с.
  298. Д. А. Логические методы анализа и синтеза схем. — М.: Энергия, 1964. -320 с.
  299. И.В. Микро-процессорные и локальные сети микро-ЭВМ в распределенных системах управления. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 272 с.
  300. КВ., Веленкин С. Я., Медведев И. Л. Параллельные вычислительные системы с общим управлением. М.: Энергоатомиздат, 1983. — 312 с.
  301. И.В., Абрамова H.A., Бабичева Е. В., Игнатущенко В. В. Микроэлектроника и однородные структуры для построения логических и вычислительных устройств. М.: Наука, 1967. — 228 с.
  302. В.П. Теплотехнические измерения и приборы. М.: Энергия, 1978.-704 с.
  303. А. Введение в имитационное моделирование и язык CJ1AM II: Пер. с англ. М.: Мир, 1987. — 646 с.
  304. Проектирование микроэлектронных устройств /O.A. Пятлин и др. М.: Сов. радио, 1977. — 272 с.
  305. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие / A.C. Клюев и др. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 464 с.
  306. К.А., Капалин В. И., Ющенко A.C. Функциональные ряды в теории нелинейных систем. М.: Наука, 1976. — 448 с.
  307. К.А., Фалдин Н. В., Егупов Н. Д. Методы синтеза оптимальных систем автоматического управления. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. — 512 с.
  308. Е.И. Перестраиваемые автоматы и микропроцессорные системы. -М.: Наука, 1984. 192 с.
  309. Г. Е. Комплексное исчисление и его применение к расчету периодических и переходных процессов в системах с постоянными, переменными и нелинейными параметрами. Таганрог: Б.и., 1957. — 370 с.
  310. О. Проектирование электрических лестничных фильтров. М.: Связь, 1968.-520 с.
  311. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / В. Н. Антипов и др. М.: Радио и связь, 1988. — 304 с.
  312. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебное пособие для вузов / Д. В. Васильев, М. Р. Витоль и др.- Под ред. К. А. Самойло. М.: Радио и связь, 1982. -528 с.
  313. В.Д. Система сквозного проектирования электронных устройств DesignLab 8.0. М.: СолонР, 1999. — 704 с.
  314. Э.Я. Анализ и синтез систем автоматического управления с распределенными параметрами. М.: Высш. шк., 2005. — 292 с.
  315. Э.Я. Структурное моделирование объектов и систем управления с распределенными параметрами. М.: Высш. шк., 2003. — 299 с.
  316. Ф. Автоматика переработки информации / Пер с фран. М.: ФИЗ-МАТГИЗ, 1961.-224 с.
  317. В.Я. Автоматизированная настройка систем управления в присутствии случайных помех // Теплоэнергетика. 2000. № 10.
  318. В.Я. Импульсные системы автоматического регулирования. М.: Энергия, 1964.-224 с.
  319. В.Я. Расчет динамики промышленных автоматических систем регулирования. М.: Энергия, 1973. — 440 с.
  320. В.Я., Кузищин В. Ф., Коцемир И. А. Особенности итерационной процедуры настройки систем регулирования с учетом люфта регулирующего органа. Межведомственный сборник. -М.: МЭИ, 1986.
  321. В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектуальных информационных системах. М.: Наука, 1989. — 192 с.
  322. Г. Г. Маршрутизация на решетчато-клеточных структурах. // Вычислительные методы и программирование. 2004. -Т. 5. — № 1. — С. 107−117.
  323. Г. Г. Модели коммутационных свойств конструкций ЭВМ. М.: Изд-во ИТМиВТ, 1989.
  324. A.A. Введение в теорию разностных схем. М.: Наука, 1971. — 552 с.
  325. A.A. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент // Вестник АН СССР. 1979. — № 5. — С. 38−49.
  326. A.A., Вабищее П. Н. Численные методы решения обратных задач математической физики. М.: Едиториал УРСС, 2004. — 480 с.
  327. A.A., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2001. — 320 с.
  328. К.Г., Луцкий Г. М. Основы теории многоуровневых конвейерных вычислительных систем. М.: Радио и связь, 1989. — 272 с.
  329. В.В., Сапожников Вл. В. Дискретные автоматы с обнаружением отказов. JL: Энергоатомиздат, 1984. — 112 с.
  330. Э.П., Мелса Дж.Л. Идентификация систем управления. М.: Наука, 1974.-248 с.
  331. Э.П., Уайт Ч.С., III. Оптимальное управление системами: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1982. — 392 с.
