Научная статья на тему 'Принципи побудови інформаційних систем і технологій низькоінтенсивної світлової стимуляції операторів'

Принципи побудови інформаційних систем і технологій низькоінтенсивної світлової стимуляції операторів Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
144
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
принципи / предметна область / інформаційна системам / функція / критерій / функціональний стан

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Бачинський Михайло Володимирович

В статті розглянуто питання вибору принципів побудови інформаційних систем і технологій впливу низькоінтенсивним світлодіодним випромінюванням на функціональний стан оператора. Запропоновано використовувати в якості базових принципу – принцип предметної області, який передбачає розроблення інформаційної моделі і формалізацію об’єктів і методів проектування. При розробленні інформаційної системи низькоінтенсивної світлової стимуляції операторів використано принципи: першого керівника, оцінки досягнення поставленої мети, адаптивності, програмної та апаратної модульності та інші, завдяки яким були створені ефективні програмні та апаратні функціонально-завершені модулі; визначені правила та послідовності утворення із них більш складних, програмно зумовлених конструкцій алгоритмів і програм; забезпечено налагодження та ефективна робота системи з урахуванням рішень і прогнозування функціонального стану (ФС) та фізичної працездатності (ФПЗ) операторів. При формулюванні переліку функцій, які реалізовані в розробленій системі, ми виходили із того, що фактично, вона представляє собою інтелектуальну адаптивну систему управління (моніторингу і корекції) ФС операторів екстремальних видів діяльності, яка в свою чергу відповідає ряду вимог. В результаті доведено що запропоновані принципи проектування забезпечують створення інформаційних систем для визначення та керування процесами взаємодії операторів з об’єктами, системами і комплексами і умовах виконання своїх професійних обов’язків, коли вони не мають можливості спостерігати за об’єктами безпосередньо, а використовують інформацію, яка отримана по каналах зв’язку, або за допомогою інформаційних методів і моделей, що забезпечують необхідну активність інформації про стан і функціонування об’єкта керування.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Принципи побудови інформаційних систем і технологій низькоінтенсивної світлової стимуляції операторів»

DOI: l0.6084/m9-figshare.8244845

LCC - № RZ201-999

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 1НФОРМАЦ1ЙНИХ СИСТЕМ I ТЕХНОЛОГ1Й НИЗЬКО1НТЕНСИВНО1 СВГГЛОВО1 СТИМУЛЯЦП ОПЕРАТОР1В

Бачинський Михайло Володимирович1

1 Тернопiльський нацiональний технiчний унiверситет, Украша

Address for Correspondence: Бачинський Михайло Володимирович, к.т.н., доцент Тернопшьський нацюнальний техшчний ушверситет, Украша

E-mail: vanghoste@gmail.com

Abstract. В статп розглянуто питання вибору принцитв побудови iнформацiйних систем i технологiй впливу низькоiнтенсивним св^лодюдним випромiнюванням на функцiональний стан оператора. Запропоновано використовувати в якост базових принципу - принцип предметно'1 обласп, який передбачае розроблення шформацшно'1 моделi i формалiзацiю об'eктiв i методiв проектування. При розробленнi шформацшно'1 системи низькоштенсивно'1 св^лово'1 стимуляци операторiв використано принципи: першого керiвника, оцiнки досягнення поставлено'1 мети, адаптивностi, програмно'1 та апаратно'1 модульностi та iншi, завдяки яким були створеш ефективнi програмш та апаратнi функцiонально-завершенi модулi; визначеш правила та послiдовностi утворення i3 них бiльш складних, програмно зумовлених конструкцш алгоритмiв i програм; забезпечено налагодження та ефективна робота системи з урахуванням ршень i прогнозування функцiонального стану (ФС) та фiзичноi працездатностi (ФПЗ) операторiв.

При формулюванш перелiку функцiй, якi реалiзованi в розробленш системi, ми виходили iз того, що фактично, вона представляе собою штелектуальну адаптивну систему управлшня (монiторингу i корекц11) ФС операторiв екстремальних видiв дiяльностi, яка в свою чергу вщповщае ряду вимог.

В результат! доведено що запропоноваш принципи проектування забезпечують створення шформацшних систем для визначення та керування процесами взаемодп операторiв з об'ектами, системами i комплексами i умовах виконання сво'1'х професiйних обов'язкiв, коли вони не мають можливостi спостер^ати за об'ектами безпосередньо, а використовують iнформацiю, яка отримана

ISSN 2311-1100 CC-BY-NC

по каналах зв'язку, або за допомогою шформацшних методiв i моделей, що забезпечують необхщну

активнiсть шформаци про стан i функцюнування об'екта керування.

Keywords: принципи, предметна область, шформацшна системам, функщя, критерiй, функцiональний стан.

