Cтраница 2
![]() |
Расположение адресов, сформированных оператором ФА. [16] |
Поскольку программа решения каждой задачи представляется в виде совокупности отдельных более простых программ, рассмотрим, каким образом происходит обращение из одной такой программы к другой. Программу, которая обращается к другой программе, будем называть внешней, а программу, к которой производится обращение - внутренней. [17]
Комплекс программ решения осесимметричных и плоских начально-краевых задая для скалярного волнового управления на основе метода запаздывающих потеи-щиалов и граничных интегральных уравнений. [18]
Составление программ решения производится только на входных языках, трансляторы с которых входят в состав системы. Результатом трансляции являются программы на языке загрузки, оформленные по некоторым стандартным правилам. Такое стандартное оформление результатов трансляции делает их независимыми от входных языков и позволяет использовать различные входные языки при программировании различных частей задачи. [19]
Составление программ решения тех или иных задач является весьма трудоемким и длительным процессом. Автоматизация этого процесса связана с введением промежуточных алгоритмических языков и построением трансляторов с этих языков на внутренний язык машины. [20]
Блок-схема программы решений систем ( 25) и ( 26) совместно с ключами представлена на рис. 66, где Ф1 - ввод исходных данных; Ф2 - решение системы ( 25) методом Гаусса; Ф3 - если RE О, то переход к Ф4, если же RE 0, то переход к Ф6; Ф4 - печать результатов; Ф5 - конец работы программы, Фб - решение системы ( 26) методом Гаусса. [21]
Блок-схема программы решений систем ( 25) и ( 26) совместно с ключами представлена на рис. 66, где Ф1 - ввод исходных данных; Ф % - решение системы ( 25) методом Гаусса; Ф3 - если RE 0, то переход к Ф4, если же RE 0, то переход к Ф6; Ф4 - печать результатов; Ф5 - конец работы программы, Ф - решение системы ( 26) методом Гаусса. [22]
Анализ программ решения различных задач на ЦВМ позволяет выделить такие подпрограммы, которые часто используются программистами и не являются специфичными для данной программы. Удобно составить подобные подпрограммы таким образом, чтобы они могли быть непосредственно использованы программистами при решении самых разных задач. Набор таких программ составляет библиотеку стандартных подпрограмм ( БСП) для данной машины. [23]
Блок-схема программы решения поставленной задачи с использованием подпрограммы решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений показана на рис. 12.7, где аз - левая граница интервала интегрирования 0 1; bo - правая граница интервала интегрирования 1; Со - шаг печати 0 1; Ьз - первая точка вывода на печать 0 1; пз - число уравнений на 1 меньше; УЗ, - начальные условия - 23 02585; 0 1; 0 031728; У8 - - элементы массива решений; 3 - аргумент интегрирования; Ло - шаг интегрирования; V3 - - правые части уравнений; ТЗ - независимый аргумент; е3 - погрешность интегрирования. [24]
![]() |
Блок-схема программы решения системы уравнений методом итераций. [25] |
Блок-схема программы решения системы линейных алгебраических уравнений ( рис. 7.4) разбита на три части. [26]
Составим программу решения квадратного уравнения ax2 - - bx - - 00 с использованием комплексной арифметики. [27]
Рассмотрим программу решения следующей задачи. [28]
Рассмотрим упрощенную программу решения следующей задачи. [29]
В программе решения кубического уравнения наряду с операторами присваивания имеется оператор перехода. [30]