  332. С.А. Двухпозиционное регулирование температуры объектов с распределенными параметрами. М.: Энергия, 1975. — 96 с.
  333. У.М. Цепи, сигналы, системы: В 2-х ч. 4.1. М.: Мир, 1988. — 336 с.
  334. У.М. Цепи, сигналы, системы: В 2-х ч. 4.2. М.: Мир, 1988. — 360 с.
  335. В.П. Математический аппарат инженера. Киев: Техшка, 1975. -768 с.
  336. Т.К. Оптимизация систем с распределенными параметрами. -М.: Наука, 1977.-480 с.
  337. Т.К. Устойчивость систем с распределенными параметрами. -Новосибирск: Наука, 1987. 232 с.
  338. Системы с переменной структурой и их применение в задачах автоматизации полета: Сб. статей / Под ред. Б. Н. Петрова и C.B. Емельянова. М.: Наука, 1968. — 324 с.
  339. В.И., Дубровский В. В., Шифрин В. Б. АСУ ТП. Предпроектная разработка алгоритмов управления. Киев: Наукова думка, 1980. — 296 с.
  340. В.И., Шифрин В. Б., Дубровский В. В. Математическое моделирование. Киев: Техшка, 1983. — 270 с.
  341. Е.М. Вопросы анализа линейных многомерных объектов с использованием понятия нуля системы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. — 160 с.
  342. О. Дж. М. Автоматическое регулирование. М.: Физматгиз, 1962. — 848 с.
  343. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1984. — 1600 с.
  344. Современные методы идентификации систем / Под. ред. П. Эйкхоффа. М.: Мир, 1983.-400 с.
  345. A.B. Информационно-поисковые системы. М: Радио и связь, 1981. — 152 с.
  346. A.B., Петров Ф. С. Линейные автоматические системы с переменными параметрами. М.: Наука, 1971. — 620 с.
  347. . Мини-ЭВМ в системах обработки информации / Пер. с англ. М.: Мир, 1976.-520 с.
  348. Специализированные процессоры для высокопроизводительной обработки данных / O.JI. Бандман, H.H. Миренков, С. Г. Седухин и др. Новосибирск: Наука, 1988.-208 с.
  349. Специализированные ЦВМ: Учебник для вузов / Смолов В. Б. и др. М.: Высш. шк, 1981.-279 с.
  350. Справочник по радиолокации / Под. ред М. Сколника. Пер с англ. М.: Сов. радио, 1976.-456 с. Т1.
  351. Справочник по специальным функциям / Под ред. А. Абрамовича и И. Стиган. -М.: Наука, 1979.-832 с.
  352. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. A.A. Красовско-го.-М.: Наука, 1987.-712 с.
  353. Справочник по цифровой вычислительной технике / Б. Н. Малиновский, В. Я. Александров и др. Киев: Техшка, 1974. — 512 с.
  354. Справочник проектировщика систем автоматизации управления производством / Под ред. Г. Л. Смилянского. М.: Машиностроение, 1976. — 590 с.
  355. Справочное пособие по теории систем автоматического регулирования и управления / Под общ. ред. Е. А. Санковского. Мн.: Вышэйш. шк., 1973. — 584 с.
  356. В.А. Итерационные методы решения задач оптимального управления. -М.: Физматлит, 2000. 160 с.
  357. М.В. Автоколебания и скользящий режим в системах автоматического регулирования. М.: Машгиз, 1962. — 195 с.
  358. Е.П. Основы построения АСУ ТП. М.: Энергоиздат, 1982. — 352 с.
  359. Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. М.: Энергия, 1972. — 376 с.
  360. Р.П. Управляющие машины и их применение. М.: Высш. шк., 1978.-264 с.
  361. А.Г. Обратные методы теплопроводности. М.: Энергия, 1973. — 464 с.
  362. Ф.Г., Маслов В. М. Оптимальные параметры технологического процесса транспорта газа для эксплуатирующейся трубопроводной системы. Л.: Недра, 1970.- 128 с.
  363. Теоретические основы и конструирование численных алгоритмов задач математической физики / Под ред. К. И. Бабенко. М.: Наука, 1970. — 296 с.
  364. Теория автоматического управления / Под ред. A.B. Нетушила. М.: Высш. шк., 1976.-400 с.
  365. Теория автоматического управления: Нелинейные системы, управления при случайных воздействиях / Нетушил A.B. и др. М.: Высш. шк., 1983. — 432 с.
