Cтраница 1
![]() |
Функциональная схема СТД. [1] |
Основа алгоритмов 1 - й группы - математическая модель СТД, включающая математическую модель ОД ПР, математические модели диагностической аппаратуры, используемой в СТД ( которую предполагается использовать в проектируемой СТД), алгоритмы ( программы) собственно диагностирования. [2]
![]() |
Пример двоичного дерева на смежной памяти.| Двоичное поддерево на смежной памяти a [ i.. k ]. [3] |
Основу алгоритма 5.5 составляет процедура SURFACE ( a [ i. Флойда, которая за O ( log2fl) сравнений преобразует почти упорядоченное поддерево в упорядоченное. Поддерево представляется на одномерном массиве a [ i. [4]
Основу алгоритма образует циклическая последовательность смены состояний, определяющая выполнение 128 циклов обрабатываемого блока. [5]
Основу алгоритма Кеттеля составляет метод построения доминирующей последовательности. [6]
Основу алгоритмов аппроксимации, базирующихся на методе лаименыних квадратов, как известно, составляет процедура формирования матрицы нормальных уравнений метода: например, при размерах исходного двумерного массива 4096 X 40 в силу симметрии формируемой матрицы требуется вычислить 820 ее элементов. При традиционной ( векторной) организации исходного массива ( см., например, [5, 6]) требуется по крайней мере 820 или 860 считываний векторов по 4096 значений и 40 перемоток магнитной ленты ( при размещении информации на ней) к началу обрабатываемого массива. В то же время при строчной организации данных формирование матрицы нормальных уравнений производится за один проход по той же магнитной ленте. [7]
Основу алгоритмов моделирования асинхронных источников составляет определение модельного времени передачи очередной заявки в сеть. Рассмотрим алгоритм моделирования источников типа N. Время Та передачи очередной заявки в сеть находится суммированием интервалов времени между заявками в виде Tu Tt [ JrS, где S - величина, имитирующая интервал времени между заявками в потоде. Перед началом моделирования величина Ти полагается равной нулю. Источник передает заявку в сеть, если при обращении к нему выполняется неравенство Ти Т / 1, где Т - 1 - время активизации ближайшей заявки из очереди заявок, ожидающих активизации. В случае выполнения неравенства Та T / i значение Ти определяет очередное значение модельного времени. [8]
Основой алгоритма является методика проектирования двух цепных передач, вписываемых в одно МЦР, которая затем без труда распространяется на т передач. [9]
Основой алгоритма, моделирующего данный производств, процесс, являются операторы, имитирующие элементарные акты процесса. Кроме них, моделирующий алгоритм содержит еще ряд операторов, обеспечивающих взаимодействие и синхронизацию элементарных актов, а также автоматич. [10]
Основой алгоритма, моделирующего данный производств, процесс, являются опора-торы, имитирующие элементарные акты процесса. Кроме ннх, моделирующий алгоритм содержит еще ряд операторов, обеспечивающих взаимодействие и синхронизацию элементарных актов, а также автоматич. [11]
Основой алгоритма Форда является теорема о критерии оптимальности: множество чисел Kj будут давать оптимальное расстояние от точки PI до точки PJ, если выполняется условие h - i - г hi, где ID - длительность работ между событиями Pt и PJ, Kj - ki - - ltj показывает, что строят набор маршрутов на основании приведенного равенства и критерия оптимальности. [12]
Основой алгоритмов ИСУП являются следующие положения, отличающие ее от других частей прикладного математического обеспечения ЕС ЭВМ. Система создает информационную модель производства в виде массивов информации и поддерживает ее в рабочем состоянии с помощью информации обратной связи, поступающей из производства. На этой информационной модели ИСУП реализует алгоритм управления с обратной связью. Алгоритм управления настраивается для конкретного предприятия по различным параметрам; их должен выбирать пользователь ИСУП исходя из условий своего предприятия. Во многих точках алгоритма управления допустимо и даже желательно вмешательство пользователя для проверки и корректировки управляющих решений, формируемых ИСУП. [13]
Основой алгоритма программы является статистическая проверка значимости отличия центров распределения. [14]
Основой алгоритма оптимального управления контактным узлом является математическая модель. [15]