2014. Том 1. Номер 1

Пакеты прикладных программ

Облачные функции — новый этап информационной поддержки науки и техники

В. Ф. Очков, Чжо Ко Ко
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Аннотация. В статье рассмотрена новая информационная технология, связанная с размещением функций по свойствам веществ в Интернете для «облачных» ссылок на них и/или для скачивания и встраивания в свой программный расчетный проект. Рассмотрены типичные примеры расчетов с опорой на «облачные» функции.
Литература
  • [1] Александров А. А., Орлов К. А., Очков В.Ф. Теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнергетики: Интернет-справочник. — М. : Издательский дом МЭИ, 2009. (Электронный вариант: http://twt.mpei.ac.ru/rbtpp/index.html).
  • [1] Korobov V. I., Ochkov V. F. Chemical Kinetics with Mathcad and Maple.— 1st Edition. — Springer, 2011, XI. (Электронный вариант: http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/New-Chem-Kin/En-Ru-book.html).
  • [2] Коробов В. И., Очков В. Ф. Химические расчеты в среде Mathcad. — Днепропетровск : Из-во Днепропетровского национального ун-та, 2012. (Электронный вариант: http://www.exponenta.ru/educat/news/ochkov/book_ochkov11.asp).
  • [3] Коробов В. И., Очков В. Ф. Химическая кинетика: введение с Mathcad/Maple/MCS. — М.: Горячая линия—Телеком, 2009. (Электронный вариант: http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/New-Chem-Kin/En-Ru-book.html).
  • [4] Очков В. Ф. Орлов К. А., Знаменский В. Е. Теплотехнические расчеты с опорой на Интернет-функции по свойствам рабочих веществ теплоэнергетики // Новое в российской электроэнергетике. 2011. № 6. С. 40–49. (Электронный вариант: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/WSPHB/Ochkov-Znamensky-Web-Rankine.html).
  • [5] Очков В. Ф. «Облачный» сервис по свойствам рабочих тел и материалов атомной энергетики // Автоматизация и IT в энергетике. 2012. № 3. С. 4–8. (Электронный вариант: http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/npp/RefBookNPP.pdf).
  • [6] Очков В. Ф. Теплотехнические этюды с Excel, Mathcad и Интернет.— СПб. : БХВ-Петербург, 2014. (Электронный вариант: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/TTMI).
  • [7] Pluzhnik E., Nikulchev E. Use of Dynamical Systems Modeling to Hybrid Cloud Database // Int’l J. of Communications, Network and System Sciences, 2013. Vol. 6. No. 12. P. 505–512. (doi:10.4236/ijcns.2013.612054).
  • [8] Solodov A., Ochkov V. Differential Models. An Introduction with Mathcad.— Springer-Verlag, 2004. (Электронный вариант: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Diff_MC/index1.htm).

Продукционный метод описания, анализа и синтеза автоматических регуляторов непрерывно-дискретных систем управления

Г. Н. Рогачев
Самарский государственный технический университет
Аннотация. В статье рассматривается продукционный метод описания автоматических регуляторов в гибридных системах цифрового управления непрерывными объектами. Моделью устройства управления служит алгоритм его работы в виде системы продукций как набора правил вида «условие—действие». Демонстрируются преимущества такого подхода в задачах анализа и синтеза гибридных непрерывно-дискретных систем управления.
Литература
  • [1] Arzen K.-E. A Simple Event-based PID Controller // 14th World Congress of IFAC. 1999. Vol. 18. P. 423–428.
  • [2] Astrom K. J. Bernhardsson B. M. Comparison of Riemann and Lebesgue sampling for first order stochastic systems // Proceedings of 41st IEEE Conference on Decision and Control. 2002. P. 2011–2016.
  • [3] Васильев С. Н. От классических задач регулирования к интеллектному управлению. Ч. 1 // Известия РАН. Теория и системы управления. 2001. № 1. С. 5–22.
  • [4] Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. В 2-х т. Т. 1. — М.: Смысл: Издательский центр Академия, 2006.
  • [5] Cervin A., Lincoln B. Jitterbug 1.21. Reference Manual. — Dept. of Automatic Control, Lund University, 2006.
  • [6] Денисенко В. В. ПИД-регуляторы: вопросы реализации // Современные технологии автоматизации. 2007. № 4. С. 86–97.
  • [7] Murray R. M, Åstrom K. J., Boyd S. P., Brockett R. G., Stein G. Future Directions in Control in an Information-Rich // IEEE Control Systems Magazine. 2003. Vol. 23. No. 2. P. 20-33. (doi: 10.1109/MCS.2003.1188769).
  • [8] Нариньяни А. С. Модель или алгоритм: новая парадигма информационной технологии // Информационные технологии. 1997. № 4. С. 11–16.
  • [9] Острем, К., Виттенмарк Б. Системы управления с ЭВМ.— М.: Мир, 1987.
  • [10] Понтрягин Л. С., Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В. Математическая теория оптимальных процессов.— М.: Наука, 1969.
  • [11] Рогачев Г. Н. А.с. 1791965 СССР Индукционная нагревательная установка периодического действия / Г. Н. Рогачев.— № 4909970, заявл. 12.02.1991; опубл. 30.01.1993; Бюл. № 4.

