Моделювання і управління виробничо-економічними системами з урахуванням дестабілізуючих впливів

Аксіоматика економічних систем, що знаходяться під дією дестабілізуючих чинників. Технологія компенсаційного управління. Застосування інструментарію у фінансовій діяльності. Фільтрація виробничих ситуацій за допомогою комбінаторного SITES-методу.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 12.02.2014
Размер файла 83,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 330.115: 62-50

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ З УРАХУВАННЯМ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ

Спеціальність 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

ХРИСТІАНОВСЬКИЙ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Київ - 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Харківського національного університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант:

Забродський Вячеслав Адамович, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет, завідувач кафедри економічної кібернетики.

Офіційні опоненти:

Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів;

Ревенко Валерій Лук'янович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та Міністерства освіти і науки України (м. Київ), провідний науковий співробітник відділу економіко-математичного моделювання соціально-економічних систем;

Заруба Віктор Якович, доктор економічних наук, доцент, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", завідувач кафедри економічної кібернетики і маркетингового менеджменту.

Провідна установа: Харківський державний економічний університет, кафедра економічної кібернетики Міністерства освіти і науки України (м. Харків).

Захист відбудеться "26" січня 2001 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 214.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету.

Автореферат розісланий "26" грудня 2000 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.Д. Шарапов.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки висунув принципово нові завдання дослідження функціонування виробничо-економічних систем (ВЕС) і управління ними. Адаптація до ринкових умов вимагає передусім урахування і аналізу зовнішніх і внутрішніх обурюючих чинників, які впливають на функціонування системи. Особливо важливим є врахування взаємодії системи із зовнішнім середовищем, маючи на увазі не тільки ті системи, з якими взаємодіє система за горизонтальним і вертикальним рівнями, але і сукупність чисельних, правових, соціальних, екологічних, технічних і природних чинників, що впливають на систему в процесі її функціонування.

Природно, що взаємодія системи і зовнішнього середовища не є тільки дестабілізуючою. Однак, дестабілізуючі впливи, які змінюють заданий режим функціонування, відхиляють його від нормального і викликають великі втрати щодо переведення системи в нормальний режим. Тому дослідження обурень, що призводять до дестабілізації у виробничо-економічних системах, є актуальними і своєчасними.

Дестабілізуючі чинники, що впливають на ВЕС, викликають великі збитки і втрати. Одним з головних завдань управління системами, які знаходяться під впливом дестабілізуючих чинників (ДДВ-системи), повинна бути розробка заходів, спрямованих на запобігання або на ліквідацію дестабілізації, що вже виникла. У класичній теорії управління запобігання дестабілізуючого впливу перешкод і компенсації відхилень вихідних характеристик системи розглядається, в основному, відносно складних технічних систем, які мало враховують наявність людського чинника при управлінні (процес прийняття рішень) і організаційну суть виробничо-економічних систем.

Аналогічно з дослідженням дестабілізації в класичній теорії регулювання технічних систем були зроблені спроби використати підходи для розв'язання цієї проблеми у виробничо-економічних системах. У роботах авторів Забродського В.А., Панфілова Л.С., Петракова Н.Я., Клебанової Т.С., Планкента Л., Хейла Г. "боротьба" з дестабілізацією систем здійснювалася шляхом перерозподілу ресурсів, що є в розпорядженні системи.

Необхідно відзначити низку вітчизняних і зарубіжних вчених, наукові праці яких суттєво вплинули на формування авторської концепції компенсаційного управління системами, що діють в умовах дестабілізуючих впливів. Зокрема, в галузі розробки аксіоматики ДДВ-систем це праці Ешбі У., Ст. Біра, О. Ланге, Р. Калмана, М. Месаровича, Л. Заде, Г. Греневського, В. Глушкова, Н. Бусленка, Мальцева А., а в галузі розробки методів оптимального управління і математичних методів - Беллмана Р., Канторовича Л., Багриновського К., Єрмольєва Ю., Івахненко О., Поспелова І. і ін.

Особливо слід відмітити видатний вклад української школи в галузі оптимального управління і математичних методів дослідження економічних процесів Бакаєва О., Геєца В., Михалевича П., Скуріхіна В., Черняка Ю.

Дослідження вчених у галузі аналізу функціонування ВЕС показують, що управління ДДВ-системами є найбільш слабкою ланкою в діяльності промислових підприємств, в забезпеченні ефективності їх функціонування. Тому необхідність в подальших дослідженнях функціонування виробничо-економічних систем в умовах дестабілізації є дуже важливою і актуальною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалося в рамках планів держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт Харківського національного університету і Донецького національного університету:

1. Дисертант є координатором від України трьох міжнародних програм з участю вчених Великобританії, Німеччини, Австрії:

TEMPUS-TACIS, T-JEP 10278-96 "Розробка навчальних планів і програм для магістерського курсу з економетрики та відкриття Бізнес-центру" (1995 по т.ч.);

TACIS-EDUK, T-JEP 9301 "Підтримка перепідготовки та працевлаштування вивільнених працівників в Україні" (1996-1998 рр.);

REAP UKR 1395/41/0011 "Підтримка малого та середнього бізнесу на Україні" (1998 - по т.ч.).

2. З 1990 по т.ч. дисертант є науковим керівником науково-дослідної теми кафедри математики і математичних методів в економіці Донецького національного університету "Поведінка систем в детермінованих і випадкових середовищах та дослідження механізму прийняття рішень при управлінні виробничими системами (Г-97/26 № 0197 і 017659), та державної науково-дослідної теми № 97-11 ВВ/78 "Дослідження системи прийняття рішень при управлінні виробничими системами в умовах дестабілізуючих впливів зовнішнього середовища".

3. З 1971 по 1990 р.р. дисертант брав участь в виконанні таких госпдоговірних науково-дослідних тем:

(71-066-104 № 73050490) "Розробка методики і тестових програм з прийняття рішень при збоях функціонування АСУ";

(86-137-03 № 01860069950) "Дослідження і удосконалення організаційної системи управління "Головпівдтрансгаз" в умовах АСУ".

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теорії ДДВ-систем і комплексу економіко-математичних моделей її реалізації для підвищення ефективності функціонування виробничо-економічних систем.

