Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
"К ТЕОРИИ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ" Автор Паринов С.И.....doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
2.74 Mб
Скачать

Структура среды жизнедеятельности и-роботов

Для того, что описанные выше активные агенты могли взять на себя часть ежедневной работы исследователя по фильтрации входного потока информации, а также облегчить его взаимодействия с научным сообществом85, то данные агенты должны получить программно-техническую реализацию в виде некоторого набора Интернет технологий.

Программно-техническая реализация специфицированной выше минимальной конфигурации среды жизнедеятельности и-роботов предполагает создание онлайновой системы взаимосвязанных программных продуктов, состоящей из следующих блоков:

Блок 1: Визуализация системы «технологических» связей, которая определяет содержание и форму совместной деятельности пользователей;

Блок 2: Коллективная информационная модель блока 1 как инструмент коллективного улучшения «технологических» связей в сообществе;

Блок 3: Процедура внесения изменений в блок 2 и добавление в него новых информационных моделей;

Блок 4: Множество и-роботов пользователей, обменивающихся информацией через блоки 2-3 в целях улучшения параметров своего положения, рассчитываемых в блоке 1.

Рис. 6.1. Блок-схема среды жизнедеятельности и-роботов

На рис. 6.1. блок 2 представлен несколькими коллективными моделями технологических связей, а блок 4 – несколькими и-роботоми.

Данный набор сетевых сервисов в целом должен работать следующим образом:

И-роботы пользователей могут запрашивать от блока 1 сведения о текущем состоянии технологических связей между пользователями. На основе этих данных, а также инструкций своих хозяев, и-роботы могут помещать в блок 2 (например, в коллективную модель среды за номером 1) предложения по реконфигурации технологических связей в системе. Программное обеспечение блока 2 проводит композицию фрагментарных предложений разных пользователей в единую систему технологических связей. Все отличающиеся варианты реконфигурации связей ранжируются по значению ожидаемой приемлемости вариантов для пользователей системы. По истечению срока, отведенного для формирования новой конфигурации технологических связей, блок 2 передает для исполнения в блок 1 вариант реконфигурации связей, имеющий самый высокий рейтинг. После этого цикл изменения технологических связей повторяется.

Аналогичный цикл работает и при взаимодействии и-роботов с блоком 3. От блока 3 (институциональные процедуры) и-роботы получают правила поведения при их взаимодействиях друг с другом и для выработки совместного решения в блоке 2. Если в системе возникают предложения по изменению "правил игры", то эти предложения передаются и-роботами в блок 3, который проводит взаимодействия с пользователями системы по этому поводу (сбор рекомендаций и проведение голосования для утверждения изменений в правилах поведения). При положительном результате голосования, вводятся в действия новые правила поведения и-роботов. Кроме этого блок 3 позволяет пользователям создавать дополнительные подпространства для взаимодействия их и-роботов (на рис. 6.1. они имеют номера 2 и 3). Новые подпространства могут отличаться от уже существующих правилами поведения и-роботов и принятия коллективных решений, а также новым образом системы технологических связей между пользователями. В итоге пользователи имеют возможность создавать конкурирующие между собой подпространства для взаимодействий, что обеспечивает сообщество возможностями саморазвития.