Методы. Алгоритмы. Программы

Extended Task Representation Model in Personal Task Managers and New Methods of Task Processing for User Advanced Interaction Organization

V. V. Belov, М. V. Naumovich
Рязанский государственный радиотехнический университет
Abstract. On the basis of analysis of modern planners, their main drawbacks and ways to overcome them were identified. The notion of event with an uncertain timings is defined and algorithms of the dynamic planning with regard to events of this kind are proposed. K-diagram ontology of task mangers with elements of artificial intelligence is submitted.
Литература
  • [1] Allen D. Getting things done: The art of stress-free productivity.— Penguin books, 2001.
  • [2] Alty J. L., Coombs M. J. Expert systems: concepts and examples.— Manchester : NCC Publications, 1984.
  • [3] Arhangelskiy G. A. Taim-draiv: kak uspevat jit I rabotat [Time-drive: how to have time to live and to work].— SPb : Piter, 2008. (rus).
  • [4] Belov V. V., Naumovich M. V. Problemy realizacii funkcionalnosti sobitiy v programmnyh sredstvah individualnogo planirovaniya [Implementation problems of task functionality in personal task managing software]. Vestnik RGRTU (RSREU herald). 2011. No. 36. P. 43–51. (rus).
  • [5] Dubrovin A. D. Intellectualnie informacionnye sistemi [Intelligent information systems].— M : MGUKI, 2008. V.1. (rus)
  • [6] http://www.aiportal.ru // Portal iskusstvennogo intellekta [Artificial intelligence portal]. Available (rus).
  • [7] Mobilnye planirovshiki [Portable task managers] // Chip. 2009. No. 11. P. 122–125 (rus).
  • [8] Waterman. D. A. A guide to expert systems.— MA Reading, Addison-Wesley, 1986.
  • [9] Wuds W. A. Important issues in knowledge representation // Proceedings of the IEEE. 1986. Vol. 74. No. 10. P. 32–47. (doi: 10.1109/PROC.1986.13634)

Особенности прогнозирования в условиях структурной неопределенности исследуемых объектов

Е. С. Кузнецов
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
Аннотация. Рассмотрены особенности новой методики и алгоритмов прогнозирования, основанных на определении оптимальных базовых параметров процессов, оптимально дискретизированных по уровню и времени во временные ряды. Показано, что информационные системы прогнозирования, разработанные на основе этой методики, позволяют эффективно прогнозировать различные процессы.
Литература
  • [1] Akaike H. A new look at the statistical model identification. // Automatic Control, IEEE Transactions on. 1974 Vol. 19. No. 6. P. 716–723. (doi: 10.1109/TAC.1974. 1100705).
  • [2] Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление.— М. : Мир, 1974.
  • [3] Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным.— М. : Наука, 1979.
  • [4] Кирьянов К. Г. Выбор оптимальных базовых параметров источников экспериментальных данных при их идентификации // Идентификация систем и задачи управления: тр. 3-й междунар. конф.— М. : ИПУ РАН, 2004. С. 187–208.
  • [5] Кирьянов К. Г. Идентификация динамических и информационных характеристик многоканальных систем на основе оптимальной дискретизации данных // Идентификация систем и задачи управления: тр. 9-й междунар. конф.— М. : ИПУ РАН, 2012. С. 252–265.
  • [6] Кирьянов К. Г., Кузнецов Е. С. Особенности прогнозирования дискретных и аналоговых векторных процессов на основе идентификации их базовых параметров // Труды 14-й Научной конференции по радиофизике. — Н. Новгород : ННГУ, 2010. С. 278–279.
  • [7] Кирьянов К. Г., Кузнецов Е. С. Модификация метода прогнозирования аналоговых и дискретных процессов в программе forecast 2 // Труды 12-й Научной конференции по радиофизике.— Н. Новгород : ННГУ, 2008. С. 271–273.
  • [8] Кирьянов К. Г., Кузнецов Е. С. Информационная система прогнозирования векторных временных рядов // Информационные системы и технологии (ИСТ-2010): тез. докл. междунар. науч.-техн. конф.— Н. Новгород : НГТУ, 2010. С. 158–159.
  • [9] Конева Е. С. Выбор моделей для реальный временных рядов // Автоматика и телемеханика. 1988. № 6. С. 3–18.
  • [10] Прогностика. Технология / под ред. В. И. Сифорова. — М. : Наука, 1990.
  • [11] Романюк Ю. А. Основы цифровой обработки сигналов. В 3-х ч. Ч.1. Свойства и преобразования дискретных сигналов: учеб. пособие.— М. : МФТИ, 2005.
  • [12] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2008611799 / Кирьянов К. Г., Кузнецов Е. С. 09.04.2008.

