<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; мобильные системы</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/mobilnyie-sistemyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Использование инновационных технологий в экскурсионной деятельности</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2014/10/39703</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2014/10/39703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Балабанова Екатерина Дмитриевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[audio guides]]></category>
		<category><![CDATA[excursions]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mobile systems]]></category>
		<category><![CDATA[navigators]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[tourists]]></category>
		<category><![CDATA[аудио-гиды]]></category>
		<category><![CDATA[инновация]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные системы]]></category>
		<category><![CDATA[навигатор]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[туристы]]></category>
		<category><![CDATA[услуга]]></category>
		<category><![CDATA[экскурсии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=39703</guid>
		<description><![CDATA[Наше время можно назвать эрой новых технологий. Внедрение навигационных  систем и  мобильных технологий плотно вошли в нашу жизнь. Безусловно это не могло не отразится на развитие туристической деятельности, улучшение качества и облегчение использования  услуг, это  касается и экскурсионной деятельности. Буквально несколько лет назад на рынок туристических услуг появились уникальные на тот момент технологии, которые со [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наше время можно назвать эрой новых технологий. Внедрение навигационных  систем и  мобильных технологий плотно вошли в нашу жизнь. Безусловно это не могло не отразится на развитие туристической деятельности, улучшение качества и облегчение использования  услуг, это  касается и экскурсионной деятельности. Буквально несколько лет назад на рынок туристических услуг появились уникальные на тот момент технологии, которые со временем переросли в очень востребованные элементы, без которых сейчас сложно предоставить качественное обслуживание туриста.</p>
<p>Мир меняется, на данный момент насчитывается около 1,5 миллиарда мобильных устройств с навигационным функционалом, 5  миллиардов мобильных устройств, в том числе  1 миллиард  смартфонов. [1,4] С помощью мобильных устройств люди узнают где они находятся и, что их окружает. Что здесь есть интересного, где остановиться, где покушать, в этом вам на помощь всегда придет мобильное устройство с выходом в интернет. Что касаемо экскурсионного обслуживания, устойчивые позиции занимают мобильные путеводители, практически все крупные турфирмы и агентства используют их в своей  деятельности, это несомненно облегчает работу экскурсоводу и помогает туристам  получать услугу в более комфортной форме. Воспроизводятся эти путеводители н таких устройствах как: системы для транспорта; навигаторы, КПК; смартфоны и планшеты. [3]</p>
<p>Принцип действия этих систем вполне прост в использование, мультимедийные описания/комментарии запускаются в ручном или в автоматическом режимах в зонах, заданных на электронной карте GPS-координатами.[2, 4] Например,  в близи достопримечательностей памятников, объектов показа.</p>
<p>Классической экскурсии привычно считать  историческую лекцию,  прослушиваемо группой туристов минимум от 10 &#8211; 30 человек. Мир меняется, кругозор туристов расширяется и понятия комфорта выходит на новый уровень. Чтобы охватить всю аудиторию туристской группы, заинтересовать каждого туриста, была придумана новейшее устройство.  Экскурсионное оборудование поможет гиду заинтересовать туристов. Вы получаете возможность донести до экскурсантов контент, воспринимаемый несколькими органами чувств и вызывающий живые эмоции.  Речь идет о ауди-гидах и мульи-гидах. Система позволяющая охватить большую аудиторию людей. Система проста, гид озвучивает информацию в микрофон, а сигнал передается туристам в их наушники. Очень удобное и инновационное изобретение, облегчающая работу не только с российскими, но и с иностранными, так как с ростом технологий были изобретены аудио-гиды с автоматическим переводом речи гида на разные языки мира. [3]</p>
<p>Экскурсионные радио-системы &#8211; удобные и практичные системы:</p>
<ul>
<li>экскурсовод общается с группой на удалении, не повышая голоса даже в шумном помещении;</li>
<li>в одном месте можно параллельно вести несколько экскурсионных групп, в том числе  на разных языках;</li>
<li>возможность использования в качестве систем синхронного перевода.</li>
</ul>
<p>Внедрение таких технологий поможет снизить издержки в работе турфирм, обеспечить удобство и стабильность работы экскурсоводов, существенно облегчит сервис работы с иностранными туристами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2014/10/39703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение характеристик эргатической системы по данным нормального функционирования</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2014/11/40669</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2014/11/40669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmatem</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[control action]]></category>
		<category><![CDATA[human-machine system]]></category>
		<category><![CDATA[mobile systems]]></category>
		<category><![CDATA[parametric identification]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные системы]]></category>
		<category><![CDATA[параметрическая идентификация]]></category>
		<category><![CDATA[управляющее воздействия]]></category>
		<category><![CDATA[эргатические системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=40669</guid>
		<description><![CDATA[В связи с действием в замкнутой эргатической системе организмического принципа, в соответствии с которым оператор достраивает свои параметры организмически оптимально (объект предопределяет поведение оператора), математическое моделирование человеко-машинной системы значительно усложняется. Основой при моделировании таких систем являются результаты данных нормального функционирования. В частности, нами использовались [1…4]: - распределение вероятностей дискретных значений фазовых координат, - условные вероятности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В связи с действием в замкнутой эргатической системе организмического принципа, в соответствии с которым оператор достраивает свои параметры организмически оптимально (объект предопределяет поведение оператора), математическое моделирование человеко-машинной системы значительно усложняется. Основой при моделировании таких систем являются результаты данных нормального функционирования. В частности, нами использовались [1…4]:</p>
<p><span>- распределение вероятностей дискретных значений фазовых координат,</span><br />
<span>- условные вероятности дискретных значений управляющих воздействий,</span><br />
<span>- числовые характеристики фазовых координат и управляющих воздействий, как случайных функций,</span><br />
<span>- меры зависимостей между управляющими воздействиями и значениями выходных координат,</span><br />
