Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий

Приведены обобщенные данные по существующим показателям и критериям технической эксплуатации авиационной техники и безопасности полетов, а также классификация показателей технической эксплуатации авиационной техники и инженерной психологии как сложных поликомпонентных вероятностных мер и определены...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Кибернетика и вычислительная техника
Datum:2014
Hauptverfasser: Тризна, А.А., Янкова, С.А.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України 2014
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84506
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий / А.А. Тризна, С.А. Янкова // Кибернетика и вычислительная техника. — 2014. — Вип. 175. — С. 63-72. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859946108943335424
author Тризна, А.А.
Янкова, С.А.
author_facet Тризна, А.А.
Янкова, С.А.
citation_txt Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий / А.А. Тризна, С.А. Янкова // Кибернетика и вычислительная техника. — 2014. — Вип. 175. — С. 63-72. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Кибернетика и вычислительная техника
description Приведены обобщенные данные по существующим показателям и критериям технической эксплуатации авиационной техники и безопасности полетов, а также классификация показателей технической эксплуатации авиационной техники и инженерной психологии как сложных поликомпонентных вероятностных мер и определены области их практической применимости. Впервые предложена обобщенная таблица с номограммами для инженерного расчета областей практического применения сложных поликомпонентных вероятностных мер. Наведено узагальнені дані щодо існуючих показників та критеріїв технічної експлуатації авіаційної техніки та безпеки польотів, а також класифікацію показників технічної експлуатації авіаційної техніки та інженерної психології як складних полікомпонентних імовірнісних мір та визначення області їх практичної застосовності. Вперше запропоновано узагальнену таблицю з номограмами для інженерного розрахунку областей практичного застосування складних полікомпонентних імовірнісних мір. The purpose of the article is aircraft maintenance and engineering psychology indexes as complex poliсomponent probabilistic values of these indexes and determination of area of their practical applicability.
first_indexed 2025-12-07T16:13:37Z
format Article
fulltext 63 УДК 629.735.017 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОМ ОБОБЩЕННЫХ ЭНТРОПИЙ А.А. Тризна1, С.А. Янкова2 1Национальный авиационный университет 2Научно-методологический центр процессного анализа Приведены обобщенные данные по существующим показателям и критериям технической эксплуатации авиационной техники и безопасности полетов, а также классификация показателей технической эксплуатации авиационной техники и инженерной психологии как сложных поликомпонентных вероятностных мер и определены области их практической применимости. Впервые предложена обобщенная таблица с номограммами для инженерного расчета областей практического применения сложных поликомпонентных вероятностных мер. Наведено узагальнені дані щодо існуючих показників та критеріїв технічної експлуатації авіаційної техніки та безпеки польотів, а також класифікацію показників технічної експлуатації авіаційної техніки та інженерної психології як складних полікомпонентних імовірнісних мір та визначення області їх практичної застосовності. Вперше запропоновано узагальнену таблицю з номограмами для інженерного розрахунку областей практичного застосування складних полікомпонентних імовірнісних мір. ВВЕДЕНИЕ В наши дни техническая эксплуатация (ТЭ) воздушных судов (ВС), ее теория и практика, вступила в этап упорядочивания данных и научно- методологического обобщения в практическом, логическом и математическом смысле [1]. Обобщенной характеристикой этого этапа является рассмотрение эксплуатации не как независимого этапа, а как центрального этапа в жизненном цикле существования промышленной продукции; необходимость развитой классификации и уточнения определений всех показателей и