Fradkov, Alejandro Lvovich

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Alejandro Lvovich Fradkov
Fecha de nacimiento 22 de mayo de 1948 (74 años)( 22 de mayo de 1948 )
País  URSS Rusia 
Esfera científica Control no lineal y adaptativo en sistemas físicos y técnicos, control de sistemas oscilatorios y caóticos, modelado matemático con aplicaciones a sistemas mecánicos, física cibernética
Lugar de trabajo IPMash RAS
alma mater
Titulo academico Doctor en Ciencias Técnicas
Autógrafo

Alexander Lvovich Fradkov  (nacido el 22 de mayo de 1948 ) es un científico soviético y ruso, doctor en ciencias técnicas (1986), profesor .

Biografía

Graduado de la Facultad de Matemáticas y Mecánica de la Universidad Estatal de Leningrado en el Departamento de Cibernética Teórica (1971).

En 1975, en el Instituto Mecánico de Leningrado , defendió su tesis doctoral sobre el tema "Control adaptativo de sistemas lineales", en la que el autor sentó las bases para el "método de pasificación", que ha encontrado una amplia aplicación en muchos problemas. de construir sistemas de control de red, adaptativos y no lineales [1] [2] [3] [4] [5] . Un resultado importante de la disertación fue también la introducción de una nueva clase de sistemas autoajustables sin búsqueda ( BSNS ): sistemas adaptativos con un " modelo implícito" , que tienen una serie de ventajas en comparación con los BSNS tradicionales con modelos de referencia [6] [ 2] [3] [7] [8] . En los mismos años, junto con D.P. Derevitsky, desarrolló el " método del modelo continuo"  , un enfoque muy eficaz para el análisis de la dinámica de los sistemas de tiempo discreto a través de su descripción aproximada en tiempo continuo (es decir, en forma de ecuaciones diferenciales). ) y mostró su aplicación a la investigación de sistemas adaptativos digitales y algoritmos de optimización recurrente [9] [10] [11] [12] [13] .

En 1986, en la Universidad Electrotécnica de San Petersburgo , A. L. Fradkov defendió su tesis doctoral sobre el tema "Control adaptativo de sistemas no lineales", en la que propuso y justificó el "método del gradiente de velocidad" [14] [3] [15]  - un método universal de síntesis y estudio de varias clases de sistemas no lineales. Inicialmente, este método fue aplicado por el autor y sus colegas para desarrollar algoritmos de control, identificación y estimación adaptativos. Hasta la fecha, la naturaleza fundamental del método en la forma del "principio del gradiente de velocidad" ha sido demostrada por una variedad de aplicaciones efectivas, incluido el control de procesos oscilatorios, redes y sistemas distribuidos, en sistemas de comunicación, así como para aplicaciones físicas y sistemas biológicos [16] [17] [18 ] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] .

En 1972-1989. La carrera científica y pedagógica de A. L. Fradkov se desarrolló en el Instituto Mecánico de Leningrado (actualmente la Universidad Técnica Estatal Báltica Voenmekh ), donde pasó de ser un estudiante graduado a ser profesor en el Departamento de Ingeniería Informática. Desde 1990, el principal lugar de trabajo de Alexander Lvovich es el Instituto de problemas de ingeniería mecánica de la Academia Rusa de Ciencias, donde dirigió el laboratorio organizado por él "Control de sistemas complejos" . A. L. Fradkov continuó combinando su trabajo científico en la Academia de Ciencias con actividades docentes. En 2014, Alexander Lvovich dirigió el departamento de maestría básica en la Universidad ITMO , donde también dirige Desde 1997, ha estado trabajando en el Departamento de Cibernética Teórica de la Universidad Estatal de San Petersburgo , y ha sido su director desde 2015. A lo largo de los años de su carrera docente, A. L. Fradkov ha preparado tres doctores y más de veinte candidatos de ciencias, ha desarrollado e impartido cursos de conferencias relacionados con áreas tan relevantes, como control de fluctuación y caos, control de sistemas moleculares y cuánticos, modelado matemático de sistemas cibernéticos.

Alexander Lvovich Fradkov es uno de los representantes más destacados y reconocidos de la teoría de la gestión rusa en el ámbito internacional. En reconocimiento a sus méritos científicos, Alexander Lvovich recibió el título de Trabajador de Honor ( Fellow ) del Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE (2014) y la Federación Internacional de Control Automático IFAC (2017) [28] . Durante varios años, A. L. Fradkov fue miembro de varios comités técnicos de la IFAC y también presidente de uno de ellos [29] . Es autor y coautor de más de 700 artículos científicos [30] [31] , incluidas 12 monografías, ocho libros de texto, 10 certificados de derechos de autor y patentes. Editó 19 monografías y colecciones, cinco números especiales de revistas internacionales. A. L. Fradkov hizo muchos informes científicos en conferencias, en 1991-2008 visitó más de 70 centros de investigación con conferencias, incluidos los Institutos Reales de Tecnología de Massachusetts, Tokio y Suecia, la Universidad Nacional de Australia, la Universidad Nacional de la República de Corea, el universidades de Illinois, Michigan, centros científicos "Bell Lab", "Fermilab", Instituto de Ciencias de la Computación y Automatización (INRIA). A.L. Fradkov es el presidente fundador de la Sociedad Internacional de Física y Control ( IPACS ), miembro de la Asociación Europea de Control (EUCA), miembro de la Sociedad Europea de Mecánica (Euromech), miembro del consejo editorial de IEEE sobre control sistemas Es miembro de varios comités técnicos de IFAC e IEEE, dirige el consejo editorial de la revista científica internacional Cybernetics and Physics y es miembro de los consejos editoriales de varias otras revistas nacionales e internacionales.