У процесі реалізації поставленої мети вирішено такі завдання:

проаналізовано основні теоретичні і прикладні питання, пов'язані з функціонуванням виробничо-економічних систем в умовах дестабілізуючих впливів;

на основі теоретико-множинного підходу в рамках загальної теорії систем здійснено аксіоматичний опис ДДВ-систем і їх основних конструкцій;

стосовно процесів управління в економіці розроблено апарат моделювання виробничих ситуацій і розрахунку їх основних чисельних характеристик;

розроблено логіко-методологічні основи концепції компенсаційного управління у виробничо-економічних системах, що функціонують в несприятливих режимах;

запропоновано моделі управління в ДДВ-системах для врахування і компенсації дестабілізуючих впливів;

розроблено моделі дестабілізації інвестиційної діяльності для прийняття рішень з урахуванням макроекономічної рівноваги і ризику;

розроблено систему підтримки прийняття рішень в умовах дестабілізації на прикладі фінансової діяльності банків.

Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі є функціонування виробничо-економічних систем, які знаходяться під впливом дестабілізуючих чинників (ДДВ-систем).

Предметом дослідження є процеси моделювання і управління у виробничо-економічних системах, які знаходяться в несприятливих режимах функціонування.

Методологічну основу проведеного дослідження складають теоретичні положення економічної науки, загальної теорії систем, класичної і прикладної теорії управління, роботи відомих вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі застосування математичного моделювання в економічних дослідженнях, законодавчі акти Верховної Ради України, декрети і постанови Кабінету міністрів України, рішення і нормативні документи органів виконавчої влади України.

Для розв'язання конкретних проблем в дисертації використовувався системний підхід і логічний аналіз, теоретико-множинний підхід опису аксіоматики систем, методи економічного аналізу динаміки показників на макрорівні, методи імітаційного моделювання розробки систем підтримки прийняття рішень, методи теорії ймовірностей і математичної статистики.

Як джерела інформації використовувалася економічна і економіко-математична література вітчизняних і зарубіжних авторів, опублікована статистична інформація.

Використано матеріали науково-дослідних робіт, виконаних персонально здобувачем або під його керівництвом в Донецькому національному університеті, а також за його участю в деяких розробках Інституту економіки промисловості НАН України.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі представлено концепцію дослідження процесів управління виробничо-економічними системами в умовах дестабілізуючих впливів. Розроблено моделі і запропоновано ефективні методики управління системами, що функціонують в несприятливих режимах.

Наукова новизна дисертації складається з таких результатів, отриманих особисто здобувачем, які виносяться на захист:

концепція дослідження виробничо-економічних систем, які перебувають в умовах дестабілізуючих впливів, на основі теоретико-множинного апарату загальної теорії систем, що дозволяє будувати ефективні моделі управління такими системами;

моделі ДДВ-систем і їх основних конструкцій в рамках аксіоматики загальної теорії систем для побудови аксіоматики ДДВ-систем;

модель виробничої ситуації і визначальних її характеристик на основі теорії ДДВ-систем, для отримання адекватних ситуацій виробничо-економічних систем;

методика розрахунку кількісних характеристик дестабілізації системи, яка побудована на аналізі взаємодії дестабілізуючих чинників і збоїв функціонування, що дозволяє оцінювати для виробничо-економічних систем інтенсивність дестабілізуючого впливу і міру дестабілізації системи;

моделі режимів функціонування виробничо-економічної системи, побудованих за допомогою основних конструкцій виробничої ситуації, на основі яких проводиться їх класифікація для формування адекватних керуючих впливів;

технологія компенсаційного управління, яка враховує синтез і оптимізацію структури компенсатора і реалізовує основні положення управління ДДВ-системами;

алгоритм організаційної компенсації на основі аналізу і прогнозу виробничої ситуації для мінімізації прямої (структурної) дестабілізації;

модель роботи компенсатора для мінімізації дестабілізуючих впливів з урахуванням ресурсів, що є в розпорядженні ВЕС, яка реалізовує принципи компенсаційного управління;

модель аналізу виробничих ситуацій на основі комбінаторного методу решета, за допомогою якого формуються керуючі впливи згідно з пріоритетністю, що встановлюється;

модель дестабілізатора інноваційної діяльності, побудованої на основі концепції ДДВ-систем, що дозволяє провести аналіз її динаміки за допомогою варіювання параметра дестабілізації;

модель управління на ринку цінних паперів на основі концепції ДДВ-систем для синтезу системи підтримки прийняття рішень в біржовій діяльності;

вдосконалена модель задачі послідовної експертної класифікації, що дозволяє побудувати ефективну систему підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю банків.

Наукове значення дослідження полягає в розробці теоретичних основ і методологічних підходів концепції функціонування виробничо-економічних систем, що перебувають під впливом дестабілізуючих чинників, шляхом розв'язання задач компенсаційного управління ДДВ-системами, а також в обґрунтуванні ефективного використання розробленого апарату управління в ДДВ-системах на прикладі побудови деяких систем підтримки прийняття рішень.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у використанні розробленого уніфікованого підходу при розв'язанні задач функціонування систем в умовах дестабілізуючих впливів.

Розроблені моделі і методи управління системами, що перебувають в нерівновагових економічних ситуаціях і ситуаціях з ризиком, знайшли своє застосування при побудові алгоритмів підтримки прийняття рішень в кредитній діяльності Донецької філії комерційного банку "Фінанси і кредит" (акт про впровадження № 11/0037 від 01.03.2000 р.). Результати дослідження використані при розробці низки науково-дослідних тем (1970-2000 р.р.), виконаних в Донецькому державному університеті під безпосереднім керівництвом і за участю автора (витяг з протоколу № 4 від 17.04.2000 р. засідання науково-технічної комісії Донецького державного університету). Окремі результати впроваджені на відкритому акціонерному товаристві "Донецькгірмаш" (акт про впровадження від 29.02.2000 р.). Результати дослідження знайшли відображення при написанні рекомендацій третьої та четвертої міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: регіональні і соціально-економічні аспекти" (Тернопіль, Вісник Тернопільської академії народного господарства, спецвидання 1998 і 1999 рр.) (акти про впровадження від 16.02.1999 р. і № 126-17163 від 02.02.2000 р.). Результати роботи доповідалися на семінарах і нарадах Клубу директорів України і знайшли відображення в рекомендаціях Клубу урядовим структурам.

Матеріали дисертації також використовувались при підготовці п'яти навчальних посібників з грифом Міністерства освіти України: "Дискретна оптимізація" (м. Київ, УМК ВО, 1988 р.); "Алгоритми рішення економічних задач на ЕОМ" (м. Донецьк, УМК ВО, 1989 р.); "Збірник задач з математичного програмування (на допомогу студентам-економістам)" (м. Київ, УМК ВО, 1992 р.); "Прикладна економетрія" (м. Донецьк, ДонДУ, 1998 р.); "Економічна кібернетика" (м. Донецьк, ДонДУ, 1999 р.).