критериев технической эксплуатации; обобщенная аналитика системных свойств (эффективность, надежность, ремонтопригодность, долговечность, стоимость и др.) и использование комбинаций этих свойств. Цель — обобщение данных по существующим показателям и критериям технической эксплуатации авиационной техники (АТ) и безопасности полетов, классификация показателей технической эксплуатации авиационной техники и инженерной психологии как сложных поликомпонентных вероятностных величин этих показателей и определение области их практической применимости. РЕЗУЛЬТАТЫ Для эффективного анализа уровня безопасности полетов и качества технического обслуживания (ТО) ВС необходимо использовать наиболее  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 64 информативные показатели технической эксплуатации АТ, а также знать области применения этих показателей. Основным математическим аппаратом для оценки показателей и критериев технической эксплуатации авиационной техники является теория вероятностей, теория случайных процессов и статистических методов (методы математической статистики и общая теория статистики) [2]. Для оценки информативности и областей применимости показателей был составлен обобщенный перечень, существующих показателей и критериев технической эксплуатации авиационной техники [3–5]. В данный перечень вошли следующие показатели: 1) вероятность безотказной работы сложного устройства: ∏ = = N i iptP 1 )( , где рі — вероятность безотказной работы і-го элемента, N — число элементов системы; 2) вероятность появления отказа в системе: ∏ = = N i iqtQ 1 )( , qі — вероятность появления отказа і-го элемента; 3) вероятность безотказной работы системы с раздельным резервированием: ∏ = = N j jpP 1 разд , где Рj — вероятность безотказной работы последовательно включенного элемента системы; 4) вероятность безотказной работы системы с общим резервированием: ∏ + = −= 1 1 1общ m i iqP , где qi = 1 – Pi, m — число резервных каналов или компонентов, 5) минимально допустимая вероятность отказа: maxmin 1 qq −= ; 6) вероятность появления не более k событий (замен компонентов ВС): ∑ = => N k kmpnRP 0 )( , где R — общее число замен, n — действительное число необходимых замен, pkn – вероятность появления отказа компонента ВС; 7) вероятность появления идентичных ошибок TP сразу у двух операторов (А та Б): ( )∑ ∑ = =         = N s N i sisis PPPTP 1 1 ' , где Ps — вероятность обеспечения времени, необходимого для выполнения операции S; Psi — вероятность того, что оператор А совершит ошибку типа i при операции S; P`si — то же самое для оператора Б.  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 65 Рис. 1 Классификация показателей технической эксплуатации авиационной техники и инженерной психологии как сложных поликомпонентных вероятностных мер  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 Показатели технической эксплуатации авиационной техники Обобщенная таблица показателей эксплуатации за 30 лет Классификация показателей эксплуатации Аддитивные меры Мультиплика- тивные меры Комбинированные (смешанные) меры Обобщенный вид ∑ = = n i iA PP 1 Обобщенный вид ∑ = = n i iM PP 1 Обобщенный вид ∏∑∑ ∑ ∏∑∑ === = === ⋅+ ⋅⋅+⋅ s l l m j j n i i r k s l l m j j n i i PPP PPP 111 1 111 ... )1(log 1 2 1         ⋅ ∑∑ == n i i n i i PP ∏ ∏ = =         ⋅ n i n i ii pp 1 1 2 )2(log )3)((log2 MM ⋅ Области практи- ческого применения Области практи- ческого применения Области практи- ческого применения − модели каналов из элементов; − модели последовательных отказов; − модели резервирования. − модели надежности; − модели работоспособности, нагрузки; − модели эксплуатационных факторов. − модели эффективности (Монте-Карло); − модели ремонтопри- годности; − модели контроля (при значительных затратах средств). 