Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

I прогностические

ЧАСТИЧНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Концепция частичной детерминированности основана на соглашении, что в качестве признака случайности (детерминированности) выбирается непредсказуемость предсказуемость)наблюдаемо-го процесса на основе определенной прогностической модели  [c.86]

При разработке опережающих стандартов используют новейшие научно-технические достижения и прогностическую информацию об изменении во времени показателей качества и надежности объектов стандартизации. Необходимо отметить роль не только государственной и отраслевой стандартизации, но и стандартов предприятия, которые отражают его специфику, обеспечивают конкретное воплощение принципов, заложенных в общегосударственных стандартах.  [c.422]


Существует весьма большое количество методов проводимых прогностических исследований. Авторами настоящей книги сделана попытка обобщить и систематизировать основные методы, применяемые в СССР и за рубежом при прогнозировании развития науки и техники экстраполяции, экспертизы, моделирования. Возможности отдельных методов рассматриваются применительно к прогнозированию развития конструк-. ционных материалов на основе собственных разработок авторов и литературных данных. Наиболее распространены методы экстраполяции, из которых предпочтение следует отдать адаптивным моделям. В частности, метод экспоненциального сглаживания в отличие от прямой экстраполяции позволяет распознать изменение коэффициентов модели и тем самым уменьшить ошибку прогноза.  [c.6]

Наиболее совершенной формой проведения прогностических исследований является система непрерывного научно-технического прогнозирования на основе ЭВМ, создание которой возможно и для прогнозирования развития конструкционных материалов.  [c.7]

Большое значение для прогнозирования имело развитие электронно-вычислительной техники, позволяющей создать мощный арсенал современных прогностических методов.  [c.12]

Наибольшее распространение в отечественной литературе получила классификация прогностических методов, предложенная Г. М. Добровым [17], согласно которой всю совокупность методов научно-технического прогнозирования можно разделить на три класса методы экстраполяции тенденций, методы экспертизы и методы моделирования, которые включают 8 видов (схема 5).  [c.22]

В основу существующих методик прогнозирования положен наиболее сложный класс прогностических приемов, относимый Г. М. Добровым [18] к методам моделирования. Как правило, это комплексные методы, в которых щироко используется математический аппарат теории исследования операций, системного анализа, теории принятия решений и т. д. Эти методы чаще всего используются для среднесрочного прогнозирования развития сложных объектов (отраслей и подотраслей промышленности, отдельных направлений развития науки и техники). Для построения приемлемых моделей перспективного развития науки и техники наряду с проведением специальных исследований широко используются различные информационные материалы (патенты, научные публикации, технические отчеты и т. д.).  [c.100]

Многомерный регрессионный анализ широко используется в экономических и прогностических исследованиях. В работе [29 ] приведена многомерная модель для прогнозирования производительности труда в мар-  [c.184]

Верификация прогноза, т. е. оценка достоверности результатов прогнозирования. Из самого определения прогнозирования видно, что ему присуща значительная степень неопределенности, которую необходимо учитывать, прежде чем использовать результаты прогнозирования в управлении и планировании. Для-преодоления неточностей, неизбежно имеющих месте в процессе прогнозирования, и повышения степени достоверности прогноза необходимо обеспечить активное взаимодействие разных прогностических методов, сочетание их, а также дублирование их с целью уточнения прогнозных вариантов. Такой комплексный подход повышает качество и уровень решения рассматриваемой задачи.  [c.230]


Системы непрерывного научно-технического прогнозирования основываются на принципе непрерывности, который можно сформулировать как обеспечение единого постоянного и длительного во времени процесса подготовки различного рода прогностической информации. Системы непрерывного прогнозирования, использующие ЭВМ и основные приемы, методы и методики информационного моделирования, в состоянии обеспечить оперативное рещение следующих задач прогностики  [c.232]