Бионический плавающий робот для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере

Б. В. Лушников, Е. Н. Политов, Е. С. Тарасова, К. Г. Казарян
Юго-Западный государственный университет,
Аннотация. В статье рассмотрено математическое моделирование динамики движения бионического плавающего робота в горизонтальной плоскости, а также конструктивные особенности робота и его подсистем. Описаны некоторые результаты численных и экспериментальных исследований.
Литература
  • [1] Бочаров А. Ю. Современные тенденции в развитии миниатюрных подводных аппаратов и роботов за рубежом // Подводные исследования и робототехника. 2006. № 2. С. 36–52.
  • [2] Лушников Б. В., Яцун С. Ф., Политов Е. Н. и др. Оптимизация параметров конструкции бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 4(4). С. 1193–1196.
  • [3] Лушников Б. В., Яцун С. Ф., Политов Е. Н., Тарасова Е. С. Компьютерное моделирование динамики бионического плавающего робота // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12. № 4(3). С. 562–567.
  • [4] Лушников Б. В., Савин С. И., Казарян К. Г., Яцун А. С., Мальчиков А. В. Бионический плавающий робот для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере // Управляемые вибрационные технологии и машины: сб. науч. ст.: в 2 ч. / С.Ф. Яцун (отв. ред.).— Курск : ЮЗГУ, 2012. Ч. 2. С. 107–111.
  • [5] Лушников Б. В. Яцун С. Ф., Тарасова Е. С., Политов Е. Н. Компьютерное моделирование динамики движения бионического плавающего робота в горизонтальной плоскости // Управляемые вибрационные технологии и машины: сб. науч. ст.: в 2 ч. / С.Ф. Яцун (отв. ред.).— Курск : ЮЗГУ, 2012. Ч. 2. С. 111–117.
  • [6] Лушников Б. В. (рук.), Яцун С. Ф., Мищенко В. Я., Политов Е. Н., Емельянова О. В., Савин С. И., Хмелевской Д. В., Чубов В. Ю. Разработка бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере / Отчет о НИР (промежуточ.). — Курск : ЮЗГУ, 2010. № ГК П971. Инв. № 1.114.10Ф/1.
  • [7] Лушников Б. В. (рук.), Яцун С. Ф., Мищенко В. Я., Политов Е. Н., Емельянова О. В., Тарасова Е. С., Яцун А. С., Савин С. И., Хмелевской Д. В., Чубов В.Ю. Разработка бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере / Отчет о НИР (промежуточ.). — Курск : ЮЗГФ, 2010. № ГК П971. Инв. № 1.114.10Ф/2.
  • [8] Лушников Б. В. (рук.), Яцун С. Ф., Мищенко В. Я., Политов Е. Н., Тарасова Е. С., Яцун А. С., Казарян К. Г., Савин С. И. Разработка бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере / Отчет о НИР (промежуточ.). — Курск: ЮЗГУ, 2011. № ГК П971. Инв. № 1.114.10Ф/3.
  • [9] Лушников Б. В. (рук.), Яцун С. Ф., Мищенко В. Я., Политов Е. Н., Тарасова Е. С., Яцун А. С., Казарян К. Г., Савин С. И. Разработка бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере / Отчет о НИР (промежуточ.). — Курск : ЮЗГУ, 2011 № ГК П971. Инв. № 1.114.10Ф/4.
  • [10] Лушников Б. В. (рук.), Яцун С. Ф, Политов Е. Н., Мальчиков А. В., Яцун А. С., Казарян К. Г., Савин С. И. Разработка бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере / Отчет о НИР (промежуточ.). — Курск : ЮЗГУ, 2012. № ГК П971. Инв. № 1.114.10Ф/5.
  • [11] Лушников Б. В. (рук.), Яцун С. Ф, Политов Е. Н., Мальчиков А. В., Казарян К. Г., Гревцов А. В., Савин С. И. Разработка бионического плавающего робота для мониторинга природных и техногенных объектов в гидросфере / Отчет о НИР (финальный). — Курск : ЮЗГУ, 2012. № ГК П971. Инв. № 1.114.10Ф/6.
  • [12] Kelly S. D., Mason R. J., Anhalt C. T., Murray R. M., Burdick J. W. Modeling and experimental investigation of carangiform locomotion for control // Proc. of the 1998 Amer. Cont. Conf., 1998. P. 1271–1276.
  • [13] Mason R. J., Burdick W. Experiments in carangiform robotic fish locomotion // Proc. of the 2000 ICRA, 2000. P. 428–435.
  • [14] Morgansen K. A., Duindam V., Mason R. J., Burdick J. W. Nonlinear control methods for planar carangiform robot fish locomotion // Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2001. P. 427–434.
  • [15] Kim E., Youm Y. Design and dynamic analysis of fish robot: PoTuna // Proc. IEEE International Conference Robotics and Automation ICRA’04. 2004. Vol. 5. Р. 4887–4892.
  • [16] Lachat D., Crespi A., Ijspeert A. J. BoxyBot: a swimming and crawling fish robot controlled by a central pattern generator // The First IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, BioRob—2006. 2006. Р. 643–648.
  • [17] Wang L., Wang S., Cao Z., Tan M., Zhou C., Sang H., Shen Z. Motion control of a robot fish based on CPG // IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT2005. 2005. Р. 1263–1268.
Смотреть видео с испытанием робота