Introduction. Досягнення мети будь-якого проекту забезпечуеться виршенням комплексу завдань, сформульованих на основi базових принципiв, системного пiдходу i таких, що використовуються при проектуванш сучасних медичних iнформацiйних систем М1С) i технологiй: цiлiснiсть, ieрархiчнiсть побудови, структуризащя тощо.

Бiльшiсть авторiв вважають за необхiдне використовувати в якост базового принципу -принцип предметно'1' областi [1], вiдповiдно до якого, будь яка шформацшна система повинна розроблятися на основi шформацшно'1' моделi предметно'1' областi i передбачати формалiзацiю об'eктiв та методiв проблеми шформаци' згiдно сформульованих вимог та природних для оператора способiв збору i представлення шформаци. Водночас враховуеться i той факт, що основною структуроутворюючою одиницею накопичення i зберiгання даних в М1С е оператор [1].

Професор Гаспарян С. А. до основних принцитв створення iнформацiйних систем для охорони здоров'я вщносить таю: штероперабельтсть рiзних М1С; програмне забезпечення як послуга (Software as a Service-SaaS); розвиток М1С повинен здшснюватися з урахуваннями збереження вже юнуючих програмно-технiчних засобiв [2]. Наведенi принципи рекомендовано використовувати разом iз технолопею «хмарних обчислень», що додатково забезпечить централiзацiю i динамiчне керування шформацшними ресурсами технологи, автоматизацiю процесiв побудови IT i стандартизацiю ïx шфраструктури [2].

Сучасний ринок iнформацiйниx технологи надае з кожним роком все бшьше медичних послуг, яю пов'язаш з використанням таких iнфотелекомунiкацiйниx систем i технологий, що максимально штенсифшують дiяльнiсть квалiфiкованого медичного персоналу без зайвих фiнансовиx та часових втрат на його пересування та адаптащю [3]. Це досягаеться професшним використанням принцитв проектування М1С або MIT, яю наведено нижче: принцип штенсифшаци використання iнтелектуальниx ресурсiв оператора; принципи однократного вводу i багатократного використання отримано'1' шформаци; принцип спектрального документооб^у; принцип единого медичного шформацшного простору; принцип штеграцп з вже працюючими MIT тощо [3].

Poser. Проблема полягае в адекватному виборi шформативних критерiïв, принципiв створення та проектування медичних шформацшних систем для визначення ФС оператора, який здшснюе свою дiяльнiсть в екстремальних умовах.

ISSN 2311-1100 CC-BY-NC

Materials and methods. При розробленш шформацшно! системи низькоштенсивно! св^лово!

стимуляцп операторiв використано принципи: першого керiвника, оцiнки досягнення поставлено! мети, адаптивносп, програмно! та апаратно! модульностi та iншi, завдяки яким були створеш ефективнi програмнi та апаратш функцiонально-завершенi модулi; визначенi правила та послщовносп утворення i3 них бшьш складних, програмно зумовлених конструкцш алгоритмiв i програм; забезпечено налагодження та ефективна робота системи з урахуванням ршень i прогнозування функцюнального стану (ФС) та фiзично! працездатносп (ФПЗ) операторiв.

Принцип функцюнальног cyMicHocmi - лопчно завершив процес проектування здатносп системи встановлювати взаeмнi комушкацп, ефективно i послiдовно обмiнюватися даними, використовуючи iнформацiю, що отримана в процес обмiну.

При формулюваннi перелшу функцiй, якi реалiзованi в розробленш систем^ ми виходили iз того, що фактично, вона представляв собою штелектуальну адаптивну систему управлшня (мошторингу i корекцп) ФС операторiв екстремальних видiв дiяльностi, яка в свою чергу вщповщае ряду вимог [4, 5]:

1. В частиш збору i передачi шформацп:

• мошторинг стану оператора здiйснюeться безперервно в режимi реального часу, а його корекщя (стимуляцiя) дискретно, через часовi промiжки, що задаються самою системою або лшарем;

• давачi i вимiрювальнi перетворювачi бiосигналiв виконанi iз застосуванням штегрально! функцюнально! електронiки, що забезпечило !х малi габарити i вагу, високу достовiрнiсть та надшшсть реестрацп сигналiв;

• передача даних здшснюеться по бездротових каналах зв'язку;

• даш, якi використовуе система, захищеш вiд несанкцiонованого доступу;

• сумюшсть системи забезпечена вiдкритими протоколами передачi даних.

2. В частиш оброблення i зберiгання шформацп [4, 5]:

• оцшювання ФС оператора здшснюеться на шформацшних i математичних моделях, в т.ч. i побудованих на неч^ких множинах;

• базу даних формують данi, що поступають з блоку давачiв i сенсорiв, а базу знань -знання i правила, якi визначають експерти i медперсонал закладу охорони здоров'я (ЗОЗ);

• система забезпечуе максимальне зменшення негативного впливу психоемоцшного фона оператора на дост^ршсть оброблення шформацп;

• в процесi розроблення системи сформована система критерпв, яка дае повну уяву про шструментарш i механiзми оцiнювання в такiй дефшшп: критерiй це ознака, основа,

ISSN 2311-1100 CC-BY-NC

правило прийняття ршення з оцшювання чого-небудь на вщповщшсть сформульованим

вимогам.