Некоторой модификацией тензометрического метода является метод, основанный на определении объема жидкости, вылившейся после снятия давления опрессовки. В качестве прогностических параметров используют такие характеристики, как скорость слива, его объем, вес и толщина трубы. Для определения прочности трубы проводят статистическую обработку. Данная обработка позволяет получить многопараметровое уравнение корреляции при помощи ЭВМ.  [c.76]

В дальнейшем предполагается расширение возможностей модели для учета воздействия градирен на погодные условия в районе расположения станции. При надлежащей модификации модели возможно проведение численных экспериментов с использованием конкретных данных по различным АЭС. В результате можно получить оценки масштаба распространения явления (временные и пространственные), расчет изменений полей температуры, влажности, параметров турбулентности, а также диагностические и прогностические оценки изменения количества осадков, туманов, облачности, оледенения и т. п. На основе этих расчетов возможна разработка рекомендаций по размещению АЭС и оптимизации режима их работы таким образом, чтобы свести к минимуму негативные влияния АЭС на микроклимат (в частности, на окружающие города) без снижения их КПД.  [c.249]

Многие из представленных в табл. 2.11 методов исследования операций основаны на математико-статистических моделях, полученных вначале опытным путем. Практика управления машиностроительным производством подтверждает справедливость ряда теоретических моделей, гипотез о влиянии технологических, экономических и психологических факторов на конечные результаты производства. Установлено, что распределение многих технологических показателей происходит в соответствии с нормальным законом, экономических — в соответствии с зак-j-нами логарифмически нормальным и Парето, психологических — в соответствии с законами экспоненциальным и Пуассона. Статистическое подтверждение получают модели типа производственных функций, кривых обучения (производственного прогресса), прогностических функций. Для расчета оптимальной стратегии управления производством все большее применение находят методы теории массового обслуживания, модели цепей Маркова, байесовские вероятности.  [c.105]

Критерии, определяющие прогностические свойства модели (связаны с оценкой меры точности предсказания  [c.135]

Виды измерений определяются физическим характером измеряемой величины, требуемой точностью измерения, необходимой скоростью измерения, условиями и режимом измерений и т.д. Из рис. 2.7 следует, что в метрологии существует множество видов измерений и число их постоянно увеличивается. Можно, например, выделить виды измерений в зависимости от их цели контрольные, диагностические и прогностические, лабораторные и технические, эталонные и поверочные, абсолютные и относительные и т.д.  [c.118]

Карта погоды 300 mb (Африка) Прогностическая Найроби через 12 2  [c.210]

Коррозионный прогноз —это вероятностное суждение о коррозионной стойкости какого-либо объекта (аппарата, реактора, трубопровода) в определенный момент времени в будущем. Модель, применяемую для прогноза, принято называть прогностической моделью. Прогностические коррозионные модели могут определять как термодинамическую вероятность развития коррозии, так и кинетические характеристики процесса коррозии.  [c.177]

По детерминированности коррозия может описываться либо детерминированными прогностическими моделями (при этом случайными составляющими можно пренебречь), либо стохастическими моделями, в которых необходим учет случайной составляющей переменных с точностью, определенной для задач прогноза, и, наконец, смешанными моделями, составляющие которых имеют как детерминированный, так и стохастический характер.  [c.179]

Упрощенная методика прогностического расчета итога коррозии [103] может быть применена для коррозионной диагностики металлических элементов теплообменной аппаратуры, работающих с использованием нейтральных водных сред.  [c.181]

Таблица 10.1. Результаты прогностического расчета глубины коррозии внутренних стенок трубопровода тепловой сети [103 Таблица 10.1. Результаты прогностического расчета глубины коррозии внутренних стенок трубопровода тепловой сети [103
К другим возможным методам прогнозирования коррозии относятся статистические методы с применением корреляционного, регрессионного и факторного анализов, а также метод экспертных оценок. Коррозия как процесс может служить объектом прогнозирования, позволяющим широко применять все эти методы. Однако практика оценки вероятности коррозионного разрушения по прогностическим моделям еще не нашла широкого применения, в частности в химической технологии. Среди многих причин, объясняющих такое положение — недооценка реальности возможных коррозионных потерь и восприятие их как неизбежных.  [c.186]