  366. Теория систем с переменной структурой / Под ред. C.B. Емельянова. М.: Наука, 1970.-592 с.
  367. Теплообмен и тепловой режим космических аппаратов: Пер. с англ. / Под ред. Дж. Лукаса. М.: Мир, 1974. — 544 с.
  368. Теплотехнические расчеты металлургических печей: Учебное пособие / Под ред. A.C. Телегина. М.: Металлургия, 1993. — 386 с.
  369. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования / Под ред. В. В. Солодовникова. М.: Машиностроение, 1967. — К. 1−3.
  370. А.Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1974.-224 с.
  371. А.Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986.-288 с.
  372. А.Н., Самарский A.A. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1972.-736 с.
  373. Ю.И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. М.: Машиностроение, 1989. — 752 с.
  374. Т., Марголус Н. Машины клеточных автоматов: Пер. с англ. М.: Мир, 1991,-280 с.
  375. Р. Дж., Уидмер Н. С. Цифровые системы. Теория и практика. 8-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. — 1024 с.
  376. A.A., Кузьмин A.B. Интеллектуальные технологии управления. Искусственные нейронные сети и нечеткая логика. М.: Горячая Линия — Телеком, 2004. -143 с.
  377. В.И. Скользящие режимы в задачах оптимизации и управления. М.: Наука, 1981.-368 с.
  378. В.И. Скользящие режимы и их применение в системах с переменной структурой. М.: Наука, 1974. — 272 с.
  379. О.Н., Каданер Я. С. Вопросы теплообмена в космосе. М.: Высш. шк, 1967.-240 с.
  380. С. Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров: Пер. с англ. М.: Мир, 1985. — 384 с.
  381. Р.П. Введение в вычислительную физику. М.: Изд-во Моск. физ,-техн. ин-та, 1994. — 528 с.
  382. A.A. Основы теории оптимальных автоматических систем. М.: Наука, 1966.-624 с.
  383. A.A., Бутковский А. Г. Методы теории автоматического управления. -М.: Наука, 1971.-744 с.
  384. Фет Я. И. Массовая обработка информации в специализированных однородных процессорах. Новосибирск: Наука, 1976. — 200 с.
  385. Фет Я. И. Параллельные процессоры для управляющих систем. М.: Энерго-атомиздат, 1981. — 160 с.
  386. Филлипс Ч, Харбор Р. Системы управления с обратной связью. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. — 616 с.
  387. Д. Локальные сети ЭВМ: архитектура, принципы построения, реализация. М.: Финансы и статистика, 1986. — 359 с.
  388. В. Применение микропроцессоров в системах управления / Пер. с нем. -М.: Мир, 1984,-464 с.
  389. Т., Касами Т. Математика для радиоинженеров: Теория дискретных структур / Пер. с япон. М.: Радио и связь, 1984. — 240 с.
  390. Функционально ориентированные процессоры / А. И. Водяхо, В. Б. Смолов, В. У. Плюсин, Д. В. Пузанков. Л.: Машиностроение, 1988. — 224 с.
  391. К. Языки программирования и схемотехника СБИС: Пер с япон. М.: Мир, 1988.-224 с.
  392. В., ПимДж. Приложения функционального анализа и теории операторов. М.: Мир, 1983. — 432 с.
  393. Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления. М.: Высш. шк., 2006. — 233 с.
  394. Р., Джессхоуп К. Параллельные ЭВМ / Пер с англ. М.: Радио и связь, 1986.-392 с.
  395. В.Г. Архитектура вычислительных систем. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — 512 с.
  396. В.Г. Инженерный анализ функционирования вычислительных машин и систем. М.: Радио и связь, 1987. — 256 с.
  397. В.Г., Димитриев Ю. К. Вычислительные системы из мини-ЭВМ. М.: Радио и связь, 1982. — 304 с.
  398. Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах / Пер. с англ. М.: Мир, 1984. — 400 с.
  399. M.JI. Исследования по теории автоматов и моделированию биологических систем. М.: Наука, 1969. — 316 с.
  400. Г. С. Дискретные системы переменной структуры. -М.: Знание, 1970. -48 с.
  401. Цифровые фильтры и устройства обработки сигналов на интегральных микросхемах: Справочное пособие / Ф. Б. Высоцкий и др. М.: Радио и связь, 1984. — 216 с.
  402. Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах. М.: Наука, 1968.-400 с.
  403. Я.З. Информационная теория идентификации. М.: Наука, 1995. — 336 с.
  404. Я.З. Основы теории автоматических систем. М.: Наука, 1977. — 560 с.