Лабораторный экспериментальный стенд облачных и сетевых технологий

Е. В. Плужник, Е. В. Никульчев, С. В. Паяин
Московский технологический институт
Аннотация. В настоящее время имеется большой интерес к разработке информационных систем, функционирующих в облачных инфраструктурах. Актуальными, и, в целом, нерешенными остаются задачи оптимизации больших баз данных для работы в гибридной облачной инфраструктуре, обеспечения качества обслуживания (QoS) на различных уровнях облачных сервисов, динамического управления распределением облачных ресурсов в прикладных системах и многие другие. Научные исследования и разработка новых решений сильно ограничиваются, если использовать эмуляторы облака или международные коммерческие сервисы, ввиду закрытости архитектуры и ограниченности возможностей для экспериментов. Статья отвечает на вопросы о создании экспериментального облака, практически, «в домашних условиях», с возможностью регулирования ширины каналов и эмулирования задержек в передаче данных. Описывается архитектура и конфигурация экспериментального стенда. Предложенная модульная структура может быть расширена имеющимися в распоряжении вычислительными мощностями.
Литература
  • [1] Лазарев А. С., Лаптев Н. В., Никульчев Е. В., Паяин С. В. Разработка системы динамического управления трафиком в вычислительных сетях // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела, 2010. № 5. С. 105–110.
  • [2] Mir U. M., Mir A. H., Bashir A., Chishti M. A. DiffServ-aware Multi Protocol Label Switching based quality of service in Next Generation Networks // IEEE International Advance Computing Conference (IACC), 2014. P. 233–238 (doi: 10.1109/ IAdCC.2014.6779326).
  • [3] Плужник Е. В. Инновационное управление информационным обеспечением образовательной деятельности технологического института // Задачи системного анализа, управления и обработки информации : сб. научных трудов. Вып. 4. — М. : Изд. МТИ, 2014.С. 125–130.
  • [4] Плужник Е. В., Никульчев Е. В. Слабоструктурированные базы данных в гибридной облачной инфраструктуре // Современные проблемы науки и образования, 2013. № 4. С. 95.
  • [5] Pluzhnik E. V., Nikulchev E. V. Use of dynamical systems modeling to hybrid cloud database // International Journal of Communications, Network and System Sciences, 2013. Vol. 6. No 12. С. 505–512.
  • [6] Pluzhnik E., Nikulchev E., Payain S. Optimal Control of Applications for Hybrid Cloud Services // IEEE 10th World Congress on Services (SERVICES 2014), 2014.
  • [7] Pras A., Pavlou G. Network and service management [Series Editorial] // IEEE Communications Magazine, 2014. Vol. 52. No. 1. P. 130-131 (doi: 10.1109/ MCOM.2014.6710074)
  • [8] Pupatwibul P., Banjar A., Sabbagh A. A., Braun R. An Intelligent Model for Distributed Systems in Next Generation Networks // Advanced Methods and Applications in Computational Intelligence. Topics in Intelligent Engineering and Informatics. Vol. 6. — Springer, 2014. P. 315–334 (doi: 10.1007/978-3-319-01436-4_14).
  • [9] Singh D., Panda N., Mohanty A. K. Next Generation Network: Collaboration of Grid and Cloud Computing, A Theoretical Approach // Int. Journal of Information Technology & Mechanical Engineering IJITME, 2014. Vol. 1. No. 1. P. 17–23.
  • [10] vCloud Director Installation and Upgrade Guide [Электронный ресурс]. URL: https://pubs.vmware.com/vcd-55/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vcd_55_install.pdf.

