Какими свойствами из ниже перечисленных должна обладать модель

Какими свойствами из ниже перечисленных должна обладать модель thumbnail

1.4. Адекватность модели

Итак, мы установили: модель предназначена для замены оригинала при исследованиях, которым подвергать оригинал нельзя или нецелесообразно. Но замена оригинала моделью возможна, если они в достаточной степени похожи или адекватны.

Адекватность означает, достаточно ли хорошо с точки зрения целей исследования результаты, полученные в ходе моделирования, отражают истинное положение дел. Термин происходит от латинского adaequatus – приравненный.

Говорят, что модель адекватна оригиналу, если при ее интерпретации возникает “портрет”, в высокой степени сходный с оригиналом.

До тех пор, пока не решен вопрос, правильно ли отображает модель исследуемую систему (то есть адекватна ли она), ценность модели нулевая!

Термин “адекватность” как видно носит весьма расплывчатый смысл. Понятно, что результативность моделирования значительно возрастет, если при построении модели и переносе результатов с модели на систему-оригинал может воспользоваться некоторой теорией, уточняющей идею подобия, связанную с используемой процедурой моделирования.

К сожалению теории, позволяющей оценить адекватность математической модели и моделируемой системы нет, в отличие от хорошо разработанной теории подобия явлений одной и той же физической природы.

Проверку адекватности проводят на всех этапах построения модели, начиная с самого первого этапа – концептуального анализа. Если описание системы будет составлено не адекватно реальной системе, то и модель, как бы точно она не отображала описание системы, не будет адекватной оригиналу. Здесь сказано “как бы точно”, так как имеется в виду, что вообще не существуют математические модели, абсолютно точно отображающие процессы, существующие в реальности.

Если изучение системы проведено качественно и концептуальная модель достаточно точно отражает реальное положение дел, то далее перед разработчиками стоит лишь проблема эквивалентного преобразования одного описания в другое.

Итак, можно говорить об адекватности модели в любой ее форме и оригинала, если:

  • описание поведения, созданное на каком-либо этапе, достаточно точно совпадает с поведением моделируемой системы в одинаковых ситуациях;
  • описание убедительно представительно относительно свойств системы, которые должны прогнозироваться с помощью модели.

Предварительно исходный вариант математической модели подвергается следующим проверкам:

  • все ли существенные параметры включены в модель;
  • нет ли в модели несущественных параметров;
  • правильно ли отражены функциональные связи между параметрами;
  • правильно ли определены ограничения на значения параметров;
  • не дает ли модель абсурдные ответы, если ее параметры принимают предельные значения.

Такая предварительная оценка адекватности модели позволяет выявить в ней наиболее грубые ошибки.

Но все эти рекомендации носят неформальный, рекомендательный характер. Формальных методов оценки адекватности не существует! Поэтому, в основном, качество модели (и в первую очередь степень ее адекватности системе) зависит от опыта, интуиции, эрудиции разработчика модели и других субъективных факторов.

Окончательное суждение об адекватности модели может дать лишь практика, то есть сравнение модели с оригиналом на основе экспериментов с объектом и моделью. Модель и объект подвергаются одинаковым воздействиям и сравниваются их реакции. Если реакции одинаковы (в пределах допустимой точности), то делается вывод, что модель адекватна оригиналу. Однако надо иметь в виду следующее:

  • воздействия на объект носят ограниченный характер из-за возможного разрушения объекта, недоступности к элементам системы и т. д.;
  • воздействия на объект имеют физическую природу (изменение питающих токов и напряжений, температуры, скорости вращения валов и т. д.), а на математическую модель – это числовые аналоги физических воздействий.

Для оценки степени подобия структур объектов (физических или математических) существует понятие изоморфизма (изо – одинаковый, равный, морфе – форма, греч.).

Две системы изоморфны, если существует взаимно однозначное соответствие между элементами и отношениями (связями) этих систем.

Изоморфны, например, множество действительных положительных чисел и множество их логарифмов. Каждому элементу одного множества – числу соответствует значение его логарифма в другом, умножению двух чисел в первом множестве – сложение их логарифмов в другом. C точки зрения пассажира план метрополитена, находящийся в каждом вагоне поезда метро, изоморфен реальному географическому расположению рельсовых путей и станций, хотя для рабочего, ремонтирующего рельсовые пути, этот план естественно не является изоморфным. Фотография является изоморфным отображением реального лица для милиционера, но не является таковым для художника.

Читайте также:  Какие изменения свойств элементов наблюдаются при увеличении атомных масс

При моделировании сложных систем достигнуть такого полного соответствия трудно, да и нецелесообразно. При моделировании абсолютное подобие не имеет места. Стремятся лишь к тому, чтобы модель достаточно хорошо отражала исследуемую сторону функционирования объекта. Модель по сложности может стать аналогичной исследуемой системе и никакого упрощения исследования не будет.

Для оценки подобия в поведении (функционировании) систем существует понятие изофункционализма.

Две системы произвольной, а подчас неизвестной структуры изофункциональны, если при одинаковых воздействиях они проявляют одинаковые реакции. Такое моделирование называется функциональным или кибернетическим и в последние годы получает все большее распространение, например, при моделировании человеческого интеллекта (игра в шахматы, доказательство теорем, распознавание образов и т. д.). Функциональные модели не копируют структуры. Но, копируя поведение, исследователи последовательно “подбираются” к познанию структур объектов (человеческого мозга, Солнца, и др.).

1.5. Требования, предъявляемые к моделям

Итак, общие требования к моделям.

  1. Модель должна быть актуальной. Это значит, что модель должна быть нацелена на важные для лиц, принимающих решения, проблемы.
  2. Модель должна быть результативной. Это значит, что полученные результаты моделирования могут найти успешное применение. Данное требование может быть реализовано только в случае правильной формулировки требуемого результата.
  3. Модель должна быть достоверной. Это значит, что результаты моделирования не вызовут сомнения. Данное требование тесно связано с понятием адекватности, то есть, если модель неадекватна, то она не может давать достоверных результатов.
  4. Модель должна быть экономичной. Это значит, что эффект от использования результатов моделирования превышает расходы ресурсов на ее создание и исследование.

Эти требования (обычно их называют внешними) выполнимы при условии обладания моделью внутренними свойствами.

Модель должна быть:

  1. Существенной, т. е. позволяющей вскрыть сущность поведения системы, вскрыть неочевидные, нетривиальные детали.
  2. Мощной, т. е. позволяющей получить широкий набор существенных сведений.
  3. Простой в изучении и использовании, легко просчитываемой на компьютере.
  4. Открытой, т. е. позволяющей ее модификацию.

В заключение темы сделаем несколько замечаний. Трудно ограничить область применения математического моделирования. При изучении и создании промышленных и военных систем практически всегда можно определить цели, ограничения и предусмотреть, чтобы конструкция или процесс подчинялись естественным, техническим и (или) экономическим законам.

Круг аналогий, которые можно использовать в качестве моделей, также практически неограничен. Следовательно, надо постоянно расширять свое образование в конкретной области, но, в первую очередь, в математике.

В последние десятилетия появились проблемы с неясными и противоречивыми целями, диктуемыми политическими и социальными факторами. Математическое моделирование в этой области пока еще проблематично. Что это за проблемы? Защита от загрязнения окружающей среды; предсказаний извержений вулканов, землетрясений, цунами; рост городов; руководство боевыми действиями и ряд других. Но, тем не менее, “процесс пошел”, прогресс не остановим, и проблемы моделирования таких сверхсложных систем постоянно находят свое разрешение. Здесь следует отметить лидирующую роль отечественных ученых и, в первую очередь, академика Н. Н. Моисеева, его учеников и последователей.

Вопросы для самоконтроля

  1. Что такое модель? Раскройте смысл фразы: “модель есть объект и средство эксперимента”.
  2. Обоснуйте необходимость моделирования.
  3. На основе какой теории основано моделирование?
  4. Назовите общие классификационные признаки моделей.
  5. Нужно ли стремиться к абсолютному подобию модели и оригинала?
  6. Назовите и поясните три аспекта процесса моделирования.
  7. Что значит структурная модель?
  8. Что такое функциональная модель?
  9. Классификация моделей по характеру процессов, протекающих в моделируемых объектах.
  10. Сущность математического моделирования и его основных классов: аналитического и имитационного.
  11. Назовите этапы моделирования и дайте им краткую характеристику.
  12. Что такое адекватность модели? Дайте понятия изоморфизма и изофункционализма.
  13. Общие требования (внешние) к моделям.
  14. Внутренние свойства модели.
  15. Приведите примеры объектов и возможных их моделей в своей предметной области.
Читайте также:  Какие характерные свойства оснований

Источник

Главная / Алгоритмы и дискретные структуры /
Компьютерное моделирование / Тест 1

Упражнение 1:

Номер 1

Имитационное моделирование – это:

Ответ:

&nbsp(1) процесс построения и изучения физических моделей&nbsp

&nbsp(2) процессы функционирования системы, которые записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений)&nbsp

&nbsp(3) процесс построения и изучения математических моделей&nbsp

Номер 2

Аналитическое моделирование – это:

Ответ:

&nbsp(1) процессы функционирования системы, которые записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений)&nbsp

&nbsp(2) разновидность аналогового моделирования, реализуемого с помощью набора математических инструментальных средств&nbsp

&nbsp(3) процесс построения и изучения математических моделей&nbsp

Какими свойствами из ниже перечисленных должна обладать модель

Номер 3

Какое моделирование выполняет процесс построения и изучения математических моделей?

Ответ:

&nbsp(1) математическое&nbsp

&nbsp(2) имитационное&nbsp

&nbsp(3) аналитическое&nbsp

Упражнение 2:

Номер 1

Моделирование – это:

Ответ:

&nbsp(1) замещения одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала&nbsp

&nbsp(2) создание определенно новой модели для тестирования какого-либо объекта&nbsp

&nbsp(3) материальный объект той или иной природы по отношению к оригиналу&nbsp

Номер 2

Модель может быть:

Ответ:

&nbsp(1) материальным объектом&nbsp

&nbsp(2) мыслимым объектом&nbsp

&nbsp(3) математической формулой&nbsp

&nbsp(4) компьютерной программой&nbsp

Номер 3

Промежуточный объект между процессом моделирования и оригиналом называется:

Ответ:

&nbsp(1) материальным объектом&nbsp

&nbsp(2) объект-оригинал&nbsp

&nbsp(3) моделью&nbsp

Упражнение 3:

Номер 1

К основным целям моделирования относятся следующие:

Ответ:

&nbsp(1) прогноз&nbsp

&nbsp(2) оптимизация&nbsp

&nbsp(3) разграничение&nbsp

Номер 2

Оценка поведения системы при некотором сочетании ее управляемых и неуправляемых параметров, называется:

Ответ:

&nbsp(1) прогнозом&nbsp

&nbsp(2) оценкой&nbsp

&nbsp(3) расчетом&nbsp

Номер 3

Модели-тренажеры, стенды, учения, деловые игры являются средствами:

Ответ:

&nbsp(1) прогнозирования&nbsp

&nbsp(2) обучения&nbsp

&nbsp(3) расчета&nbsp

Упражнение 4:

Номер 1

Какие модели, из ниже перечисленных, различают по признаку “характер моделируемой стороны объекта”?

Ответ:

&nbsp(1) стохастические&nbsp

&nbsp(2) функциональные;&nbsp

&nbsp(3) непрерывные&nbsp

&nbsp(4) структурные;&nbsp

&nbsp(5) информационные;&nbsp

Номер 2

Какие модели, из ниже перечисленных, различают по признаку “характер процессов, протекающих в объекте”?

Ответ:

&nbsp(1) детерминированные;&nbsp

&nbsp(2) стохастические&nbsp

&nbsp(3) абстрактные&nbsp

&nbsp(4) дискретные&nbsp

&nbsp(5) материальные&nbsp

Номер 3

Какие модели, из ниже перечисленных, различают по признаку “способ реализации модели”?

Ответ:

&nbsp(1) детерминированные&nbsp

&nbsp(2) непрерывные&nbsp

&nbsp(3) абстрактные&nbsp

&nbsp(4) материальные&nbsp

&nbsp(5) информационные&nbsp

Упражнение 5:

Номер 1

Какие модели отображают только поведение, функцию моделируемого объекта?

Ответ:

&nbsp(1) детерминированные&nbsp

&nbsp(2) структурные&nbsp

&nbsp(3) функциональные&nbsp

Номер 2

У каких моделей, структура подобна структуре моделируемого объекта?

Ответ:

&nbsp(1) структурных&nbsp

&nbsp(2) стохастические&nbsp

&nbsp(3) детерминированные&nbsp

Номер 3

Какие модели отображают процессы, в которых отсутствуют случайные воздействия?

Ответ:

&nbsp(1) дискретно-непрерывные&nbsp

&nbsp(2) детерминированные&nbsp

&nbsp(3) абстрактные&nbsp

Упражнение 6:

Номер 1

Стохастические модели отображают:

Ответ:

&nbsp(1) поведение объекта во времени&nbsp

&nbsp(2) процессы, в которых отсутствуют случайные воздействия&nbsp

&nbsp(3) вероятностные процессы и события&nbsp

Номер 2

Статические модели служат для:

Ответ:

&nbsp(1) отображения поведения объекта во времени&nbsp

&nbsp(2) описания состояния объекта в какой-либо момент времени&nbsp

&nbsp(3) представления системы с непрерывными процессами&nbsp

Читайте также:  Какое свойство организма называют изменчивостью

Номер 3

Дискретные модели отображают:

Ответ:

&nbsp(1) поведение систем с дискретными состояниями&nbsp

&nbsp(2) поведение объекта во времени&nbsp

&nbsp(3) поведение, функцию моделируемого объекта&nbsp

Упражнение 7:

Номер 1

Какие модели представляют собой определенные конструкции из общепринятых знаков на бумаге?

Ответ:

&nbsp(1) абстрактные&nbsp

&nbsp(2) дискретные&nbsp

&nbsp(3) информационные&nbsp

Номер 2

Какое моделирование основано на применении моделей, представляющих собой реальные технические конструкции?

Ответ:

&nbsp(1) абстрактное&nbsp

&nbsp(2) имитационное&nbsp

&nbsp(3) материальное&nbsp

Номер 3

Какое моделирование предполагает представление модели в виде некоторого алгоритма – компьютерной программы?

Ответ:

&nbsp(1) имитационное&nbsp

&nbsp(2) смешанное&nbsp

&nbsp(3) аналитическое&nbsp

Упражнение 8:

Номер 1

Сколько этапов моделирования существует?

Ответ:

&nbsp(1) 1&nbsp

&nbsp(2) 3&nbsp

&nbsp(3) 6&nbsp

Номер 2

На каком этапе моделирования идет уяснение целей моделирования?

Ответ:

&nbsp(1) на втором&nbsp

&nbsp(2) на первом&nbsp

&nbsp(3) на третьем&nbsp

Номер 3

На каком этапе моделирования идет выбор языка программирования или моделирования?

Ответ:

&nbsp(1) на втором&nbsp

&nbsp(2) на третьем&nbsp

&nbsp(3) на четвертом&nbsp

Упражнение 9:

Номер 1

Какие цели, из ниже перечисленных относятся к целям моделирования?

Ответ:

&nbsp(1) прогноз поведения объекта при новых режимах&nbsp

&nbsp(2) подбор сочетания и значений факторов&nbsp

&nbsp(3) проверка различного рода гипотез&nbsp

Номер 2

Какие цели, из ниже перечисленных не относятся к целям моделирования?

Ответ:

&nbsp(1) все существенные параметры должны быть включены в модель&nbsp

&nbsp(2) определение функциональных связей между поведением системы и влияющими факторами&nbsp

&nbsp(3) определение ограничений на значения параметров&nbsp

Номер 3

Выберите верное утверждение:

Ответ:

&nbsp(1) на шестом этапе моделирования выполняется обработка, анализ и интерпретация данных эксперимента&nbsp

&nbsp(2) каждый этап моделирования надо тщательно проверять, т.к. вернуться на предыдущий этап нельзя&nbsp

&nbsp(3) полученные результаты моделирования могут не найти успешного применения&nbsp

Упражнение 10:

Номер 1

Какие требования, из ниже перечисленных, предъявляются моделям?

Ответ:

&nbsp(1) однородность&nbsp

&nbsp(2) ресурсоемкость;&nbsp

&nbsp(3) актуальность;&nbsp

&nbsp(4) достоверность&nbsp

Номер 2

Выберите не верные утверждения:

Ответ:

&nbsp(1) модель не должна раскрывать неочевидные факты&nbsp

&nbsp(2) модель должна быть закрытой от модификации&nbsp

&nbsp(3) модель должна позволять получить широкий набор существенных сведений&nbsp

Номер 3

Какими свойствами, из ниже перечисленных, должна обладать модель?

Ответ:

&nbsp(1) транзитивностью&nbsp

&nbsp(2) существенностью&nbsp

&nbsp(3) открытостью&nbsp

&nbsp(4) экономичностью&nbsp

Упражнение 11:

Номер 1

К какому признаку классификации относятся функциональные модели?

Ответ:

&nbsp(1) способ реализации&nbsp

&nbsp(2) характер моделируемой стороны объекта&nbsp

&nbsp(3) характер процессов, протекающих в объекте&nbsp

Номер 2

К какому признаку классификации относятся стохастические модели?

Ответ:

&nbsp(1) способ реализации&nbsp

&nbsp(2) характер моделируемой стороны объекта&nbsp

&nbsp(3) характер процессов, протекающих в объекте&nbsp

Номер 3

К какому признаку классификации относятся материальные модели?

Ответ:

&nbsp(1) способ реализации&nbsp

&nbsp(2) характер моделируемой стороны объекта&nbsp

&nbsp(3) характер процессов, протекающих в объекте&nbsp

Упражнение 12:

Номер 1

К каким признакам классификации не относятся абстрактные модели?

Ответ:

&nbsp(1) способ реализации&nbsp

&nbsp(2) характер моделируемой стороны объекта&nbsp

&nbsp(3) характер процессов, протекающих в объекте&nbsp

Номер 2

К каким признакам классификации не относятся динамические модели?

Ответ:

&nbsp(1) способ реализации&nbsp

&nbsp(2) характер моделируемой стороны объекта&nbsp

&nbsp(3) характер процессов, протекающих в объекте&nbsp

Номер 3

К каким признакам классификации не относятся информационные модели?

Ответ:

&nbsp(1) способ реализации&nbsp

&nbsp(2) характер моделируемой стороны объекта&nbsp

&nbsp(3) характер процессов, протекающих в объекте&nbsp

Какими свойствами из ниже перечисленных должна обладать модель

Источник