Cтраница 1
Иерархия данных в структуре описывается при ее объявлении. При этом номера уровней элементов должны возрастать при переходе с более низкого уровня подчинения на более высокий. Элементы одного уровня подчинения должны иметь одинаковые номера уровней. Последовательность номеров уровней не обязательно должна составлять натуральный ряд чисел. [1]
Иерархия данных в записи определяется номерами уровня, обозначаемыми целыми числами, стоящими перед названиями данных. Номера уровня присваиваются отдельным единицам данных по определенным правилам. [2]
Для определения иерархии данных в КОБОЛе введена специальная статья, называемая номером уровня данного. Данное, имеющее минимальный уровень 01, определяет высший уровень иерархии, называемой записью. Ряд записей может входить в массив; наименованию его приписан специальный номер уровня ОМ. Любое данное, входящее в состав некоторого другого данного, имеет соответственно больший уровень. [3]
Как видим, иерархия данных, входящих в массив, описывается посредством присваиваемых величинам номеров уровней подобно тому, как это принято в Коболе. [4]
Таким образом, иерархия данных в КОБОЛе строится так: массивы содержат записи, записи состоят из единиц данных, которые описываются как групповые, если они далее подразделяются, и как элементарные, если не подразделяются. Массивы, записи, групповые и элементарные единицы данных являются в КОБОЛе группировками данных, которым присваиваются имена-данных. Имя-данного - обозначение, даваемое программистом для определенной группировки данных. [5]
В большинстве атласов и библиотек карт иерархия данных определена последовательностью классификации: вначале географические, а затем тематические данные. [6]
Левая часть формы - дерево - отражает жесткую иерархию данных. [7]
Понятие уровня составляет основу аппарата языка для определения иерархии данных в записи. Данное, имеющее минимальный номер уровня 1, определяет высший уровень иерархии, называемый записью. Любое данное, входящее в состав некоторого другого данного, имеет соответственно численно больший номер уровня. [8]
![]() |
Пример иерархической системы правил. а - традиционное представление. б - сетевое представление. [9] |
Следует отметить, что введение иерархии правил неизбежно влечет за собой и иерархию данных, что, к сожалению, не всегда явно признается разработчиками систем. Действительно, метаправила, в отличие от правил, применяются не к объектам предметной области, а к метаданным, т.е. уместно говорить о появлении в рабочей памяти данных и метаданных. В системах, использующих управляемые образцами модули, указанная иерархия данных на классной доске ( аналоге рабочей памяти) осуществляется явно путем введения различных уровней. [10]
Переменные могут объединяться в массивы или структуры. Массив - это совокупность элементов с одинаковыми свойствами, а структура - совокупность массивов и ( или) скалярных элементарных) переменных не обязательно с одинаковыми свойствами. Структура определяет некоторую иерархию данных. Элементы массива располагаются в основной памяти по строкам. [11]
Выборка в данном случае состоит в использовании метаправила для выбора одного из классов. При этом классы могут быть как непересекающимися, так и пересекающимися. Следует отметить, что введение иерархии правил неизбежно влечет за собой и иерархию данных, что, к сожалению, не всегда явно признается разработчиками систем. Действительно, метаправила в отличие от правил применяются не к объектам предметной области, а к метаданным, т.е. уместно говорить о появлении в рабочей памяти данных и метаданных. [12]
Физическая база данных по терминологии IMS не адекватна физической базе данных, рассмотренной в гл. Прежде всего полная база данных может храниться во многих физических базах данных IMS. С другой стороны, физическая база данных IMS олицетворяет собой концептуальную модель, иерархию данных, в то время как в гл. [13]
Система дисплейного изображения параметров безопасности обеспечивает быстрое и надежное определение степени опасности в аномальных и аварийных режимах работы станции. Фиксирует минимальный набор параметров, определяющих безопасность. Выполняет проверку входных сигналов, приводит величины к нужной размерности, вычисляет неизмеряемые параметры и определяет их допустимые пределы, а также представляет иерархию данных. [14]
![]() |
Иерархия данных. [15] |