  405. Я.З. Основы теории обучающихся систем. М.: Наука, 1970. — 252 с.
  406. Я.З. Теория линейных импульсных систем. М.: Физматлит, 1963. -968 с.
  407. A.H., Семин В. Н., Стародуб К. Я. Основы автоматики. М.: Энергия, 1977.-488 с.
  408. И., Петерка В., Заворка И. Динамика регулируемых систем в теплоэнергетике и химии: Пер с чеш. М.: Мир, 1972. — 624 с.
  409. .Н. Математическое моделирование задач динамики излучающего газа М.: Наука, 1985. — 304 с.
  410. A.B. Математическая информатика. М.: Наука, 1991. — 416 с.
  411. A.A. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. СПб.: Наука, 2000. — 780 с.
  412. A.A. Многофункциональный логический модуль. A.c. № 798 802 (СССР). //Б.И.- 1981. -№ 3.
  413. Дж. H., Сингх К Уравнения в частных производных. М.: Техносфера, 2002. — 320 с.
  414. A.C. Структурные методы в теории управления и электроавтоматике. М.: Госэнергоиздат, 1962. — 408 с.
  415. A.C., Топчеев Ю. И., Кондратьев B.C. Летательные аппараты как объекты управления. М.: Машиностроение, 1972. — 240 с.
  416. В.В., Ляховкин A.A. Системы фазовой автоподстройки частоты. -М.: Связь, 1972.-448 с.
  417. Ю.П. Дискретная математика. 4.1. Томск: ТУСУР, 1998. — 114 с.
  418. Ю.П. Дискретная математика. 4.2. Томск: ТУСУР, 1999. — 120 с.
  419. Ю.П. и др. Булева алгебра и логика поиска семантической информации. Томск: Изд-во Томск, ун-та., 1975. — 184 с.
  420. Ю.П., Шидловский B.C. A.c. 1 476 456 (СССР). Ячейка однородной среды. // Б.И. 1989. — № 16.
  421. .В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. М.: Радио и связь, 1990. — 512 с.
  422. A.A., Яковлева Р. В. Инженерные методы расчета динамики теплооб-менных аппаратов. М.: Машиностроение, 1968. — 320 с.
  423. ШиД Численные методы в задачах теплообмена: Пер. с англ. М.: Мир, 1988. — 544 с.
  424. C.B. Автоматизация синтеза перестраиваемых структур // Известия Томского политехнического университета. 2006. — № 1. — С. 190−192.
  425. C.B. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное пособие. Томск: Изд-во HT Л, 2005. — 100 с.
  426. C.B. Автоматическое управление. Перестраиваемые структуры в системах с распределенными параметрами. Томск: Томский госуниверситет, 2007. -192 с.
  427. C.B. Автоматическое управление. Перестраиваемые структуры. -Томск: Томский госуниверситет, 2006. 288 с.
  428. C.B. Изотропная среда в системе автоматизированного управления и контроля // Труды VI Междунар. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии». Томск: Изд-во ТПУ, 2000. -С. 161−162.
  429. C.B. Исследование функциональных возможностей изотропной структуры, обеспечивающей вычисление неупорядоченных булевых функций // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.-2005.-№ 3(11). С. 103−109.
  430. C.B. Логическая система с перестраиваемой структурой в задачах управления технологическими процессами // Автометрия. 2005. — № 4. — С. 104−113.
  431. C.B. Логическое управление в автоматических системах с перестраиваемой структурой // Изв. РАН. Теория и системы управления. 2006. — № 2. -С. 123−127.
  432. C.B. Математическое моделирование сложных объектов с распределенными параметрами в задачах автоматического управления структурно-перестраиваемых систем // Известия Томского политехнического университета. -2006,-№ 8.-С. 19−23.
  433. C.B. Однородная коммутирующая среда. Патент РФ № 57 029 // БИ.-2006.-№ 27.
  434. C.B. Перестраиваемые структуры в моделях систем автоматического управления // Материалы региональной науч.-методич. конф. «Современное образование: интеграция учебы, науки и производства». Томск: ТУСУР, 2003. — С. 23−24.
  435. C.B. Система автоматического регулирования, инвариантная к параметрическим возмущениям, на базе нечеткой логики // Вестник Томского государственного университета. 2006. — № 290. — С. 247−250.
  436. C.B. Системы с перестраиваемой структурой в моделях автоматического управления // Труды IX Междунар. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии». Томск: Изд-во ТПУ, 2003.-С. 12−13.
