Разработка архитектуры системы анализа и обработки информации
Архитектура подсистемы передачи, хранения и обработки информации о техногенных параметрах цикла горно-металлургического предприятия, обеспечивающая режим реального времени мониторинга процесса. Целесообразность ее внедрения на промышленных предприятиях.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.04.2018 |
Размер файла | 179,3 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//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)
Разработка архитектуры системы анализа и обработки информации
Соколов А.А.
кандидат технических наук
Аннотация
В работе рассматривается проблема отсутствия достаточности информации по техногенному влиянию технологических процессов, позволяющей учитывать необходимость обеспечения режима реального времени мониторинга и прогнозирования возможных последствий, а также отсутствия информационной системы, обеспечивающей полноту контрольной информации о техногенных проявлениях горно-металлургического предприятия для последующего анализа и прогнозирования экологических последствий. В ходе исследований предложена архитектура подсистемы передачи, хранения и обработки информации о техногенных параметрах техногенного цикла горно-металлургического предприятия, обеспечивающая режим реального времени мониторинга техногенного цикла. Апробация системы подтвердила обеспечение режима реального времени при мониторинге техногенного цикла, повышение информативности его информационного обеспечения за счет возможностей прогнозировать объем поступающей информации и расчета требуемой емкости хранилища. Для проверки экономической эффективности работы информационной системы в режиме наполнения необходимым объемом информации в зависимости от среднего числа заявок от объекта, проходящих по действующему каналу, была сформулирована оптимизационная модель подтвердившая целесообразность внедрения предложенной системы на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: информационная система, анализ информации, обработка информации, промышленный объект, канал информации.поток заявок.
Abstract
Sokolov A.A. PhD in Engineering,
North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University), Vladikavkaz.
DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE OF ANALYSIS AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM
The paper considers the lack of information on the technogenic impact of technological processes that allows for the need to provide real-time monitoring and forecasting of possible consequences, as well as the lack of an information system that provides the completeness of control information on man-made mining and metallurgical enterprises for subsequent analysis and prediction of environmental consequences. During the research, the architecture of the subsystem of transmission, storage and processing of information on technogenic parameters of the technogenic cycle of the mining and metallurgical enterprise was proposed, providing real-time monitoring of the technogeniccycle. Approbation of the system confirmed the provision of a real-time mode in monitoring the technogenic cycle, increasing the information content due to the ability to predict the amount of incoming information and calculate the required capacity of the storage. To verify the economic efficiency of the information system in the mode of filling with the necessary amount of information depending on the average number of requests from the object passing through an active channel, an optimization model was formulated that confirmed the feasibility of implementing the proposed system in industrial enterprises.
Keywords: information system, information analysis, information processing, industrial facility, information channel, flow of applications.
Горно-металлургический комплекс (далее ГМК) - как сложная промышленная система, а также процессы его взаимодействия с компонентами окружающей экосистемы характеризуется достаточной сложностью и высокой динамичностью. Для устойчивого управления этой системой необходимо постоянно осуществлять мониторинг и анализ большого объема различной информации в режиме онлайн, в системе “предприятие горно-металлургического комплекса - внешняя среда” под которой понимается совокупность действующих природных и техногенных объектов, расположенных как на территории самого ГМК, так и на территориях, прилегающих к нему. В настоящее время реализация подобных требований неотъемлемо связана с мониторингом экологической обстановки, для последующего анализа и принятия решений по управлению и прогнозу негативного воздействия на окружающую среду предприятия ГМК. При этом одной из главных составляющих мониторинга является информативность, под которой в настоящей статье понимается характеристика полноты и своевременности поступления информации о техногенных воздействиях предприятий на внешнюю среду и ее адекватной обработки для дальнейшего прогнозирования возможных экологических последствий.
Постановка задачи. Несмотря на наличие достаточного количества публикаций [1, C. 97], [2, C. 114], [3] [4, C. 180] по программно-алгоритмическому обеспечению мониторинга техногенных циклов на окружающую среду имеют место следующие недостатки:
- отсутствие достаточности информации по техногенным циклам технологических процессов, с учетом онлайн режима мониторинга для прогнозирования возможных негативных последствий;
- отсутствие информационной системы, которая способна гарантировать требуемый объем входящей информации о техногенных проявлениях ГМК для последующего анализа и обработки.