Как известно, методология нпучного поиска в любой области носит преяаде всего прогностический характер и включает в себя анализ прошлого опыта. Таким образом, поиску предшествует накопление информации. Но накопление информации в большинстве случаев не связано с конечной целью будущего поиска. Накопленная информация не упорядочена по отношению к текущим потребностям. Поэтому установление связей между разрозненными фактами, свертка, объемов понятий в информационно емкие коды, каковыми являются правила и закономерности, вытекающие из совокупности признаков изучаемых объектов и явлений, составляет основу получения научного знания. Сформированное знание пролонгирует действие найденных закономерностей на будущий опыт.  [c.16]

Указанньш консерватизм стандартов можно устранить разработкой таких стандартов, в которых устанавливаются требования с учетом прогностической информации, т. е. с опережающей стандартизацией.  [c.79]

В СССР проблемами прогнозирования занимаются специальные отделы многих научных учреждений АН СССР, Госплана, Госкомитета по науке и технике, Госстроя и др. Аналогичные отделы имеются в Болгарии, ГДР, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии и Югославии. В Болгарии координацию прогностических исследований осуществляет Комиссия по прогнозированию при ЦК БКП, в ГДР — Стратегическая рабочая группа при Политбюро ЦК СЕПГ, в Венгрии — комиссия по исследованию будущего Венгерской Академии Наук, в Польше — комитет Польша 2000 года Польской Академии Наук, в Румынии — Национальный комитет по исследованию будущего. С 1967 г. организуются ежегодные конференции по проблемам прогнозирования социалистических стран — членов СЭВ.  [c.11]

Метод Дельфи, как и большинство методов коллективной экспертизы, не лишен недостатков. Так, данным методом не предусмотрена оценка надежности предсказания даты наступления будущих событий. Будущее состояние науки и техники в значительной мере определяется развитием таких областей, как экономика, социология, политика, поэтому только научный и технический состав экспертов не всегда может дать достаточно достоверные предсказания. В связи с этим в ряде прогностических фирм США были предприняты дальнейшие разработки метода Дельфи, которые не изменяя его основы, направлены на расширение возможностей метода и увеличение эффективности его использования. Предлагаемые усовершенствования метода Дельфи касаются вопросов отбора экспертов, способов  [c.77]

В качестве примера можно рассмотреть анализ и оценку V, VIII и IX уровней дерева целей. При анализе V уровня была поставлена задача разработки литейной сваривающейся стали ферритно-перлитного класса. Для решения ее был использован ряд прогностических приемов составление банка данных и обработка его с использованием методов параметрического прогнозирования, оценка установленных закономерностей на основе экспертного опроса, методы математического моделирования.  [c.220]

При прогнозировании конструкционных материалов ряде случаев целесообразно использование целого ар-енала прогностических приемов. Поэтому трудно реко-(ендовать какой-либо один метод или сочетание методов.  [c.229]

Выполнение этого последнего требования СП АС—88 должно способствовать максимальной механизации, автоматизации, роботизации, внедрению дистанционных средств контроля и наблюдения за оборудованием и радиационной обстановкой, широкому использованию в практической работе на АЭС результатов математического моделирования (прогностических расчетов) различных процессов, исключению не обусловленных технологической необходимостью (технологическим регламентом) посещений радиационно опасных помещений, проведению излишних измерений, пробоотборов и пр. Известно, например, что на АЭС практикуют замеры радиационной обстановки в помещениях до начала каких-либо работ в них, такие замеры выполняются, конечно, не без облучения дозиметриста, т. е. не без дозовых затрат, хотя радиационная обстановка в помещении известна из прогноза [2, 12], из результатов исследований [2, 13—16] и эта информация может быть использована для регламентации предстоящих работ, т. е. без ненужных дозовых затрат. Можно привести и другие примеры ненужных дозовых затрат, появление которых было следствием недостаточно жестких требований к защите персонала СП АЭС—79, что в свою очередь объяснялось малым опытом обеспечения радиационной безопасности крупных АЭС ко времени разработки второй редакции Санитарных правил.  [c.8]

