Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (ПИЭ)Стр 1 из 2Следующая ⇒
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (ПИЭ) СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Модели по форме бывают: а) графические; б) стационарные; в) вербальные; г) каузальные.
2. Состояние системы определяется: а) множеством значений управляющих переменных; б) скоростью изменения выходных переменных; в) множеством характерных свойств системы г) множеством значений возмущающих воздействий.
3. Равновесие системы определяют как: а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внешних возмущений; б) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений; в) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных воздействиях; г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных воздействиях;
4. Устойчивость можно определить как: а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных воздействиях; б) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных воздействиях; в) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений; г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внешних возмущений;
5. Развитие обязательно связано с: а) увеличением в количестве; б) увеличением энергетических ресурсов; в) увеличением в размерах; г) изменением целей.
Энтропия системы возрастает при: а) полной изоляции системы от окружающей среды; б) получении системой информации; в) получении системой материальных ресурсов; г) внешних управляющих воздействиях на систему.
7. В статической системе: а) неизменная структура; б) неизменны характеристики; в) неизменны возмущения; г) неизменно состояние.
8. Динамическая система – это: а) система, с изменяющимся во времени состоянием; б) система, с изменяющейся во времени структурой; в) система, с изменяющимися во времени параметрами; г) система, с изменяющимися во времени характеристиками.
9. Интегрирующее звено описывается уравнением: а) y = kx ’; б) y = kx ; в) y ’ = kx ; г) Ty ’+ y = kx ’;
10. y = kx ’ – это уравнение описывает поведение: а) безынерционного звена; б) инерционного звена; в) колебательного звена; г) идеального дифференцирующего звена;
11. Динамические характеристики: а) – характеристики изменяющиеся во времени; б) – характеристики не изменяющиеся во времени; в) характеризуют зависимость изменения выходных переменных от входных и времени; г) характеризуют реакцию системы на изменение входных переменных.
12. Закономерности функционирования систем; а) справедливы для любых систем; б) справедливы всегда; в) справедливы иногда; г) справедливы «как правило».
Закономерность развития во времени – историчность: а) справедлива только для технических систем; б) справедлива только для биологических систем; в) справедлива только для экономических систем; г) справедлива для всех систем.
14. Способность системы достигнуть определенного состояния (эквифинальность) зависит от: а) времени; б) параметров системы; в) начальных условий; г) возмущений.
15. Эмерджентность проявляется в системе в виде: а) неравенстве свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов; б) изменения во всех элементах системы при воздействии на любой ее элемент; в) появлении у системы новых интегративных качеств, не свойственных ее элементам. г) равенства свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов.
16. Аддитивность – это: а) разновидность эмерджентности; б) противоположность эмерджентности; в) модифицированная эмерджентность; г) независимость элементов друг от друга.
Технические системы – это: а) совокупность технических решений; б) совокупность взаимосвязанных технических элементов; в) естественная система; г) действующая система.
20. Технологическая система – это: а) совокупность взаимосвязанных технических элементов; б) искусственная система; в) абстрактная система; г) совокупность операций (действий).
21. Экономическая система – это: а) совокупность мероприятий; б) совокупность экономических отношений; в) создаваемая система; г) материальная система.
22. Организационная система обеспечивает: а) координацию действий; б) развитие основных функциональных элементов системы; в) социальное развитие людей; г) функционирование основных элементов системы.
23. Централизованная система – это: а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль; б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают значительные изменения всей системы; в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от остальных; г) детерминированная система.
24. Открытая система – это система: а) способная обмениваться с окружающей средой информацией; б) в которой возможно снижение энтропии; в) в которой энтропия только повышается; г) способная обмениваться с окружающей средой энергией.
25. Системы, способные к выбору своего поведения, называются: а) каузальными; б) активными; в) целенаправленными; г) гетерогенными.
26. Системы, у которых изменяются параметры, называются: а) стационарными; б) многомерными; в) стохастическими; г) нестационарными.
27. Сложная система: а) имеет много элементов; б) имеет много связей; в) ее нельзя подробно описать; г) имеет разветвленную структуру и разнообразие внутренних связей.
28. Детерминированная система: а) имеет предсказуемое поведение на 99%; б) имеет предсказуемое поведение на 100%; в) непредсказуемая; г) имеет предсказуемое поведение с вероятностью более 0,5.
29. Система, в которой известны все элементы и связи между ними в виде однозначных зависимостей (аналитических или графических), можно отнести к: а) детерминированной системе; б) хорошо организованной системе; в) диффузной системе; г) линейной системе.
Желание – это: а) объективная потребность; б) субъективная потребность; в) осознанная потребность; г) разность между потребностью и действительностью.
Проблема: а) является следствием потребности; б) является следствием желания; в) является следствием цели; г) появляется при неизвестном алгоритме решении задачи.
Цель – это: а) вариант удовлетворения желания; б) любая альтернатива при принятии решения; в) то, что позволит снять проблему; г) модель будущего результата.
Цель при анализе объекта: а) выявить способы устранения проблемы; б) выявить наличие противоречий; в) выявить причины возникновения проблемной ситуации; г) выявить место противоречий.
Цель при описании объекта: а) выявить место возникновения проблемной ситуации; б) представить проблемную ситуацию в виде, удобном для анализа; в) разрешить проблемную ситуацию с помощью нового объекта; г) подержание функционирование объекта в соответствии с заданием.