66 Анализ данного обобщенного перечня позволил нам создать классификацию показателей технической эксплуатации авиационной техники и инженерной психологии. Основываясь на том, что данные показатели являются поликомпонентными вероятностными величинами (мерами) [2], мы разделили их на три основных класса (см. рис. 1): 1) аддитивные (могут быть представлены функцией вида: f(a + b) = f(a) + (b)); 2) мультипликативные (могут быть представлены функцией вида: f(ab) = f(a) f(b)); 3) комбинированные (представляют собой комбинацию первых двух классов). В качестве объекта нашего исследования мы выбрали мультипликативные и аддитивные поликомпонентные вероятностные меры. Для определения областей практической применимости исследуемых мер, мы использовали функцию энтропии Хохлова [6]. -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0 0, 03 0, 06 0, 09 0, 11 0, 14 0, 17 0, 2 0, 23 0, 25 0, 28 0, 31 0, 34 0, 37 0, 39 0, 42 0, 45 0, 48 0, 51 0, 53 0, 56 0, 59 0, 62 0, 65 0, 67 0, 7 0, 73 0, 76 0, 79 0, 81 0, 84 0, 87 0, 9 0, 93 0, 95 0, 98 Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6 Ряд7 Ряд8 Ряд9 Ряд10 Ряд11 Ряд12 Ряд13 Ряд14 Ряд15 Ряд16 Ряд17 Ряд18 Ряд19 Ряд20 Рис. 2. Номограммы функции энтропии мультипликативных поликомпонентных вероятностных мер Для построения графиков по оси абсцисс отложены значения вероятностей рі = 0 ... 1 (і = 1 … n), которые входят в состав поликомпонентной вероятностной меры. По оси ординат отложены значения функции энтропии, вычисленные для разных значений вероятностей составляющих. Построенные графики представляют собой зависимости вида:                 ⋅−= ∏∏ == n i i n i i ppipE 11 ln:)( , где n — число вероятностных компонент, которые входят в состав поликомпонентной вероятностной меры (рис. 2) [6, 7]. Рассмотрим анализ мультипликативных поликомпонентных вероятностных мер. На рис. 2 показаны действия 1 ... 20 факторов. В результате мультипликативной накладки область информации сжимается в область высоких вероятностей.  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 67 Для определения диапазона необходимого уровня информативности меры по оси абсцисс построенных графиков откладываем значения информативности меры І(рі). Поскольку максимальный уровень информации для реальных систем принимается равным 0,9–0,7, примем за максимальное значение шкалы І(рі) значение 0,9. Таблица 1 Соответствие уровня информативности по шкалам энтропии Е(рі) и меры І(рі) Значение по шкале Е(рі) Значение по шкале І(рі) 0,53 0,9 0,47 0,8 0,41 0,7 0,35 0,6 0,29 0,5 0,24 0,4 0,18 0,3 0,12 0,2 0,06 0,1 0 0 Функция энтропии достигает своего максимума при значении Е(рі) = 0,53, которое по шкале І(рі) эквивалентно максимальному значению 0,9. Исходя из этого, мы составили табл. 1 соответствия шкал Е(рі) и І(рі). Рис. 3. Графический способ определения вероятностного диапазона, на котором функция энтропии мультипликативных поликомпонентных вероятностных мер обеспечивает необходимый уровень информации По этому графику можно определить вероятностный диапазон, в котором обеспечивается необходимый уровень информации для данной меры (рис. 3). Пример результатов оценки вероятностного диапазона, на котором функция энтропии мультипликативных поликомпонентных вероятностных мер обеспечивает необходимый уровень информации, представлен в табл. 2.  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 68 Таблица 2 Пример расчетов вероятностного диапазона, на котором функция энтропии мультипликативных поликомпонентных вероятностных мер обеспечивает необходимый уровень информации Границы вероятностного диапазона Количество компонент рmin pmax І = 0,8 (Е(р) = 0,47) 1 0,205 0,557 3 0,591 0,823 5 0,657 0,89 І = 0,7 (Е(р) = 0,42) 1 0,161 0,625 3 0,544 0,855 5 0,694 0,91 І = 0,5 (Е(р) = 0,29) 1 0,084 0,76 3 0,44 0,913 5 0,609 0,947 По результатам данных в табл. 2 можно сделать вывод, что диапазоны, в которых мультипликативные поликомпонентные вероятностные меры дают нам наибольшее количество информации, принадлежат части полного вероятностного диапазона 0,7 ÷ 1. Соответственно показатели, которые представлены в виде мультипликативных функций, будут наиболее информативны для оценки событий (отказы техники, ошибки операторов), которые находятся в области высоких вероятностей (имеют высокую вероятность наступления события). -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0 0, 03 0, 06 0, 09 0, 11 0, 14 0, 17 0, 2 0, 23 0, 25 0, 28 0, 31 0, 34 0, 37 0, 39 0, 42 0, 45 0, 48 0, 51 0, 53 0, 56 0, 59 0, 62 0, 65 0, 67 0, 7 0, 73 0, 76 