  437. C.B. Теория автоматического управления: Учебное пособие. -Томск: Изд-во НТЛ, 2005. 40 с.
  438. C.B. Ячейка однородной среды. Патент РФ № 56 017 // БИ. 2006. -№ 24.
  439. C.B. Ячейка однородной среды. Патент РФ № 56 018 // БИ. 2006. -№ 24.
  440. C.B. Ячейка однородной среды. Патент РФ № 58 239 // БИ. 2006. -№ 31.
  441. C.B. Ячейка однородной среды. Патент РФ № 58 240 // БИ. 2006. -№ 31.
  442. C.B. Ячейка однородной среды. Патент РФ № 58 739 // БИ. 2006. -№ 33.
  443. C.B. Ячейка однородной среды. Патент РФ на изобретение № 2 251 140 //БИ-2005.-№ 12. -9 с.
  444. C.B. Ячейка однородной среды. Патент РФ на изобретение № 2 251 141 // БИ. 2005. -№ 12.-13 с.
  445. C.B. Ячейка однородной структуры. Патент РФ № 58 740 // БИ. -2006.-№ 33.
  446. C.B., Раводин О. М. Автомат с перестраиваемой структурой в новых образовательных технологиях // Материалы региональной науч.-методич. конф. «Современное образование: Системы и практика обеспечения качества». Томск: ТУ СУР, 2002.-С. 80−81.
  447. C.B., Рожнёв КН. Ячейка однородной среды. Патент РФ № 63 562 // БИ. 2007. — № 15.
  448. C.B., Светлаков A.A. Исследование функциональных возможностей многофункционального логического модуля, реализующего операции удаления аргументов из булевых функций // Вестник Сибирского отделения АН ВШ. 2002. -№ 1(8).-С. 72−78.
  449. C.B., Светлаков A.A. Нечеткая классификация признаков в системе контроля знаний // Тез. докл. региональной науч.-методич. конф. «Современное образование: массовость и качество». Томск: ТУ СУР, 2001. — С. 57−59.
  450. C.B., Светлаков A.A. Однородная среда в системе контроля знаний // Тез. докл. науч.-методич. конф. «Современное образование: Качество и новые технологии». Томск: ТУ СУР, 2000. — С. 69−70.
  451. C.B., Светлаков A.A., Шидловский B.C. Многофункциональный логический модуль для проблемно-ориентированных процессоров // Измерение, контроль, информатизация: Материалы Второй Междунар. науч.-техн. конф. Барнаул, 2001.-С. 289−292.
  452. C.B., Светлаков A.A., Шидловский B.C. Преобразование структур данных в специализированных изотропных процессорах // Методы и средства измерения в системах контроля и управления: Материалы Всерос. науч.-техн. конф. -Пенза, 2001.-С. 213−217.
  453. C.B., Фоминых Ю. И. Исследование функциональных возможностей однородной структуры, обеспечивающей вычисление бесповторных ДНФ булевых функций // Вестник Сибирского отделения АН ВШ. 2001. — № 1(7). — С. 50−59.
  454. C.B., Шевелев Ю. П. Автомат с перестраиваемой структурой в системе контроля знаний // VI Междунар. науч.-методич. конф. вузов и факультетов телекоммуникаций. М., 2000. — С. 97−98.
  455. Ю.И., Яненко H.H. Метод дифференциального приближения. Применение в газовой динамике. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1985. — 364 с.
  456. Л.А. Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств. М.: Наука, 1980. — 400 с.
  457. Ш. Е., Хвилевицкий Л. О., Ястребенцкий М. А. Промышленные автоматические регуляторы / Под ред. Е. П. Стефании. М.: Энергия, 1973. — 568 с.
  458. К.П., Реберг К. Ю. Инженерный анализ адаптивных систем: Пер. с нем. М.: Мир, 1992. — 280 с.
  459. Я.Я. Основы противопожарной техники. Красноярск: Высш. шк., 1970.-234 с.
  460. П. Основы идентификации систем управления. М.: Мир, 1975. -688 с.
  461. Электронные и электромеханические устройства / Под общей ред. П.В. Голу-бева, М. А. Сутормина, В. М. Карпенко. М.: Энергия, 1969. — 480 с.
  462. Электротехника / А. Я. Шихин и др. М.: Высш. шк., 1998. — 336 с.
  463. Элементы и схемы пневмоавтоматики. / Т. К. Берендс и др. М.: Машиностроение, 1976. — 246 с.