Учитывая вышеизложенное решение проблемы, по разработке архитектуры системы анализа и обработки информации для мониторинга техногенного цикла горно-металлургического предприятия, является актуальным.
В ходе авторских исследований были сформулированы и решены следующие задачи:
- выполнено исследование текущего состояния информационного обеспечения мониторинга техногенного цикла ГМК;
- предложена структура цифровой системы передачи, хранения и обработки измерительной информации (далее СПХОИ), позволяющая обеспечить онлайн режим при мониторинге техногенного цикла.
Представленная на рисунке 1 структура СПХОИ имеет следующие функциональные особенности организации:
а) режим мультимедиа;
б) возможность оперативного реагирования на изменение техногенных циклов предприятия ГМК, наиболее приближенное к онлайн режиму;
в) возможность комплексного анализа предприятия ГМК;
г) создание и применение баз данных различного характера в процессе мониторинга техногенных циклов;
д) высокий уровень оперативного реагирования;
и способна решать такие задачи как:
1) мониторинг и анализа данных по техногенным циклам предприятия ГМК;
2) генерацию управленческих решений для лица принимающего решения;
3) создание и контроль над развитием технологических процессов предприятия ГМК [5, P. 482].
Разработка математической модели для получения, передачи и хранения информации о техногенных параметрах техногенного цикла горно-металлургического предприятия, обеспечивающей режим реального времени мониторинга техногенного цикла, позволяющей обеспечить полноту контрольной информации, происходила по определенной методологии. Первоначально опираясь на результаты анализа проведенного мониторинга информационного обеспечения ряда предприятий ГМК [6, P. 70], [7, P. 84], [8, P. 91], были построены гистограммы, по которым были определены средние значения исследуемых параметров и произведена оценка дисперсии, установлен нормальный закон распределения средних значений, и далее был разработан метод оптимального наполнения информационной системы необходимым объемом информации. Затем, для эффективной реализации экономии средств, с точки зрения возрастающих объемов хранения контрольной информации с учетом мощности серверов системы [9, P. 114], [10, P. 32], была задана целевая функция с соответствующими граничными условиям описанная в [11, P. 1362], [12, P. 26].
Процесс наполнения системы потоками информации от исследуемых объектов происходил по принципу схематично показанному на рисунке 1.
Далее была произведена оценка экономической эффективности предложенной структуры с помощью оптимизационной модели которая тестирует систему в режиме наполнения необходимым объемом информации в зависимости от среднего числа заявок поступающих от объекта, сквозь действующий канал, по формуле:
Рис. 1 - Принцип наполнения системы потоками заявок
,
где - исследуемый объект;
- среднее число заявок из В-го объекта, проходящих по задействованному каналу за определенное время;
- общее количество заявок из В-го объекта,
- средние затраты на обработку каждой заявки от R-го объекта;
- затраченные средства для созданной системы, (руб).
Работа системы согласно оптимизационной модели является экономически эффективной, если средние затраты на извлечение данных по каждой заявке , перемноженные на потоки входящей информации по всей системе, будут меньше затраченных средств ZОБЩ, на создание системы на R-ых объектах.
На рисунке 2 показано распределение затрат на извлечение среднего количества заявок в системе. Изложенное выше подтверждает целесообразность дальнейшего внедрения на предприятиях предложенной архитектуры системы передачи и хранения информации, методология извлечения контрольной информации для обеспечения режима реального времени мониторинга описан более подробно в источнике [7].
Рис. 2 - Вероятность распределения затрат на извлечение среднего количества заявок СПХОИ на промышленном объекте
В ходе дальнейших исследований была проанализирована эффективность работы системы, для этого была осуществлена экспертная оценка работы системы по таким критериям как: надежность, адаптивность, гибкость, оперативность, уровень централизации, производительность, снижение себестоимости и сроки внедрения, которая подтвердила преимущество предложенной авторами структуры информационной системы перед существующими аналогами.
