Руководитель направления:
ЦЕЛЬ
Исследование и разработка методов и средств построения распределенных информационно- управляющих систем (ИУС), математического обеспечения и ПО для таких систем в целях повышения безопасности и эффективности работы сложных мехатронных объектов, систем мониторинга и прогнозирования различного назначения.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследования и разработки в области создания перспективных архитектур, математического обеспечения и ПО реконфигурируемых вычислительных систем (РВС), многопроцессорных ИУС сложных мехатронных объектов, распределенных си-стем мониторинга и прогнозирования природных и техногенных катастроф.
Разработка методов и алгоритмов повышения безопасности и эффективности работы слож-ных мехатронных объектов; коллективного управления роботами при групповом взаимодействии; управления целенаправленным поведением интеллектуальных роботов в недетерминированных средах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
■ Разработан ряд новых архитектур РВС на ПЛИС, обеспечивающих высокую удельную производительность при решении широкой номенклатуры задач.
■ Синтезированы модели РВС, методы повышения надежности, методы и алгоритмы диспетчирования для ИУС на основе концепции «туманных» вычислений.
■ Разработаны элементы методологических основ построения систем мониторинга и диагностики на базе технологий цифровой экономики, включая распределенный реестр и туманные вычисления.
■ Разработаны базовые методы децентрализованного управления сетецентрическими гетерогенными самоорганизующимися группами роботов при выполнении сложных заданий с применением мультиагентного взаимодействия и системы интернета вещей.
Основные выполняемые проекты
Основные публикации, РИД
В период 2015-2019 г сотрудниками лаборатории опубликовано более 40 публикаций рекомендованных ВАК РФ и индексирующихся в БД РИНЦ, Scopus, WoS.
1. Melnik, E.V., Klimenko, A.B. A novel approach to the reconfigurable distributed information and control systems load-balancing improvement. (2019) 11th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2017 - Proceedings, статья № 8687069.
2. Kalyaev, I., Melnik, E., Korovin, I., Klimenko, A., Schaefer, G. A fog computing-based method to information and control system reliability enhancement. (2019) 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics and Vision and 2nd International Conference on Imaging, Vision and Pattern Recognition, ICIEV-IVPR 2018, статья №8641036, pp. 582-587.
3. Melnik, E., Klimenko, A. A model of multiagent information and control system distributed data storage (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 874, pp. 89-98.
4. Kalyaev, I., Melnik, E., Klimenko, A. A Technique of Adaptation of the Workload Distribution Problem Model for the Fog-Computing Environment. (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 986, pp. 87-96.
5. Melnik, E., Klimenko, A., Klimenko, V. A recovery technique for the fog-computing-based information and control systems (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 860, pp. 216-227.
6. Orda-Zhigulina, M.V., Melnik, E.V., Ivanov, D.Y., Rodina, A.A., Orda-Zhigulina, D.V. Combined Method of Monitoring and Predicting of Hazardous Phenomena (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 984, pp. 55-61.
7. Gaiduk, A., Kapustyan, S., Dyachenko, A., Prakapovich, R., Podmazov, I. Intellectual multi agent control of tripod. (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 751, pp. 371-381.
8. Melnik, E.V., Klimenko, A.B., Ivanov, D.Y. Fog-computing concept usage as means to enhance information and control system reliability. (2018) Journal of Physics: Conference Series, 1015 (3), статья № 032175.
9. Melnik, E.V., Klimenko, A.B., Ivanov, D.Y. Distributed Information and Control system reliability enhancement by fog-computing concept application. (2018) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 327 (2), статья № 022070, .
10. Kalyaev, I., Kapustyan, S., Ivanov, D., Korovin, I., Usachev, L., Schaefer, G. A novel method for distribution of goals among UAVs for oil field monitoring (2018) 2017 6th International Conference on Informatics, Electronics and Vision and 2017 7th International Symposium in Computational Medical and Health Technology, ICIEV-ISCMHT 2017, 2018-January, статья № 8338554, pp. 1-4.
11. Melnik, E.V., Klimenko, A.B., Korobkin, V.V. The method providing fault-tolerance for information and control systems of the industrial mechatronic objects. (2017) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 177 (1), статья № 012004, .