  464. Энциклопедия кибернетики / Под ред. В. М. Глушкова и др. Киев. 1975. — Т. 1,2.
  465. И.Е. Теория автоматического управления. JL: Энергия, 1975.-416 с.
  466. Юркееич В Д. Синтез нелинейных нестационарных систем управления с раз-нотемповыми процессами. СПб.: Наука, 2000. — 288 с.
  467. П.Г. Оптимизация управления электромеханическими системами и подвижными объектами. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 2000. — 122 с.
  468. Э.А. Логические автоматы и микромодули. Рига: Зинатне, 1975. -259 с.
  469. Янг Л. Лекции по вариационному исчислению и теории оптимального управления: Пер. с англ. М. Г. Элуашвили. М.: Мир, 1974. — 488 с.
  470. Abdallah Н. Parallel Implementation of Uniformization to Compute the Transient Solution of Stochastic Automata Networks. 11 Scalable Computing: Practice and Experience. 2006. — V. 7. — No. 2. — P. 53−63.
  471. Branicky M. Stability of switched and hybrid systems // Proc. 33rd Conf. Decision and Control, Lake Buena Vista (FL), Dec, 1994. P. 3498−3503.
  472. Branicky M. Studies in Hybrid Systems: Modeling, Analysis, and Control, Sc.D. Dissertation, Electrical Engineering and Computer Science Dept., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, June 2005. 198 p.
  473. Chung Chang-Bock, Rigs James B. Dynamic simulation and nonlinear model -based product control of a crudetower // AIChE Journal. 1995. — V. 41. — № 1. -P. 122−134.
  474. COMSOL Multiphysics User’s Guide // COMSOL AB, 2006.
  475. D’Auriol B.J., Bertran M. A Historical Analysis of Fiber Based Optical Bus Parallel Computing Models // Scalable Computing: Practice and Experience. 2006. — V. 7. -No. l.-P. 77−93.
  476. Fujii, Т., et. al. A Dynamically Reconfigurable Logic Engine with a Multi-Context/ Multi-Mode Unified-Cell Architecture, Proc. Intl. Solid-State Circuits Conf. pp. 360−361 (1998).
  477. Gokhale M., Graham P. S. Reconfigurable Computing: Accelerating Computation with Field-Programmable Gate Arrays 2006. — 252 p.
  478. Guo L., Wang H. Generalised discrete-time PI control of output PDFs using square root B-spline expansion // Automatica. 2005. — Vol. 41. — Pp.159−162.
  479. Guo L., Wang H. PID controller design for output pdfs of stochastic systems using linear matrix inequalities, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B. Vol. 35, pp. 65 71,2005.
  480. Hanczyc E.M., Palazoglu A. Eigenvalue inclusion for model approximation to distributed parameter system // Ind. and Eng. Chem. Res. 1992. — V. 31. — № 11. — P. 25 382 546.
  481. Kepner J., Gokhale M., Minnich R., Marks A., DeGood J. Interfacing Interpreted and Compiled Languages to Support Applications on a Massively Parallel Network of Workstations (MP-NOW). // Astrophysics 9 912 134 vl.
  482. Liberzon D., Morse A.S. Basic problem in stability and design of switching systems // IEEE Contr. Syst. Mag. 1999. — 19, N 5. — P. 59−70.
  483. Neto S.F., Cotta R.M. Lumped-differential analysis of concurrent flow double-pipe heat exchanger // Can. J. Chem. Eng. 1992. — V. 70. — № 3. — P. 592−595.
  484. Pettersson S., Lennartson B. Stability and robustness for hybrid systems // Proc. of 35th CDC. Kobe (Japan), 1996. P. 1202−1207.
  485. Prabhu D., Buckles B.P., Petry F.E. A SIMD Environment for Genetic Algorithms with Interconnected Subpopulation // Scalable Computing: Practice and Experience. 2006. -V. 7.-No. 2.-P. 65−86.
  486. Radiative Heat Transfer in Glass: The Algebraic Ray Trace Method / By Bas J. van der Linden Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2002. — 148 p.
  487. Rana O.F. Building Grid Communities // Scalable Computing: Practice and Experience. 2005. — V. 6. — No. 2. — P. iii-iv.
  488. Rietman E., Hillis W. Neural Computation with Rings of Quasiperiodic Oscillators. //Robotics PSI SR-1278.
  489. Rouvroy G., Standaert F.X., Quisquater J.J., Legat J.D. Efficient Uses of FPGA’s for Implementations of DES and its Experimental Linear Cryptanalysis, in IEEE Transactions on Computers, Special CHES Edition, pp. 473−482, April 2003.