Окремі матеріали дисертації знайшли своє відображення при розробці лекцій для студентів економічних спеціальностей: "Моделювання дискретних процесів з використанням мови SIMON" (м. Донецьк, ДонДУ, 1995 р.); "Економічний ризик і методи його вимірювання" (м. Донецьк, ДонДУ, 1997 р.) (акт про впровадження № 12/140 від 07.03.2000 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися і обговорювалися:

1. На шести міжнародних конференціях і науково-практичних семінарах, серед яких: третя міжнародна наукова конференція "Проблеми економічної інтеграції в Європейський союз: регіональні і соціально-економічні аспекти" (14-16 вересня 1996 р. Ялта-Форос); міжнародна конференція "Проблеми удосконалення податкової системи України" (м. Київ, жовтень 1996 р.); четверта міжнародна конференція "Проблеми управління в надзвичайних ситуаціях" (м. Москва, 1997 р.); п'ята міжнародна конференція "Проблеми управління безпеки складних систем" (м. Москва, 1998 р.); Міжнародний науковий семінар "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект" (м. Донецк, 2000 р.); VII міжнародна конференція "Математика, комп'ютер, освіта" (Дубна, січень 2000 р.).

2. На п'яти конференціях і науково-практичних семінарах держав СНД, серед яких: республіканська науково-практична конференція "Ефективність автоматизації техніко-економічного управління АСУП і шляхи її підвищення" (м. Казань, 1983 р.); науково-практична конференція "Економічне управління якістю продукції і проблем кваліметрії" (м. Устинов, лютий 1986 р.); всесоюзне науково-технічне засідання "Проблеми використання обчислювальної техніки і автоматизованих систем в управлінні комплексним соціально-економічним розвитком регіонів (м. Донецьк, вересень 1989 р.);

3. На п'яти республіканських науково-практичних конференціях і семінарах.

4. Прикладні результати дисертації розглядались на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Донецького національного університету в секції "Економічні науки" (м. Донецьк, ДонДУ, квітень 1993, квітень 1995, квітень 1997 р.), а також на засіданнях науково-технічних рад підприємств, з якими автор дисертації мав господарсько-договірну тематику.

Публікації. З теми дисертації опубліковано 63 наукові праці загальним обсягом 105,5 д.а., з яких автору належить 65 д.а.; серед них три монографії, у тому числі індивідуальна монографія "Процеси дестабілізації у виробничих системах: аксіоматика і аналіз" обсягом 13 д.а., п'ять навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, обсягом 65,3 д.а. (у співавторстві), з яких автору належить 25,5 д.а., 25 статей в фахових наукових журналах загальним обсягом 19,6 д.а., з яких автору належить 15,7 д.а.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку літературних джерел, що використовуються в роботі кількістю 312 найменувань і трьох додатків. Загальний обсяг дисертації (без додатків) становить 404 сторінки машинописного тексту і включає 44 рисунки на 36 сторінках, 10 таблиць на 5 сторінках і три додатки на 21 сторінці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вивчено ретроспективу і вагомість проблеми, охарактеризовано її місце серед інших проблем в економічних дослідженнях, проведено якісну характеристику завдань, які вирішуються в дослідженні.

Розділ I. "Теоретичні основи концепції моделювання виробничо-економічних систем, що знаходяться під впливом дестабілізуючих чинників (ДДВ-систем)". Дестабілізація у виробничо-економічній системі відбувається внаслідок впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників. Дестабілізуючий чинник - це зовнішній або внутрішній вплив в процесі функціонування системи, не передбачений планом і не врахований заздалегідь в її структурі, організації, ресурсах, інформаційній базі і ін. у конкретний момент часу.

Дестабілізуючі чинники можуть бути технологічного, організаційного, соціального, природничого, екологічного або іншого характеру. Вони дестабілізують систему, що призводить до небажаних відхилень (збоїв функціонування системи). Внаслідок цього утворюються великі втрати. Безліч чинників, що впливають на систему, допускає можливість позитивної і негативної дестабілізації. Очевидно, реакція системи на такі різнорідні типи дестабілізації повинна бути істотно різною. Дослідження реакції системи, вироблення керуючих впливів при позитивній дестабілізації менш актуальна, ніж при негативній.

Здавалося б, найпростіший шлях боротьби з можливою дестабілізацією системи полягає в створенні аналогічно з технічними системами відповідного запасу міцності, стійкості, потужності. Однак, для ВЕС такий шлях не зовсім виправданий, оскільки дестабілізуючі впливи на них носять невизначений характер і матеріальні витрати на збільшення опірності систем складали б нечувані величини. Тому для виробничо-економічних систем необхідно використовувати інші методи боротьби з дестабілізацією.

Функціонування виробничо-економічних систем в окремі проміжки часу необхідно розглядати як функціонування ДДВ-систем. Всі чинники, які впливають на ВЕС, у взаємозв'язку визначають досить складну виробничу ситуацію, яка має невизначений (недетермінований) характер. Вони мають різний інформаційний спосіб відображення. Частина з них може бути виміряна, і їх дію можна виразити кількісно. Інша ж частина чинників кількісно не виражається, а їх вплив виявляється лише опосередковано через вихідні характеристики системи.

Можна виділити узагальнені групи обурюючих впливів, що породжують дестабілізацію системи:

обурення зовнішнього середовища;

внутрісистемні обурення, що викликають розузгодження параметрів технологічного процесу в ВЕС.

Для вивчення впливу на систему дестабілізуючих чинників необхідно будувати математичні моделі, які адекватні процесам у виробничих системах, що існують. Істотною спільною межею універсальних математичних моделей є те, що вони призначені для ідеальних умов, тобто в припущенні, що всі процеси проходять відповідно до заздалегідь певних вимог. Такі моделі ми будемо називати вхідними. Але основна мета цього розділу полягає в розробці уніфікованого загального формального підходу до побудови математичних моделей, що забезпечують адекватне дослідження проблем аналізу і управління виробничо-економічними системами в умовах дії дестабілізуючих чинників.

Дія дестабілізуючих чинників на виробничо-економічну систему відображається в таких трьох задачах.

Задача 1. Для основних типів вхідних моделей розробити уніфіковану схему побудови представлень систем, схильних до дій дестабілізуючих чинників.

Задача 2. Дослідити абстрактні властивості представлень систем, схильних до дій дестабілізуючих чинників.

Задача 3. Виділити стандартні форми представлень систем, схильних до дій дестабілізуючих чинників.

