3.1.4 модель: Физическое, математическое или иное логическое представление системы, объекта, эффекта, процесса или данных.
3.1.5
3.1.6 задача: Набор действий, выполняемых для достижения конкретной цели.
Примечания
1 Эти действия могут быть физическими, мысленными и/или когнитивными.
2 В отличие от целей, которые не зависят от способов, используемых для достижения, задачи описывают конкретные способы достижения целей.
3 Примеры задач: классификация, регрессия, ранжирование, кластеризация, уменьшение размерности.
3.1.7 классификация: Способ и результат упорядочения, структуризации некоторого множества объектов, разделения его на определенные подмножества путем артикуляции, выделения некоторого признака объектов исходного множества как основания из структуризации по данному признаку. Такого рода признак называется основанием классификации.
3.1.8 объект классификации: Элемент классификационного множества.
3.1.9 классификационная схема: Классификационная структура, основанная на отношениях подчинения.
3.1.10 системный подход: Направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы целостного комплекса взаимосвязанных элементов, совокупности взаимодействующих объектов и совокупности сущностей и отношений.
3.1.11
3.1.12 ошибка: Несоответствие между вычисленным, наблюдаемым или измеренным значением или состоянием и истинным, заданным или теоретически правильным значением или состоянием.
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16 техническая система: Работающая совместно для достижения определенной цели группа компонентов, которая представляет инфраструктуру для процесса, состоящего из ряда действий, ориентированных на достижение намеченного результата.
3.1.17
3.1.18
3.2 Сокращения и обозначения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения:
БЗ - база знаний;
БД - база данных;
ЗСР - задача со сложным решением;
ИИ - искусственный интеллект;
СИИ - система искусственного интеллекта;
СУ - система управления;
E2m - максимальная плотность мощности излучистого потока в центре финального пятна, Вт/см2;
E2(r) - плотность мощности излучистого потока на расстоянии от центра финального пятна, Вт/см2;
r - радиус пятна нагрева, мм;
F - интегральный лучистый поток в финальном пятне, Вт;
K - коэффициент сосредоточенности лучистого потока, 1/мм2.
Системы ИИ в светолучевых устройствах основываются на положениях, которые предполагают: выделение особого класса задач с учетом особенностей энергетических характеристик светолучевых устройств и классификацией сообщений о типовых ошибках функционирования устройств; применение комплексно-системного и процессного подхода, интеллектуального анализа сообщений об ошибках в функционировании светолучевых устройств (классификация сообщений) и формирование уровней типовых сообщений, инженерно-технологических знаний и результатов работы, а также принципа многоуровневости информационной поддержки решений при управлении параметрами светолучевых устройств при решении прикладных задач.
Методика применения системы искусственного интеллекта с учетом особенностей энергетических характеристик светолучевых устройств основана на разнообразности и открытости. Под разнообразием понимается многообразие энергетических характеристик светолучевого устройства, достоверность которых нельзя проверить сравнением с эталоном. К этим характеристикам относятся: плотность мощности, радиус пятна нагрева, структура лучистого потока в фокальном пятне нагрева, длина волны излучения, коэффициент сосредоточенности лучистого потока.
Под открытостью понимается такая формулировка условия задачи, при которой не приводятся варианты ее решения. Например, устранения ошибок характеристик светолучевого потока источника света посредством влияния на параметры светолучевого устройства.
Задача представляет собой множество:
З = {П, Т}, (1)
где З - задача;
П - постановка задачи;
Т - множество условий к решению задач.
Множество условий к решению задач У имеет вид:
У = {ТП, УЭ}, (2)
где У - условие к решению задачи;
ТП - требуемая последовательность решения задач;
УЭ - множество условий и требований к элементам решения.