Алгебраическое представление модели формообразования естественных языков

А. В. Пруцков
Рязанский государственный радиотехнический университет
Аннотация. Предложено алгебраическое представление модели формообразования, позволяющей описывать получение форм слов различных естественных языков из их основ. Модель используется в методе генерации и определения форм слов для решения задач морфологического синтеза и анализа текстов. Приведены примеры образования форм слов в терминологии модели.
Литература
  • [1] Goldsmith J. Unsupervised Learning of the Morphology of a Natural Language // The Last Phonological Rule / J. Goldsmith (ed.).— Chicago : University of Chicago Press, 1998. P. 173–194.
  • [2] Белоногов Г. Г., Богатырев В. И. Автоматизированные информационные системы / под ред. К. В. Тараканова. — М. : Сов. радио, 1973.
  • [3] Гильмуллин Р. А. Математическое моделирование в многоязыковых системах обработки данных на основе автоматов конечных состояний / Дисс. ... канд. физ.-мат. наук 05.13.11. — Казань : Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, 2009.
  • [4] Koskenniemi K. Two-level Morphology: A General Computational Model for Word-form Recognition and Production. Publications 11.— Helsinki: University of Helsinki, 1983.
  • [5] Мальковский М. Г. Диалог с системой искусственного интеллекта. — М.: Изд-во МГУ, 1985.
  • [6] Орехов Б. В., Слободян Е. А. Проблемы автоматической морфологии агглютинативных языков и парсер башкирского языка // Информационные технологии и письменное наследие: материалы межд. науч. конф. — Уфа; Ижевск : Вагант, 2010. С. 167–171.
  • [7] Пруцков А. В. Генерация и определения форм слов естественных языков на основе их последовательных преобразований // Вестник РГРТУ. 2009. № 27. С. 51-58.
  • [8] Пруцков А. В. Морфологический анализ и синтез текстов посредством преобразований форм слов // Вестник РГРТА. 2004. № 15. С. 70–75.
  • [9] Пруцков А. В. Применение информационных ресурсов для автоматизации обучения и проверки знаний // Информационные ресурсы России. 2005. № 1. С. 18–20.
  • [10] Пруцков А. В. Статический и динамический подходы к проектированию подсистем проверки знаний автоматизированных обучающих систем // Информационные ресурсы России. 2006. № 1. С. 27–29.
  • [11] Фомичев В.А. Формализация проектирования лингвистических процессоров. — М. : Макс Пресс, 2005.

Принципы проектирования приложений с помощью проблемно-ориентированного объектного программирования

Д. М. Цыбулько
Рязанский государственный радиотехнический университет
Аннотация. Рассмотрены этапы проектирования приложений с помощью предложенного автором проблемно-ориентированного объектного программирования (ПООП). Приведен пример описания с помощью ПООП продукционных правил системы логического вывода.
Литература
  • [1] Гусева М. В., Демидова Л. А. Классификация инвестиционных проектов на основе систем нечеткого вывода и мультимножеств // Вестник РГРТУ. 2006. № 19. С. 157–165.
  • [2] Перепелкин Д. А., Перепелкин А. И. Алгоритм адаптивной ускоренной маршрутизации в условии динамически изменяющихся нагрузок на линиях связи в корпоративной сети // Информационные технологии. 2011. № 3. С. 2–7.
  • [3] Пруцков А. В. Определение и генерация сложных форм слов естественных языков при морфологическом анализе и синтезе // Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. 2006. Т. 70. № 15. С. 10–14.
  • [4] Пруцков А. В., Цыбулько Д. М. Интернет-приложение метода обработки количественных числительных естественных языков // Вестник РГРТУ. 2012. № 41. С. 70–74.
  • [5] Пруцков А. В., Цыбулько Д. М. Проблемно-ориентированное объектное программирование // Вестник РГРТУ. 2013. № 45. С. 57–62.