Задачі 1-3 визначають схему дослідження, перелік і зміст питань, що розглядаються в першому розділі.

В роботі спочатку розглянуто найбільш загальний випадок, в якому вхідною моделлю є абсолютний чорний ящик. Тут же вводиться поняття дестабілізатора абсолютного чорного ящика і його спеціальні випадки. Більш детально розглянуто випадок, коли вхідна модель представлена у вигляді відносного чорного ящика, який як модель є деталізацією абсолютного чорного ящика. Це означає, що всі конструкції, введені для абсолютного чорного ящика, можуть бути природно поширені на випадок і відносного чорного ящика.

Визначення 1. Дестабілізатором відносного чорного ящика S=(C, X, Y, R) назвемо будь-яку множину D, що задовольняє наступним чотирьом умовам:

Умова 1. Справедливе включення, де - множини покомпонентних дестабілізуючих чинників, що діють, відповідно, на стан, на вхід, на глобальну реакцію і на вихід відносного чорного ящика S.

Умова 2. Справедливі рівняння.

Умова 3. Справедлива формула.

Умова 4. Справедлива формула.

Поняття дестабілізатора дає можливість таким чином визначити загальну часову систему, представлену у вигляді відносного чорного ящика і схильну до дій дестабілізуючих чинників (або, більш стисло, ДДВ-відносний чорний ящик).

Визначення 2. ДДВ-відносним чорним ящиком назвемо впорядковану пару, де S=(C, X, Y, R) - вхідна модель, а D - дестабілізатор відносного чорного ящика S.

Будемо вважати, що функціонування ДДВ-відносного чорного ящика здійснюється таким чином: для всіх і при будь-якому дестабілізуючому впливі.

Модель є основою при розробці відповідних систем моделювання. Схематичне зображення ДДВ-відносного чорного ящика показано на рис. 1.

У цьому розділі розглядаються також питання, пов'язані з поняттям еквівалентності загальних часових ДДВ-систем і еквівалентності дестабілізаторів загальних часових ДДВ-систем. Це дозволяє обґрунтувати доцільність послідовності приведених дестабілізаторів відносного чорного ящика, що без будь-якого обмеження спільності міркувань спрощує виклад матеріалу.

Динамічна ДДВ-система вводиться як деталізація поняття загальної часової ДДВ-системи.

Визначення 3. Загальною динамічною ДДВ-системою в просторі станів назвемо впорядковану пару, де S=(C, X, Y, Ф, R) - вхідна модель, а D - дестабілізатор загальної динамічної системи S.

У цьому ж розділі розглядаються основні конструкції, пов'язані з поняттям еквівалентності загальних динамічних ДДВ-систем в просторі станів. Тут показано, що будь-який дестабілізатор як відносного чорного ящика "без пам'яті", так і відносного автономного чорного ящика може бути зведений до дестабілізуючих чинників, що діють виключно на глобальну реакцію початкової моделі. Ця обставина дає можливість описувати дії дестабілізуючих чинників в термінах зміни параметрів, що визначають глобальну реакцію початкової моделі. Останнє дозволяє істотно спростити як опис відповідної ДДВ-системи, так і методи її аналізу.

У розділі ІІ "Методологія вимірювання і аналізу функціонування ДДВ-систем" розглядається формалізований опис основних характеристик функціонування виробничо-економічних систем в умовах дестабілізації. Це необхідно для розробки уніфікованого підходу до управління ДДВ-системами, оскільки методи управління такими системами вимагають однозначного розуміння основних елементів управління, незважаючи на їх істотну ймовірнісну і неоднозначну природу.

Одним з найбільш актуальних завдань у зазначеній проблемі є побудова математичної моделі виробничої ситуації, яка розкриває неоднозначність між системою і дестабілізуючими чинниками. В економічній літературі під виробничою (господарською) ситуацією розуміються фіксовані відхилення вхідних характеристик функціонування системи. На нашу думку, в цьому визначенні не враховуються основні чинники, що викликають зафіксовані відхилення, а тому такий підхід не дає достатньої кількості інформації для розробки методів управління. У роботах Єкатеринославського Ю.Ю., Забродського В.А., Клебанової Т.С., Хайшина С. В. ситуація розглядається вже як складний взаємозв'язок між показниками у часі з урахуванням домінуючих обурюючих впливів і сукупності станів суб'єкта, об'єкта і зовнішнього середовища. Однак і в цьому випадку не розглядаються і не фіксуються причини, що викликають зазначену сукупність подій, і, що найголовніше, не визначається формально взаємозв'язок між причиною і наслідками, а розглядається тільки результат цієї взаємодії.

У даній роботі модель виробничої ситуації з'єднує докупи (в одну систему) причину, наслідок і результат. Виробнича ситуація розглядається як результат взаємодії системи із зовнішнім середовищем, в моделі якої, з одного боку, виступають збої - результат реакції на дестабілізуючі впливи в конкретний момент часу, а з іншого - дестабілізуючі чинники, що викликають ці збої.

Опишемо методику побудови моделі виробничої ситуації, для чого зазначимо початкові передумови формування такої структури. Будемо вважати, що виконано такі сім умов:

Умова 1. Зафіксована кінцева множина параметрів, що характеризують повний стан початкової моделі S.

Умова 2. У множині виділені підмножини і відповідно, вхідних, проміжних і результуючих параметрів, що задовольняють наступній рівності (6).

Умова 3. Зафіксована кінцева універсальна множина дестабілізуючих параметрів.

Умова 4. Задане таке відображення що являє собою множину дестабілізуючих параметрів, що виявляються в момент часу t при дестабілізуючому чиннику D.

Умова 5. Рівність (7) справедлива т.т.т., коли D = i.

Умова 6. Для кожного параметра заданий проміжок його допустимих значень, причому для всіх u О.

Умова 7. Для будь-якого дестабілізуючого параметра uО рівність означає, що параметр u не виявляє себе в момент часу t.

Відображення дає можливість в кожний момент часу t О визначити на множині D наступне відношення часткового порядку (8)

З (8) виходить наступна важлива інтерпретація введених відносин часткового порядку на множині D: відношення характеризує глибину впливу дестабілізуючого чинника на початкову модель в момент часу t.

Сімейство відносин часткового порядку на множині D визначає локальні (за часом, тобто відносно фіксованого моменту часу t О ) характеристики глибини впливу дестабілізуючих чинників на початкову модель.

