Cтраница 1
Контроль массива также находит много применений в проектах гражданского строительства типа туннелей, гидроэлектростанций и захоронений ядерных отходов. Это было определено как практическое приложение горной механики в горной промышленности. [1]
Контроль массивов перфокарт и перфолент производится при их вводе в ЭВМ. При этом подсчитываются контрольные числа по ключевым реквизитам и сравниваются с суммами, записанными на перфоносителе. Таким образом контролируется наличие доку-ментострок в пачке. Количество пачек контролируется путем сравнения с журналом учета по задаче. [2]
Для контроля массива, сформированного в ЭВМ, производится его распечатка на ЭВМ. При необходимости распечатанный массив корректируется в бухгалтерии и передается в ИВЦ, где исправленные строки перфорируются заново. [3]
Для контроля массива, сформированного в ЭВМ для удержани налогов, производится распечатка его на ЭВМ. При необходимост распечатанный массив корректируется в бухгалтерии и передаете в ИВЦ, где исправленные строки перфорируются заново. [4]
Подпрограмма ввода и контроля массивов опытных данных [51] предназначена для контроля правильности вводимых данных. Исходную информацию задают в виде прямоугольной таблицы десятичных чисел с запятой. Проверку осуществляют после ввода информации путем сравнения контрольной суммы с введенной. Исходные данные вводят последовательно по столбцам; каждый столбец завершается расчетной суммой. [5]
Блок-схема программы. [6] |
Данный алгоритм предназначен для контроля массивов, размещаемых либо в оперативном накопителе, либо в накопителе с произвольным доступом. Если информация накоплена на других носителях, то перед работой данного алгоритма она должна быть переписана в указанный накопитель. [7]
В постановке задачи осуществляется обоснование выбора метода контроля подготавливаемых массивов. [8]
Следует иметь в виду, что при записи с контролем массива, состоящего из п кодов, на барабане будет занято ( п 1) ячеек. Последняя ячейка используется для записи контрольной суммы массива. [9]
Модуль ВОН ( рис. 12) предназначен для компоновки, распечатки и контроля массива оперативной информации. [10]
Скальные массы проявляют чрезвычайно сложное поведение, и горная механика скальных пород и контроль массива являются предметом обширных фундаментальных и прикладных исследований во всем мире начиная с 1950 - х гг. Во многих аспектах контроль массива - больше искусство, чем наука. Контроль массива требует понимания структурной геологии, свойств скальных пород, грунтовых вод, режимов напряжения массива и того, как эти факторы взаимодействуют. Инструментальные средства включают методы исследования территорий и испытания скальных пород, меры, направленные на сведение к минимуму нарушений скальной массы, наносимых при взрывах, применение проектных методик, контроль за состоянием массива и поддержание его. [11]
Подземные выемки труднее создавать и поддерживать, чем скальные или почвенные склоны, поэтому подземные шахты в основном требуют больше средств и проектных работ, связанных с контролем массива, чем поверхностные разработки и карьеры. При традиционных методах подземных горно-добывающих работ типа усадки и вырезки и заполнения рабочие находятся в непосредственном контакте с потенциально непостоянным массивом в рудной зоне. При большинстве методов добычи полезных ископаемых ( типа закладки взрывчатки) рабочие не проникают в рудную зону. [12]
Скальные массы проявляют чрезвычайно сложное поведение, и горная механика скальных пород и контроль массива являются предметом обширных фундаментальных и прикладных исследований во всем мире начиная с 1950 - х гг. Во многих аспектах контроль массива - больше искусство, чем наука. Контроль массива требует понимания структурной геологии, свойств скальных пород, грунтовых вод, режимов напряжения массива и того, как эти факторы взаимодействуют. Инструментальные средства включают методы исследования территорий и испытания скальных пород, меры, направленные на сведение к минимуму нарушений скальной массы, наносимых при взрывах, применение проектных методик, контроль за состоянием массива и поддержание его. [13]
Скальные массы проявляют чрезвычайно сложное поведение, и горная механика скальных пород и контроль массива являются предметом обширных фундаментальных и прикладных исследований во всем мире начиная с 1950 - х гг. Во многих аспектах контроль массива - больше искусство, чем наука. Контроль массива требует понимания структурной геологии, свойств скальных пород, грунтовых вод, режимов напряжения массива и того, как эти факторы взаимодействуют. Инструментальные средства включают методы исследования территорий и испытания скальных пород, меры, направленные на сведение к минимуму нарушений скальной массы, наносимых при взрывах, применение проектных методик, контроль за состоянием массива и поддержание его. [14]
Режим валидации применяется в случае необходимости верификации данных, перенесенных в систему ЕС-9150 с наружных устройств. Вариант этого режима Контроль массива дает возможность проверять данные в соответствии с определенными контрольными указаниями, а также обеспечивает маркировку полей с ошибочной информацией. [15]