<span>- характеристики каналов управления, как дискретных информационных каналов, в том числе, характеристики дублирований и взаимодействия в передаче стимулов (выходных координат) при выборе соответствующих реакций ,</span><br />
<span>- корреляционные функции и спектральные характеристики фазовых координат и управляющих воздействий.</span><br />
<span>В качестве программного движения рассматривалось скользящее среднее</span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0.gif" alt="" width="129" height="53" /><span>;</span></div>
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(1).gif" alt="" width="28" height="22" /><span> - отклонение органа управления в рассматриваемом канале. Стабилизация программного движения определяется сигналом</span></p>
<table border="1">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="560">
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(2).gif" alt="" width="114" height="33" /><span>.</span></div>
</td>
<td width="49">
<div align="center"><span>(1)</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span>Соотношение (1) рассматривается как уравнение замыкания для целостной эргатической системы.</span><br />
<span>Структурная схема целостной системы для рассматриваемых систем представляется в виде, приведенным на рис.1.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/11/ris14.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40684" title="ris1" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/11/ris14.png" alt="" width="980" height="364" /></a></p>
<div align="center"><span>Рис.1</span></div>
<p><span>С учетом (1) она легко приводится к виду, изображенному на рис.2.</span></p>
<div align="center"><a href="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/11/ris23.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40685" title="ris2" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/11/ris23.png" alt="" width="564" height="260" /></a><br />
<span>Рис.2</span></div>
<p><span>При изучении отдельных каналов программного движения и его стабилизации структурная схема целостной системы представлялась в виде, приведенном на рис.3.</span></p>
<div align="center"><a href="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/11/ris31.png"><img class="alignnone size-full wp-image-40687" title="ris3" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/11/ris31.png" alt="" width="713" height="331" /></a><br />
<span>Рис.3</span></div>
<p><span>Передаточная функция </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(5).gif" alt="" width="20" height="22" /><span> определяется уравнениями движения объекта. Обычно достигается хорошее качество его моделирования (в ряде случаев использовались пробные воздействия). Что касается стабилизации, то здесь возникают значительные трудности.</span><br />
<span>Справедливо</span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(6).gif" alt="" width="132" height="24" /><span>;</span></div>
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(7).gif" alt="" width="21" height="22" /><span> определяется как передаточной функцией объекта </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(8).gif" alt="" width="20" height="22" /><span>, так и передаточной функцией человека-оператора, параметры которой входят в </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0CA4RHREJ.gif" alt="" width="21" height="24" /><span> (в силу организмического принципа зависит от </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(9).gif" alt="" width="20" height="22" /><span>).</span><br />
<span>Для конкретных реализаций управлений разрабатывались программно-алгоритмические модули, которые использовались для объективной оценки деятельности оператора. Определялись:</span><br />
<span>- числовые характеристики управляющих воздействий как непрерывного, дискретного, импульсного процесса;</span><br />
<span>- коэффициенты когерентности, полученные по спектральным характеристикам;</span><br />
<span>- информационная значимость сигналов при формировании управляющих воздействий.</span><br />
<span>При рассмотрении управляющих воздействий как непрерывных сигналов в качестве характеристик стиля управления по каждому из каналов использовались параметры внутренней структуры случайной функции</span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(10).gif" alt="" width="126" height="32" /><span>; </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(11).gif" alt="" width="136" height="53" /></div>
<p><span>Выбор значения </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(12).gif" alt="" width="16" height="20" /><span> осуществлялся с учетом значения доминирующей в </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(13).gif" alt="" width="30" height="22" /><span> частоты </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(14).gif" alt="" width="56" height="20" /><span>; </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(15).gif" alt="" width="49" height="22" /><span> (принималось </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(16).gif" alt="" width="57" height="20" /><span>).</span><br />
<span>Когда воздействия рассматривались как импульсные процессы, в качестве основных характеристик управляющих воздействий рассматривались амплитуды, длительности и вероятности их распределения (распределение случайных амплитуд </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0CAAAHAEX.gif" alt="" width="18" height="20" /><span> импульсов не является нормальным, хотя дискретные значения </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(17).gif" alt="" width="36" height="29" /><span> распределены нормально). </span><br />
<span>При представлении управляющих воздействий как совокупность выбросов в качестве </span><strong></strong><span>параметров управления использовались числа </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(18).gif" alt="" width="45" height="20" /><span> и длительности </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/0(19).gif" alt="" width="30" height="20" /><span> положительных и отрицательных выбросов, а также их средние значения </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/1.gif" alt="" width="76" height="21" /><span> на интервале </span><img src="http://content.snauka.ru/web/40669_files/1(1).gif" alt="" width="30" height="18" /><span>.</span><br />
<span>Квазилинейная модель эргатической системы идентифицировалась регрессионными методами. </span><br />
<span>Зависимости компонент обобщенного вектора управления от технических характеристик объекта определялись, ограничиваясь уровнем линейной регрессии.</span><br />
<span>Полученные данные позволили установить соответствие обобщенного вектора управления и технических характеристик объекта, а также объективизировать оценку оператором объекта управления (по классам в выбранной шкале; использовалась десяти балльная шкала Купера-Харпера)</span><br />
<span>Для оценки деятельности оператора по управлению объектом использовались специально разработанные для каждого канала управления в отдельности функционалы. </span><br />
<span>Интегральные характеристики управления определяются на основе аддитивного глобального критерия, построенного на основе поканальных критериев с учетом межканальной корреляции [5…8].</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2014/11/40669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