12. Melnik, E., Korovin, I., Klimenko, A. Improving dependability of reconfigurable robotic control system (2017) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10459 LNAI, pp. 144-152.
13. Мельник Э.В., Клименко А.Б., Иванов Д.Я., Модель задачи распределения вычислительной нагрузки для информационно-управляющих систем на базе концепции туманных вычислений. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2018. № 2. С. 174-187.
14. Орда-Жигулина М.В., Мельник Э.В., Иванов Д.Я., Родина А.А., Орда-Жигулина Д.В. Комбинированный подход к построению средств мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2018. № 9. С. 107-116.
15. Мельник Э.В., Клименко А.Б. Методика восстановления вычислительного процесса информационно-управляющих систем на основе концепции "туманных вычислений" после сбоев. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2018. № 9. С. 551-563.
16. Melnik E., Klimenko A. Agent-Based Approach To Distributed Information And Control System Reconfiguration. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. Т. 661. С. 196-205.
17. Melnik E., Klimenko A., Korobkin V. Reconfigurable Distributed Information And Control System Multiagent Management Approach. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. Т. 680. С. 84-95.
18. Мельник Э.В., Клименко А.Б., Родина А.А. Децентрализованное формирование распределенных реестров размеченного интернет-контента. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. № 2. С. 282-293.
19. Мельник Э.В., Клименко А.Б., Клименко В.В. Метод размещения задач информационноуправляющих систем в средах туманных и краевых вычислений. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. № 2. С. 320-330.
20. Gaiduk A., Kapustyan S., Dyachenko A., Prakapovich R., Podmazov I. Intellectual Multi Agent Control Of Tripod. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Т. 751. С. 371-381.
21. Kalyaev I., Kapustyan S., Ivanov D., Korovin I., Usachev L., Schaefer G. A Novel Method For Distribution Of Goals Among Uavs For Oil Field Monitoring. В сборнике: 2017 6th International Conference on Informatics, Electronics and Vision and 2017 7th International Symposium in Computational Medical and Health Technology, ICIEV-ISCMHT 2017 6. 2018. С. 1-4.
22. Гайдук А.Р., Капустян С.Г., Плаксиенко Е.А., Колоколова К.В. Мультиагентное управление механизмом параллельной структуры на основе декомпозирующего подхода. Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. 2018. № 1 (70). С. 51-66.
23. Гайдук А.Р., Капустян С.Г., Шаповалов И.О. Алгоритм управления движением группы мобильных роботов в условиях неопределенности. Инженерный вестник Дона. 2018. № 3 (50). С. 89.
24. Гайдук А.Р., Каляев И.А., Капустян С.Г., Шаповалов И.О. Синтез системы управления движением группы мобильных роботов в условиях неопределенности. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. № 4 (79). С. 112-122.
25. Каляев И.А., Капустян С.Г. Метод мультиагентного управления "умным" интернет-производством. Робототехника и техническая кибернетика. 2018. № 1 (18). С. 34-48.
26. Орда-Жигулина Д.В., Орда-Жигулина М.В. Принципы неинвазивного анализа крови на базе метода ОА проточной цитометрии с использованием технологии туманных вычислений. В сборнике: Суперкомпьютерные технологии (СКТ-2018) Материалы 5-й Всероссийской научно-технической конференции: в 2-х томах. 2018. С. 108-111.
27. Орда-Жигулина М.В. Применение распределенных вычислительных систем для анализа параметров свч-оптических модуляторов. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2018. № 9. С. 97-106.
28. Орда-Жигулина Д.В., Орда-Жигулина М.В., Старченко И.Б., Кравчук Д.А. Экспериментальная установка для исследования оптоакустической проточной цитометрии. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2018. Т. 6. № 3 (22). С. 19-29.
Основные результаты (2015-2019 гг.).
По направлениям «Методы и средства оптимизации информационных обменов в высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных системах», «Интеллектуальные системы управления, управление знаниями и системами междисциплинарной природы, человек в контуре управления», 34 «Теория информации, научные основы информационно-вычислительных систем и сетей, информатизации общества. Квантовые методы обработки информации», 39. «Архитектура, системные решения, программное обеспечение, стандартизация и информационная безопасность информационно-вычислительных комплексов и сетей новых поколений. Системное программирование».
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
До 2015 г.
параллельных логических интегральных схем (ПЛИС).