• Остроумов Олег Александрович (Ostroumov O. A.) кандидат технических наук, преподаватель кафедры Военной академии связи. Санкт-Петербург, Россия
    Ph.D. of Technical Sciences, Lecturer of the Department of the Military Academy of Communications. St. Petersburg, Russia
    oleg-26stav@mail.ru
  • Лепешкин Олег Михайлович (Lepeshkin O. M.) доктор технических наук, доцент, профессор кафедры Военной академии связи. Санкт-Петербург, Россия
    Dr.Sc. of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of the Military Academy of Communications. St. Petersburg, Russia
    lepeshkin1@yandex.ru
  • Синюк Александр Демьянович (Sinyuk A. D.) доктор технических наук, доцент Военной академии связи. Санкт Петербург, Россия
    Dr.Sc. of Technical Sciences, Associate Professor, Military Academy of Communications. St. Petersburg, Russia. 56 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ № 4 (13) 2026 ОСТРОУМОВ О. А., ЛЕПЕШКИН О. М., СИНЮК А. Д. 16. Ivanov S. A. Metodika obespecheniya funkcionirovaniya informacionnogo napravleniya v seti svyazi s pamyat'yu v usloviyah nestabil'nosti harakteristik ehlementov seti // Izvestiya TulGU. Tehnicheskie nauki, 2021. – No 11. 17. Fathabadi A. S., Snook C., Dghaym D. et al. Systematic hierarchical analysis of requirements for critical systems. Innovations Syst Softw Eng (2024). – URL: https://doi.org/10.1007/s11334-024-00551-8. 18.Bai Z., Li C., Pourzamani J. et al. Optimizing the resource allocation in cyber physical energy systems based on cloud storage and IoT infrastructure. J Cloud Comp. – 13, 59 (2024). – URL: https://doi.org/10.1186/s13677-024-00615-x. 19. Smirnov A. V., Levashova T. V., Petrov M. V. Bazovyj scenarij podderzhki prinyatiya reshenij na osnove modelej zhizni pol'zovatelej v cifrovoj srede. Informacionno-upravlyayushchie sistemy, 2021. – No 4. – Pp. 47–60. –
    eentrop@rambler.ru
функции и задачи системыодиночный профиль функционированиятехническая система
functions and tasks of the systemsingle profile of functioningtechnical system
Русский

Цель работы: исследование подхода формализации процесса функционирования системы, выполняемых в ней задач, ее целевого предназначения в виде совокупности взаимосвязанных одиночных профилей ее функционирования.

Метод исследования: в работе используется методы теории графов, теории матриц, теории множеств.

Результаты исследования: в работе получена методика построения профилей функционирования системы. Полученные профили могут использоваться в системе управления для контроля выполнения регламентов в системе, выявлении критических элементов, влияющих на способность системы выполнить ее главную задачу.

Научная новизна: работы заключается в предложенном одиночном профиле функционирования, который может использоваться при построении информационно-управляющей системы и контроле ее функционирования.

English

The purpose of the work: to study the approach to formalizing the process of functioning of the system, the tasks performed in it, its purpose in the form of a set of interrelated single profiles of its functioning.

Research method: s: the author uses the methods of graph theory, matrix theory, and set theory.

Results of the study: the method of building profiles of the system's functioning is obtained in the work. The obtained profiles can be used in the management system to monitor the implementation of regulations in the system, to identify critical elements that affect the ability of the system to perform its main task.

Scientific novelty: of the work lies in the proposed single profile of functioning, which can be used in the construction of an information and management system and control of its functioning.

Источники финансирования не указаны.

No funding sources reported.

