|
|
|
 |
- НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ «АДАПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
В данном докладе представлен аналитический обзор направления исследований "Адаптивное
поведение", цель которого – исследовать архитектуры и принципы функционирования,
позволяющие аниматам (модельным организмам) приспосабливаться к переменной внешней
среде. Особое внимание уделено методу обучения с подкреплением (по работам Р. Саттона
и Э. Барто, Массачусетский университет) и теории нейросетевых адаптивных критиков
(исследования П. Вербоса, Д.В. Прохорова и др.). В докладе также рассмотрены оригинальные
модели эволюционного возникновения целенаправленного адаптивного поведения и разработки
архитектур систем управления адаптивного поведения аниматов на основе теории функциональных
систем П.К. Анохина.
- АССОЦИАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ и МОДЕЛИ ПАМЯТИ
На основе формального определения информационного потока и типов его информационных
структур – линейной, древовидной и сетевой, введено формальное определение
ассоциативности элементов связной структуры. Показано, что каждому типу структуры
соответствует своя модель памяти. Рассмотрены свойства этих структур и отображения
на них фрагмента потока. Доказано, что полной ассоциативностью и оптимальными свойствами
обладает иерархически-сетевая модель структуры памяти, функциональным аналогом которой
является нейросемантическая структура. Рассмотрены области применения ассоциативных
структур и нейросемантичесчких моделей памяти.
- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАФЛАНЦОВКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Проектирование нового технологического процесса (ТП) включает в себя длительный процесс расчета и постановку экспериментов. В случае неудачи вносятся коррективы и эксперимент повторяется. Данный подход требует достаточно больших затрат. Применение современных вычислительных средств, в частности систем автоматизированного проектирования (САПР), позволяет в значительной степени экономить временные и материальные ресурсы. Математическое моделирование позволяет инженеру оптимально подобрать параметры процесса, применяя принцип "что-если", в результате чего, потребуется проведение всего двух физических экспериментов, один для подтверждения адекватности модели, а второй для проверки готовой технологии.
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|