  490. Shidlovskiy S.V. Computation of nonrecurrent ordered Boolean functions of higher than the second order // SIBEDEM 2002. Proceeding. Tomsk: The Tomsk IEEE Chapter & Student Branch. Russia, 2002. — P. 4518.
  491. Shidlovskiy S. V., Svetlakov A.A., Shidlovskiy V.S. Computation of disordered Boolean functions // SIBEDEM 2002. Proceeding. Tomsk: The Tomsk IEEE Chapter & Student Branch, 2002. — P. 41−44.
  492. Shively R. Architecture of a Programmable Digital Signal Processor. IEEE Trans. Computers 31(1): 16−22 (1982).
  493. Shneidman T.M., Adamian G.G., Antonenko N.V., Jolos R.V., Scheid W. Cluster Interpretation of Properties of Alternating Parity Bands in Heavy Nuclei. //Phys.Rev. C67 (2003)014313.
  494. Skogestad S., Postlethwaite I. Multivariable Feedback Control-Analysis and design (Wiley, 1996- 2005).
  495. Slob M. Numerical modelling of radiative heat transfer in semi-transparent media // Master’s thesis, Eindhoven University of Technology. Deparment of Mathematics and Information Technology. 1997. — P. 37−49.
  496. Wang H. Robust control of the output probability density functions for multivariable stochastic systems with guaranteed stability // IEEE Transactions on Automatic Control. -1999. Vol. 41. -P.2103−2107.344
  497. Winter P. Computer-aided process engineering: the evolution continues // Chem. Eng. Progr. 1992. — V. 88. — № 2. — P. 76−83.
  498. XML для профессионалов / Д. Мартин, М. Бирбек, М. Кэй и др. М.: ЛОРИ, 2001.-866 с.
  499. You С., Guo Jong-Ru, Kraft R.P., Chu M., Curran P.F., Zhou К, Goda B.S., McDonald J. F. A 5−10GHz SiGe BiCMOS FPGA with new configurable logic block // Microprocessors and Microsystems 29(2−3): 121−131 (2005).
  500. Zhou K, Brisco P.R., Hinkkanen A.E., Kohlhaw G.B. Structure of yeast regulatory gene LEU3 and evidence that LEU3 itself is under general amino acid control // Nucleic Acids Research 15(13): 5261−5273 (1987).
  501. Zhou K, McDonald J.F. Multi-GHz SiGe design methodologies for reconfigurable computing. // ACM Great Lakes Symposium on VLSI 2005: 207−212.
  502. Zigler J.C. and Nichols N.B. Optimum Settings for Automatic Controllers // ASME Transactions. 1942. — Vol. 64. № 8. P. 759−768.
  503. ДиректЗад^,.ТМС Зам. Генерального 'койст#М^НПО ПМ1. В.И. Халиманович
  504. Данные системы использовались при наземной экспериментальной отработке КА «Экспресс AM», «Экспресс 33/44″ „Гонец“, „Глонас“.
  505. Предлагаемые в диссертации алгоритмы, модели, методы и технические решения опубликованы в двух монографиях автора и представлены предприятию.
  506. Разработка реконфигурируемых системных архитектур автономного подводного робота, обеспечивающих формирование сложных поведенческих миссий и сбор информации об окружающей среде.
  507. Разработка адаптивных динамических моделей для управления подводным роботом при поиске и обследовании искусственных и природных объектов.
  508. Предлагаемые в диссертации алгоритмы, модели, методы и технические решения опубликованы в двух монографиях автора и предоставлены институту.
  509. Заместитель директора по научной работе ИПМТ ДВО РАН, к.т.н.1. Ю.Г. Себто
  510. Главный научный сотрудник ИПМТ ДВО РАН, д.т.н.1. Г. Е. Кувшинов1. Акт использованиярезультатов докторской диссертации Шидловского Станислава Викторовича „Комплексное исследование перестраиваемых структур систем автоматического управления“
  511. Комплексное исследование перестраиваемых структур систем автоматического управления»
  512. Научные результаты получены на высоком уровне исследований и используются в Томском государственном университете по направлению «Информатика и кибернетика».
