Cтраница 2
Модуль FFORM вводит данные с описанием топологии схемы, проводит лексическую и синтаксическую обработку текста на ЯОО, формулирует промежуточные таблицы. [16]
Расчету по приведенным формулам должно предшествовать описание топологии сети. [17]
![]() |
Структурная схема ХТС, описываемой моделями первого рода, с нумерацией входов и выходов по. [18] |
Что касается качества потоков, то при описании топологии ХТС предполагается неизменность качества каждого потока; если же между двумя элементарными моделями протекают ( одновременно или в разное время) потоки разного качества, то между этими моделями вводится несколько параллельных соединений с разными номерами входов и выходов. [19]
Для учета непроектных схем работы газопроводов появляется дополнительный уровень описания топологии сети, промежуточный между первым и вторым уровнями. [20]
Получение топологических чертежей БИС ( МСБ) и перфолент, содержащих закодированное описание топологии, для управления ФНУ с помощью системы Кулон осуществляют по исходной информации, вводимой в систему либо с предварительно разработанного вручную топологического чертежа, либо в виде фрагментов топологии, заранее разработанной и хранимой в памяти ЭВМ. Наиболее эффективным использованием системы Кулон является синтез топологии БИС ( МСБ) по функциональной схеме устройства на основе библиотечного набора топологических чертежей его элементов или узлов с учетом конструктивно-технологических норм. [21]
А, которая вводится в компьютер в качестве части исходных данных, представляющих описание топологии электрической цепи. [22]
Учитывая сложность проектирования по критериям оптимальности, а также большой объем информации, необходимой для описания топологии БИС ( до 50000 координатных точек на один слой), применение машинных методов для обработки топологической информации и разработки топологии в целом является неизбежным. [23]
Учитывая сложность проектирования по критериям оптимальности, а также большой объем информации, необходимой для описания топологии БИС ( до 10В координатных точек на один слой), применение машинных методов для обработки топологической информации и разработки топологии в целом является неизбежным. [24]
Применение на этапе разработки топологии систем автоматизированного проектирования типа Кулон позволяет сократить затраты на составление описания топологии, а установка трансляторов дает возможность объединения систем проектирования и изготовления ячеек и блоков МЭА в единое целое. [25]
Подпрограмма PREOBR, работающая вслед за подпрограммой FROMAR, получает из последней сформированные массивы координат вершин и клеточного описания топологии их соединения и производит преобразование клеточного описания в массив матрицы инцидентности вершин и линий проекций. Для получения матрицы инцидентности программа PREOBR обращается к программе, формирующей матрицу смежности вершин проекции. Затем прямым перебором проверяются все прямые, проходящие через рассматриваемый узел, и формируется элемент матрицы инцидентности вершин и линий. Таким образом, подпрограмма PREOBR играет роль преобразователя форматов данных. [26]
Пятая группа программ служит для формирования в оперативной памяти ЭВМ управляющей информации для графических устройств прорисовки, формирования в памяти ЭВМ управляющей информации для фотонаборных установок, вызова на печать координат рассматриваемого контура, формирования одного листа координат послойного описания топологии. [27]
Существенного ускорения быстродействия можно достичь за счет совершенствования процедуры выделения кратчайших путей и отрицательных контуров в графе приращений, сочетания процедур Клейна и Басакера-Гоуэна для сокращения вычислений при изменении потока до требуемой величины, использования справочных во избежание повторения расчетов, применения специальных способов описания топологии сети. [28]
![]() |
Нумерация потоков в типовых элементах схемы. [29] |
Для описания топологии схемы используется уплотненная матрица связей /, состоящая из двух строк и NT столбцов, где NT - количество промежуточных, соединяющих элементы, связей. Такой порядок нумерации определяется матрицей входов-выходов D, имеющей две строки и М столбцов, где М - количество различных типов элементов в схеме. Элемент матрицы Z1 - равен суммарному количеству входных и выходных потоков в технологическом элементе / - го типа, a D2j - количеству входных потоков этого же элемента. [30]