Cтраница 1
Моделирование источников паразитш ix шумов осуществляется с помощью модуля ВВОД ШУМА. [1]
Алгоритм моделирования источника типа S складывается из этапов: 1) формирования заявки и передачи ее в сеть; 2) исключения из сети синхронизирующей заявки. [2]
Основу алгоритмов моделирования асинхронных источников составляет определение модельного времени передачи очередной заявки в сеть. Рассмотрим алгоритм моделирования источников типа N. Время Та передачи очередной заявки в сеть находится суммированием интервалов времени между заявками в виде Tu Tt [ JrS, где S - величина, имитирующая интервал времени между заявками в потоде. Перед началом моделирования величина Ти полагается равной нулю. Источник передает заявку в сеть, если при обращении к нему выполняется неравенство Ти Т / 1, где Т - 1 - время активизации ближайшей заявки из очереди заявок, ожидающих активизации. В случае выполнения неравенства Та T / i значение Ти определяет очередное значение модельного времени. [3]
![]() |
Источник с блокировкой. [4] |
Обращение к алгоритму моделирования источника типа В происходит при каждом значении TJ модельного времени. [5]
ЛКП успешно используется при моделировании источников речи. [6]
Здесь Vт - максимальное напряжение при моделировании источников тепла и минимальное при моделировании стоков. [7]
![]() |
Амплитудно-частотные характеристики фильтров фликерметров. 1 - из ГОСТ 13109 - 87. 2 - из. [8] |
В [5] структура фильтра получена на основе моделирования источников света, инерции и адаптации зрения, а допустимая доза определена по порогу заметности. [9]
В долине Сан-Хоакин в Калифорнии, используют ГИС доя моделирования рассеянных источников загрязнения. [10]
В долине Сан-Хоакин в Калифорнии, используют ГИС для моделирования рассеянных источников загрязнения. [11]
В случае обращения к источнику в связи с завершением обслуживания ранее образованной заявки используется алгоритм моделирования источника типа S. Число заявок, находящихся в сети, при этом не увеличивается, так как заявка, поступающая йа вход группового источника, исключается из сети. При каждом обращении к групповому источнику в связи с изменением модельного времени число заявок, находящихся в сети, возрастает на единицу. Когда это число достигает значения, указанного в описании группового источника, осуществляется переход в установившийся режим. [12]
Вторая - последовательность решений проблем производственной безопасности состоит из реализации трех групп задач: анализ, прогнозирование, моделирование источников возникновения опасностей, разработка методов и средств защиты и, наконец, ликвидации последствий ее проявления. [13]
Основу алгоритмов моделирования асинхронных источников составляет определение модельного времени передачи очередной заявки в сеть. Рассмотрим алгоритм моделирования источников типа N. Время Та передачи очередной заявки в сеть находится суммированием интервалов времени между заявками в виде Tu Tt [ JrS, где S - величина, имитирующая интервал времени между заявками в потоде. Перед началом моделирования величина Ти полагается равной нулю. Источник передает заявку в сеть, если при обращении к нему выполняется неравенство Ти Т / 1, где Т - 1 - время активизации ближайшей заявки из очереди заявок, ожидающих активизации. В случае выполнения неравенства Та T / i значение Ти определяет очередное значение модельного времени. [14]
На всем протяжении моделирования источник типа S функционирует под управлением синхронизирующих заявок, поступающих на его вход из сети. Вследствие этого обращение к алгоритму моделирования источника типа S производится в период активного состояния синхронизирующей заявки. [15]