Структурная схема системы «Черный ящик».
Стр 1 из 2Следующая ⇒ Лабораторная работа №26 Исследование математической модели Фармакокинетики Студент должен знать: определение и виды моделей, преимущества моделей, этапы моделирования, модели фармакокинетики, смысл дифференциальных уравнений, переменных и коэффициентов, входящих в них. Студент должен уметь: определять ход кинетики по начальным условиям и индивидуальным коэффициентам, находить оптимальный режим введения препарата. Краткая теория I. Основные понятия и определение моделирования. Моделирование эффективно используется в биологии и медицине для изучения биологических объектов на всех уровнях от субклеточного до сообщества живых организмов. Модель – искусственно созданная система, которая отображает или воспроизводит объект исследования по структуре или функции и способна замещать его. (Пример: аппарат искусственного кровообращения, искусственная почка, протезы и т.д.) Модель создается для исследования одного или группы свойств биологического объекта, все остальные стороны функционирования биосистемы при этом не являются существенными и в моделях, как правило, не учитываются. Поэтому модель всегда упрощает и в некоторой степени искажает оригинал. Сходство, аналогия между моделью и оригиналом могут быть чисто внешними, могут касаться внутренней структуры внешне совсем не похожих объектов. Например, механические колебания тела человека, обусловленные сердечной деятельностью и электрические колебания в колебательном контуре, состоящем из индуктивности, емкости и сопротивления математически описываются одинаково. В медицине и биологии модели делят на три группы: Биологические модели. К ним относятся живые организмы, биосистемы, ткани, культуры клеток. На них проводятся испытания химических препаратов, физических и психических воздействий, облучение, исследование космических факторов и т.д.
Физические (аналоговые) модели – поведение которых аналогично поведению системы – оригинала. К ним относятся технические системы, заменяющие органы или системы живого организма, например аппараты искусственного дыхания, кардиостимуляторы и т.п., механические или электрические устройства. Кибернетические модели, имеющие отличную от прототипа физическую природу, но допускающие одинаковое с прототипом описание процессов управления и связи. Они реализуются на электронных устройствах, в основном на ЭВМ. Для создания кибернетической модели используют закономерности, выявленные при экспериментальном изучении объекта моделирования. Преимуществами этого вида моделей является точное количественное описание моделируемых процессов, значительно более высокие возможности исследования сложных объектов, быстрота и точность анализа различных вариантов моделей. Моделирование значительно облегчает проведение анализов процессов в оригинале и позволяет изучать их при таких условиях, которые очень трудно или невозможно организовать при эксперименте или в клинике на натуральном объекте. II. Алгоритм процесса кибернетического моделирования. На первом этапе определяется цель, пути и средства моделирования по предварительным данным, осуществляются необходимые исходные эксперименты. Второй этап - составление модели. В исследуемом объекте выделяются существенные связи, явления, составляется формальная математическая модель, затем осуществляется ее техническая реализация на ЭВМ. Третий этап - исследование и корректировка модели. Модель исследуется при различных условиях, проверяется правильность построения, осуществляется поиск новых свойств, эффектов, не полученных в опытах с оригиналом. Проверяется соответствие полученных свойств модели системе - оригиналу, проводится уточнение модели.
Четвертый этап - перенос знаний. Полученные данные используются для раскрытия свойств системы- оригинала в практических целях. Эвристическое моделирование используется при изучении труднодоступных для непосредственного исследования объектов. При этом изучаемый объект обычно считают системой, о внутренней структуре и алгоритме функционирования который ничего не известно, а известны лишь входные и выходные сигналы. Такая система в кибернетике называется «черный ящик» (рис 1.1).
Рис 1.1 Структурная схема системы «Черный ящик». X(t) – входные сигналы. Y(t) – помехи. V(t) – внешние условия. Z(x,y, V,t) – выходные сигналы системы. Для построения эвристической модели сигнала задаются рабочей гипотезой о возможном алгоритме функционирования этого «черного ящика», способы переработки им информации, его предположительной внутренней структуре. Затем составляются математические уравнения, по которым строится электронная или физическая модель и проверяется ее адекватность оригиналу.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|