El trabajo científico de A. L. Fradkov llama la atención por la variedad de métodos utilizados y la combinación orgánica del rigor matemático con la comprensión de la esencia de los problemas prácticos. Su trayectoria científica comienza en el campo de la teoría de la estabilidad absoluta, que es uno de los logros más significativos y famosos de la escuela rusa de teoría del control. Durante 1975-1989, A. L. Fradkov se formó como uno de los principales especialistas rusos en el campo del control adaptativo. Los eventos brillantes que determinaron en gran medida el rostro de la ciencia rusa en el campo del control adaptativo fueron una serie de simposios de Leningrado sobre la teoría y la aplicación de los sistemas adaptativos en 1972-1999, gracias a la energía organizativa de Alexander Lvovich. [32] , y por otro lado, la publicación de las monografías "Control adaptativo de objetos dinámicos" [2] (junto con V. N. Fomin y V. A. Yakubovich ), "Teoría aplicada de sistemas discretos de control adaptativo" [13] (junto con D. P. Derevitsky), quien sistematizó los conceptos y resultados del autor original en una teoría coherente con énfasis en las aplicaciones prácticas. Los libros de A. L. Fradkov "Introducción al control de oscilaciones y caos" [33] (junto con A. Yu. Pogromsky), "Control adaptativo y no lineal de sistemas complejos" [34] (junto con I. V. Miroshnik y V. O. Nikiforov ) se encuentran entre los primeros experimentos mundiales de sistematización monográfica de los logros del período de la década de 1990 en la teoría matemática del control de sistemas oscilatorios y caóticos. La revista “Chaos Control: Methods and Applications” [35] [36] fue galardonada con el premio de la Editorial Internacional “Nauka/Interperiodika” a la mejor publicación en 2004.

A. L. Fradkov fue uno de los primeros en comprender la necesidad de comprender nuevos hechos y tendencias que atestiguan a favor del surgimiento de un nuevo campo científico en la intersección de la física y la teoría del control y lo llamó " física cibernética ". Ha realizado un trabajo impresionante en el diseño conceptual, desarrollo y promoción de la física cibernética: bajo su pluma una serie de publicaciones en revistas prestigiosas, dos monografías "Cybernetic Physics" [37] , "Cybernetical Physics" [38] , muchos informes han gracias a su energía se han realizado varias conferencias temáticas internacionales, se ha organizado la International Society for Physics and Control ( IPACS ), de la que es presidente fundador, así como la revista internacional Cybernetics and Physics , en la que es el editor en jefe. Desde 2003, el IPACS ha estado realizando conferencias regulares de Física y Control .

En el campo del control de redes y sistemas complejos, el rango de investigación de A. L. Fradkov se extiende desde problemas teóricos fundamentales relacionados con redes de osciladores físicos y biológicos y temas significativos para la física teórica y la neurobiología, hasta aspectos prácticos del funcionamiento de sistemas a gran escala. redes electricas A. L. Fradkov escribió reseñas analíticas en la revista "Automatización y telemecánica", dedicada al desarrollo de una teoría unificada de información, control y computación [39] y control de sistemas de red [40] . Bajo su dirección, en 2015, se publicó una de las primeras monografías colectivas rusas sobre gestión de redes [41] .

