Cтраница 1
Входные переменные обязательно являются простыми. [1]
Входные переменные - это независимые величины, которыми невозможно управлять, воздействуя на другие переменные; выходные переменные - зависимые величины, которые определяются входными. Ими можно управлять, влияя на входные, которые в этом случае называют управляющими воздействиями, или просто управлениями. Для эффективного управления технологическим процессом входные и выходные переменные должны быть контролируемыми, т.е. должны измеряться с помощью приборов. Последнее требование, к сожалению, не всегда удается выполнить, т.е. не все переменные могут быть замерены автоматически. Как правило, автоматически измеряются температура, давление, уровень, расход, в то время как некоторые качественные показатели ( например, влажность определенного материала, концентрации некоторых веществ) ввиду отсутствия или ненадежности автоматических способов измерения определяют путем отбора проб и последующего лабораторного анализа. [2]
Входные переменные С, Ви А здесь имеют одинаковые значения. На выходе У всегда имеет место 1 независимо от конкретного значения входной переменной D. [3]
Входные переменные С, В и А здесь совпадают, но соответствующие выходные сигналы различны. При этом в каждом случае выходной сигнал является дополнением значения переменной D. [4]
![]() |
Двухступенчатый диодный дешифратор на четыре входа. [5] |
Входные переменные л: 4, х3, xz, x представляются на входе дешифратора в парафазном коде. [6]
Входные переменные, используемые в модели, в данном разделе мы сосре доточим внимание исключительно на проблемах оценки фирм из сектора финансовых услуг, возникающих при работе с входными переменными для используемых моделей. В общем-то, чтобы оценить акцию по модели дисконтирования дивидендов, нам нужно оценить стоимость собственного капитала, ожидаемые коэффициенты выплат и ожидаемые темпы роста прибыли на одну акцию с течением времени. [7]
Входные переменные А и В в схемах положительной логики подаются в дополнительном коде, выходная функция Y в этом случае также формируется в дополнительном коде. Прямой код переменных А, В и выходной функции Y используется при работе АЛУ в схеме отрицательной логики ( верхнему уровню соответствуют О, нижнему - 1), Входы SO - S3 используются для задания кода выполняемой операции В зависимости от сигнала на входе М устройство выполняет логические или арифметические операции. В схему АЛУ встроены цепи полного внутреннего переноса. Вход С является входом переноса от предыдущих разрядов. На выходе Х2 формируется сигнал переноса в следующий разряд. [8]
Входные переменные разделим на три типа: входные измеряемые и управляемые переменные; входные измеряемые, но неуправляемые переменные; входные неизмеряемые и неуправляемые переменные. Эта классификация осуществлена исходя из технических возможностей измерять и управлять входными переменными. [9]
![]() |
Присваивание экземпляров функционального блока. [10] |
Входные переменные внутри блока доступны для записи. Это вызывает определенный соблазн для программиста. Так, например, входную переменную удобно применить в качестве счетчика итераций, если она как раз и отражает число нужных повторений. [11]
Входные переменные процесса могут быть управляемыми и неуправляемыми. Управляемые переменные - параметры входных потоков, которыми можно управлять, изменяя их значения. [12]
Иногда входные переменные А или В или выходная функция Q представлены в отрицательной логике. В этом случае нет необходимости выполнять дополнительно инверсию переменных, а достаточно перейти к вычислению некоторой другой функции, эквивалентной исходной. [13]
Свободные входные переменные, а также управления в блоках схемы считают варьируемыми параметрами. Пусть на (; - 1) - ой итерации оптимизационного процесса варьируемые параметры приняли значения и 1 1, х в-ар - Тогда на / - OR итерации этого процесса расчет схемы производится при заданных значениях и 1, х, хфикс. Таким образом, заданными оказываются все входные переменные схемы и все управления в ее блоках, а все выходные переменные схемы являются свободными. [14]
Поэтому входные переменные учитываются на фазовой плоскости выходных переменных в виде смещений горизонтальных и вертикальных осей, причем изменяется только положение конечной точки траектории. Входной сигнал по положению смещает кривую в горизонтальном направлении, а входная скорость - в вертикальном. Форма кривой по отношению к конечной точке изменяется в функции входной величины. Благодаря этому нелинейности, зависящие от входного сигнала, и нелинейности, зависящие от обратной связи, в системе разделены. [15]