0, 79 0, 81 0, 84 0, 87 0, 9 0, 93 0, 95 0, 98 Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6 Ряд7 Ряд8 Ряд9 Ряд10 Ряд11 Ряд12 Ряд13 Ряд14 Ряд15 Ряд16 Ряд17 Ряд18 Ряд19 Ряд20 Рис. 4. Номограммы функции энтропии аддитивных поликомпонентных вероятностных мер  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 69 Аналогичным образом, проанализировав номограммы функции энтропии аддитивных поликомпонентных вероятностных мер, мы пришли к выводу, что наибольшее количество информации такие меры обеспечивают в области малых вероятностей (0 ÷ 0,3) (рис. 4). А показатели, которые представлены в виде аддитивных функций, будут наиболее информативны для оценки событий, которые имеют низкую вероятность наступления. Определить области практического применения основных показателей эксплуатации воздушных судов можно по табл. 3 и рис. 5. Таблица 3 Определение областей практического применения основных показателей: надежности автоматики (вероятность безотказной работы), надежности оператора (вероятность безошибочной работы) Аддитивность Мультипликация Вероятность безотказной работы ∑ = = n i iAD tpP 1 )( ∏ = = n i iAD tpP 1 )( Вероятность безошибочной работы ∑ = ⋅= m i іопiоп PPP 1 / ∏ = = n і iоп tPP 1 )( Обобщенная энтропия показателей )1(log 1 1 2∑ ∑ = =         ⋅± n i n i ii pp ∏ ∏ = =         ⋅± n i n i ii pp 1 1 2log Рис. 5. Номограммы эффективности применения основных показателей Из приведенных номограмм можно сделать следующие выводы: 1. Явление сжатия информации имеет большое значение, как в области малых вероятностей появления отказов техники или ошибок оператора, так и для области больших вероятностей. 2. Если для событий с малыми вероятностями использовать те же показатели, что и для событий с большими вероятностями появления этих событий, то это может привести к увеличению количества отказов техники или ошибок оператора. Это связано с тем, что эксплуатационный персонал  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 70 будет обладать недостаточным количеством информации для принятия правильного решения. Для снятия ограничений методов теории информации в других областях можно использовать меру, которая называется энтропией Хохлова и в обобщенном виде записывается формулой Е = М⋅log2 М и представляет собой формулу нормированной логарифмики [2, 6]. Примеры применения энтропии Хохлова для исследования поликомпонентных вероятностных мер приведены в таблице номограмм для инженерного расчета областей практического применения сложных поликомпонентных вероятностных мер (табл. 4). Данная таблица позволит повысить эффективность применения показателей технической эксплуатации АТ для оценки качества технического обслуживания ВС и уровня безопасности полетов. Таблица 4 Таблица номограмм для инженерного расчета областей практического применения сложных поликомпонентных вероятностных мер Характери- стики меры Аддитивные меры Мультипликативные меры Резервирование Формула меры ∑ = n i iP 1 ∏ = n i ip 1 ( )[ ]n П PP −−= 11 Обобщенная энтропия меры М log2 М ∑ ∑ = =         ⋅± n i n i ii pp 1 1 2log         ⋅± ∏∏ == n i i n i i pp 1 2 1 log ( )[ ] ( )[ ]nn pp −−⋅−− 11log11 Номограммы меры Номограммы Мlog2 М (математи- ческие модели предельно сложных процессов) Диапазон вероятностей и его явления (область применения) Малая вероятность (явление сжатия информации в сторону малых вероятностей) Высокая вероятность (отсутствие сжатия информации в сторону малых вероятностей) Явление расширения информации в процессе резервирования  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 71 Окончание таблицы 4 Характеристики меры Формула равновероятности Формула энтропии с произвольным основанием Формула энтропии Шенона Формула меры n PП 1 = — — Обобщенная энтропия меры М log2 М      ⋅ nn 1log1 2 )(log iii pp ⋅ ∑ = ⋅− n i ii pp 1 2 )(log Номограммы меры — — Номограммы Мlog2 М (математические модели предельно сложных процессов) Диапазон вероятностей и его явления (область применения) Отсутствие эффективности мультипликации Явление центрального ограничения Отсутствие эффектов типа «мульти» и «адди» ВЫВОДЫ Теория и практика технической эксплуатации воздушных судов