Глобальні (за часом, тобто відносно проміжку часу , що досліджується) характеристики впливу дестабілізуючих чинників на початкову модель визначимо на множині D як відношення часткового порядку . Тобто т.т.т., коли в кожний момент часу будь-який дестабілізуючий параметр, що виявляє себе при дестабілізуючому чиннику, виявляє себе також і при дестабілізуючому чиннику . Тому будемо говорити, що на проміжку часу , що досліджується, відношення визначає сильну (відносно глибини впливу дестабілізуючих чинників на початкову модель) впорядкованість множини D. В свою чергу, з (10) виходить, що т.т.т., коли кожний дестабілізуючий параметр, що виявляє себе (хоч би в один момент часу) при дестабілізуючому чиннику , виявляє себе також (хоч би в один момент часу) і при дестабілізуючому чиннику . Тому будемо говорити, що на проміжку часу , що досліджується, відношення визначає слабку (відносно глибини впливу дестабілізуючих чинників на початкову модель) впорядкованість множини D.

В цьому розділі розглянуто основні локальні і глобальні за множиною дестабілізуючих параметрів характеристики дестабілізуючих чинників. Відображення визначаються відповідними рівняннями і означають максимальну, мінімальну і середню тривалість дії дестабілізуючих параметрів при дестабілізуючому чиннику D.

Відповідним чином визначаються також - максимальна, мінімальна та середня інтенсивності дестабілізуючих параметрів при дестабілізуючому чиннику D.

В цьому розділі розглядаються також основні характеристики дестабілізуючих чинників.

Визначення 4. Таким чином, для кожного дестабілізуючого чинника в будь-який момент часу tО збій початкового параметра визначає величину відхилення значення параметра w від еталонного.

Визначення 5. Виробничою ситуацією в момент часу tО при дестабілізуючому чиннику назвемо розмічений орграф, де W - множина вершин, М - матриця суміжності вершин, R - множина відміток вершин, а - функція розмітки вершин.

Визначення 6. Режимом функціонування системи в момент часу tО, що досліджується, при дестабілізуючому чиннику назвемо розмічений орграф, де W - множина вершин, М - матриця суміжності вершин, - множина відміток вершин, а - функція розмітки вершин.

Введені визначення створюють основу для уніфікованого представлення фундаментальних понять, які лежать в основі управління при дії дестабілізуючих чинників. Дійсно, при фіксованих tО та режим функціонування і виробнича ситуація є результатом різних розміток одного і того ж орграфа G=(W, M). Ця уніфікація може бути природно збережена при поширенні зазначених понять на весь проміжок часу, що досліджується.

Важливим елементом управління ДДВ-системами є віднесення системи в конкретний момент часу до того або іншого режиму функціонування, які відрізняються однотипністю управлінських рішень, що приймаються. Управління в цьому випадку може розглядатися як переведення системи з одного режиму функціонування в інший.

В роботі зроблено класифікацію режимів функціонування системи, де як класифікаційна ознака виступає величина збою функціонування у j-му напрямі (рис. 2). Класифікація режимів функціонування у j-му напрямі повністю визначається величиною збою параметра w (), а класифікація режимів функціонування всієї системи, що досліджується, - загалом виробничою ситуацією.

У наведених умовах режимів граничні точки , для і=1,2,3,4,5, визначаються апріорно, виходячи з економічних міркувань функціонування ВЕС на основі експертних оцінок. Граничні точки можуть також вибиратися виходячи з аналізу передісторії функціонування системи як різні статистичні оцінки.

В роботі наводиться методика розрахунку основних параметрів, що характеризують дестабілізацію системи. Для цього введемо основні числові характеристики, за допомогою яких можна визначити: інтенсивність дестабілізуючого впливу на систему у даному напрямі дестабілізації; інтенсивність дестабілізуючого впливу на систему загалом; міру дестабілізації системи у даному напрямі; міру дестабілізації системи загалом.

Ці характеристики дозволяють дати загальну оцінку виробничої ситуації з урахуванням дестабілізуючих впливів. Вони застосовуються при побудові різних моделей як керовані параметри або коефіцієнти, що відображають ту або іншу сторону дестабілізації системи.

1. Режими функціонування системи:

- режим підвищеної інтенсивності функціонування системи, або режим сприятливих умов;

- аварійний режим функціонування системи;

- режим зайвої виробничої потужності системи, або режим неоптимального планування;

- режим повної дестабілізації системи;

S(ti) - режим оптимального планування, або режим заданої траєкторії.

Нехай розглядається ВЕС, у якої повний стан описується n показниками, по яких може спостерігатися збій. Зафіксуємо n (j=1,2,...,n) напрямів збою системи, а також m (i=1,2,...,m) дестабілізуючих впливів, які можуть викликати ці збої.

Визначення 7. Коефіцієнтом оцінки виробничої ситуації при i-му впливі у j-му напрямі є величина, де - міра збою системи у j-му напрямі, - міра дестабілізації i-го впливу у j-му напрямі.

Між збоями і дестабілізуючими чинниками існує прямопропорційна залежність (чим вище значення , тим більше вплив i-го дестабілізуючого чинника у j-му напрямі і більше збій).

Визначення 8. Матриця (22) називається матрицею оцінки виробничої ситуації системи, а елементи матриці є коефіцієнтами оцінки виробничої ситуації при i-му дестабілізуючому впливі у j-му напрямі.

Величина інтенсивність дестабілізації системи у j-му напрямі показує, наскільки глибоко сталася дестабілізація системи за обраним для її опису показником під впливом всієї групи дестабілізуючих чинників.

Інтенсивність i-го дестабілізуючого впливу у n напрямах показує силу впливу i-го дестабілізуючого чинника на всю систему загалом.

Найважливішим моментом при дослідженні ДДВ-систем є визначення комплексної оцінки, що характеризує міру дестабілізації системи загалом. Ця величина показує загальну дестабілізацію системи. За нею можна порівнювати між собою виробничі ситуації в різні періоди часу або виробничі ситуації різних ВЕС.

У розділі III "Моделювання процесів управління виробничо-економічними системами в умовах дестабілізації" представлено концепцію компенсаційного управління ДДВ-системами.

Зробимо аналіз схеми компенсаційного управління ДДВ-системами (рис. 3). Вона складається з трьох контурів: контуру виявлення дестабілізації, контуру аналізу виробничих ситуацій і контуру компенсатора.

Кожний з цих контурів виконує призначену йому функцію. У першому контурі, що складається з трьох блоків, відбувається виявлення дестабілізації системи шляхом порівняння заданих і фактичних параметрів системи. Вважається, що для системи відомі всі визначальні її характеристики: стан системи і зовнішнього середовища, траєкторія її функціонування задана і фактична (якщо задача вирішується у часі), мета функціонування та ін.

