Cтраница 2
Встроенные функции для обработки массивов позволяют программисту реализовать некоторые логические и арифметические операции над элементами массива. [16]
![]() |
Результат работы программы сортировки массива методом простого выбора. [17] |
На следующем этапе обработки массива с помощью данного метода берется группа, включающая все элементы массива за исключением последнего. При обработке этой группы описанным ранее методом максимальный из оставшихся элементов также перемещается в конец группы. Далее берется следующая группа элементов ( без последнего и предпоследнего) и в ней смещается в конец последний элемент, и так продолжается до тех пор, пока не останется последняя группа из двух элементов, которая также упорядочивается указанным образом. [18]
Представляет собой мультипроцессор обработки массивов по регулярным алгоритмам. Его структура обеспечивает эффективное решение задач двух типов: одновременной обработки по одной и той же программе ( не содержащей ветвлений, зависящих от результатов вычислений) нескольких ( по числу используемых процессорных элементов) массивов данных; параллельной обработки с использованием всех процессоров одного массива данных в случаях, когда алгоритм обработки допускает распараллеливание на одинаковые ветви. [19]
Какие типовые алгоритмы обработки массивов могут быть использованы при обработке текстов. [20]
Какие типовые алгоритмы обработки массивов могут быть использованы при обработке текстов. [21]
Для расширения возможностей обработки различных массивов перфокарт перфоратор имеет 4 типа селекторов различного назначения: цифровые, общие, разрядные, откладки. [22]
Требование высокой эффективности обработки массивов нормативно-справочных данных, вытекающее из седьмого принципа, является, с одной стороны, обычным и, с другой стороны, имеет специфические оттенки, когда касается нормативно-справочных массивов. Ординарность требования эффективности любого вновь проектируемого процесса заложена в самой идее совершенствования обработки данных, поскольку старое заменяется новым, более прогрессивным. Рассматривая нормативно-справочные данные в качестве объекта обработки средствами вычислительной техники, надо ясно представлять природу ожидаемой эффективности, которая в значительной мере определяет размер эффекта. [23]
Использование циклов упрощает обработку массивов, таблиц, строк и подобных по структуре данных. [24]
Процедуры СИО допускают обработку массивов, состоящих из фраз постоянной длины, объединенных в блоки постоянной длины; блоку отводится зона на магнитном, носителе. Процедуры ввода позволяют обрабатывать информацию более сложной и разнообразной структуры. [25]
Косвенная адресация упрощает обработку массивов и списковых структур данных, а также передачу параметров подпрограммам, но не обеспечивает перемещаемости программ в памяти. [26]
Цикл FOR используется для обработки массивов в тех случаях, когда надо обработать каждый элемент массива. Однако в некоторых применениях не требуется обрабатывать весь массив. Например, следующая процедура находит в массиве заданное значение. [27]
Аргументами встроенных функций для обработки массивов ( см. табл. 33) должны быть массивы. Значение, возвращаемое функцией, является скалярным значением. Так как эти функции возвращают скалярные значения, обращение к любой из них рассматривается как скалярное выражение. [28]
Для организации эффективной системы обработки массивов разработаны инструкции по формированию нормативно-справочных массивов и по привязке сходных массивов функциональных задач к нормативно-справочным массивам. [29]
Поэтому многие типовые алгоритмы обработки массивов ( см. работы 4, 8) в несколько модифицированном виде могут использоваться и при обработке текстов. [30]