Исследование эффективности многопорогового декодера в беспроводных каналах связи

Д. А. Шевляков
Рязанский государственный радиотехнический университет
Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с эффективностью декодирования многопороговых методов коррекции ошибок в типичных многолучевых каналах связи с замираниями. Проведено исследование характеристик при совместном использовании многопорогового декодера и OFDM c различными характеристиками. Показано, что многопороговые декодеры способны обеспечивать достаточно высокую достоверность передаваемых данных при большом количестве ошибок.
Литература
  • [1] Золотарев В. В. Теория и алгоритмы многопорогового декодирования / под ред. чл.-корр. РАН Ю. Б. Зубарева. — М. : «Радио и связь», «Горячая линия—Телеком», 2006.
  • [2] Золотарев В. В., Зубарев Ю. Б., Овечкин Г. В. Обзор методов помехоустойчивого кодирования с использованием многопороговых алгоритмов // Цифровая обработка сигналов. 2008. № 1. C. 2–11.
  • [3] Овечкин Г. В., Пылькин А. Н., Шевляков Д. А. Исследование эффективности многопорогового декодера в каналах связи с замираниями // Материалы 6-й Международной научно-технической конференции «Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинформатика». — Рязань : РГРТУ, 2013. С. 214–215.
  • [4] Финк Л. М. Теория передачи дискретных сообщений. — М. : Советское радио, 1970.
  • [5] Шевляков Д. А. Исследование эффективности многопорогового декодера в многолучевом канале связи с OFDM схемой модуляции // Математическое и программное обеспечение вычислительных систем: Межвузовский сборник научных трудов — Рязань : РГРТУ, 2013. С. 106–110.

