Cтраница 1
Значительный объем расчетов при попарном сопоставлении большого числа вариантов, что влечет очень большой объем расчетных работ. [1]
На ЭВМ выполнен значительный объем расчетов, позволяющих определить значения коэффициентов а, Ь, с и отклонений расчетных величин от фактических, закладываемых в ЭВМ. [2]
Особенностью проведения семинарских занятий по данному курсу является значительный объем расчетов по определению риска и доходности ценных бумаг, инвестиционного портфеля, выбору и отбору портфеля, иммунизации облигационного портфеля, сравнению и оценке инвестиционных портфелей. [3]
Такой подход, однако, может привести к значительному объему расчетов, поскольку часто бывает трудно предугадать ход процесса оптимизации. Более целесообразным представляется проводить вычисления в диалоговом режиме, когда вычислитель в процессе расчетов, получая сведения о текущих результатах, изменяет параметры программ, осуществляет целенаправленный переход от одного метода к другому. Такой режим работы позволяет в максимальной степени использовать опыт и интуицию математика - вычислителя. Для успешной работы с диалоговой системой от математика-вычислителя требуется профессиональное знание используемых методов оптимизации, хорошее понимание свойств, специфики применяемых методов, умение правильно ориентироваться в новых ситуациях, верно использовать различные эвристические приемы. Эти требования существенно сужают круг пользователей. [4]
Решение задач оптимизации и сопутствующих им задач математического моделирования связано, как правило, с выполнением довольно значительного объема расчетов. Этим до некоторой степени объясняется то, что до создания вычислительных машин, способных быстро и точно производить большой объем вычислительной работы, методы оптимального проектирования практически не имели широкого распространения. Появление вычислительных машин позволило качественно изменить отношение исследователя к задачам оптимизации, где от него теперь требуются предельно точная формулировка задачи и разработка алгоритма ее решения. [5]
![]() |
Катушка двухслойной обмотки статора. [6] |
Точные расчеты ее длины и длины вылета лобовой части требуют предварительного определения всех размеров катушки и сопряжены со значительными объемами расчетов, данные которых в дальнейшем электромагнитном расчете обычно не используются. Для машин малой и средней мощности и в большинстве случаев для крупных машин достаточно точные для практических расчетов результаты дают эмпирические формулы, учитывающие основные особенности конструктивных форм катушек. [7]
![]() |
Катушка двухслойной обмотки статора. Общий вид. [8] |
Точный расчет ее длины и длины вылета лобовой части требует предварительного определения всех размеров катушки и сопряжен со значительным объемом расчетов, данные которых в дальнейшем электромагнитном расчете обычно не используются. Для машин малой и средней мощности и в большинстве случаев для крупных машин достаточно точные для практических расчетов результаты дают эмпирические формулы, учитывающие основные особенности конструктивных форм катушек. [9]
![]() |
Катушка двухслойной об. [10] |
Точные расчеты ее длины и длины вылета лобовой части требуют предварительного определения всех размеров катушки и сопряжены со значительными объемами расчетов, данные которых в дальнейшем электромагнитном расчете обычно не используются. [11]
Нетрудно заметить, что уже в случае этой исключительно простой линейной системы из четырех уравнений с четырьмя переменными необходим значительный объем расчетов. [12]
Определение тормозных сил поезда с использованием действительных коэффициентов трения по формулам ( 5) - ( 7) связано со значительным объемом расчетов, так как в зависимости от загруженности вагона и режима торможения ( порожний, груженый) изменяется и сила нажатия колодок на колеса, а следовательно, приходится многократно вычислять и коэффициент трения. [13]
Во всех случаях следует иметь в виду, что графо-аналитические расчеты требуют затраты времени 2 5 - 3 5 ч на один переходный процесс по уравнениям второго или третьего порядка. Поэтому при значительном объеме расчетов, когда требуется проанализировать качество динамических процессов в широком диапазоне изменения параметров, следует использовать электронные вычислительные установки. Но и в этом случае графо-аналитические расчеты полезны для определения интервалов изменения переменных величин, подготовки программы для вычислительной установки, оценки погрешностей, вносимых линеаризацией исходных нелинейных дифференциальных уравнений движения. Графо-аналити-ческими расчетами могут контролироваться правильность настройки электронных моделирующих установок. [14]
Вычислительный комплекс создан на базе двух ЭВМ типа М-7000 системы АСВТ или СМ-2 серии СМ ЭВМ. Использование двух ЭВМ позволяет резко увеличить показатели надежности системы по выполняемым функциям, обеспечить значительный объем оперативных и неоперативных расчетов, связанных с оптимизацией и в особенности с безопасностью работы блока, а также проводить работы по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования УВК при сохранении основных функций системы. В нормально функционирующей системе одна из двух ЭВМ выполняет функции оперативного контроля, сигнализации, регистрации основных оперативных расчетов, а также вырабатывает некоторые рекомендации операторам по ведению технологического процесса и управляющие воздействия. Вторая ЭВМ выполняет расчеты по более сложным программам, а также дублирует первую по выработке наиболее ответственных управляющих воздействий. При выходе из строя первой машины все ее основные функции автоматически принимает на себя вторая, частично прекращая выполнение неоперативных расчетов. [15]