Cтраница 1
Алгоритмическое обеспечение, созданное применительно к конкретному объекту управления, позволяет определить необходимые структуру и состав вычислительно-управляющего комплекса ( технического обеспечения АСУТП), выработать требования к быстродействию, объему памяти и надежности УВМ. На основе этих требований производится выбор УВМ и тем самым завершается решение поставленной задачи синтеза АСУТП. [1]
Алгоритмическое обеспечение разрабатывалось применительно к данному объекту с использованием типовых материалов АСУ Каскад - Т; в его состав вошли основные группы алгоритмов централизованного контроля ( сбор и первичная обработка информации, расчет показателей и представление информации), учета и управления. [2]
Алгоритмическое обеспечение широко применяется для повышения надежности системы ( обеспечение высокого качества и безошибочности алгоритмов и программ преобразования информации) и для реализации контроля достоверности информации. [3]
Алгоритмическое обеспечение этого метода заключается в специальной форме записи матрицы инциденций В в виде дерева со ссылками. Каждому компоненту дерева приписывается номер ветви по пути следования к корню, а каждой хорде - три списка: номер ветви дерева справа, номер ветви дерева слева и номер ветви дерева, содержащей корень цикла. [4]
![]() |
Укрупненная структура банка геолого-промысловых данных и формирующих ее моделей ( программ. [5] |
Алгоритмическое обеспечение должно обладать свойством функциональной избыточности. Такие модели требуют различных по объему и точности исходных данных, расходуют неодинаковые ресурсы машинного времени. В частности, должно быть несколько моделей по прогнозированию падения пластового давления и притока пластовых вод. В зависимости от необходимости иметь оценку или сделать более детальный расчет при имеющихся на момент принятия управляющих воздействий ( или проектирования) данных, специалист составляет из программ, реализующих алгоритмы разной степени адекватности и детализации, логические цепочки и осуществляет расчеты. [6]
Алгоритмическое обеспечение подсистемы представляет собой совокупность алгоритмов обработки информации с их взаимными связями. Алгоритмы, как правило, представляют в форме структурных схем с пояснительным текстом. Они служат основой для разработки программного обеспечения подсистемы обработки информации. [7]
Алгоритмическое обеспечение ГЭС для управления процессами коксования включает следующие группы алгоритмов: функционирования ма-шины логического вывода; математической модели ( материального, теплового и гидравлического балансов); оптимизации комбинированным методом; система управления базой; система управления базами знаний и правил; сбора и оценки достоверности экспертных знаний; блока объяснений; интеллектуального интерфейса; прогнозирования возникновения нештатной ситуации; консультации в режимах ограниченно-естественного языка и советчика оператора; внесения управляющих воздействий. [8]
Соответствующее алгоритмическое обеспечение должно включать систему взаимодействующих моделей. [9]
Алгоритмическое обеспечение АСУТП - хлор выполняется, исходя из задач, решаемых системой. [10]
Алгоритмическое обеспечение систем управления, построенных по технологическому и производственному принципу, существенно различается. [11]
Алгоритмическое обеспечение функций АСУ Цемент-1 составляют пять подсистем управления и тесно связанные с ними информационные подсистемы. [12]
Алгоритмическое обеспечение пакета программ ВЕКТОР-1, предназначенное для решения одного класса задач проектирования ЭВМ. [13]
Алгоритмическое обеспечение МА итеративных измерений носит менее стройный характер, так как существует разрыв между базовым и прикладным математическим обеспечением, поскольку при существующем уровне разработанности алгоритмов итеративных измерений для МА конкретных процедур итеративных измерений в большом числе случаев приходится обращаться к эвристическим методам формирования расчетных соотношений и программных средств ( алгоритмов оценивания) для определения требуемых характеристик погрешностей. Эти вопросы рассмотрены в последней части работы совместно с общим исследованием методов повышения точности. [14]
Аппаратное и алгоритмическое обеспечение мобильного робота класса монотип / / Докл. Мобильные роботы и мехатронные системы 7 - 8 дек. [15]