10.1. Общий подход к разработке аналитической математической модели управления рынком
Базовой выходной характеристикой деятельности СЭО является его производительность, распределённая в пространстве и времени, и которая может в итоге измеряться единицами энергии, а в частном случае определёнными условными единицами. Производительность СЭО направлена на поддержание благополучия СЭО. Критерием благополучия является условие обеспечения целостности СЭО в течение жизненного цикла. Условие целостности обеспечивается соблюдением требований закона сохранения целостности. С содержательной и физической точки зрения удовлетворение требований закона сохранения целостности проявляется, с одной стороны, в неразрушении как самого СЭО так и его компонентов, а с другой стороны это сохранение предназначения в условиях изменения структурно–функциональных свойств СЭО и его компонентов.
При этом надо понимать, что любое социально-экономическое образование существует (это его предназначение) на основе сбалансированного обмена ресурсами (на самом общем уровне обмена – это энергообмен) с окружающей средой. Если образование - это регион, то он осуществляет обмен с государством, которому принадлежит. (Рис. 10.1.1.). Если это государство, то оно взаимодействует через энергообмен или с определённым государством (рис. 10. 1.1.), или с сообществом государств (Рис.10.1.2.). (В принципе, обмен ресурсами осуществляют и два взаимодействующих человека, тоже как два социально-экономических образования).
Ресурсы из «А» в «Б»
Рис.10.1.1. Схема обмена ресурсами между социально-экономическими образованиями, разнесёнными в пространстве.
Ресурсы из «А» в «Б»
Рис.10.1.2. Схема обмена ресурсами между социально-экономическими образованиями, вложенными в пространстве.
Разработанная методология функционирования (применения) СЭО в рамках отношений СЭО "А"-"Б" позволяет разработать совокупность конструктивных методов и моделей построения и использования компонентов этих СЭО. Подход излагается для случая взаимодействия (противостояния) двух сторон ("А"и"Б"), однако это не нарушает общности полученных результатов. Методология позволяет оперировать СЭО и в случае противостояния нескольких сторон.
Для этого еще раз следуя работе [1] обратимся к закону сохранения целостности объекта и для реализации условия ЗАМЫКАНИЯ "собираем" по всей области Q "результаты" мгновенной деятельности разрабатываемой системы применим уравнение синтеза облика и способов применения
(r)dr = (u(r),v(r),r)dr = I(Q), (10.1.1.)
Структура множества Q является носителем возможностей и механизмов их реализации. В нашем случае система имеет конечное число взаимосвязанных элементов распределенных в пространстве и времени. Условия формирования структуры этой системы и распределения функций между ее элементами задается следующим образом для стороны "А" (аналогично и для "Б") (Множество G):
1. X X;
2. X X= 0, если ij;
3. X= X, J = [1, N*M*H];
X- требуемые пространственные состояния i - го элемента (фрагмента) системы; X= X(по определению, так как не нарушая общности рассуждений рассмотрим 3-ёх мерное пространство).
4. (u(t), v(t), t)Xdt = I(t),
где N, M, H - характеризуют количественный состав системы (объекта) не нарушая общности изложения для трёхмерного пространства; I(t)-показатель требуемой потенциальной эффективности применения разрабатываемой системы; [t, t] =Т.
Рис. Схема разбиения множества требуемых пространственных состояний X на элементы X
XX в соответствии со своими функциями размещаются в гипотетической "арке", которая основаниями своими "находится" на территориях взаимодействующих (или конкурирующих, противостоящих) сторон (социально-экономических образований). (Рис.10.1.3.)
Рис.10.1.3.Схема разбиения множества требуемых пространственных состояний X по элементам X
Обычно система (объект) имеет определенный количественный состав, распределенный в пространстве с соответствующими зонами воздействия (влияния). Поэтому при непрерывном изменении времени условие (10.1.1.) трансформируется к следующему соотношению.
(u(r),v(r),r)dr = (u(t), v(t), t)Xdt = I(t). (10.1.2.)
Элемент разбиения Xесть суть «кубиков» , из которых
сформирована гипотетическая арка. Основания арок есть сами СЭО, а через арку осуществляется энергетический обмен (ресурсы, финансы, миграция населения и т.п.). Сама арка, осуществляющая коммуникации между СЭО, может иметь различную физическую природу. Это и транспортные потоки различной физической природы, информационные потоки, финансовые потоки и т.п.
Как мы уже отмечали[1], в каждом элементе Xосуществляется деятельность по решению целевых задач СЭО с производительностью (u(t),v(t),t). Где u(t) - вектор управления, реализующий возможности СЭО в ijf –ом фрагменте, а v(t) вектор возможностей ijf –го фрагмента.
Процесс управления сводится к синхронному «протягиванию» через все фрагменты разбиения воображаемой временной оси, на которой заданы определённые метки, задающие требуемые значения производительности СЭО для данного ijf –го фрагмента ().
- 8.2. Построение экономико-математических моделей задач линейного программирования
- 8.3. Графическое решение задачи линейного программирования
- 8.4. Анализ моделей на чувствительность
- 8.5. Симплекс – метод. Общая идея симплекс – метода
- 8.6. Методы нахождения опорного решения задачи линейного программирования
- 8.7. Экономическая интерпретация решения задачи линейного программирования
- 8.8. Двойственные задачи линейного программирования. Взаимодвойственные задачи
- 8.9. Экономико-математический анализ полученных оптимальных решений
- Итоговая таблица
- Задачи Построить математическую модель задачи линейного программирования (8.1 — 8.30).
- Решите задачи линейного программирования (8.31 — 8.60) графическим методом, проведите анализ на чувствительность.
- Задачи линейного программирования (8.61 – 8.90) решите симплекс-методом и проведите анализ моделей на чувствительность, сформулируйте двойственную задачу к исходной и решите её.
- 9. Транспортные задачи линейного программирования
- 9.1. Постановка задачи
- Исходные данные
- 9.2. Алгоритм метода потенциалов
- Исходные данные
- Начальный план перевозок
- Оптимальный план перевозок
- 9.3. Усложненные задачи транспортного типа
- Исходные данные
- Оптимальное решение
- Исходные данные
- Исходные данные
- Оптимальное решение
- 10. Математическое моделирование управления рынком
- 10.1. Общий подход к разработке аналитической математической модели управления рынком
- 10.2. Содержательная характеристика особенностей модели сэо
- 10. 3. Методы обоснования модели сэо
- 10.4. Основные компоненты модели
- 1.Оценивание требует:
- 2.Оценивание предполагает:
- 3.Оценивание позволяет:
- 11. Основы математического моделирования управления рынком (На примере управления рынком труда)
- 11.1 Механизмы регулирования занятости: понятие, теории и уровни его регулирования
- 11.2. О диалектических связях в развитии рынка труда и занятости сэо
- 11.3 Общий подход к формированию системы рынка труда и занятости населения
- 12. Алгоритмическое обеспечения управления системой рынка труда и занятости населения
- 12.1 Обоснование методологических основ деятельности администрации
- 12.2 Алгоритмическое обеспечение управления системой рынка труда и занятости
- 1.Оценивание требует:
- 2.Оценивание предполагает:
- 3.Оценивание позволяет:
- 12.3 Разработка алгоритма реализации модели поставки ресурсов на рынок труда в условиях воздействия разнородных факторов
- 12.4 Разработка алгоритма реализации комплексной модели информационно-управляющей системы рынка труда и занятости населения
- Приложение 1
- Приложение 2
- Литература
- Содержание
- В.Г. Бурлов математические методы моделирования в экономике