Результат решения задачи i-м изготовителем (эксплуатантом) светолучевой установки:
Мi = {ПРi, МЭi}; i = 1, 2, 3, ... n, (3)
где Мi - множество;
ПРi - последовательность решения i-го изготовителя (эксплуатанта);
МЭi - множество элементов решения i-го изготовителя (эксплуатанта);
n - количество изготовителей (эксплуатантов).
Решение Мi является правильным, если последовательность ПРi одинакова со структурой ПРi и множество Мi соответствует множеству УЭ.
Множество условий (У) к решению задачи (З) по применению СИИ должно содержать:
- условие формирования классификатора сообщений о типовых ошибках при выполнении функциональной задачи светолучевой установки;
- поддержку принятия решения о возможном выборе диапазонов энергетических параметров светолучевой установки на стадии проектирования и изготовления;
- поддержку принятия решения об исключении ошибок функционирования светолучевой установки на стадии эксплуатации.
Перед использованием СИИ необходимо удостовериться в отсутствии существенных различий между средой возникновения сообщения о типовых ошибках функционирования светолучевого устройства и средой эксплуатации.
При формировании множества условий решения задач (У) применения СИИ необходимо учитывать последовательность действий по подготовке решений, осуществляемых оператором устройства и последовательностью по контролю результата решения, осуществляемых контроллером параметров светолучевого устройства. Согласно процессному подходу необходимо определить характеристики (E2m, E2(r), r, F, K) и параметры электронной лампы (
Множество условий и требований к элементам (УЭ) сообщений об ошибках функционирования светолучевого устройства подвергаются обработке. Задача выявления значимых, наиболее существенных факторов является одной из важных при классификации сообщений об ошибках и решается посредством:
- сбора априорной информации об ошибках;
- проведения анализа имеющихся теоретических и экспериментальных данных о внешних воздействиях и режимах функционирования СИИ в реальных условиях применения характеристик светолучевого устройства, достоверность которых нельзя проверить сравнением с эталоном. К этим характеристикам относятся: E2m, E2(r), r, F, K;
- формирования классов типовых сообщений об ошибках, их ранжирование по уровню влияния на конкретный технологический процесс.
При определении требуемых последовательностей решения задач (ТП) необходимо выделить значимые, наиболее существенные энергетические параметры: ток светового источника излучения, напряжение светового источника излучения, мощность светового источника излучения (свободного выхода светового луча), оказывающие влияние на работу СИИ. Для каждого существенного параметра требуется установить диапазон возможных изменений (закон распределения) с целью воспроизведения во время тестирования СИИ.
7 Применение СИИ для поддержки принятия решения о возможном выборе диапазонов энергетических параметров светолучевого устройства на стадии его проектирования и изготовления
Требуемая последовательность решения задач (ТП) применения значимых, наиболее существенных параметров, влияющих на применение СИИ, на стадии проектирования и эксплуатации светолучевого устройства состоит в определении функциональной связи между воздействующими параметрами (ток светового источника излучения, напряжение светового источника излучения, мощность светового источника излучения (свободного выхода светового луча)) и значениями характеристик в классификаторе типовых ошибок (плотность мощности, радиус пятна нагрева, интегральный лучистый поток в фокальном пятне нагрева, длина волны излучения, коэффициент сосредоточенности лучистого потока), а также уровень давления газа в лампе.
Техническая система обработки информации, обладающая ИИ, осуществляется на двух уровнях системы управления (СУ). На первом уровне проектирования и изготовления светолучевого устройства осуществляется ИИ при контроле результатов решения задач (параметров светолучевого устройства). Схема требуемой последовательности решения задач (ТП) СИИ для СУ светолучевого устройства на первом уровне представлена на рисунке 1. На первом уровне управление системой осуществляет изготовитель устройства, проводит контроль и корректировку правильности результатов решения светолучевого устройства, согласно заданным требованиям. После анализа работы светолучевого устройства изготовитель принимает решение, используя типовые сообщения об ошибках из справочника, при этом управляющее воздействие выбирается из следующего множества решений Ba:
где Bbf - завершение процесса;
Bbr - перевод на повторное решение задачи с выдачей отчета, с перечнем сообщений об ошибках;
Bвн - перевод на решение следующей подзадачи.