3. В частит прийняття рiшень i здiйснення керування [4, 5]:

• керування здшснюеться на основi сукупностi сигналiв бюлопчного зворотного зв'язку за замкненим типом;

• мотторинг i дiагностування стану, а також формування управляючого впливу виконуються в режимi слiдкуючого керування;

• досягнуто повну вщповщшсть розроблено'1 системи критерiю функщонально'1 повноти.

Отже, запропоноваш принципи проектування забезпечують створення шформацшних систем

для визначення та керування процесами взаемодп операторiв з об'ектами, системами i комплексами i умовах виконання сво'1'х професiйних обов'язюв, коли вони не мають можливосп спостерiгати за об'ектами безпосередньо, а використовують iнформацiю, яка отримана по каналах зв'язку, або за допомогою шформацшних методiв i моделей, що забезпечують необхщну актившсть шформаци про стан i функцюнування об'екта керування [6].

Conclusions. Створення медичних шформацшних систем, в т. п. i для низькоштенсивно'1 св^лово'1 стимуляцп операторiв дозволяе розглядати та аналiзувати ïx дiяльнiсть в екстремальних умовах, як трьох етапну, де перший етап - це сприйняття шформаци; другий - ïï оцiнювання, аналiз та узагальнення з використанням заданих або визначених критерпв оцiнювання i формування множин альтернатив ршень, i третш - прийняття рiшень, альтернативних для конкретно'1 ситуацп.

Conflict of interest statement: The authors state that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

ISSN 2311-1100

REFERENCES:

CC-BY-NC

1. Основные подходы и принципы создания медицинских информационных систем [Internet]. StudFiles. 2019 [cited 8 June 2019]. Available from: https://studfiles.net/preview/2143358/page:78/

2. Научная электронная библиотека [Internet]. Monographies.ru. 2019 [cited 8 June 2019]. Available from: https://monographies.ru/ru/book/section?id=13847

3. ПОСТРОЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ НИ. ПИРОГОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Современные проблемы науки и образования (научный журнал) [Internet]. Science-education.ru. 2019 [cited 8 June 2019]. Available from: http://science-

educati on.ru/ru/artide/view? id=25053

4. Жернаков С, Шулакова М. Система медицинского мониторинга и коррекции функционального состояния организма человека. Весник УГАТУ. 2011;2(42):196-203.

5. Кореневский Н, Попечителев Е. Биотехнические системы медицинского назначения. Старый Оскол: ТНТ; 2013.

6. Распределение информации между воспринимающими каналами человека-оператора -Эргономика [Internet]. Pereosnastka.ru. 2019 [cited 8 June 2019]. Available from: http://pereosnastka.ru/articles/raspredelenie-informatsii-mezhdu-vosprinimayushchimi-kanalami-cheloveka-operatora.

ISSN 2311-1100 CC-BY-NC

100% Unique

Total 10034 chars (2000 limit exceeded!, 225 words, £ unique sentence(s).

Essay Writing Service - Paper writing service you can trust Your assignment is our priority! Papers ready in 3 hours! Proficient writing: top academic writers at your service 24/7! Receive a premium level paper!

Results Query Domains (original links)

Unique LOG - № RZ201-999 ПРИНИИПИ ПОБУДОВИ 1НФОРМАЦ1ЙНИХ СИСТЕМ I ТЕХНОЛОПЙ -

НИЗЬКОШТЕНСИВНО СВ1ТПОВО! СТИМУЛЯЦИ ОГЕРАТОР1В Бачинський

Unique Unique Unique Unique Unique Unique Unique

розглянуто питания нибору приниигпв побудови ¡нформашйних систем I технологй впливу низькангенсивним св1тпош одним випрсмшюеанням на функшональний

Запропоновано використовувати н нкосп базових принципу - принцип предметно! облает! який перадбачае розробпення 1нй)осмашйно1

поставлено! мети, адаптивнссп, програмноТ та агаратноТ модульное^ та ¡ншк завдяки яким Були створен! есЬеюмвн! псограмн!

визначен правила та послшовносл утнорення них бмьш екгадних. прогоамно зумовлених конструкшй алгоритм!в

забезпечено напагодження та ефектинна робота системы з урахунанням р|щень \ прогнозування функцюнального стану (ФС)

Тактично, вона представляе собою ¡нтелвктуапьну адаптинну систему управл!ння {монгторингу I корешГО ФС оператора екстремальних нид!в

керунання прочесами взаемодй оператора з об'ектами. системами \ комплексами \ умовах. виконання свой проаеайних обов'язив.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.