Bajo el liderazgo de A. L. Fradkov, se organizaron y celebraron importantes eventos internacionales como la conferencia "Control de Oscilaciones y Caos" , el Simposio de la IFAC sobre Sistemas de Control No Lineal , dos conferencias sobre física y control , la Conferencia Europea sobre Dinámica No Lineal , la Conferencia de la IFAC conferencias "Adaptación y Aprendizaje en Sistemas de Control y Procesamiento de Señales" y "Sistemas de Control Periódico" , IEEE Multiconference on Systems and Control , IFAC Conference on Modeling, Identification and Control of Nonlinear Systems . En 1992, inició una serie de conferencias ruso-suecas sobre gestión; Como resultado de su iniciativa y liderazgo (junto con el profesor Lennart Ljung), en 1991 se lanzó una serie de Olimpiadas bálticas internacionales para estudiantes y posgraduados en control automático ( BOAC ) que brindan, además del programa competitivo, la oportunidad para los participantes para ponerse en contacto con los principales científicos. En 1986, inició la tradición de las Olimpiadas de la ciudad para escolares en informática y atrajo a los principales científicos de la ciudad para que las dirigieran; Los ganadores de las Olimpiadas organizadas de esta manera han demostrado repetidamente un éxito sobresaliente en las Olimpiadas de toda Rusia e internacionales. Desde 1989, el trabajo con escolares se lleva a cabo en el marco del complejo educativo y científico "Informática y gestión", que creó sobre la base del Palacio de la Creatividad Juvenil de la ciudad, la Universidad Estatal de San Petersburgo y otras universidades líderes de la ciudad, que fue una de las primeras del país y se convirtió en el prototipo del Centro Educativo y Científico de San Petersburgo para Ingeniería Mecánica, Mecánica y Control de Procesos . Alexander Lvovich ha atraído repetidamente a los principales científicos del mundo para que brinden conferencias temáticas a estudiantes rusos como parte de varios eventos. Desde 1988, en IPME RAS, sobre la base del laboratorio dirigido por él, se lleva a cabo un seminario permanente de la ciudad sobre teoría de control , que reúne a destacados especialistas de San Petersburgo. A. L. Fradkov participó activamente en la preparación y celebración de las Escuelas de Verano Científicas Juveniles Tradicionales de toda Rusia "Gestión, Información y Optimización" como miembro del comité de programa de estas escuelas, y en 2016, presidente del comité organizador.

Durante muchos años, Alexander Lvovich ha participado activamente en el trabajo científico y social, desde 1991 ha sido vicepresidente de laSt. IPACS ). Está en los orígenes de la Organización Pública Interregional " Sociedad de Trabajadores Científicos ", de la que es copresidente del Consejo. Alexander Lvovich - Miembro del Presidium de la Comisión Superior de Atestación

Monografías y guías de estudio

Notas

  1. AL Fradkov. Síntesis de un sistema de estabilización adaptativo para un objeto dinámico lineal  // Automatización y Telemecánica. - 1974. - Nº 12 . - S. 96-103 .
  2. ↑ 1 2 3 4 V. N. Fomin, A. L. Fradkov, V. A. Yakubovich. Control adaptativo de objetos dinámicos. - Moscú: Nauka, 1981.
  3. ↑ 1 2 3 4 A. L. Fradkov. Control adaptativo de sistemas complejos. - Moscú: Nauka, 1990.
  4. ↑ 1 2 I. V. Miroshnik, V. O. Nikiforov, A. L. Fradkov. Control no lineal y adaptativo de sistemas dinámicos complejos. - San Petersburgo: Nauka, 2000.
  5. B. R. Andrievsky, A. L. Fradkov. Método de Passificación en Problemas de Control Adaptativo, Estimación y Sincronización  // Automatización y Telemecánica. - 2006. - Nº 11 . - S. 3-37 .
  6. AL Fradkov. Funciones cuadráticas de Lyapunov en el problema de la estabilización adaptativa de un objeto dinámico lineal // Siberian Mathematical Journal. - 1976. - T. 2 . - S. 436-445 .
  7. ↑ 1 2 B. R. Andrievsky, A. L. Fradkov. Capítulos seleccionados de la teoría del control automático con ejemplos en el lenguaje MATLAB. - San Petersburgo: Nauka, 1999.
  8. A. L. Fradkov, B. Andrievsky. Control adaptativo basado en pasificación con modelo de referencia implícito  // Volúmenes de procedimientos de IFAC. - 2007. - T. 40 , N º 13 . - S. 342-350 .
  9. D. P. Derevitsky, A. L. Fradkov. Dos modelos para analizar la dinámica de los algoritmos de adaptación  // Automatización y Telemecánica. - 1974. - Nº 1 . — S. 67–75 .
  10. D. P. Derevitsky, K. K. Ripa, A. L. Fradkov. Investigación de la dinámica de algunos algoritmos de búsqueda aleatoria - En el libro: Problemas de búsqueda aleatoria. - vol. 4.- Riga: Zinatne, 1975.- S. 32-47.
  11. D. P. Derevitsky, V. D. Levitan, A. L. Fradkov. Estudio de sistemas de control estocástico discreto utilizando un modelo continuo. - En el libro: Sistemas de control estocástico. - Chelyabinsk: Instituto Politécnico de Chelyabinsk, 1976. - S. 27-29.
  12. D. P. Derevitsky, A. L. Fradkov. Método de modelos continuos en la teoría de sistemas adaptativos discretos. - En el libro: Cuestiones de Cibernética: Tareas y Métodos de Control Adaptativo. - Moscú: NS sobre Cibernética de la Academia de Ciencias de la URSS, 1980. - S. 75-98.
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  41. Problemas de gestión de red / ed. A. L. Fradkova. - IKI, 2015. - ISBN 978-5-4344-0344-3 .

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