![]() задач (ТП) СИИ для СУ светолучевого устройства
на первом уровне
Для информационной поддержки используют результаты работ, выполненных фундаментально-прикладных исследований по оптическим и энергетическим характеристикам светового луча, описанных физических явлений и изученных процессов его взаимодействия с различными металлическими и неметаллическими материалами, определенные преимущества и область эффективного использования классифицированных технологических процессов, разработанных принципов проектирования и создания технологического оборудования и средств контроля решений, знания экспертов по управлению процессом работы на светолучевом оборудовании при решении задач, формализованные в виде полезных правил, формирующих базу знаний. Для поиска решений по корректировке технологического процесса осуществляется запрос к данной БЗ.
8 Применение СИИ для поддержки принятия решения об исключении ошибок функционирования светолучевой установки на стадии его эксплуатации
Техническая система обработки информации, обладающая ИИ, осуществляется на втором уровне, включающем контроль процесса решений задач. Схема требуемой последовательности решения задач (ТП) СИИ для СУ светолучевого устройства второго уровня представлена на рисунке 2. На втором уровне управления системы участвует оператор процесса, который осуществляет контроль и корректировку правильности результатов выбора параметров светолучевого устройства для исключения типовых ошибок. После анализа работы светолучевого устройства оператор принимает решение, используя типовые сообщения об ошибках из справочника, и предпринимает управляющее воздействие (см. формулу 4).
![]() задач (ТП) СИИ для СУ светолучевого устройства
на втором уровне
Анализируя сформированные решения по корректировке работы светолучевого устройства с использованием СИИ, главный диспетчер предпринимает управляющие воздействия из множества Bt:
Bt = {Btr, Bta, Btm}, (5)
где Bta - корректировка рекомендаций по исправлению ошибок;
Btr - корректировка алгоритма процесса решения;
Btm - множество корректировок состава и содержания данных задач (З).
Корректировка рекомендаций по исправлению ошибок Bta определяется:
(6)где Btrc - корректировать рекомендации по исправлению ошибок;
Btrn - не корректировать рекомендации по исправлению ошибок.
Корректировка алгоритма процесса:
(7)где Btrd - разбить задачу (подзадачу) на две части;
Btrn - не разбивать задачу (подзадачу) на две части.
Множество корректировок состава и содержания материалов по решению ЗСР Btm:
Btm = {Bmb, Bmt, Bmf}, (8)
где Bmb - корректировка материала текущей задачи;
Bmt - корректировка материала подготовки (материала, которым должен владеть исполнитель до начала решения задачи);
Bmf - корректировки текста внешних требований к решению.
Корректировка информации текущей задачи Bmb определяется:
(9)где Bmbt - корректировать информацию текущей задачи в общем;
Bmbl - корректировать информацию текущей задачи локально;
Bmbn - не корректировать материал текущей задачи.
Корректировка информации подготовки Bmt (информация, которой должен владеть исполнитель до начала решения задачи) определяется:
(10)где Bmta - создать информацию подготовки;
Bmtt - корректировать информацию подготовки в общем;
Bmtl - корректировать информацию подготовки локально;
Bmtn - не корректировать информацию подготовки.
Корректировка текста формальных требований и решений Bmf определяется:
(11)где Bmft - корректировать текст формальных требований в общем;
Bmfl - корректировать текст формальных требований локально;
Bmfn - не корректировать текст формальных требований.
СИИ при контроле результатов решений задач с учетом разделений на подпроцессы базируется на применении справочника типовых сообщений об ошибках при формировании отзыва оператору.
Справочник типовых сообщений об ошибках n-й задачи СТСn - это множество:
СТСn = {Сnk}; k = 1, 2, ... m, (12)
где Сnk - множество типовых сообщений об ошибках k-й подзадачи;
m - количество подзадач.