DOI10.21681/3034-4050-2026-4-49-57ЖурналТелекоммуникации и связьГод2026Номер№4 (13)Страницы49–57ISSNПИ №ФС77-88069
  1. Durnyak B. V., Mashkov O. A., Usachenko L. M., Sabat V. I. Metodologiya obespecheniya funkcional'noj ustojchivosti ierarhicheskih organizacionnyh sistem upravleniya // Sbornik nauchnyh statej: Institut problem modelirovaniya v ehnergetike, NAN Ukrainy, 2008. – V. 48. – Pp. 3–21.
  2. Ostroumov O. A., Bazir G. I., Chernyh I. S., Lepeshkin O. M. Osobennosti sinteza slozhnyh tehnicheskih sistem // Ehlektronika: nauka, tehnologiya, biznes, 2025. – 9 (250). – Pp. 134–138.
  3. Luk'yanchik V. N., Ivanov V. G., Kuzin P. I., Novikova M. A. Ispol'zovanie bespilotnoj aviacii pri vedenii vozdushnoj vizualizacii v slozhnyh meteousloviyah // Telekommunikacii, 2026. – No 3. – Pp. 13–24.
  4. Ivanov V. G., Kuzina E. I., Gomanov D. E., Grishin P. S., Cheglov A. V., Kuzin P. I. Monitoring izmeneniya mestnosti po raznovremennym aehrokosmicheskim izobrazheniyam s primeneniem tehnologij glubogogo obucheniya nejronnyh setej // Geodeziya i kartografiya, 2025. – V.86. – No 5. – Pp. 39–46.
  5. Filatov V. A., Kozyr' O. F. Model' povedeniya avtonomnogo scenariya v zadachah upravleniya raspredelennymi informacionnymi resursami // Inzhenernyj vestnik Dona, 2013. – No 3. – URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/ n3y2013/1771.
  6. Odoevskij S. M., Lebedev P. V. Metodika ocenki ustojchivosti funkcionirovaniya sistemy tehnologicheskogo upravleniya infokommunikacionnoj set'yu special'nogo naznacheniya s zadannoj topologicheskoj i funkcional'noj strukturoj // Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti, 2021. – No 1. – Pp. 152–189. – DOI: 10.24411/2410-9916-2021-10107.
  7. Kondrashov Yu. V., Satdinov A. I., Sinyuk A. D., Ostroumov O. A. Konceptual'naya model' kontrolya funkcij sistemy svyazi dlya vyyavleniya konfliktnyh situacij // T-Comm: Telekommunikacii i transport, 2022. – V. 16. – No 5. – Pp. 21–27.
  8. Zhang, H. The optimal control theory – a scientific approach to fundamentally solving control problems. Sci. China Inf. Sci. – 68, 116201 (2025). – URL: https://doi.org/10.1007/s11432-024-4180-2.
  9. Khettabi I., Benyoucef L. & Boutiche M. A. Sustainable reconfigurable manufacturing system design using adapted multi-objective evolutionary-based approaches. Int J Adv Manuf Technol. – 115, 3741–3759 (2021). – URL: https:// doi.org/10.1007/s00170-021-07337-3.
  10. Lauta O. S, Balenko E. G., Fedorov V. H., Lepeshkin O. M., Ostroumov O. A. Metod postroeniya profilya funkcionirovaniya slozhnoj tehnicheskoj sistemy // Inzhenernyj vestnik Dona, 2023. – No 2. – URL: ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n2y2023/8183.
  11. Chen J., Pan H., Zhang K. et al. Predictive control approach incorporating incremental learning. Appl Intell. – 55, 401 (2025). – URL: https://doi.org/10.1007/s10489-025-06243-5.
  12. Tarasov A. A. Problema obespecheniya garantosposobnosti informacionnyh sistem i puti ee resheniya // Sistemy bezopasnosti, svyazi i telekommunikacij, 2000. – No 32. – Pp. 78–80.
  13. Ostroumov O. A. Problema obespecheniya funkcional'noj ustojchivosti sistem kriticheski vazhnyh ob"ektov // Ehlektrosvyaz', 2022. – No 1. – Pp. 14–18.
  14. Petrenko S. A. Koncepciya podderzhaniya rabotosposobnosti kibersistem v usloviyah informacionno-tehnicheskih vozdejstvij // Trudy ISA RAN, 2009. – V. 41. – Pp. 175–193.
  15. Makarenko S. I., Kozlov K. V. Avtomatizirovannaya sistema upravleniya bespilotnymi letatel'nymi apparatami pri sovmestnom reshenii imi special'nyh zadach // Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti, 2025. – No 1. – DOI: 10.24412/2410-9916-2025-1-131-155. ОСТРОУМОВ О. А., ЛЕПЕШКИН О. М., СИНЮК А. Д.
