Реализация - вычисление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Реализация - вычисление

Cтраница 2


В табл. 7.5 приведены все возможные варианты реализации вычислений, содержащихся в рассматриваемой программе, которые будут установлены и проанализированы в процессе нумерации значений для обнаружения общих вычислений.  [16]

Вычислительный процесс имеет три ветви, поэтому для реализации вычислений необходимо использовать два условных блока.  [17]

18 Граф предметной области ( ГПО пакета программ для расчета одноконтурной АСР. Вершины ГПО соответствуют различным информационным состояниям пакета. дуги - реализуемым вычислительным процедурам. А - параметры объекта регулирования. вых ( 01-кривая разгона модели объекта регулирования. [ / Ср ( оз, So ( D ( - кривая настройки параметров регулятора. [18]

Так, вершина 0 соответствует подготовке исходной информации для реализации вычислений с помощью пакета программ.  [19]

На рис. 5.5 показано содержимое внутреннего стека, поддерживаемого средой программирования для реализации вычислений, изображенных на рис. 5.4. Приведенная на рисунке модель является идеализированной, но она позволяет взглянуть на структуру вычисления по методу разделяй и властвуй изнутри. Если программа имеет два рекурсивных вызова, фактический внутренний стек содержит одну запись, соответствующую первому вызову функции во время выполнения ( эта запись содержит значения аргументов, локальные переменные и адрес возврата), и аналогичную запись, соответствующую второму вызову функции во время ее выполнения. Альтернатива продемонстрированному на рис. 5.5 подходу - помещение в стек сразу двух значений с сохранением всех подстеков, которые должны явно создаваться в стеке.  [20]

Применение нового метода нумерации значений позволяет установить и проанализировать все возможные варианты реализации вычислений А -) - В и A - j - С в процессе выполнения программы. При этом одинаковые варианты выполнения этих вычислений будут определены как общие вычисления.  [21]

Характерным представителем его является алгоритм А, в отношении которого будем оценивать затраты оборудования и времени на реализацию вычислений.  [22]

Следующий этап записи программы представляет собой процесс записи команд, заставляющих ЭВМ выполнять элементарные шаги, необходимые для реализации вычислений и логики таким образом, как это предписано блок-схемой или решающими таблицами. Как отмечалось выше, ЭВМ должна получить очень подробные инструкции относительно того, как производить вычисления.  [23]

24 Общий вид управляющей вычислительной машины. [24]

Система команд машины предусматривает автоматическую модификацию адресов команд при помощи управляющих слов, автоматическую интерпретацию команд, в том числе и для реализации вычислений с плавающей запятой, адресный выбор входных и выходных каналов преобразующего устройства, специальные операции для осуществления режимов автоматического предельного контроля. Система команд обеспечивает также работу многоканальной схемы прерывания, работу всего агрегата в многомашинной системе и связь машины с развитым комплексом внешних устройств.  [25]

Современная цифровая вычислительная машина ( ЦВМ) - это техническая система, содержащая память, процессор ( процессоры) и устройства ввода-вывода, предназначенная для автоматической реализации вычислений по программе при варьируемых исходных данных.  [26]

Целевой язык алгебраической машины называется FAD и поддерживает все эти базовые операции наряду с операциями обновления, операциями агрегирования и универсальными управляющими структурами, необходимыми для реализации вычисления неподвижных точек.  [27]

Изложение и содержание материала предполагает, что учащимся уже знакома методика определения внутренних сил в тонкостенных пространственных конструкциях по курсам строительной механики и теории упругости, а также практические средства реализации вычислений на ЭВМ для простых пространственных систем. Предполагается также, что читатели обладают предварительными сведениями в объеме общего курса железобетона. Поэтому в данном пособии не рассматриваются задачи подбора сечений железобетонных элементов.  [28]

Отличие настоящего алгоритма от ранее изложенного заключается во-первых, в том, что при переходе к новой схеме меняется лишь одна из связей ( восстанавливается или удаляется), во-вторых, иная процедура реализации вычислений усилий или перемещений по направлению односторонних связей. Для последовательного счета перемещений по направлению исключенных опор и реакций в существующих односторонних связях используется вышеописанный аппарат жордановых исключений. На рис. 5 - 2 а приведена схема трубопровода с пятью односторонними связями и двумя мертвыми опорами. На нем проиллюстрируем рассматриваемый алгоритм.  [29]

При рабочем проектировании следует использовать более точные методы, учитывающие образование трещин в бетоне, нелинейное деформирование бетона и высокопрочной арматуры, податливость стыковых соединений элементов сборных конструкций и др., применяя например, методы конечного элемента, ориентированные на реализацию вычислений посредством ЭВМ. Впрочем, при определении внутренних сил и моментов в тонкостенных оболочках многие приближенные способы расчета дают вполне приемлемые результаты, часто с точностью выше реальных допусков, практикуемых при подборе толщины оболочки и стандартных диаметров арматуры.  [30]



Страницы:      1    2    3    4