  513. От научно-технического совета по направлению «Информатика и кибернетика» Томского государственного университета:
  514. Сопредседатель д-р т (жн. наук, проф.1. С.П. Сущенко1. Члены НТС: канд. физ.-мат. наук, проф.1. Б. А. Гладкихнаук, проф.1. Ф.П. Тарасенко
  515. Исполнитель, канд.техн. наук1. С.В. Шидловский1. АКТвнедрения использования результатов докторской диссертационной работы Шидловского Станислава Викторовича «Комплексное исследование перестраиваемых структур систем автоматического управления»
  516. Комиссия ОАО «НИИПП» в составе:1. Юрченко В. И. зам. зам. генерального директора (председатель), и членов комиссии:2. Буреев А. Ш. научный сотрудник-3. Тарасенко И. А. инженер программист.
  517. Рассмотрев материалы диссертационной работы Шидловского C.B. установила, что результаты исследований использованы в отделе оптических систем при создании интеллектуальных медицинских диагностических систем и САПР изделий электронной техники.
  518. Использование результатов диссертационной работы Шидловского C.B. позволит создавать новые многокристальные модули микроэлектронных устройств и на их основе системы управления, наделенные повышенными качественными характеристиками.
  519. Проведенные научные исследования и полученные результаты, представленные в диссертационной работе, выполнены на высоком уровне и найдут практическое использование на предприятии.1. Председатель:1. Члены:1. Гилета Г. Н.
  520. В.В. Старокожев С.А.
  521. УТВЕРЖДАЮ" ООО «Интеллектуальные ационные системы"1. И. Н. Рожнёв 2007 г. 1. АКТ ВНЕДРЕНИЯрезультатов докторской диссертационной работы Шидловского Станислава Викторовича
  522. Комплексное исследование перестраиваемых структур систем автоматического управления»
  523. Работа ведется в созданном согласно федеральной программе «Старт'06″ инновационном предприятии ООО „Интеллектуальные информационные системы“.
  524. Наименование темы научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы: „Разработка принципов построения, создание и исследование структурно-перестраиваемых автоматизированных систем управления, обработки информации и проектирования“.
  525. Научный руководитель работ: канд. техн. наук, доц. кафедры информационно-измерительной техники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Шидловский Станислав Викторович.
  526. Основные научные результаты внедрения на предприятии ООО „Интеллектуальные информационные системы“:
  527. Булева модель логики перестраиваемых структур для определенных классов булевых функций.
  528. Ряд новых запатентованных перестраиваемых се11-автоматов и функциональных однородных вычислительных структур на их основе.
  529. Автоматно-структурный метод, позволяющий синтезировать широкий спектр сеН-автоматов и на их основе создавать как универсальные, так и специализированные системы управления.
  530. Структуры узлового процессора и перестраиваемые однородные структуры для решения одномерных и многомерных стационарных и нестационарных задач теплопроводности.
  531. Структурно-перестраиваемые алгоритмы управления для многосвязных систем, позволяющие синтезировать распределенные регуляторы различного назначения.
  532. УТВЕРЖДАЮ» онда содействия науке и омского регионального логий (ФСНО-ТРИТ) наук, проф.1. В. И. Сырямкин 2007 г. 1. АКТ ВНЕДРЕНИЯрезультатов докторской диссертационной работы Шидловского Станислава Викторовича
  533. Комплексное исследование перестраиваемых структур систем автоматического управления"
  534. Представленные к внедрению алгоритмы и модели прошли соответствующие испытания в ФСНО-ТРИТ согласно утвержденной руководством фонда программе и методике проведения вычислительных экспериментов.
  535. К внедрению и испытанию представлено:
  536. Автоматно-структурный метод, позволяющий синтезировать широкий спектр cell-автоматов и на их основе создавать как универсальные, так и специализированные системы управления.
  537. Структуры узлового процессора и перестраиваемые однородные структуры для решения одномерных и многомерных стационарных и нестационарных задач теплопроводности.
  538. Комплексное исследование перестраиваемых структур систем автоматического управления" в учебный процесс ТУСУРа
  539. При курсовом и дипломном проектировании.
  540. В учебно-методическом обеспечении образовательного процесса кафедры информационно-измерительной техники (ИИТ).
  541. Время внедрения: с 01 сентября 2005 г. 1. Вид внедрения:
  542. Ежегодные отчеты по научно-методической работе кафедры ИИТ (ответственный исполнитель Шидловский C.B.).
  543. Вышеизложенный перечень построен на результатах глав 1, 5 и 6 диссертации.
  544. От кафедры информационно-измерительнойтехники1. Исполнительканд. техн. наук, доц. каф. ИИТ
  545. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ФОРМУЛ Э-АВТОМАТА
Заполнить форму текущей работой