Ни первый, ни второй подходы не определили ген 1372441_at как активный. Этот ген выделен как активный в [31].
В задаче определения точек 1-го перехода и типов переходов активных генов важен учет временно́го параметра. Учет временно́й серии необходим при наличии сложных эффектов совместного влияния двух параметров эксперимента. Учет двух параметров позволяет диверсифицировать гены по классам активности, характеризующим форму проявления совместного эффекта этих параметров; выявить большее число активных генов; установить значительное число генов, изменяющих свою активность в незначительных пределах.
ФС применена для изучения эффекта химического воздействия по геномным данным, полученным на базе биочип-технологии. Научные реконструкции профилей экспрессии прямо отвечают на вопросы: какие гены закономерным образом изменяют свою активность при воздействии формальдегида? Какой вид имеет профиль экспрессии каждого активного гена? При какой минимальной дозе химиката каждый активный ген реагирует на химическое воздействие?
Задача об экспрессии генов является представителем большого класса задач о системных эффектах многофакторных воздействий. На базе методов
итехнологий ФС могут быть построены решатели задач этого класса.
7.ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
7.1. Обзор методов технологии
Технология предметной экспертизы использует результаты технологии системной экспертизы для разработки схем внутрисистемных механизмов локальностей, наполняет их конкретным предметным содержанием, полученным технологией формирования контекста.
Целью технологии предметной экспертизы является построение образ- но-схематических представлений (когнитивных схем) механизмов факторов и двухфакторного взаимодействия в локальностях на базе трансцендентных схем механизмов системогенеза, полученных аналитическим ядром. Трансцендентные схемы дают чистые от предметного содержания определения системных механизмов. Они получены в результате формального определения средствами языка систем всех видов механизмов системогенеза через необходимые и достаточные наборы их свойств и оценок.
95
Когнитивные схемы дают механизмам конкретно-содержательное оформление, направляющее и организующее деятельность экспертов. Эти схемы становятся объектами рассудочной деятельности, нацеленной на формирование рабочего пространства предметной экспертизы на уровне понятий, определений понятий и суждений, образующих предметно-содержательную интерпретацию раскрытых системных смыслов.
Поведение и состояния системы в каждой ее однокачественной сущности определяют механизм двухфакторного взаимодействия, механизмы факторов локальности и многофакторные общесистемные взаимодействия.
Главным для понимания смыслов уникального единства системы является знание внутреннего устроения факторов как понятого структурированного целого. Факторы, выступающие в роли отдельных смысловых частей локальности, обладают собственной субстанциальностью, выраженной через различные свойства и отношения. Глобальная взаимозависимость в системе проявляется на уровне локальности по-разному через конкретные формы многофакторных взаимодействий. Они отвечают за многовидность образов сущности системы в любой ее единичности и подвижность самой идеи этой единичности.
Технология системной экспертизы вводит слова, понятия и качества понятий, которые служат базой для предметной экспертизы. В слове «Формула механизмов» выражается главная идея фактора локальности как единого целого. Общая смысловая идея механизма фактора передается в предикатной форме. Сложность организации смыслового единства фактора локальности порождает фрагментацию смысла, раскрывающую иерархичность, последовательность и параллельность смысловых моментов системы в ее конкретной качественной определенности.
Предметная экспертиза строит детальный портрет системного смысла механизма фактора, фиксирует в нем сопряжение первичных формальных элементов, отражающих системный смысл и предметный факт.
Главное назначение слова «Формулы взаимодействия» состоит в передаче знания о полном наборе механизмов системогенеза, детерминирующих все формы состояний конкретной единичности системы. Основой и способом существования качественной определенности системы является двухфакторное взаимодействие, выражающее внутреннее отношение двух частей системы в ее смысловом мире, благодаря которому происходит интеграция этих частей в определенную целостность.
96
Собственный механизм локальности и его сопряженность с другими системными механизмами наполняют содержанием всю область проявления смысла единичности системы. Частные механизмы, подчиненные собственному механизму локальности, и диффузия собственного механизма в полном пространстве системы дополняют понимание природы собственного механизма смысловыми моментами, целокупность которых вместе с собственным механизмом образует единство качественной определенности системы. Предметная экспертиза строит детальный портрет системного смысла механизма двухфакторного взаимодействия.
Слово «Предметная определенность» завершает процесс научного понимания внутреннего качественной определенности системы. Через это слово определяются потенциалы, взаимодействия, состояния системы. Рациональные детерминанты раскрывают предикаты существования единичности системы, объясняющие базовые формы проявления ее состояний в реальности. Смысловые фильтры устанавливают общие ограничения, определяющие способность факта воспринимать и выражать в количественных формах суть качественной определенности системы.
Главное назначение слова «Предметная определенность» связано с введением научно обоснованных понятий и предикатных форм, составляющих базис рационального конкретно-предметного объяснения механизмов поведения и состояний системы в каждой ее качественной определенности. Предметная экспертиза дает конкретно-содержательное определение эталонным формам состояний системы в каждой ее качественной определенности, строит в количественных оценках образы идеалов состояний системы.
