Cтраница 1
Канонические модели применяют в тех случаях, когда в геометрических объектах удается выделить параметры, которые однозначно определяют их форму. Например, для окружности такими параметрами являются координаты центра и радиуса окружности. При использовании канонических моделей геометрический синтез сводится к параметрическому. [1]
Каноническая модель для Т в Я ( Г) адекватна. [2]
Канонические модели используют в тех случаях, когда удается выделить параметры, однозначно определяющие геометрический объект и в то же время имеющие простую связь с его формой. Например, для плоского многоугольника такими параметрами являются координаты вершин, для цилиндра - направляющие косинусы и координаты некоторой точки оси, а также радиус цилиндра. [3]
Каноническая модель ( рис. 1.1) определяет внешнюю структуру объекта управления и характеризует его связи со средой, которые осуществляются через входы и выходы управляемой системы. [4]
Каноническая модель для 7 - в И ( Г) адекватна. [5]
Каноническая модель R, определяемая гомоморфизмом Л, обладает нужными свойствами. [6]
![]() |
Информационно-логическая модель предметной области. [7] |
Для канонической модели не требуется дополнительных преобразований. [8]
Основанием метода является каноническая модель спецификации требований и компонентов, имеющая формальную интерпретацию; теория уточнения, позволяющая получать обоснованные заключения о возможности повторного использования компонентов; исчисление спецификаций, на основе которого реализуется композиционное конструирование систем из компонентов; онтологический подход, используемый для семантической интеграции контекстов. [9]
В соответствии с канонической моделью системы модель стоимости полезного выхода ( рис. II.3.5) включает в себя стоимости входа, процесса, компенсации последствий вредного выхода. Следовательно энергетическая оценка выхода системы должна иметь по крайней мере две составляющие, характеризующие полезный и вредный результаты работы процессора. [10]
Этот недостаток устраняется в канонических моделях и в геометрических макромодслях. [11]
Выполнение требований нормализации обеспечивает построение канонической модели данных и создание на ее основе реляционной базы данных без дублирования описательных данных, а также возможность автоматического поддержания связной целостности данных средствами СУБД при обнови нии базы данных - добавлении и удалении записей, изменении значений в ключевых полях. [12]
![]() |
Процесс усовершенствования канонической модели. [13] |
С этого момента можно считать, что рабочая каноническая модель базы данных существует. Усовершенствование канонической модели также представляет собой итеративный процесс, но несколько другого характера, как это видно из рис. 12.1. Каноническая модель первоначально была получена путем объединения функциональных требований к данным, и, хотя она обеспечивает необходимые пути доступа к данным, целесообразно внести в ее структуру некоторые изменения с целью повышения эффективности обработки данных, обеспечения средств защиты или других перечисленных ниже свойств. [14]
К переменной информации относятся следующие данные: массивы канонической модели, отражающей задание на проектирование, обрабатываемую деталь, сведения об оснащаемой операции и другие входные данные; массивы информационной модели конструкции приспособления; массивы информационного описания конструкторской документации ( чертежей, спецификации); промежуточные данные, сохраняемые в памяти ЭВМ некоторое время в процессе проектирования. [15]