Рис. 3. Технологія компенсаційного управління ДДВ-системами.

Після виявлення збою і його фіксації вся необхідна інформація передається в контур аналізу виробничих ситуацій. Цей контур також складається з трьох блоків: блоку формування виробничої ситуації, блоку аналізу рівня дестабілізації і класифікатора режимів функціонування. У блоці формування виробничої ситуації відбувається побудова моделі виробничої ситуації. У ньому визначаються збої, що приймаються до уваги у напрямах і зухвалі їх дестабілізуючі чинники. У блоці аналізу рівня дестабілізації відбувається побудова матриці оцінки виробничої ситуації, визначаються основні характеристики дестабілізації: міра дестабілізації системи уj-му напрямі, інтенсивність i-го дестабілізуючого впливу і міра дестабілізації системи загалом. Інформація з цього блоку передається у класифікатор режимів функціонування, в якому визначається режим функціонування системи в періоді, що аналізується. Якщо система перебуває в несприятливому режимі, то необхідно вживати заходи щодо її переведення в нормальний режим, і інформація для прийняття рішення передається в контур компенсатора, що складається з блоку вибору структури компенсатора, блоку моделювання задачі формування керуючих впливів в залежності від вибраної структури компенсатора і блоку вирішення вибраної задачі. На схемі вказано також прогнозатор і блок розв'язання задач попереджуючого управління, однак, в дисертації задачі попереджуючого управління не розглядаються, оскільки вони складають окремий, досить добре розроблений напрям. Інформація з контура компенсатора потрапляє в блок прийняття рішень, в якому і формуються керуючі впливи з управління ДДВ-системами.

Розглянемо далі кібернетичну схему управління виробничо-економічними системами в умовах дестабілізації, в якій дестабілізуючі впливи і реакція на них з боку системи відбиваються в спеціально призначеному для цього контурі зовнішнього доповнення (рис. 4).

Зовнішнє доповнення складається з двох блоків: дестабілізатора і компенсатора, що дозволяє враховувати, аналізувати і прогнозувати дестабілізацію системи, з одного боку, і виробляти керуючі впливи, призначені для ліквідації дестабілізуючого впливу в тих випадках, коли це можливо, - з іншого.

Внутрішня структура і поведінка дестабілізатора визначаються структурою і характером впливу дестабілізуючих чинників на виробничо-економічну систему. Він також втілює зовнішнє бачення системи з боку середовища.

Дестабілізатор і компенсатор являють собою пару, призначену для управління ВЕС в умовах дестабілізації. Пара "дестабілізатор-компенсатор" дозволяє розбити всю множину вхідних сигналів системи на три частини:

дестабілізуючі впливи зовнішнього середовища (), які можна компенсувати тільки шляхом зміни структури системи. Відносно цієї дестабілізації повинні вироблятися керуючі впливи організаційної компенсації ();

дестабілізуючі впливи (), які система може усунути власними силами за допомогою формування відповідних управлінських рішень шляхом перерозподілу ресурсів ();

дестабілізуючі впливи змішаного типу "середовище-система" (), які можна усунути за допомогою керуючих впливів комбінованої компенсації ().

Рис. 4. Кібернетична схема управління ВЕС в умовах дестабілізації.

З урахуванням вищеописаної схеми управління ВЕС в умовах дестабілізації виникають наступні задачі, що дозволяють підвищувати ефективність управління:

1. Мінімізація прямих дестабілізуючих впливів, як тих, що явно знижують якість управління. Враховуючи, що метою управління системою в кібернетичному аспекті є перетворення входів у виходи.

2. Задача формування керуючих впливів з повного або часткового погашення дестабілізації системи, в свою чергу, розпадається на дві.

Розглянемо далі більш конкретно зазначені задачі компенсаційного управління.

1. Сформулюємо задачу стохастичного програмування, що відображає процес формування керуючих впливів компенсатором (задача 29).

Оптимальна область компенсації з урахуванням попереднього резерву компенсатора визначається рішенням задачі, яка полягає в її знаходженні, де

M{} - знак математичного очікування;

m - кількість виробничих видів ресурсів, що використовуються в ВЕС;

i - індекс виробничих ресурсів;

- вектор області компенсації;

- випадковий вектор використання ресурсів.

>0 - питомі витрати ВЕС через надлишок i-го ресурсу;

>0 - питомі витрати ВЕС через дефіцит i-го ресурсу.

Будь-які наслідки, що відносяться до появи дефіциту або надлишку будь-якого ресурсу у виробничо-економічній системі зрештою зводяться до витрат часу для усунення їх дефіциту. Тому можна говорити про умовну взаємозамінність окремих видів виробничих ресурсів. У цьому випадку розрахунок оптимальної області компенсації з урахуванням взаємозамінності i-го ресурсу l-м визначається рішенням задачі стохастичного програмування:

У подану модель можуть бути внесені різні обмеження: на доступні ресурси, на міру інтенсивності їх використання і т.п.

2. Режими функціонування ВЕС в умовах повної дестабілізації характеризуються відхиленням фактичного стану системи від заданого більше, ніж в будь-який інший момент на проміжку, що аналізується, і відсутністю в керуючій системі готових способів дії, за допомогою яких можна було б привести реальний стан системи до заданого за допустимо короткий проміжок часу. До таких режимів приводять, в основному, зовнішні дестабілізуючі впливи, що є результатом впливу зовнішнього середовища на систему.

Показник міри загальної дестабілізації такої системи знаходиться в межах 0,75Ј Ј 1 і керуючі впливи в цьому випадку повинні вироблятися з урахуванням розв'язання задачі.

Найбільший ефект у розв'язанні цієї задачі може бути отриманий при умові прогнозування стану зовнішнього середовища і системи. У загальному вигляді розв'язання задачі переведення системи з режиму повної дестабілізації в нормальний може бути здійснене відповідно до спеціально розробленого для цього алгоритму.

3. Одним з важливих завдань компенсаційного управління є формування керуючих впливів у виробничих ситуаціях, коли розкласифікувати дестабілізуючі чинники і розбити їх по рівнях пріоритетності буває дуже скрутно. Це пов'язано з тим, що їх вплив на систему носить комплексний характер, оскільки вони діють на всю систему загалом, а не на окремі її елементи.

Для розв'язання поставленого завдання (задача 30) застосуємо комбінаторний метод решета, який дозволяє автоматично проводити угрупування дестабілізуючих чинників, аналізувати виділені групи чинників і давати інформацію про виробничу ситуацію, що склалася для вироблення керуючих впливів.

