Cтраница 2
Решение задач ( обработка информации) на ЭВМ может быть организовано следующим образом. Программа загружается в основную память ЭВМ, после чего ЭВМ начинает исполнять эту программу до получения команды на прекращение счета. Режим работы, при котором ЭВМ в любой момент времени выполняет только одну программу, называется однопрограммным. Состояния, в которых может пребывать задача, выполняемая в однопрогр амином режиме, представлены на рис. 3.1. Основными являются состояния счета и ввода - вывода. В состоянии счета процессор выполняет последовательность команд программы до тех пор, пока не появится команда, предписывающая ввод-вывод информации. В состоянии ввода - вывода работает некоторое внешнее устройство - устройство ввода-вывода или внешнее запоминающее устройство, а процессор простаивает в ожидании момента окончания ввода - вывода. По окончании операции ввода-вывода процессор продолжает счет и так до тех пор, пока процесс вычислений, предписанный программой, не будет завершен. После этого в ЭВМ может быть загружена очередная программа. [16]
При наличии в распоряжении исследователя большой ЭВМ теоретически можно получить формулу парной зависимости любого порядка, однако практически при выполнении на ЭВМ матричных операций и операций возведения в степень для получения формул порядка выше четвертого погрешности округления столь велики, что сводится на нет весь выигрыш от повышения. Поэтому с некоторого момента при повышении порядка уравнения регресии остаточная дисперсия вместо того, чтобы уменьшаться, может увеличиваться / Это, как правило, и является условием прекращения счета. [17]
Мы убедились В том, что при численном решении задач на ЭВМ вычислителя ожидают всякие ловушки, которые могут привести к заметной потере точности результатов или даже к прекращению счета. [18]
Мы убедились в том, что при численном решении задач на компьютере вычислителя ожидают всякие ловушки, которые могут привести к заметной потере точности результатов или даже к прекращению счета. [19]
В моделях, которые были описаны выше для барьерной емкости, были использованы выражения (4.193), (4.194), которые, как показала практика, не отражают действительную картину явлений при напряжениях, близких к нулю, и, следовательно, при прямом смещении р - / г-пе-рехода. Это объясняется тем, что при конечной величине VZ3 или VZK уменьшением обратного напряжения и изменением его знака с минуса на плюс знаменатель выражений (4.193) и (4.194) резко уменьшается, а значение С стремится к бесконечности, что, в свою очередь, приводит к прекращению счета при работе машинной программы. [20]
В положении Ч включение пересчетной схем-ы осуществляется при нажатии кнопки пуск секундомера, смонтированного на передней панели прибора. Секундомер и пересчетная схема начинают, таким образом, работать одновременно. Прекращение счета производится путем вторичного нажатия кнопки пуск. Секундомер при этом также останавливается. Возвращение секундомера в нулевое положение производится при третьем нажатии. [21]
Те конкретные идентификаторы, которые обозначают только входы операторов, составляют постоянную информацию, поскольку она не изменяется в процессе счета. Некоторые идентификаторы выделены, и их совокупность называют индикатором. После прекращения счета значения идентификаторов индикатора считаются, согласно символьному алгоритму, результатом счета. Этот результат счета называют еще выходной информацией. [22]
![]() |
Блок-схема электронной системы регистратора установки. [23] |
Нормирующий канал структурно подобен измерительному каналу. В канале нормирования регистрируется интенсивность части излучения лазера, и в блок вывода информации поступают сигналы, нормированные по интенсивности источника излучения. Нормирование проводится следующим образом. Задается число импульсов, которое должно быть зарегистрировано в канале нормирования, и, как только произойдет регистрация этого ( заданного) числа импульсов, подается сигнал на прекращение счета импульсов в измерительном канале. Таким образом, регистратор измеряет отношение числа импульсов, зарегистрированных измерительным каналом, к числу импульсов, зарегистрированных каналом нормирования. [24]
Рассмотрим теперь принцип действия устройства, служащего для автоматического выбора времени измерения в электронно-счетном частотомере, выполняющем счет числа периодов исследуемого напряжения с неизвестной заранее частотой за эталонный интервал времени. Для достижения минимальной погрешности за счет дискретности 61 / т необходимо выбрать число импульсов m предельно большим rm mi и исключить переполнение счетчика, приводящее к потере информации. Отсюда критерием правильного выбора времени измерения служит заполнение всех разрядов счетчика. Принцип автоматического выбора времени измерения состоит в следующем. Счет начинается с началом этих импульсов и может быть прекращен в момент окончания любого из них. В процессе счета одновременно с записью единицы в старший десятичный разряд счетчика вырабатывается управляющий импульс, подготавливающий прекращение счета в ближайший во времени момент окончания одного из определяющих время измерения импульсов. Разработаны также методы и устройства автоматического перехода от измерения частоты к измерению периода при измерении сравнительно низких частот, автоматического выбора предела измерения периода для получения заданной погрешности измерения и вычисления частоты по результату измерения периода. [25]