Системный анализ

Теория игр: от анализа к синтезу. Обзор результатов

А. П. Горяшко
Московский технологический институт
Аннотация. Настоящий обзор посвящен наиболее интригующим результатам математической теории игр, полученным, в основном, в последние десять лет. Это результаты, которые объясняют, как происходит взаимодействие большого числа лиц с различными интересами (так называемые некоалиционные или некооперативные игры) в современных глобальных технических системах, таких, например, как Интернет. В частности, одним из самых важных результатов следует считать то, что в таких системах общее благо часто достижимо без вмешательства единого органа управления («диктатора»). В обзоре также упомянут ряд существенных результатов последних лет, относящихся к относительно новому разделу теории, а именно к проектированию рынков, разделу, где впервые были получены результаты решения важных практических задач экономики.
Литература
  • [1] Algorithmic game theory / Ed.: N. Nisan. — Cambridge Univ. Press, 2007.
  • [2] Arrow K. J. A difficulty in the concept of social welfare // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. No. 4 (August). P. 328–346.
  • [3] Babaioff M., Chuang J., Feldman M. Incentives in peer-to-peer systems // Algorithmic game theory / Ed.: N. Nisan et al. — Cambridge Univ. Press, 2007.
  • [4] Ben-Tal A., Ghaoui L. El., Nemirovski A. Robust optimization.— Princeton University Press, 2009.
  • [5] Borel E. La theorie du jeu les equations integrales a noyau symetrique // Comptes Rendus del Academie. 1921. Vol. 173. No.19. P. 1304–1308 (English translation by Savage L.: The Theory of Play and Integral Equations with Skew Symmetric Kernels // Econometrica, 1953. Vol. 21. No. 1. P. 97–100.
  • [6] Braess D., Nagurney A., Wakolbinger T. On a paradox of traffic planning // Transportation science. 2005. Vol. 39. No. 4. P. 446-450.
  • [7] Bulow J., Klemperer P. Auctions versus negotiations // The American Economic Review. 1996. Vol. 86. No. 1. P.180—194.
  • [8] Дынкин Е. Б. Оптимальный выбор момента остановки марковского процесса // Докл. АН СССР. 1963. Т. 150. №. 2. С. 238–240.
  • [9] El-Yaniv R. Competitive solutions for online financial problems // ACM Computing Surveys. 1998. Vol. 30. No. 1. P. 28–69. (doi: 10.1145/274440.274442)
  • [10] Fabricant A. et al. On a network creation game // Proc. of the twenty-second annual symposium on Principles of distributed computing PODC’03. — NY: ACM, 2003. P. 347–351. (doi: 10.1145/872035.872088).
  • [11] Feigenbaum J., Papadimitriou C. H., Shenker S. Sharing the cost of multicast transmissions // Journal of Computer and System Sciences. 2001. Vol. 63. No. 1. P. 21–41. (doi: 10.1006/jcss.2001.1754).
  • [12] Friedman E. J., Halpern J. Y., Kash I. Efficiency and Nash equilibria in a scrip system for p2p nerwork // Proc. 7th ACM conference on Electronic commerce. — NY: ACM, 2006. P.140—149. (doi: 10.1145/1134707.1134723).
  • [13] Golman R., Page S. E. General Blotto: games of allocative strategic mismatch // Public Choice. 2009. Vol. 138. No. 3-4. P. 279–299. (doi: 10.1007/s11127-008-9359-x).
  • [14] Hurwicz L. On informationally decentralized systems // Decision and optimization. Ed.: B. McGuire, B. Radner.— Amsterdam: North-Holland, 1972.
  • [15] Jackson M., Wolinsky A. A strategic model of social and economic networks // Journal of Economic Theory. 1996. Vol. 71. No. 1. P. 44–74. (doi: 10.1006/jeth. 1996.0108).
  • [16] Klemperer P. Auctions: Theory and Practice.— Princeton University Press, 2004.
  • [17] Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр.— М. : Физматлит., 1960.
  • [18] Milgrom P. Game theory and the spectrum auctions // European Economic Review. 1998. Vol. 42. No. 3–5. P. 771–778. (doi: 10.1016/S0014-2921(97)00146-3).
  • [19] Monderer D., Shapley L.S. Potential games // Games and Economic Behavior. 1996. No. 14. P. 124–143.
  • [20] Myerson R. B. Optimal auction design // Math. Oper. Res. 1981. Vol. 6. No. 1. P.58—73.
  • [21] Nash J. The bargaining problem // Econometrica. 1950. Vol. 18. No. 4. P.155—162.
  • [22] Нейман Дж. Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение.— М.: Физматлит, 1970 (J. von Neuman, O. Morgenshtern Theory of games and economic behavior. Princeton Univers. Press 1944, 2th ed. — 1947, 3th ed.— 1953).
  • [23] Pennock D. Sami R Computational Aspects of Prediction Markets // Algorithmic game theory / Ed.: No. Nisan, T. Roughgarden, E. Tardos, V. V. Vazirani. Chap 26.— Cambridge University Press, 2007. P. 651–676.
  • [24] Roberson B. The Colonel Blotto game // Economic Theory. 2006. Vol. 29. No. 1. P. 1–24. (doi: 10.1007/s00199-005-0071-5)
  • [25] Rosental R. W. A Class of games possessing Pure-Strategy Nash Equilibria // Int. J. Game Theory. 1973. No. 2. P. 65–67.
  • [26] Roth A. E. Game Theory as a Tool for Market Design Game Practice // Contributions from Applied Game Theory. Theory and Decision Library. 2000. Vol. 23. P. 7–18. (doi: 10.1007/978-1-4615-4627-6_2).
  • [27] Roth A. E. The Evolution of the labor market for medical interns and residents: A Case study in game theory // Journal of Political Economy. 1984. Vol. 92. No. 6. P. 991–1016.
  • [28] Sakaguchi M. Optimal stopping games: A review // Math. Japonica. 1995. Vol. 42. No. 2. P. 343–351.
  • [29] Tardos E., Wexler T. Network formation games and the potential function method // Algorithmic game theory. Eds.: N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. V. Vazirani. Chap. 19. — Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. P.487—516.
  • [30] Vickrey W. Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders // The Journal of Finance, 1961. Vol. 16. No. 1. P. 8–37.

Исследование масштабов использования проектно-ориентированных форм организации хозяйственной деятельности в высокотехнологических секторах экономики