Зручно вважати, що при дії будь-яких дестабілізуючих чинників в кожний момент часу ми маємо справу з однією й тією ж множиною параметрів Це, зокрема, означає, що всі виробничі ситуації, які розглядаються, представлені моделлю у вигляді розміченого орграфа, мають одну і ту ж множину вершин W. Звідси випливає, по-перше, що склади груп параметрів визначаються за структурою відповідного орграфа і, по-друге, що висновок про те, вибирається та або інша група параметрів чи ні, здійснюється виключно за величиною збоїв початкових до значень дестабілізуючих параметрів. Останнє, зокрема, означає, що решето з необхідністю повинно бути настроєне на відповідний режим функціонування початкової моделі. З урахуванням вищезазначеного приймемо наступне формальне визначення решета.

Визначення 9. Решетом, узгодженим з відповідним режимом функціонування, назвемо сімейство, що задовольняє наступним умовам:

Умова 1. Для всіх l =1,…, k DomPl = [inf Д 1, sup Д 1]ґ…ґ [inf Дn, sup Дn].

Умова 2. Для будь-яких двох наборів значень (с 1(1)…сn(1)), (с 1(2)…сn(2)) О DomPl таких, що справедливе співвідношення Рl (с 1(1)…сn(1))=1ЮРl (с 1(2)…сn(2))=1.

Режим функціонування системи визначається множиною R={D, DH}. При цьому множина D являє собою зафіксовані збої системи, а множина точки інтервалу, що визначають відповідний режим функціонування.

Кожне решето настроюється в залежності від режиму функціонування системи. Решето Р має k отворів і в термінах загальної теорії алгебраїчних систем являє собою однопараметричне сімейство алгебраїчних моделей, кожна з яких має D як основну множину і сигнатуру, що визначає k n-місцевих предикатів Рl(D1,…,Dn) (l=1,…,k). При цьому значення предиката, що задає l-ий отвір, визначається множиною змінних {D1,…,Dn}, що задовольняють наступному критерію.

Критерій. Предикат Рl (D1,…,Dn) = 0, якщо набір змінних {D1,…,Dn} задовольняє системі нерівностей, де аj(1),bj(1) (j=1,…,n) - граничні значення функцій fj(1)(Dj,DjH) співвідношення величин Dj і DjH, DjH - характерні величини збоїв.

Методика розрахунку описана в розділі ІІ дисертації.

Таким чином, l-ий отвір (l = 1,…, k) затримує (не просіває) тільки ті набори значень змінних, на яких Р 1 = 1. Оскільки значення предикатів залежать від D, , то решето, що визначається предикатами, настроюється згідно з режимом функціонування системи.

Визначення 10. Фільтром F назвемо послідовність Рl,…,Рq(qі1):

Рh = {Pl (D1,…, Dn),…, Pkh (D1,…, Dn)}

що задовольняють наступним умовам:

Умова 1. Має місце наступне включення: ChrPl М…М ChrPq, причому Chr P1№Ж.

Умова 2. Для кожної підмножини ХўОРh1 (h1 = 1,…,q-1) при будь-якому h2=h1+1,….,q існує підмножина ХІОPh2, що задовольняє нерівності ХўНХІ.

Умова 3. Для всіх h =1,…, q рівності Рh = Ж справедливі тоді і тільки тоді, коли критерій виконується "l = 1,…, kh, тобто для кожного предиката Рl h-го решета фільтра.

Дію фільтра F на виробничу ситуацію Г = Г (D, D, C) визначимо за допомогою правил.

Правило 1. Через решето Рl просівається вся множина D={D1,…,Dn} значень.

Правило 2. При h = 2,…, q через решето Рh просіваються ті набори значень {D1,…,Dn}, які не затримані решетами Р 1,…,Рh-1.

Фільтр визначає групи параметрів, значення яких повинні бути скореговані. При цьому для кожної із зазначених груп встановлюється пріоритет, що визначається номером решета, який здійснив підтримку.

Визначимо склад затриманих груп параметрів таким чином. Нехай {D11(h),…Dn1(h)} - набір змінних, затриманих l-м предикатом Рl(l=1,…,kh) h-го решета Рh (h=1,…,q). Тоді, враховуючи, що кожний елемент Djl(h) (j=1,…,n) визначає підмножину пов'язаних з ним дестабілізаторів {Ds1,…,Dsn} (smЈm), виділимо цю підмножину з множини D={D1,…,Dm} за допомогою матриці зв'язків С, відкинувши нульові вирази:

{Ds1,…,Dsm}={ci1D1,…,cimDm}.

Введемо множину яка буде складатися з тих дестабілізаторів, дія яких повинна бути пронівельована з пріоритетом h (міра значущості рівна h) (h=1,…,q).

Таким чином, встановлена фільтром пріоритетність дій дозволяє оптимальним чином виробляти рішення з використання ресурсів для ліквідації дестабілізації.

Зазначимо, що обробка виробничих ситуацій за допомогою запропонованого фільтра визначає великий напрям для вивчення систем, схильних до дій дестабілізуючих чинників.

У розділі IV "Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності як дестабілізатора виробничо-економічних систем" досліджується вплив на систему одного з найвизначніших позитивно впливаючих дестабілізуючих чинників - вимушеного інвестування.

Інноваційно-інвестиційна діяльність відіграє і буде відігравати надалі важливу роль в економіці України, що розвивається. А тому всебічний розгляд інвестиційної діяльності в кібернетичному аспекті, виділення її дестабілізуючої суті, побудова моделей, що описують різні її сторони - важливе завдання теорії управління ДДВ-системами.

Дестабілізуючі впливи корегують найважливіші параметри стану систем, порушуючи тим самим процес сталого гомеостазу. Пригнічення зовнішніх втручань в розвиток системи, використання дестабілізуючих імпульсів як додатковий стимул економічного зростання, покликано сприяти не тільки стабілізації стану системи, але і більш ефективному використанню її внутрішнього потенціалу.

У контексті поставлених в дисертації завдань інноваційно-інвестиційна діяльність розглядається з двох сторін: як позитивно впливаючий на систему дестабілізуючий чинник і як адекватний цьому впливу керуючий вплив, спрямований на зміну структури системи. Таке управління необхідне для систем, що перебувають в надто несприятливих режимах функціонування, перехід з яких в нормальний режим можливий тільки за умови використання радикальних заходів. Інвестиційна діяльність є комплексно впливаючим на систему чинником.