Методы технологии предметной экспертизы проиллюстрированы на примере проекта «Воспроизводимость производственного процесса металлургического предприятия».
Воспроизводимость процесса – системная проблема, сложность которой обусловлена влиянием большого числа производственных факторов на разных этапах выпуска металлопродукта и многообразием внутренних механизмов воздействия данных факторов. Когнитивные схемы устанавливают связь между факторами процесса и характеристиками его вопроизводимости, объясняют эту связь, служат научной базой для практического решения проблемы.
Системное знание о воспроизводимости производственного процесса генерируют технологии аналитического ядра. Язык систем объективирует
97
системный смысл и выражает его в словах и понятиях. Технология предметной экспертизы автоматически создает когнитивные схемы, являющиеся способом технического представления системного знания о разных концептах системообразующих механизмов.
7.2. Построение когнитивных схем механизмов системогенеза
ФС исследует проблему воспроизводимости производственного процесса металлургического предприятия, рассматривая данный процесс как открытую систему. Сгенерированное технологиями ФС системное знание о состояниях производственного процесса и ключевых внутрисистемных механизмах их формирования служит основанием для научного понимания и рационального объяснения проблемы воспроизводимости [35].
Схема производственного процесса. Процесс производства прокатного листа охватывает этапы жизненного цикла продукта от загрузки шихтовых материалов до выхода готового изделия (рис. 7.1).
Подготовка материалов к выплавке стали
Металлический лом |
|
Ферросплавы, |
|
Шлакообразующие |
|
|
легирующие, раскислители |
|
материалы |
Загрузка шихты
Выплавка стали Сталеплавильные агрегаты, технологии
Выпуск стали
Разливка и затвердевание слитка Оборудование для разливки стали и формирования слитка
|
|
|
Транспортировка слитков |
||
|
Нагрев слитков под ковку и ковка |
||||
|
Термические печи |
|
|
Ковочные прессы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка брам |
||
|
|
Прокатка брамы под лист |
|||
|
Термические печи |
|
|
Листопрокатный стан |
|
Конечная обработка
Обрезка и термическая обработка листа Оборудование для термической обработки и обрезки листа
Рис. 7.1. Схема производства стального листа
Готовый металлопродукт – стальной лист. Он выступает носителем всей информации о производственном процессе, интегрирует свойства и особенности производственного аппарата металлургического предприятия как еди-
98
ной системы, определяющей производственно-технологический аспект качества конечного продукта (рис. 7.2).
Шихтовые и вспомогательные материалы
Плавка
Слиток
Брама


Стальной лист Рис. 7.2. Схема выпуска готового продукта
Производство стального листа контролируется по всем технологическим переделам. Каждому этапу производственного процесса отвечает набор показателей, характеризующих выходной продукт этапа (табл. 7.1).
Таблица 7.1
Производственный процесс в измерениях
Этап |
Выходной |
|
|
Показатель |
|
|
Единица |
|
|||
продукт |
Обозна- |
Содержание |
|||
процесса |
этапа |
чение |
измере- |
||
|
|
|
ния |
|
|
|
|
С_Pl |
% |
Углерод по расплавлению |
|
|
|
Mn_Pl |
% |
Марганец по расплавлению |
|
Загрузка |
|
P_Pl |
% |
Фосфор по расплавлению |
|
|
S_Pl |
% |
Сера по расплавлению |
||
и расплав- |
Расплавленная |
||||
Cr_Pl |
% |
Хром по расплавлению |
|||
ление |
ванна |
|
|
|
|
Ni_Pl |
% |
Никель по расплавлению |
|||
шихты |
|
||||
|
Cu_Pl |
% |
Медь по расплавлению |
||
|
|
||||
|
|
Mo_Pl |
% |
Молибден по расплавлению |
|
|
|
Si_Pl |
% |
Кремний по расплавлению |
|
|
Металл |
|
|
|
|
Окисли- |
в конце окис- |
|
|
|
|
тельный |
лительного |
tOk |
мин |
Длительность окислительного периода |
|
период |
периода |
|
|
|
|
|
плавки |
|
|
|
|
|
|
tBoc |
мин |
Длительность восстановительного пе- |
|
|
|
риода |
|||
|
Металл |
Tv |
С |
Температура металла перед выпуском |
|
Восстано- |
CaO |
% |
CaO в шлаке |
||
SiO2 |
% |
SiO2 в шлаке |
|||
вительный |
перед |
||||
FeO |
% |
FeO в шлаке |
|||
период |
выпуском |
||||
плавки |
Al2O |
% |
Al2O в шлаке |
||
|
|||||
|
|
MgO |
% |
MgO в шлаке |
|
|
|
C |
% |
Углерод в стали |
|
|
|
Si |
% |
Кремний в стали |
99