Cтраница 1
Традиционные программы выполняют точно установленные инструкции в определенный момент времени. В процессе выполнения вычислений в соответствии с традиционной программой для ЭВМ таг за шагом производится последовательность действий, пока не будет получен некоторый результат. Прохождение данных по нейронной сети и их преобразования, напротив, не могут быть заранее определены по причине иерархической структуры сети и распределенное. Кроме того, входные данные могут быть недоопределены или определены нечетко, что в традиционных программах не представляется возможным. Поставленная задача может быть решена псйросетыо, даже если входная информация не рассматривалась ранее при обучении, при условии, что обрабатываемые данные не выходят за предъявляемые к ним ограничения. Нейронные сети занимают небольшой объем памяти, так как сохраняется лишь структура нейронной сети и матрица весовых коэффициентов. Аппаратные реализации ИНС идеально подходят для решения задач идентификации и управления, так как обеспечивают, благодаря параллельной структуре, чрезвычайно высокую скорость выполнения операций. [1]
Традиционная программа Windows почти всегда содержит по крайней мере одно диалоговое окно и один значок. Приложение C Builder, однако, имеет свои особенности. Однако приложения C Builder используют и традиционный ресурс - значки. C Builder берет на себя заботу о создании файла ресурсов для значка, когда вы создаете приложение. [2]
Традиционные программы мониторинга и оценка состояния качества вод поверхностных водных объектов, принятые в России, основанные на оценке качества вод только по гидрохимическим показателям, не позволяют в полной мере оценить состояние объекта, в первую очередь, его биоты. Кроме того, осуществление такой программы требует значительных финансовых затрат. [3]
Тезис 1.1. Традиционные программы на алгоритмических языках в своей основе статичны. Динамика им не свойственна и поэтому их развитие дается с исключительным трудом, а для сложных неформальных задач практически невыполнимо. [4]
Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов: растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях, расчеты при пластических деформациях, устойчивость и методы испытаний. Даются элементарные сведения по композиционным материалам. [5]
Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов: растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях, расчеты при пластических деформациях, устойчивость и методы испытаний Даются элементарные сведения по композиционным материалам. [6]
Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов: растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях, расчеты при пластических деформациях, устойчивость и методы испытаний. Даются элементарные сведения пв композиционным материалам. [7]
Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов: растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях, ргсчеты при пластических деформациях; устойчивость и методы испытаний. По сравнению с предыдущими изданиями она сокращена за счет разделов, которые на лекциях обычно не читаются, и дополнена некоторыми элементарными сведениями по композиционным материалам, получающим в настоящее время повсеместное распространение и общее признание. [8]
Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов: растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях, расчеты при пластических деформациях, устойчивость и методы испытаний. По сравнению с предыдущими изданиями она сокращена за етет разделов, которые на лекциях обычно не читаются, и дополнена некоторыми элементарными сведениями по композиционным материалам, получающим в настоящее время повсеместное распространение и общее признание. [9]
В отличие от традиционных программ ЭС в режиме решения задачи не только исполняет предписанную последовательность операций, но и предварительно формирует ее. Если ответ ЭС не понятен пользователю, то он может потребовать объяснения, как ответ получен. [10]
Процесс решения задачи с помощью ЭС в режиме консультации 284. [11] |
В отличие от традиционных программ ЭС в режиме задачи не только исполняет предписанную последовательность операций, но и предварительно формирует ее. Если ответ ЭС не понятен пользователю, он может потребовать объяснения, как ответ получен. [12]
В отличие от традиционных программ ЭС в режиме решения НФЗ не только исполняет предписанную последовательность операций, но и предварительно формирует ее. [13]
Программы искусственного интеллекта отличаются от традиционных программ тем, что в них в первую очередь обрабатываются данные, представленные в символьном, а не в числовом виде. Исследователи в этой области заметили уже в 50 - е годы, что присущие человеческому мышлению и языку или реальному миру вещи, объекты, ситуации, случаи и другие понятия нельзя естественным образом отобразить в виде чисел и массивов. В программах искусственного интеллекта нужна возможность работать с данными и знаниями, представ-ленными в символьном виде или в ний С едневек ая символьных структур. [14]
Главное отличие программного обеспечения АСНИ от традиционных программ научных расчетов состоит в том, что оборудование системы функционирует в конкретном ( реальном) времени и тесно связано с объектами эксперимента. [15]