Согласно СП АС—88 система радиационного контроля на АЭС должна обеспечивать получение информации о радиационном состоянии АЭС и окружающей среды как при нормальной работе АЭС, так и при возникновении аварий, а также при выполнении работ по выводу АЭС из эксплуатации. Эта система должна быть не только информационная, но и в какой-то мере прогностическая, так как она должна обеспечивать возможность по получаемым от нее данным прогнозировать изменение радиационной обстановки на АЭС и в окружающей среде в период эксплуатации АЭС и при возможных авариях. При этом система радиационного контроля должна быть построена так, чтобы при всех авариях можно было измерить активность радионуклидов, поступающих за пределы АЭС, а при запроект-ных авариях — получить информацию, на основе которой рассчитать активность радионуклидов, поступивших за пределы АЭС. Эти новые по сравнению с СП АЭС—79 требования к системе радиационного контроля связаны главным образом с необходимостью быстрой оценки радиационной ситуации на территориях, прилегающих к АЭС, для принятия мер по защите населения в случае аварии. Предполагается, что информация, полученная от системы радиационного контроля, достаточно быстро обрабатывается на ЭВМ, что обеспечивает прогноз ра-14  [c.14]

Конечно, приведенные заключения о перспективах указанных в кадрограмме работников носят прогностический характер, абсолютных решений в области кадровой политики, как известно, не существует вообще.  [c.169]

В последние годы большие надежды на разработку нового класса неметаллических керамических материалов связывают с получением кристаллического нитрида углерода, для которого ожидается рекордно высокий уровень термических и механических характеристик. Эти перспективы, как и сама постановка проблемы синтеза нитрида углерода, явились результатом развития методов квантовохимического моделирования свойств твердофазных соединений и впечатляющей демонстрацией эффективности их прогностических возможностей.  [c.68]

Карта погоды 300 mb (Европа) Прогностическая Оффенбах 12 1  [c.210]

По критерию сложности процесс коррозии как объект прогностической модели относят к сверхпростым, простым или сложным объектам. Сложность при прогнозировании коррозии оценивается по характеру взаимосвязей и совместному влиянию значащих факторов, выделяемых для адекватного описания процесса.  [c.178]

Стохастические модели прогнозируют (рис. 10.5) коррозию химико-технологической системы на основе совокупности статистических данных о процессе в условиях эксплуатации. Чем обширнее информация о характере влияния отдельных факторов и больше число аппаратов и коммуникаций химико-технологической системы учтено при анализе, тем точнее будут полученные результаты. Очевидна и сложность реализации схемы прогностического моделирования стохастических методов по сравнению с детерминированными методами. Трудности моделирования коррозионного прогноза стохастическим методом заключаются не только в получении обширной информации о влиянии внешних и внутренних параметров химико-технологической системы на скорость и итог коррозии, в анализе и обработке данных, но и в том, что практически невозможно проследить логическую причинную связь явлений, объективно су-ществуюшую при коррозионном изменении состояния металла. Достоверность результатов прогноза стохастических объектов уменьшается из-за снижения точности прогноза с увеличением времени от предсказания до момента сравнения и корректировки коррозионного прогноза. В меньшей степени этот недостаток присущ регрессивным моделям, полученным с использованием методов планирования эксперимента.  [c.185]



Смотреть страницы где упоминается термин I прогностические : [c.17]    [c.11]    [c.17]    [c.229]    [c.232]    [c.83]    [c.18]    [c.212]    [c.236]    [c.209]    [c.210]    [c.210]    [c.210]    [c.210]    [c.178]    [c.180]   
Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.106 ]



ПОИСК



Критерии хаоса прогностические

Прогностические уравнения для корреляций, включающих пульсации энталлияя я состава ПЕНТЖПюшеамеси

Теоретические прогностические критерии

Фактор доверительный прогностический

Фактор доверительный эмпирическо-прогностический



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте