Авторитетность издания
ВАК - К1
RSCI, ядро РИНЦ
Добавить в закладки
Следующий номер на сайте
№2
Ожидается:
16 Июня 2024
Подходы к созданию онтологий для автоматизированных систем в машиностроительных производствах
Approaches to creating ontologies for automated systems in machine-building industries
Дата подачи статьи: 21.02.2020
УДК: 621.311:658.26
Статья опубликована в выпуске журнала № 2 за 2020 год. [ на стр. 304-309 ]Аннотация:Большинство отечественных машиностроительных предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию, характеризуются многономенклатурностью изделий и частой сменой видов изделий, что обусловливает необходимость сокращения времени, предусмотренного на выполнение этапов жизненного цикла изделия. Это возможно путем использования автоматизированных систем проектирования и изготовления. Известно, что достаточно перспективным является онтологический подход к созданию автоматизированных систем, однако его использование может затрудняться применением не совсем рациональных методов. В статье рассмотрены системные принципы и дано математическое описание предметной си-стемы онтологий. Показано, что функция онтологий – это определяющий систему онтологий признак, вытекающий из целей разработки онтологий. Предлагается, помимо функции, определять систему онтологий набором элементов, связями между элементами данной системы онтологий с другими системами онтологий, параметрами каждого элемента в онтологии, параметром времени, онтологиями области решений, области исходных данных, области задач. На основе методологии жизненного цикла изделия показано, что выявленные двенадцать стадий жизненного цикла характеризуются тем, что в рамках каждой из них решается одна задача, свойственная машиностроительному производству. Это значит, что для осуществления процесса проектирования в автоматизированной системе для данной стадии строится и реализуется одна система онтологий, а в рамках одного этапа реализуются несколько систем онтологий, связанных между собой, как имеющие значительные области пересечения. В каждом конкретном случае состав этапов жизненного цикла изделия нуждается в уточнении. Предлагается уточнение этапов, как и выявление задач, решаемых на этапах жизненного цикла изделия, выполнять на основе изучения процессов деятельности организации.
Abstract:Most domestic machine-building enterprises that produce high-tech products have a characteristic by a product multiplicity, frequent changes in product types, and it is necessary to reduce the time period provided for the implementation of the product life cycle stages. This is possible by using automated design and manufacturing systems. The ontological approach to the creation of automated systems is quite promising, but its applica-tion may be hampered by the use of not entirely rational methods. The authors considered system prin-ciples and gave the subject system mathematical description of ontologies. The ontology function is a feature that defines the ontology system and follows from the goals of ontology development. In addition to the function, the authors proposed to define an ontology system by a set of elements; links between the elements of this ontology system with other ontology systems; parameters of each el-ement in the ontology; time parameter; ontology by the solution area; source data area; and problem area. Based on the product life cycle methodology, the authors showed that the identified 12 stages of the life cycle have a characteristic by the fact that within each of them one problem has a solution, which is typical for machine-building production. This means that there is a single ontology system for the de-sign process in an automated system for this stage, and within a single stage there are several ontology systems linked together as having significant areas of intersection. In each case, the composition of the product life cycle stages needs to be clarified. There is an assumption to specify such stages, as well as to specify the tasks to be solved at the stages of the product life cycle based on the study of the organi-zation's processes.
Авторы: Бурдо Г.Б. (gbtms@yandex.ru) - Тверской государственный технический университет (профессор, зав. кафедрой «Технология и автоматизация машиностроения»), г. Тверь, Россия, доктор технических наук, Семенов Н.А. (dmitrievtstu@mail.ru) - Тверской государственный технический университет (профессор кафедры «Информационные системы»), г. Тверь, Россия, доктор технических наук, Воронцов Н.В. (gbtms@yandex.ru) - Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (аспирант), Москва, Россия | |
Ключевые слова: автоматизированные системы проектирования и управления, машиностроение, онтология, жизненный цикл изделия, управление процессами, системный подход |
|
Keywords: automated design and control systems, machine tool industry, ontology, product life cycle, process management, systemic approach |
|
Количество просмотров: 7725 |
Статья в формате PDF Выпуск в формате PDF (8.23Мб) |
Подходы к созданию онтологий для автоматизированных систем в машиностроительных производствах
DOI: 10.15827/0236-235X.130.304-309
Дата подачи статьи: 21.02.2020
УДК: 621.311:658.26
Статья опубликована в выпуске журнала № 2 за 2020 год. [ на стр. 304-309 ]
Большинство отечественных машиностроительных предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию, характеризуются многономенклатурностью изделий и частой сменой видов изделий, что обусловливает необходимость сокращения времени, предусмотренного на выполнение этапов жизненного цикла изделия. Это возможно путем использования автоматизированных систем проектирования и изготовления.
Известно, что достаточно перспективным является онтологический подход к созданию автоматизированных систем, однако его использование может затрудняться применением не совсем рациональных методов.
В статье рассмотрены системные принципы и дано математическое описание предметной си-стемы онтологий. Показано, что функция онтологий – это определяющий систему онтологий признак, вытекающий из целей разработки онтологий. Предлагается, помимо функции, определять систему онтологий набором элементов, связями между элементами данной системы онтологий с другими системами онтологий, параметрами каждого элемента в онтологии, параметром времени, онтологиями области решений, области исходных данных, области задач.
На основе методологии жизненного цикла изделия показано, что выявленные двенадцать стадий жизненного цикла характеризуются тем, что в рамках каждой из них решается одна задача, свойственная машиностроительному производству. Это значит, что для осуществления процесса проектирования в автоматизированной системе для данной стадии строится и реализуется одна система онтологий, а в рамках одного этапа реализуются несколько систем онтологий, связанных между собой, как имеющие значительные области пересечения. В каждом конкретном случае состав этапов жизненного цикла изделия нуждается в уточнении. Предлагается уточнение этапов, как и выявление задач, решаемых на этапах жизненного цикла изделия, выполнять на основе изучения процессов деятельности организации.
Бурдо Г.Б. (gbtms@yandex.ru) - Тверской государственный технический университет (профессор, зав. кафедрой «Технология и автоматизация машиностроения»), г. Тверь, Россия, доктор технических наук, Семенов Н.А. (dmitrievtstu@mail.ru) - Тверской государственный технический университет (профессор кафедры «Информационные системы»), г. Тверь, Россия, доктор технических наук, Воронцов Н.В. (gbtms@yandex.ru) - Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (аспирант), Москва, Россия
Ссылка скопирована!
Постоянный адрес статьи: http://swsys.ru/index.php?page=article&id=4710&lang=&lang=&like=1 |
Версия для печати Выпуск в формате PDF (8.23Мб) |
Статья опубликована в выпуске журнала № 2 за 2020 год. [ на стр. 304-309 ] |
Статья опубликована в выпуске журнала № 2 за 2020 год. [ на стр. 304-309 ]
Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи схожих тематик:Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи схожих тематик:
- Автоматизированная система управления процессами создания наукоемких машиностроительных изделий
- Основные принципы создания систем автоматизации проектирования и управления в машиностроительных производственных системах
- Онтологическая модель цифрового паспорта изделия приборостроительной отрасли
- Принципы оценки решений в автоматизированной системе управления качеством машиностроительной продукции
- Основные этапы создания интеллектуальных обучающих систем
Назад, к списку статей