Типовые сообщения об ошибках (отклонениях, изменениях выходных энергетических параметров светолучевого устройства) хранятся в структурированном виде:
Сnk = {МОnkg}; g = 1, 2, ... z, (13)
где МОnkg - множество ошибок g-го блока;
z - количество блоков.
Справочник СТСn хранится в БД контроля результатов решений ЗСР. Отзыв оператору (исполнителю) по решению k-й подзадачи МРik - это множество:
МРik = {МТСik}, (14)
где МТСik - множество типовых сообщений об ошибках исполнителя k-й подзадачи:
МТСik <= Сnk. (15)
Формирование справочника типовых сообщений об ошибках проводится по этапам: формирование множества сообщений об ошибках по результатам ручной проверки, разбиение (групп) сообщений об ошибках, формирование типовых сообщений об ошибках на основе полученных объединений, создание справочника типовых сообщений и его заполнение.
СИИ при контроле результата решения задач с использованием справочника типовых сообщений осуществляется следующим образом:
- при выявлении ошибки в n-й задаче k-й подзадачи контроллер выбирает область решения, к которому она относится (g-й блок);
- система выводит все типовые сообщения, относящиеся к данной области решения МОnkg из справочника СТСn;
- контроллер выбирает типовое сообщение
, соответствующее выявленной ошибке.При осуществлении контроля решения задачи информация о выявленных ошибках сохраняется в организованном виде и с привязкой к типовым сообщениям, размещенным в справочнике СТСn n-й задачи. Формируется протокол проверки, по которому создается отзыв. Протокол контроля Пик - это процессия:
Пик = {МТСik, О, НИ, СП, ОК, УП}, (16)
где О - оператор;
НИ - номер испытания;
СП - создание протокола (дата и время);
ОК - окончание контроля (дата и время);
УП - учетный период.
Протокол проверки Пик сохраняется в БД системы контроля результата решения ЗСР.
Формирование протокола проверки Пик осуществляется по этапам:
1) формирование пустого протокола проверки;
4) выбор типового сообщения об ошибке, к которому относится ошибка;
5) если необходимо объяснение к типовому сообщению, то переход к этапу 6, в противном случае - к этапу 7;
7) добавление типового сообщения в протокол, переход к этапу 2;
Объединение (кластеризация) сообщений проводится с использованием алгоритмов на каждом предприятии, в зависимости от наличия различного программного продукта и его обеспечения.
9 Система искусственного интеллекта при контроле принятия решения на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации светолучевой установки
Результат решения задачи (Мi) основан на выделении классов типовых ошибок светолучевого устройства и определении на основе данных классов сведений об ошибках, степени их влияния на эффективность технологического процесса и принятии решений посредством ввода на правилах построения с использованием СИИ для эффективности процесса решения задач.
Данный метод контроля включает этапы:
- классификацию типовых сообщений об ошибках в справочнике по типу ошибок оператором светолучевого устройства, расчет показателей процесса решений задачи, выявление отклонений значения показателей процесса решений, поиск причин отклонения выходных энергетических параметров светолучевого источника излучения формирования решений. На основе СИИ строится продуктивная модель, позволяющая определять варианты по корректировке технологического решения процесса при использовании светолучевого устройства.
Представлены три типа правил:
1) поиск отклонений значений процесса решения задачи;
2) поиска причин отклонения значений показателей;
3) корректировка процесса решений задачи.
Примеры правил:
- если значения показателя "доля для повторяющихся ошибок" >= 45%, то повторение ошибок недопустимо;
- если значения показателя "доля для повторяющихся ошибок" < 45%, то повторение допустимо. Пересмотреть множество условий решения задач (У).
Правила реализуются посредством логического программирования. Правила заносятся в программу и составляют БЗ.
Помимо формирования решений выводится соответствующее множество типовых сообщений об ошибках из справочника.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/21/gost_90793.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||