ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ
One of the most important tasks for occupational medicine is ensuring the later development of fatigue and maintaining optimal stability of the functional state of a person — the operator of continuous interaction systems. A comprehensive study of the oxygen supply of the human body in the process o...
Збережено в:
| Дата: | 2020 |
|---|---|
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2020
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/460 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |
Репозитарії
Problems of Control and Informatics| id |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-460 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| institution |
Problems of Control and Informatics |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2025-03-14T15:38:27Z |
| collection |
OJS |
| language |
English |
| topic |
математична модель системи дихання прийняття рішень у складних ситуаційних обставинах оператор системи неперервної взаємодії компенсаторна реакція організму гіпоксичний стимул регуляції дихання гіперкапнічний стимул регуляції дихання |
| spellingShingle |
математична модель системи дихання прийняття рішень у складних ситуаційних обставинах оператор системи неперервної взаємодії компенсаторна реакція організму гіпоксичний стимул регуляції дихання гіперкапнічний стимул регуляції дихання Aralova, N.I. ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ |
| topic_facet |
mathematical model of the respiratory system decision-making in a difficult situation operator of the continuous interaction system compensatory reaction of the body hypoxic stimulus of breathing regulation hypercapnic stimulus of breathing regulation математична модель системи дихання прийняття рішень у складних ситуаційних обставинах оператор системи неперервної взаємодії компенсаторна реакція організму гіпоксичний стимул регуляції дихання гіперкапнічний стимул регуляції дихання |
| format |
Article |
| author |
Aralova, N.I. |
| author_facet |
Aralova, N.I. |
| author_sort |
Aralova, N.I. |
| title |
ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ |
| title_short |
ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ |
| title_full |
ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ |
| title_fullStr |
ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ |
| title_full_unstemmed |
ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ |
| title_sort |
параметри самоорганізації системи дихання оператора системи неперервної взаємодії при прийнятті рішень в умовах складних ситуаційних обставин. дослідження на математичній моделі |
| title_alt |
RESPIRATORY SYSTEM’S SELF-ORGANIZATION PARAMETERS OF THE OPERATOR OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS INTERACTION FOR DECISION-MAKING IN A COMPLEX SITUATIONAL CONDITIONS. RESEARCH ON MATHEMATICAL MODEL |
| description |
One of the most important tasks for occupational medicine is ensuring the later development of fatigue and maintaining optimal stability of the functional state of a person — the operator of continuous interaction systems. A comprehensive study of the oxygen supply of the human body in the process of adaptation to new living conditions and new types of activity allows us to identify the leading links in the cascade of compensatory reactions and evaluate the functional reserves of the body. Difficulties of a methodological nature that arise when characterizing a person’s functional state in the process of his work lead to the need to build mathematical models that describe the functions of basic physiological systems of the body for theoretical study of the state of these systems during hard work, assessing the reserve of regulatory mechanisms, predicting possible consequences and correcting the state of organism. One of such models is a mathematical model of mass transfer and mass transfer of respiratory gases in the human body, which allows simulating disturbances in the internal and external environment in the dynamics of the respiratory cycle and, thus, predicting possible reactions of the body to these disturbances. The model investigated the compensatory reactions of the respiratory system while simulating intense operator activity. Obtained results indicate that the intensification of this activity, associated with an increase in the rate of oxygen consumption by brain tissues by 10-30%, does not cause a significant restructuring of the cardiorespiratory system, more intense activity leads to the active inclusion of the regulation mechanisms of the cardiovascular system and external respiration system, a change in the tone of smooth muscles and is associated with the development of hypoxia. The simulation on a mathematical model of a complex situational conditions for the organism of an average person showed that when compensating for the load in a complex situational conditions, when deciding, the decisive role belongs to the functional of the control performance by hypercapnic stimulus, and the behavior of the minimized functional is more influenced by a change in the ventilation parameters. Determining the optimum of the human operator and the corresponding changes in the most informative indicators makes it possible to predict the boundaries of the zone of optimal working capacity, and in the future, go on to control the functional state of the operator, improve the quality and reliability of the professional selection procedure and conduct a balanced personnel policy for operators of continuous interaction systems. |
| publisher |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine |
| publishDate |
2020 |
| url |
https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/460 |
| work_keys_str_mv |
AT aralovani respiratorysystemsselforganizationparametersoftheoperatorofthesystemofcontinuousinteractionfordecisionmakinginacomplexsituationalconditionsresearchonmathematicalmodel AT aralovani parametrisamoorganízacíísistemidihannâoperatorasistemineperervnoívzaêmodíípriprijnâttíríšenʹvumovahskladnihsituacíjnihobstavindoslídžennânamatematičníjmodelí |
| first_indexed |
2025-10-30T02:49:13Z |
| last_indexed |
2025-10-30T02:49:13Z |
| _version_ |
1847373388435161088 |