  16. Ivanov S. A. Metodika obespecheniya funkcionirovaniya informacionnogo napravleniya v seti svyazi s pamyat'yu v usloviyah nestabil'nosti harakteristik ehlementov seti // Izvestiya TulGU. Tehnicheskie nauki, 2021. – No 11.
  17. Fathabadi A. S., Snook C., Dghaym D. et al. Systematic hierarchical analysis of requirements for critical systems. Innovations Syst Softw Eng (2024). – URL: https://doi.org/10.1007/s11334-024-00551-8. 18.Bai Z., Li C., Pourzamani J. et al. Optimizing the resource allocation in cyber physical energy systems based on cloud storage and IoT infrastructure. J Cloud Comp. – 13, 59 (2024). – URL: https://doi.org/10.1186/s13677-024-00615-x.
  18. Smirnov A. V., Levashova T. V., Petrov M. V. Bazovyj scenarij podderzhki prinyatiya reshenij na osnove modelej zhizni pol'zovatelej v cifrovoj srede. Informacionno-upravlyayushchie sistemy, 2021. – No 4. – Pp. 47–60. – DOI: 10.31799/1684-8853-2021-4-47-60.
  19. Ding D., Han Q. L., Ge X. et al. Privacy-preserving filtering, control and optimization for industrial cyber-physical systems. Sci. China Inf. Sci. – 68, 141201 (2025). – URL: https://doi.org/10.1007/s11432-024-4328-1.
  20. Aung Chzho M'yu, Anisimov A. A., Gagarina L. G., Portnov E. M. Metodika povysheniya ehffektivnosti upravleniya resursoemkimi zadachami v raspredelennyh vychislitel'nyh sistemah // Inzhenernyj vestnik Dona, 2022. – No 2. – URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2022/6294.
  21. Ala-Laurinaho R., Autiosalo J., Laine S. et al. Paradigm shift in mechanical system design: toward automated and collaborative design with digital twin web. Softw. Syst. Model (2024). – URL: https://doi.org/10.1007/s10270-024- 01215-8.
  22. Tsapko S. G., Tsapko I. V. & Tarakanov D. V. Efficiency of the Design Processes for Complex Systems with the Mathematical Apparatus of Fuzzy Sets. Autom. Doc. Math. Linguist. – 57, 258–266 (2023). – URL: https://doi.org/ 10.3103/S0005105523050096
  23. Yang X., Jia K. & Peng Z. Construction of integrated network order system of main distribution network based on power grid operation control platform. Energy Inform. – 7, 70 (2024). – URL: https://doi.org/10.1186/s42162-024- 00368-6.
  24. Ribeiro R., Pilastri A., Moura C. et al. A data-driven intelligent decision support system that combines predictive and prescriptive analytics for the design of new textile fabrics. Neural Comput & Applic. – 35, 17375–17395 (2023). – URL: https://doi.org/10.1007/s00521-023-08596-9.
  25. Ostroumov O. A., Lepeshkin O. M., Sinyuk A. D., Filimonov V. A. Optimizaciya profilya funkcionirovaniya slozhnoj tehnicheskoj sistemy // Informacionno-upravlyayushchie sistemy, 2023. – No 4 (125). – Pp. 12–25.
  26. Menaceur A., Drid H. & Rahouti M. Fault Tolerance and Failure Recovery Techniques in Software-Defined Networking: A Comprehensive Approach. J Netw Syst Manage. – 31, 83 (2023). – URL: https://doi.org/10.1007/s10922-023- 09772-x. 28.Ahmad I., Clark A., Ali M. et al. Determining critical nodes in optimal cost attacks on networked infrastructures. Discov. Internet Things. – 4, 2 (2024). – URL: https://doi.org/10.1007/s43926-023-00054-1.
  27. Ostroumov O. A. Postroenie profilya funkcionirovaniya slozhnoj tehnicheskoj sistem // Ehlektrosvyaz', 2026. – No 1. – Pp. 18–26
  28. Lepeshkin O. M., Lebedev P. V., Sinyuk A. D., Lepeshkin O. M. Grafo-matrichnaya strukturno-funkcional'naya model' slozhnoj tehnicheskoj sistemy // Problemy mashinostroeniya i avtomatizacii. – No 4 s1-2025. – Pp. 117–128.
  29. Makarenko S. I., Nesterov A. A. Strukturno-funkcional'naya model' interoperabel'nosti organizacionno-tehnicheskih sistem // Trudy uchebnyh zavedenij svyazi, 2023. – No 4. – DOI: 10.31854/1813-324X-2023-9-4-65-74.