Cтраница 1
Алгоритмическое проектирование заключается в разработке алгоритмов функционирования и создании математического обеспечения ЭВА. [1]
Алгоритмическое проектирование используется для разработки программного обеспечения ЭВА. Для больших программных систем обычно используют набор иерархических уровней, два из которых являются основными. На первом планируют всю программную систему и разрабатывают схемы алгоритмов на основе программных модулей. На втором производят программирование модулей на заданном алгоритмическом языке. [2]
Задачи алгоритмического проектирования трудны для автоматизации. Разработка ГСА и других моделей, синтаксический и семантический анализ построенных моделей требуют проявления творческой интуиции и специальных знаний. Частично формализуемые задачи этого этапа решают на ЭВМ при активном участии человека. [3]
Идея алгоритмического проектирования технологических процессов через их типизацию, выдвинутая проф. [4]
При алгоритмическом проектировании в понятие схемы вкладывается значительно большее содержание: схема представляет абстрактную модель реальной конструкции с сохранением большинства ее принципиальных свойств. Вершины схемы эквивалентны различным неподвижным и подвижным соединениям и кинематическим парам, а ориентированные звенья - элементам конструкций. [5]
Наиболее приемлемы для алгоритмического проектирования нормализованные элементы конструкций. Как будет показано ниже, синтез конструкций из нормализованных элементов прост, а алгоритмы синтеза компактны и удобны для программирования. Запись информации о конструкции, состоящей из нормализованных элементов, имеет простой вид и минимальна по объему. [6]
В рамках теории алгоритмического проектирования множества М и М тождественны, неразличимы, они являются моделями друг друга. Например, деталь, ее чертеж и массив цифр, представляющий закодированную информацию о детали, изоморфны. [7]
Гораздо большие трудности представляют при алгоритмическом проектировании позиционные геометрические задачи, связанные с размещением элементов в конструкции и требующие привлечения новых математических методов. [8]
На рис. 87 схематично изображены этапы алгоритмического проектирования вала, выполняемого на основе рассмотренных методов. После определения расчетных сечений вала в местах нагрузки диаметры ступеней округляются до нормализованных с учетом того, что они должны уменьшаться от середины вала к его торцам. [9]
Рассмотрим применение языка УПРАВЛЕНИЕ на этапе алгоритмического проектирования управляющих устройств. [10]
![]() |
Схема кодирования элементов приспособлений. [11] |
Сказанное выше не исключает возможность применения при алгоритмическом проектировании и других систем кодирования элементов конструкций. Необходимо только при разработке алгоритмов учитывать их особенности и стремиться использовать системы, приводящие к наиболее простым алгоритмам. В процессе алгоритмического проектирования конструкции оцениваются различными критериями в зависимости отрешаемой задачи. Классификацию элементов конструкций целесообразно производить по функциональному признаку, методике применения в конструкциях и по отношению к некоторому базовому элементу конструкции. [12]
Методы решения задачи проектирования СУ, удовлетворяющие указанным требованиям, естественно называть методами алгоритмического проектирования систем управления. [13]
На основе капитальных работ по теории машин и механизмов [83-85] в настоящее время разрабатываются методы алгоритмического проектирования принципиальных схем машин. В работах [86, 87] изложены методы аналитического описания и преобразования структурных схем машин-автоматов, базирующиеся на материалах названных выше работ по теории механизмов и машин, а также на идеях математической теории алгоритмов [88] и алгебры высказываний. [14]
Автоматизация процессов конструирования машин привела к необходимости выработать математически точное описание этих процессов посредством аксиоматически заданной системы понятий и соотношений между ними, ввести однозначную интерпретацию процессов конструирования в терминах теории алгоритмического проектирования. [15]