в настоящее время находится на стадии упорядочивания и обобщения данных. Для того чтобы стадия упорядочивания прошла эффективно, необходимо использование таких обобщающих подходов, как процессный подход, процессный анализ и обобщенная теория процессов. Анализ показателей технической эксплуатации воздушных судов показал, что расчет областей практической применимости этих показателей необходимо проводить по обобщенной энтропии процесса. Разработанная классификация показателей эксплуатации ВС, которая базируется на рассмотрении данных показателей как поликомпонентных вероятностных величин (мер), позволяет определить область практического применения этих показателей при оценке качества технической эксплуатации авиационной техники. Исследования закономерностей аддитивных и мультипликативных мер показал, что при увеличении числа компонент в показателе область практической применимости изменения аддитивного показателя переходит в область малых вероятностей, а мультипликативных — в область высоких вероятностей.  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175 72 1. Хохлов Е.М. Процессная концепция безопасных полетов как формула мирового научного приоритета и методология защиты летного эксплуатанта / Е.М. Хохлов // ВИНИТИ. Проблемы безопасности полетов. — 1994. — № 12. с. 28–39. Khokhlov E.M. Process conception of flights safety as formula of world scientific priority and methodology of defence of flight operator. VINITI. Problems of flight safety, 1994, no 12, pр. 28–29. 2. Толковый словарь математических терминов. / О.В. Мантуров, Ю.К. Солнцев, Ю.И. Соркин, Н.Г Федин. — М.: Просвещение, 1965. — 541 с. Manturov O.V., Solntsev U.K., Sorokin U.I., Fedin H.G. Explanatory dictionary of mathematical terms. Мoscow: Prosveschenie, 1965. 541 p. 3. Эксплуатация авиационного оборудования и безопасность полетов: Учеб. пособие для вузов гражданской авиации / В.Г. Денисов, В.В. Козарук, А.С. Кураев, М.И. Пальчих, И.М. Синдеев. — М. : Транспорт, 1979. — 240 с. Denisov V.G., Kozaruk, V.V., Kuraev A.S., Palchikh M.I., Sindeev I.M. Operation of aviation equipment and flight safety. Мoscow: Transport, 1979. 240 p. 4. Воробьев В.Г. Техническая эксплуатация авиационного оборудования: Учебник для вузов гражданской авиации / В.Г. Воробьев — М. : Транспорт, 1990. — 296 с. Vorobev V.G. Maintenance of aviation equipment. Мoscow: Transport, 1990. 296 p. 5. Павлов В.В. Эргономические вопросы создания и эксплуатации авиационных электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов: Учеб. пособие / В.В. Павлов, А.В. Скрипец — К. : КМУГА, 2000. — 460 с. Pavlov V.V., Skripets A.V. Ergonomic questions of creation and maintenance of the aviation electrical and flight-navigation complexes of aircrafts. Кyiv: KMUGA, 2000. 460 p. 6. Хохлов Е.М. Анализ границ применения факторных процедур ИКАО и перспективы развития новых процедур при обеспечении безопасности труда авиаспециалистов комплексным анализом процессов. Проблемы охраны труда и окружающей среды: Сб. науч. трудов / Хохлов Е.М. — Киев, 1986. С. 16–21. Khokhlov E.M. Analysis of scopes of application of factor procedures of ICAO and prospects of development of new procedures at providing of occupational safety of aviation specialists by complex analysis of processes. Problems of occupational and environment safety. Kyiv, 1986. pр.16–21. 7. Хохлов Е.М. Законы факторных переходов при прогнозировании и предотвращению маловероятных аварийных непроектных процессов. Проблемы охраны труда: Сб. науч. трудов. / Е.М. Хохлов — Киев, 1993. С. 34–39. Khokhlov E.M. Laws of factor transitions at prognostication and prevention of improbable emergency unproject processes. Problems of occupational safety. Kyiv, 1993. pр. 34–39. Получено 23.05.2013  А.А. Тризна, С.А. Янкова, 2013 ISSN 0452-9910. Кибернетика и вычисл. техника. 2014. Вып. 175
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84506
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0452-9910
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:13:37Z
publishDate 2014
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
record_format dspace
spelling Тризна, А.А.