57. Превращение проблемы в проблематику необходимо: а) для оценки ограничений на управление; б) при оценке степени достижения цели; в) для учета интересов всех окружающих систем; г) при формулировке цели.
Для цели характерно: а) замена ее желанием; б) изменение ее во времени; в) влияние ценностей на цели; г) отказ от достижения цели.
Критерий является: а) количественной модель цели; б) качественной модель цели; в) инструментом оценки альтернатив; г) инструментом оценки степени достижения цели.
Внедрение Проектирование 11) планирование и анализ требований Эксплуатация Реализация а) 3 2 5 1 4; б) 2 3 1 4 5; в) 1 3 2 5 4; г) 3 2 1 5 4; д) 5 4 1 2 3. 73. Что можно предпринять при создании системы в неорганизованной неподготовленной для её существования среде: а) использовать корректирующего управления на систему; б) можно начать сеять «зубы дракона», которые прорастая, послужат вам элементами будущей системы; в) ограничить влияние среды на создаваемую систему; г) реализация управления путем введения обратной связи; д) можно преобразовать среду, превратив её в организованную, способную воспринять новую систему.
74. Дайте верное определение системы: а) совокупность связей между объектами; б) совокупность элементов и связей между ними, приобретающая свойства неприсущие ее элементам по отдельности; в) некоторая последовательность элементов; г) совокупность объектов, связи между которыми усиливают их свойства; д) совокупность не связанных между собой объектов.
75. В чем суть системного подхода: а) рассмотрение объектов как систем; б) декомпозиция системы на объекты; в) объединение подсистем в единую систему; г) рассмотрение систем как объектов; д) выявление связей между системами.
76. Выдерите верное определение целостности системы: а) внутреннее единство, принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов; б) внесение порядка в систему; в) свойство системы возвращаться в прежнее или близкое к нему состояние после какого-либо воздействия на неё; г) совокупность элементов; д) свойство системы, характеризующее ее соответствие целевому назначению.
77. Дайте определение эффективности системы: а) свойство системы возвращаться в исходное состояние; б) свойство системы, характеризующее ее соответствие целевому назначению в определенных условиях использования и с учетом затрат на ее проектирование, изготовление и эксплуатацию; в) характеристика системы, указывающая степень воздействия каждого элемента на систему в целом; г) характеристика системы, при которой все элементы обладают рядом общих свойств; д) внутреннее единство, принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов;
78. Закончите фразу: «Для поддержания целостности системы в условиях изменяющейся среды и внутренних трансформаций (случайных или преднамеренных) требуется особая организация системы, обеспечивающая ее …»: а) самоорганизацию; б) бифуркацию; в) структуризацию; г) устойчивость; д) целостность.
79. Какова цель создания системы: а) преобразование окружающей среды; б) организация объектов в единое целое; в) объединение элементов с общими свойствами; г) воплощение определенных свойств в системе; д) все указанные выше варианты;
80. Говоря о системе подразумевают: а) только объект управления; б) только управляющую систему; в) объект управления и управляющую систему; г) объект управления и управляющую им систему, предполагая, что система управляется; д) локализованную управляющую часть.
81. Описание системы представляет собой: а) выражение ее содержания через выполняемые функции; б) назначение системы; в) описание свойств ее элементов; г) выделение ее элементов; д) описание связей элементов.
82. В каких случаях целесообразно использовать модель: а) для отражения планируемых свойств; б) когда оригинал заведомо дешевле стоимости модели; в) при недоступности оригинала для испытаний; г) при необходимости смоделировать поведение системы в длительном периоде; д) всегда.
83. Выберите классификационные признаки модели: а) дуальное управление; б) степень детализации модели; в) способность самоорганизации; г) реализация принципа замкнутого управления; д) деление по функциональным качествам системы.
84. Выберите правильное определение состояния системы: а) совокупность состояний, обобщающих все возможные изменения системы в процессе функционирования; б) набор показателей системы в конкретный момент времени; в) связи между объектами системы, однозначно характеризующие их последующие изменения; г) совокупность параметров, характеризующих функционирование системы, которая однозначно определяет ее последующие изменения; д) ни одно из указанных выше.
85. В чем заключается основная идея кибернетики: а) сходство структур и функций у систем управления различной природы; б) сходство элементов системы; в) наличие определенной цели у системы; г) различие функций у различных систем; д) ни один из вариантов неверный.
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ (ПИЭ) СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Модели по форме бывают: а) графические; б) стационарные; в) вербальные; г) каузальные.
2. Состояние системы определяется: а) множеством значений управляющих переменных; б) скоростью изменения выходных переменных; в) множеством характерных свойств системы г) множеством значений возмущающих воздействий.
3. Равновесие системы определяют как: а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внешних возмущений; б) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений; в) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных воздействиях; г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных воздействиях;
4. Устойчивость можно определить как: а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при постоянных воздействиях; б) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при постоянных воздействиях; в) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия возмущений; г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии внешних возмущений;
5. Развитие обязательно связано с: а) увеличением в количестве; б) увеличением энергетических ресурсов; в) увеличением в размерах; г) изменением целей.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 1172; Нарушение авторского права страницы