Заключение
Апробация предложенной подсистемы передачи, хранения и обработки информации о техногенных параметрах техногенного цикла горно-металлургического предприятия, обеспечивающая режим реального времени мониторинга техногенного цикла подтвердила обеспечение режима реального времени при мониторинге техногенного цикла, повышение информативности его информационного обеспечения за счет возможностей прогнозировать объем поступающей информации и расчета требуемой емкости хранилища. Разработанная структура системы позволяет эффективно использовать ее не только на предприятиях горно-металлургического комплекса, но и на иных промышленных предприятиях при внесении специфических изменений в базы данных и в программно-алгоритмическое обеспечение, характерных для исследуемой отрасли промышленности. В дальнейшем планируется разработка алгоритмов управления устойчивостью системы при внешних возмущающих воздействиях с учетом вероятности возникновения аварийных режимов работы оборудования на предприятиях горно-металлургического комплекса.
Список литературы
Иващук О. А. Автоматизация как основа реализации принципов современной системы управления экологической безопасностью / О. А. Иващук // Информационные системы и технологии. - 2009. - № 4(54). - С. 95-104
Константинов И. С. Особенности построения и интеллектуализации системы экомониторинга в составе автоматизированной системы управления экологической безопасностью / И. С. Константинов, О. Д. Иващук // Информационные системы и технологии. - 2010. - № 6(62). - С. 113-118.
Лисецкий Ю. М., Бобров А.Н. Пример построения корпоративной интегрированной информационной системы// УСиМ. - 2007. - № 6. - C. 9-16.
Гизатуллин А. Р., Соколова А. В. Трехмерное моделирование инженерных коммуникаций в ГИС / А. Р. Гизатуллин, А. В. Соколова // Геоинформационные технологии в проектировании и создании корпоративных информационных систем: межвузовский научный сборник Уфа: УГАТУ. - 2013. - C. 176-185.
Петров Ю.С. Разработка новых математических моделей и методов для системного анализа информации / Ю.С. Петров Ю.С., А.А. Соколов // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 3 (часть 3) - С. 480-483.
Соколов А.А. К проблеме электрического моделирования фильтрации грунтовых вод / А.А. Соколов // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. - 2009. - Т. 84. - № 1. - С. 69-71. мониторинг информация техногенный
Соколов А.А. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе / А.А. Соколов, А.Ю. Аликов, И.И. Босиков, Ю.С. Петров // Перспективы науки. - 2010. - №4 (6). - С. 83-85.
Соколов А.А. Моделирование скорости распространения вредных веществ подземными водами в окружающей среде / А.А. Соколов // В сборнике: Региональные проблемы экологии: пути решения материалы IV международного экологического симпозиума. - 2007. - С. 90-93.
Кумаритов А.М. Разработка системы анализа и обработки информации по стратегическому управлению предприятий топливно-энергетического комплекса / А.М. Кумаритов, Е.А. Соколова //Наука и бизнес: пути развития. - 2014. - № 5 (35). - С. 113-116.
Соколова Е.А. Компрессия изображений вариабельными фрагментами / Е.А. Соколова // Вестник компьютерных и информационных технологий. - 2008. - № 10. - С. 31-34.
Соколова Е.А. Использование теоретико-множественного подхода для поиска необходимого контента по атрибутам и ключевым словам / Е.А. Соколова //Фундаментальные исследования. - 2013. - № 8-6. - С. 1360-1363.
Петров Ю.С. Обобщенная оценка влияния горного предприятия на окружающую природную среду / Ю.С. Петров Ю.С., О.З. Габараев, А.А. Соколов // Горный журнал. - 2015. - № 8. - С. 25-27.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Системы управления базами данных и их использование для решения задач автоматизации предприятия. Разработка информационного и программного обеспечения для автоматизации хранения и обработки информации при организации работы агропромышленного предприятия.
курсовая работа [607,1 K], добавлен 07.05.2011Разработка сайта для хранения и обработки информации об абитуриентах в среде программирования Delphi 7. Архитектура базы данных. Функциональная схема программы. Даталогическая модель данных. Сущности БД и архива. Элементы пользовательского интерфейса.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 30.03.2015Разработка проекта автоматизированной системы обработки экономической информации для малого рекламного предприятия. Назначение и основные функции проектируемой системы, требования к ней. Технология обработки и защиты экономической информации предприятия.
контрольная работа [27,8 K], добавлен 10.07.2009Внедрение программного комплекса "Сфера" для улучшения процесса обработки документации строительной компании. Его задачи и функциональные возможности. Расчет трудоемкости обработки информации, величины капитальных вложений и эксплуатационных затрат.