Янкова, С.А.
2015-07-09T16:30:28Z
2015-07-09T16:30:28Z
2014
Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий / А.А. Тризна, С.А. Янкова // Кибернетика и вычислительная техника. — 2014. — Вип. 175. — С. 63-72. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
0452-9910
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84506
629.735.017
Приведены обобщенные данные по существующим показателям и критериям технической эксплуатации авиационной техники и безопасности полетов, а также классификация показателей технической эксплуатации авиационной техники и инженерной психологии как сложных поликомпонентных вероятностных мер и определены области их практической применимости. Впервые предложена обобщенная таблица с номограммами для инженерного расчета областей практического применения сложных поликомпонентных вероятностных мер.
Наведено узагальнені дані щодо існуючих показників та критеріїв технічної експлуатації авіаційної техніки та безпеки польотів, а також класифікацію показників технічної експлуатації авіаційної техніки та інженерної психології як складних полікомпонентних імовірнісних мір та визначення області їх практичної застосовності. Вперше запропоновано узагальнену таблицю з номограмами для інженерного розрахунку областей практичного застосування складних полікомпонентних імовірнісних мір.
The purpose of the article is aircraft maintenance and engineering psychology indexes as complex poliсomponent probabilistic values of these indexes and determination of area of their practical applicability.
ru
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
Кибернетика и вычислительная техника
Эргатические системы управления
Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
Області застосування показників експлуатації повітряних суден та їх обгрунтування методом узагальнених ентропій
Areas of practical application of indices of aircrafts maintenance and their ground by method of the generalized entropies
Article
published earlier
spellingShingle Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
Тризна, А.А.
Янкова, С.А.
Эргатические системы управления
title Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
title_alt Області застосування показників експлуатації повітряних суден та їх обгрунтування методом узагальнених ентропій
Areas of practical application of indices of aircrafts maintenance and their ground by method of the generalized entropies
title_full Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
title_fullStr Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
title_full_unstemmed Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
title_short Области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
title_sort области применения показателей эксплуатации воздушных судов и их обоснование способом обобщенных энтропий
topic Эргатические системы управления
topic_facet Эргатические системы управления
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84506
work_keys_str_mv AT triznaaa oblastiprimeneniâpokazateleiékspluataciivozdušnyhsudoviihobosnovaniesposobomobobŝennyhéntropii
AT ânkovasa oblastiprimeneniâpokazateleiékspluataciivozdušnyhsudoviihobosnovaniesposobomobobŝennyhéntropii
AT triznaaa oblastízastosuvannâpokaznikívekspluatacíípovítrânihsudentaíhobgruntuvannâmetodomuzagalʹnenihentropíi
AT ânkovasa oblastízastosuvannâpokaznikívekspluatacíípovítrânihsudentaíhobgruntuvannâmetodomuzagalʹnenihentropíi
AT triznaaa areasofpracticalapplicationofindicesofaircraftsmaintenanceandtheirgroundbymethodofthegeneralizedentropies
AT ânkovasa areasofpracticalapplicationofindicesofaircraftsmaintenanceandtheirgroundbymethodofthegeneralizedentropies