С. А. Титов
Московский технологический институт
Аннотация. Проекты и проектное управление используются в современной экономике для решения самых различных задач. В статье производится попытка оценить объемы хозяйственной деятельности, реализуемой в рамках проектов, программ и портфелей. Оценки базируются на статистическом анализе мнений менеджеров-практиков из самых различных компаний. Особенное внимание уделяется исследованию масштабов использования проектов в высокотехнологических отраслях экономики. В результате исследования определено, что проектно-ориентированная деятельность сегодня присутствует достаточно осязаемо практически во всех отраслях. Но при этом особенно важное место проекты и проектное управление занимают в высокотехнологических отраслях.
Литература
  • [1] Арчибальд Р. Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами.— М. : ДМК-Пресс, Компания АйТи, 2006.
  • [2] Баранчеев В.П. Управление инновационными проектами.— М. : Благовест-В, 2007.
  • [3] Bredillet C. From the editor: Exploring research in project management: Nine schools of project management research (part 1) // Project Management Journal. 2007. Vol. 38. No. 2. P. 3-4.
  • [4] Cleland D. I., King W. R. Systems analysis and project management.— NY : McGraw-Hill, 1975.
  • [5] DeFillippi R. J. Introduction: project-based learning, reflective practices and learning outcomes // Management Learning. 2001. Vol. 32. No. 1. P. 5–10.
  • [6] Ekstedt E., Lundin R.A., Söderholm A., Wirdenuis H. Neo-industrial organising: Renewal by action and knowledge formation in a project-intensive economy.— London : Routledge, 1999.
  • [7] Galbraith J. R. Matrix organizational design — how to combine functional and project forms // Business Horizons. 1974. Vol. 14. No. 1. P. 29–40.
  • [8] Gill R. Cool, creative and egalitarian? exploring gender in project-based new media work in Europe // Information, Communication & Society. 2002. Vol. 5. No. 1. P. 70–89.
  • [9] Grabher G. Temporary Architectures of Learning: Knowledge Governance in Project Ecologies // Organization Studies. 2004. Vol. 25. No. 9. P. 1491–514. (doi: 10.1177/ 0170840604047996).
  • [10] Grabher G. The Project Ecology of Advertising: Tasks, Talents and Teams // Regional Studies. 2002. Vol. 36. No. 3. P. 245–262.
  • [11] Hobday M. The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems? // Research Policy. 2000. Vol. 29. No. 7–8. P. 871–893 (doi: 10.1016/S0048-7333(00)00110-4).
  • [12] Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление.— М. : Советское радио, 1974.
  • [13] Lawrence P. R., Lorsch J. W. Organization and environment: Managing differentiation and integration.— Boston : Harvard Business School Press, 1967.
  • [14] Lindgren M., Packendorff, J. Från projektarbete till projektintensivt arbete: människan och projektarbetets institutionalisering [From project work to project-based work: the individual and the institutionalization of projects] / T. Stjernberg, J. Söderlund and E. Wikström (eds).— Projektliv : Villkor för uthållig projektverksamhet. Lund: Studentlitteratur, 2008.
  • [15] Lundin R.A., Söderholm A. A theory of the temporary organization // Scandinavian Journal of Management. 1995. Vol. 11. No. 4. P. 437–455.
  • [16] Menzefricke U. Statistics for Managers. — Duxbury Press, 1995.
  • [17] Мильнер Б. З., Евенко Л. И, Раппопорт В. С., Шершнев Е.С. Организационные структуры управления производством.— М. : Экономика, 1975.
  • [18] Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации.— СПб. : Питер, 2003.
  • [19] Mintzberg H. The Structuring of Organization.— Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1979.
  • [20] Morris P. W. G., Pinto J. K. (eds). The Wiley Guide to Managing Projects. — NY : Wiley, 2004.
  • [21] OECD Science, Technology and Industry Scoreboard.— OECD, Paris, 2013 (doi: 10.1787/sti_scoreboard-2013-en).
  • [22] Первушин В.А. Практика управления инновационными проектами.— М. : Дело АНХ, 2010.
  • [23] Питерс Т. Проект. 50 верных способов превратить любое задание в грандиозный проект! — М. : Вильямс, 2006.
  • [24] Powell W. Inter-Organizational collaboration in the biotechnology industry // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1996. Vol. 152. No. 1. P. 197–215.
  • [25] Разу М. Л., Якутин Ю. В., Разу Б. М., Бронникова Т. М., Титов С. А. Управление проектом: Основы проектного управления / Под ред. Разу М. Л.— М. : Кнорус, 2010.
  • [26] Silver C.A. Where technology and knowledge meet // Journal of Business Strategy. 2000. No. 21(Nov/Dec). P. 28–33.
  • [27] Титов С. А. Инициатива по «переосмыслению проектного управления»: краткий анализ результатов // Вестник Университета (ГУУ). 2014. № 1. C. 204–210.
  • [28] Титов С. А. Проблемы использования формальных методологий проектного управления // Вестник Университета (ГУУ). 2011. № 8. С. 200–203.
  • [29] The Portfolio Management Standard.— Pennsylvania : Project Management Institute, Inc. Newtown Square, 2006.
  • [30] The Program Management Standard.— Pennsylvania : Project Management Institute, Inc. Newtown Square, 2006.
  • [31] Whitley R. Project-based firms: new organizational form or variations on a theme? // Industrial and Corporate Change. 2006. Vol. 15. No. 1. P. 77–99.
  • [32] Word Bank. Little Data Book.— Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank Development Data Group, 2005.

Подписано в печать: 01.06.2014.