Задача - настройка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Скромность украшает человека, нескромность - женщину. Законы Мерфи (еще...)

Задача - настройка

Cтраница 3


Загрузчик заносит абсолютные адреса всех этих внешних символов в таблицу символов. Во время второго просмотра загрузчик помещает текст в выделенные ячейки памяти и решает задачу настройки, модифицируя перемещаемые константы. На рис. 5.16 показана взаимосвязь просмотров для непосредственно связывающего загрузчика.  [31]

В главах X-XI собран материал, который может оказаться необходимым фрезеровщику при выполнении основных, распространенных фрезерных работ и таких сложных работ, как фрезерование реек, червячных колес, червяков, шлице-вых валов, кулачковых и зубчатых муфт, криволинейных контуров, различного типа кулачков и пространственно-сложных поверхностей. Приведены необходимые данные для настройки станка ( формулы, схемы), числовые примеры решения задач настройки.  [32]

Периодическая смена затупившегося инструмента вызывает необходимость каждый раз настраивать станок на выполняемый размер. При узких допусках приходится делать одну или несколько под-настроек за время стойкости инструмента путем регулировки его положения относительно детали в целях компенсации размерного износа. Задача настройки и поднастройки заключается в том, чтобы выполняемые размеры всех деталей данной партии лежали в пределах поля допуска.  [33]

34 Последовательность установки фрезы на заданные размеры при фрезеровании угловых канавок. [34]

С подобного рода обработкой фрезеровщик сталкивается при изготовлении многозубчатых режущих инструментов ( фрез, метчиков, разверток), а также храповых колес. Задача настройки сводится к такой установке режущей ( рабочей) фрезы относительно заготовки, при которой в результате обработки получаются канавки заданных формы и размеров.  [35]

Периодическая смена затупившегося инструмента вызывает необходимость каждый раз настраивать станок на выполняемый размер. При узких допусках приходится делать одну или несколько поднастроек за время стойкости инструмента путем регулировки его положения относительно детали для компенсации размерного износа. Задача настройки и под-настройки заключается в том, чтобы выполняемые размеры всех деталей данной партии находились в пределах поля допуска.  [36]

Периодическая смена затупившегося инструмента вызывает необходимость каждый раз настраивать станок на выполняемый размер. При малых допусках приходится осуществлять одну или несколько поднастроек за время стойкости инструмента путем регулировки его положения относительно заготовки для компенсации размерного износа. Задача настройки и поднастройки заключается в том, чтобы выполняемые размеры всех деталей партии находились в пределах поля допуска.  [37]

Существует также ряд других пакетов и программ, например: Hypersignal, DSPace и Loughbourough Sound Image, которые объединяют аппаратное обеспечение с программным интерфейсом, поддерживающим среду проектирования MATLAB / Simulink. В этих пакетах в реальном времени осуществляется автоматическая генерация исполняемого кода для DSP и настройка параметров. При этом в режиме on-line решается задача настройки, которая часто является на практике нелинейной и многокритериальной. Для такого типа задач используется такой метод оптимизации, как генетические алгоритмы, а критериями качества оптимизации являются оценки производительности.  [38]

Ограниченность информации на выходе и делает задачу настройки значительно более сложной, чем задачу регулирования по отклонению.  [39]

Приведенные выше условия эффективной реализации Р - алгоритмов и критерий эффективности позволяют для каждой задачи ( класса задач) установить критерии эффективной применимости Р - алгоритма. Поэтому необходим такой выбор параметров задачи и КРВС, чтобы при них достигалось минимальное значение Тс и Тм. Задача взаимной настройки ( оптимального программирова-ния для КРВС) решается посредством алгоритмов, построенных по этим зависимостям. Таким образом, этап взаимной настройки позволяет создавать универсальные Р - алгоритмы, настраиваемые на характеристики КРВС.  [40]

Эти режимы переключаются с помощью управляющих кодов, которые в нужных местах вставляются в текст. Как правило, управляющие коды состоят из последовательности кодов, начинающихся с символа 27 ( ESCAPE), поэтому часто коды управления принтером называют ESCAPE-кодами. В зависимости от того, какому коду какое действие принтера соответствует, различают несколько стандартов этих кодов. В зависимости от того, поддерживает ли принтер этот стандарт кодов, он может быть или не быть Epson-совместимым. Желательно, чтобы такая совместимость была, тогда можно распечатывать подготовленные документы не только на своем принтере: это также упростит задачу настройки фирменных программ на работу с принтером, таи как они, как правило, готовятся в расчете на Epson-совместимые принтеры.  [41]

Такие свойства нейронных сетей как параллельная обработка, высокая отказоустойчивость, обучение на примерах, способность к обобщению и классификации данных позволяют их успешно применять в задачах создания нейросетевых регуляторов. При разработке нейросетевого регулятора в качестве ключевых критериев функционирования системы управления выбираются оптимальный по быстродействию принцип управления и инвариантность системы к внешним воздействиям. В этом случае конструируемый нейросетевой регулятор характеризуется простотой структуры и, как следствие, несложностью технической реализации, отсутствием внутренних обратных связей. Настройка нейросетевого регулятора осуществляется с использованием алгоритмов обучения с учителем, заключающихся в изменении параметров многослойной нейронной сети прямого распространения на основании функции оценки по обучающим примерам. Для формирования обучающей выборки разработаны алгоритмы ее формирования по линейной и нелинейной моделям объекта управления, основанные на введении обратного времени в модель объекта управления. Такой подход к задаче настройки параметров нейросетевого регулятора по обучающей выборке основан на использовании методов нелинейного программирования в совокупности с методом обратного распространения ошибки, что позволяет существенно ускорить процедуру обучения. К настоящему времени опубликованы данные по успешному промышленному применения систем управления химическими реакторами, ректификационными колоннами на базе нейросетевых регуляторов.  [42]



Страницы:      1    2    3