контрольная работа [259,5 K], добавлен 28.05.2015Описания порядка генерации программного кода на языке С++ для информационной подсистемы. Исследование добавления деталей к описаниям операций и определения атрибутов классов. Характеристика сбора, хранения, обработки информации о ходе лечебного процесса.
курсовая работа [626,9 K], добавлен 29.06.2011Автоматизированная обработка информации: понятия и технология. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации. Сетевые технологии.
методичка [28,8 K], добавлен 14.01.2009Централизованная и децентрализованная организация обработки информации (ОИ) на предприятии. Типовые стадии процесса внедрения систем ОИ по Нолану. Аргументы в пользу централизации системы ОИ. Основные методы оценки эффективности информационных систем.
контрольная работа [20,1 K], добавлен 26.07.2011Микропроцессор как универсальное устройство для выполнения программной обработки информации. Функциональные возможности и архитектурные решения. Микроконтроллеры в системах управления и обработки информации. Классификация электронно-вычислительных машин.
курсовая работа [189,6 K], добавлен 12.10.2015Разработка системы для хранения и обработки статистических данных с результатами тестов, создание модулей их прохождения, назначения и просмотра. Требования к системе, общая архитектура, инструменты и методы реализации. Разработка web-интерфейсов.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 28.01.2014Требования и структура систем обработки экономической информации. Технология обработки информации и обслуживание системы, защита информации. Процесс создания запросов, форм, отчетов, макросов и модулей. Средства организации баз данных и работы с ними.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 25.04.2012Процесс разработки базы данных для хранения и обработки информации. Ключи, индексы, триггеры, хранимые процедуры. Разработка пользовательского интерфейса и базы данных. Основные инструментальные средства для разработки клиентской и серверной частей.
дипломная работа [225,0 K], добавлен 18.05.2013Актуальность и важность технической защиты информации, нормативные документы. Анализ деятельности ООО "Технология защиты", информационные потоки. Обоснование угроз по техническим каналам. Разработка системы управления информационной безопасности.
дипломная работа [771,4 K], добавлен 13.06.2012Характеристика организации автоматизированной обработки. Схема данных и ее описание. Характеристика входной и выходной информации. Организация технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи информации. Формализация автоматизируемых задач.
курсовая работа [941,7 K], добавлен 22.11.2013Системы и программы автоматизации на предприятиях торговли, необходимость внедрения АСОИ; программные продукты, электронное оборудование. Торговые предприятия во всемирной компьютерной сети, электронная коммерция. Эффективность внедрения АСОИ в торговле.
реферат [33,6 K], добавлен 28.11.2010Понятие и методы поиска информации, способы ее хранения и особенности процесса передачи от источника к получателю. Предназначение канала связи и кодирующего устройства. Правила обработки информации, ее использование при принятии решений и меры по защите.
презентация [59,8 K], добавлен 14.10.2013Минимизация времени между совершением производственно-хозяйственных операций и их информационным отображением при принятии управленческих решений. Автоматизированная система обработки экономической информации на примере предприятия "Дорремстрой".
контрольная работа [28,3 K], добавлен 27.07.2009Архитектуры вычислительных систем сосредоточенной обработки информации. Архитектуры многопроцессорных вычислительных систем. Классификация и разновидности компьютеров по сферам применения. Особенности функциональной организации персонального компьютера.
контрольная работа [910,2 K], добавлен 11.11.2010Системы сбора и передачи информации. Обоснование выбора кода, способа передачи и синхронизации. Выбор длины посылки, формата кодового перехода. Расчет помехоустойчивости и времени запаздывания. Разработка структурной схемы передающего устройства.
курсовая работа [412,8 K], добавлен 24.06.2013Требования, предъявляемые к свойствам систем распределенной обработки информации. Логические слои прикладного программного обеспечения вычислительных систем. Механизмы реализации распределенной обработки информации. Технологии обмена сообщениями.
курсовая работа [506,8 K], добавлен 03.03.2011Способы передачи данных и методы фазирования. Передача алфавитно-цифровой информации. Разработка кодирующего и декодирующего устройства. Расчет среднего времени запаздывания информации. Разработка структурных схем и алгоритмов функционирования СПД.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 21.12.2012