Застосуємо вищенаведену модель до реальної діяльності ВЕС, розуміючи під цим діяльність, спрямовану на отримання прибутку І від інноваційно-інвестиційної діяльності (ІІД) в контексті з дестабілізацією. Зовнішнім середовищем, з яким взаємодіє система, що розглядається, є ринкові відносини.

Результат діяльності ВЕС в майбутньому періоді залежить від базисного результату і віддачі від капіталовкладень в дослідження і розробки.

Інноваційно-інвестиційна діяльність в цій моделі виступає як чинник зовнішнього середовища, що чинить позитивний дестабілізуючий тиск на систему. До складу дестабілізатора входить і частка зворотного зв'язку - залежність об'єму інвестицій від звороту.

Побудуємо модель, що описує залежність звороту ВЕС, направленого на дослідження і розвиток (R&D)-діяльності від деяких ринкових характеристик. Ця модель повинна також відображати реакцію менеджера на певний рівень звороту (спад або підйом).

Модель представляється двома залежностями:

де - зворот ВЕС (або прибуток) відповідних періодів;

- оптимальний зворот, що відображає мінімальний ризик при (R&D)-витратах;

- витрати на дослідження і розвиток (R&D) у відповідних періодах;

- оптимальні витрати (поріг), пов'язані з балансуванням звороту по заміні "старого" продукту на "новий";

...

Подобные документы

  • Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовим потенціалом підприємств. Методи формування еталонних траєкторій збалансованого розвитку економічних систем. Моделювання та оптимізація діяльності на агропромисловому підприємстві.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 21.01.2014

  • Основа методології побудови інноваційних систем. Когнітивні (синтелектуальні) підходи до побудови моделей інноваційного розвитку соціально-економічних систем. Основнi сфери організаційної діяльності. Мета логістики, управління матеріальними потоками.

    реферат [662,8 K], добавлен 26.11.2010

  • Сучасні методи управління економічними системами та процесами, роль і місце економетричних моделей в управлінні ними. Економетрична модель і проблеми економетричного моделювання. Поняття сукупності спостережень як основа економетричного моделювання.

    реферат [70,8 K], добавлен 22.03.2009

  • Сутність та мета створення товарно-матеріальних запасів. Моделі систем управління запасами з фіксованим обсягом замовлення або періодом, визначення рівня резервного запасу. Управління товарно-матеріальними запасами на торговельному підприємстві "Ритм".

    курсовая работа [154,4 K], добавлен 28.03.2011

  • Характеристика підприємства ВАТ "Титан", виробничо-господарська діяльність, розрахунок основних економічних показників фінансової діяльності. Методика моделювання та розробка автоматизованої інформаційної системи максимізації прибутку на ВАТ "Титан".

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 14.03.2010

  • Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління. Економіко-математичне моделювання процесів прийняття управлінських рішень. Окремі випадки економіко-математичного моделювання в менеджменті на прикладі прогнозування та планування.

    курсовая работа [41,2 K], добавлен 24.03.2012

  • Теоретичні аспекти математичного моделювання динамічних систем: поняття і принципи, прийняття управлінських рішень з урахуванням фактору часу. Вирішення задач динамічного програмування: побудова і розрахунок моделі; оптимальний розподіл інвестицій.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.02.2011

  • Теорія вибору інвестиційного портфеля цінних паперів, формування та управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків. Розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля.

    автореферат [35,9 K], добавлен 06.07.2009

  • Моделювання як наука. Типові математичні схеми моделювання систем. Статистичне моделювання систем на ЕОМ. Технології та мови моделювання. Методи імітаційного моделювання із застосуванням пакета GPSS World. Ідентифікація параметрів математичної моделі.

    курс лекций [1,4 M], добавлен 01.12.2011

  • Аналіз фінансово-господарської діяльності ЧП "Лазаренко Л.П." на ринку громадського харчування. Короткострокове планування перевезень; моделювання змін попиту на вироби. Розробка і реалізація комплексу моделей управління логістикою поставок підприємства.

    дипломная работа [620,8 K], добавлен 18.11.2013

  • Застосування електоронних таблиць та пакетів прикладних програм у статистичних та економетричних розрахунках. Побудова парної та непарної лінійної регресійної моделі економічних процесів. Моделювання економічних процесів для прогнозу та прийняття рішень.

    методичка [232,8 K], добавлен 17.10.2009

  • Економіко-математична модель та програма побудови оптимальної короткострокової стратегії управління інвестиційними активами в портфелі інвестицій ВАТ "Синергія-7" для умов валютно-фінансової кризи та системного падіння індексів фондового ринку України.

    дипломная работа [10,3 M], добавлен 02.07.2015

  • Динамічне програмування як математичний метод, заслуга створення й розвитку якого належить насамперед Беллману, його фундаментальні принципи та засади при формуванні завдань. Особливості застосування динамічного програмування в економічних дослідженнях.

    курсовая работа [320,4 K], добавлен 18.02.2011

  • Сучасний стан проблеми керування запасами підприємства в умовах обмеженості площ складських приміщень. Економічний аналіз результатів діяльності ТД ДП "Сандора". Методи математичного моделювання оптимального управління запасами, їх особливості і недоліки.

    дипломная работа [3,9 M], добавлен 08.11.2009

  • Сутність теорії управління запасами, оптимізація рівня, стратегії управління. Основні типи моделей управління запасами, модель Уілсона. Визначення оптимального розміру запасів з використанням моделі Уілсона, з обмеженнями на складські приміщення.

    курсовая работа [160,4 K], добавлен 11.05.2012

  • Особливості застосування теорії масового обслуговування в економічному аналізі. Система спеціальних знань, пов'язана з дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів. Методи математичного моделювання в аналітичному дослідженні.

    контрольная работа [54,0 K], добавлен 07.02.2011

  • Економічна суть моделювання в прогнозуванні показників діяльності фірми. Особливості економічних моделей. Суть, принципи побудови та складання фінансової звітності підприємства. Оцінка і аналіз операційної діяльності підприємства ВАТ "Дніпропетровськгаз".

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 13.07.2010

  • Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні. Розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин.

    автореферат [34,3 K], добавлен 06.07.2009

  • Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності. Аналіз коефіцієнтів оборотності капіталу. Оцінка факторів, що впливають на ділову активність. Застосування моделей прогнозування для підприємств гірничообробної промисловості.

    курсовая работа [274,5 K], добавлен 06.09.2013

  • Поняття та сутність запасів на виробництві та управління ними. Обчислення загальних витрат на купівлю товару. Розв’язок задачі за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Аналіз можливості зменшення витрат при збільшенні бюджету на закупівлю.

    контрольная работа [651,4 K], добавлен 24.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.