| spelling |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-4602025-03-14T15:38:27Z RESPIRATORY SYSTEM’S SELF-ORGANIZATION PARAMETERS OF THE OPERATOR OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS INTERACTION FOR DECISION-MAKING IN A COMPLEX SITUATIONAL CONDITIONS. RESEARCH ON MATHEMATICAL MODEL ПАРАМЕТРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН. ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ Aralova, N.I. mathematical model of the respiratory system decision-making in a difficult situation operator of the continuous interaction system compensatory reaction of the body hypoxic stimulus of breathing regulation hypercapnic stimulus of breathing regulation математична модель системи дихання прийняття рішень у складних ситуаційних обставинах оператор системи неперервної взаємодії компенсаторна реакція організму гіпоксичний стимул регуляції дихання гіперкапнічний стимул регуляції дихання One of the most important tasks for occupational medicine is ensuring the later development of fatigue and maintaining optimal stability of the functional state of a person — the operator of continuous interaction systems. A comprehensive study of the oxygen supply of the human body in the process of adaptation to new living conditions and new types of activity allows us to identify the leading links in the cascade of compensatory reactions and evaluate the functional reserves of the body. Difficulties of a methodological nature that arise when characterizing a person’s functional state in the process of his work lead to the need to build mathematical models that describe the functions of basic physiological systems of the body for theoretical study of the state of these systems during hard work, assessing the reserve of regulatory mechanisms, predicting possible consequences and correcting the state of organism. One of such models is a mathematical model of mass transfer and mass transfer of respiratory gases in the human body, which allows simulating disturbances in the internal and external environment in the dynamics of the respiratory cycle and, thus, predicting possible reactions of the body to these disturbances. The model investigated the compensatory reactions of the respiratory system while simulating intense operator activity. Obtained results indicate that the intensification of this activity, associated with an increase in the rate of oxygen consumption by brain tissues by 10-30%, does not cause a significant restructuring of the cardiorespiratory system, more intense activity leads to the active inclusion of the regulation mechanisms of the cardiovascular system and external respiration system, a change in the tone of smooth muscles and is associated with the development of hypoxia. The simulation on a mathematical model of a complex situational conditions for the organism of an average person showed that when compensating for the load in a complex situational conditions, when deciding, the decisive role belongs to the functional of the control performance by hypercapnic stimulus, and the behavior of the minimized functional is more influenced by a change in the ventilation parameters. Determining the optimum of the human operator and the corresponding changes in the most informative indicators makes it possible to predict the boundaries of the zone of optimal working capacity, and in the future, go on to control the functional state of the operator, improve the quality and reliability of the professional selection procedure and conduct a balanced personnel policy for operators of continuous interaction systems. Забезпечення більш пізнього розвитку втомлення та підтримання оптимальної стабільності функціонального стану людини–оператора системи неперервної взаємодії є однією із важливих задач медицини праці. Комплексне вивчення кисневого забезпечення організму людини в процесі пристосування до нових життєвих умов та видів діяльності дозволяє виявити провідні ланки в каскаді компенсаторних реакцій та оцінити функціональні резерви організму. Труднощі методичного характеру, що виникають при отриманні характеристики функціонального стану людини в процесі її роботи, призводять до необхідності побудови математичних моделей, які описують функції основних фізіологічних систем організму для теоретичного дослідження стану цих систем при напруженій праці, оцінки резерву регуляторних механізмів, прогнозування можливих наслідків та корекції стану організму. Однією з таких моделей є математична модель масопереносу та масообміну респіраторних газів в організмі людини, яка дозволяє в динаміці дихального циклу імітувати збурення зовнішнього та внутрішнього середовищ і таким чином прогнозувати можливі реакції організму на ці збурення. На моделі досліджувалися компенсаторні реакції системи дихання при імітації напруженої операторської діяльності. Отримані результати свідчать про те, що інтенсифікація цієї діяльності, яка пов’язана зі зростанням швидкості споживання кисню тканинами мозку на 10–30%, не викликає суттєвої перебудови режимів кардіореспіраторної системи, більш інтенсивна діяльність призводить до активного включення механізмів регуляції серцевосудинної системи та системи зовнішнього дихання, зміни тонусу гладких м’язів судин та пов’язана з розвитком гіпоксії організму. Імітація на математичній моделі складних ситуаційних обставин для організму середньостатистичної людини показала, що при компенсації навантаження в складних ситуаційних обставинах при прийнятті рішень визначальна роль належить функціоналу якості керування за гіперкапнічним стимулом, а на поведінку функціоналу, який мінімізується, більший вплив має зміна параметрів вентиляції. Визначення оптимуму людини–оператора та відповідних йому змін найбільш інформативних показників дає можливість прогнозувати межі зони оптимальної працездатності, а у перспективі — перейти до керування функціональним станом оператора, підвищити якість та надійність процедури професійного відбору та проведення зваженої кадрової політики для операторів системи неперервної взаємодії. V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2020-04-20 Article Article application/pdf https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/460 10.1615/JAutomatInfScien.v52.i3.30 Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; Том 65 № 2 (2020): Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; 82-96 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics; Том 65 № 2 (2020): International Scientific Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 82-96 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"; Vol. 65 No. 2 (2020): International Scientific Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 82-96 2786-6505 2786-6491 en https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/460/528 Copyright (c) 2020 N.I. Aralova https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |