Cтраница 2
Сейчас мы обсуждаем гораздо более сложные программы, используем многие более специфичные пестициды и интеграцию этих химикатов друг с другом и с большим разнообразием нехимических методов борьбы. Вряд ли необходимо или желательно переводить тысячи специалистов из промышленности на бюджет налогоплательщиков, чтобы фермер получал ответственные советы. Другого такого фонда обученных п опытных специалистов по борьбе с вредными организмами не существует. К сожалению, обучение специалистов по борьбе с вредными организмами на университетском уровне не производится, и в настоящее время ощущается нехватка специалистов для замены тех, что заняты в промышленности, ие говоря уже о растущей потребности в специалистах для промышленности и для правительства. [16]
После этого была создана более сложная программа анализа сечений. [17]
Программа сжатия цепочек пробелов. [18] |
На рис. 9.6 представлена более сложная программа обработки пробелов. Вместо исключения пробелов цепочки пробелов преобразуются в символ ф, за которым следует буква, соответствующая числу пробелов в цепочке. Кроме того, в главной программе вместо оператора REPEAT используется оператор WHILE; по этой причине точка в конце не печатается. [19]
Перейдем к особенностям составления более сложных программ, с помощью которых могут быть решены достаточно широкие классы задач. [20]
Для реализации второго подхода нужна более сложная программа, так как она должна рассчитывать коэффициенты математической модели в реальном масштабе времени и сравнивать эталонное значение этих коэффициентов со значениями, получаемыми в процессе работы асинхронного двигателя. Основная сложность связана с реализацией математической модели, содержащей дифференциальные уравнения для каждой гармоники, при этом получается громоздкая система уравнений. Но при таком подходе появляется дополнительная возможность определять такие дефекты электродвигателя, как несоосность статора и ротора, осевой сдвиг ротора, эксцентриситет ротора относительно статора, эллипсность ротора, конусность статора и ротора и другие отклонения в конструкции двигателя, а также повреждения электрической части - обрывы и короткие замыкания обмоток, ухудшение состояния изоляции, возникшие в процессе эксплуатации. [21]
Для реализации второго подхода нужна более сложная программа, так как она должна рассчитывать коэффициенты математической модели в реальном масштабе времени и сравнивать эталонное значение Этих коэффициентов со значениями, получаемыми в процессе работы асинхронного двигателя. Основная сложность связана с реализацией математической модели, содержащей дифференциальные уравнения для каждой гармоники, при этом получается громоздкая система уравнений. Но при таком подходе появляется дополнительная возможность определять такие дефекты электродвигателя, как несоосность статора и ротора, осевой сдвиг ротора, эксцентриситет ротора относительно статора, эллипсность ротора, конусность статора и ротора и другие отклонения в конструкции двигателя, а также повреждения электрической части - обрывы и короткие замыкания обмоток, ухудшение состояния изоляции, возникшие в процессе эксплуатации. [22]
Для алгоритма L требуется несколько более сложная программа, нежели для алгоритма В, но при работе с большими числами этот алгоритм на многих машинах работает быстрее. Он имеет еще и то преимущество, что его можно обобщить подобно тому, как алгоритм А был обобщен до алгоритма X ( см. упр. Далее, он позволяет находить последовательность отношений, получаемых в алгоритме Евклида, а это дает разложение в непрерывную дробь вещественного числа ( см. упр. [23]
Последовательно-модульное я иерархическое ( для более сложных программ) строения, как наиболее простые по логическим связям, являются теми образцами, к которым необходимо стремиться при разработке программы. Допустимыми вариантами являются иерархически-хаотическое и, может быть, монолитно-модульное. [24]
Второй комплекс выполняет расчеты по более сложным программам и дублирует первый по выработке наиболее ответственных управляющих воздействий. [25]
Предложенная графическая интерпретация позволяет рассматривать также более сложные программы нагружения. [26]
Во-вторых, целесообразно разрабатывать методы конструирования более сложных программ из имеющегося запаса программ. Естественно в первую очередь запастись тьюринговыми программами для тех алгоритмов, к услугам которых приходится обращаться особенно часто. [27]
Применение последних позволяет обрабатывать информацию по более сложным программам: осуществлять усреднение параметров за определенный интервал времени со скользящим началом отсчета; сравнивать значения параметров с уставками, изменяющимися во времени и зависимыми от других параметров; выполнять математические операции для определения обобщенных параметров ( например, расхода при известных перепаде давления, температуре и давлении); воспроизводить буквенно-цифровую и графическую информацию на дисплеях. [28]
Следует ожидать, что и при более сложных программах нагружения ( с эффектом ползучести в цикле в условиях высоких температур, двухчастотное нагружение, а также нагружение с выдержками под нагрузкой в цикле) долговечность в соответствии с критерием (4.44) будет зависеть от того, каким образом эти условия изменяют сопротивление деформированию материала. [29]
Везде, где возможно, будем строить более сложные программы из простых; везде, где возможно, будем вообще избегать создания новых программ путем поиска новых применений для существующих инструментальных средств, используя их порознь или в комбинации друг с другом. Наши программы пригодны для совместной работы, и их совокупный эффект гораздо выше того, что можно получить от аналогичного набора программ, которые нельзя просто объединить. Дочитав до конца книгу, Вы получите набор инструментальных средств, позволяющий решать многие проблемы, с которыми Вам, как программисту, приходится сталкиваться. [30]