Схема - принятие - решение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Схема - принятие - решение

Cтраница 3


В настоящей главе предложено классифицировать промышленные СССД на зависимые и независимые, а также на активные и пассивные. На основе этих признаков построена схема принятия решений при оценке и последующем приобретении системы. Рассмотрены такие влияющие на решение факторы, как имеющиеся в наличии технические средства и ориентация на конкретную СУБД. Подробно описаны критерии, по которым производится оценка систем. Главу завершает сопоставление аргументов в пользу и против приобретения СССД и разработки ее собственными силами.  [31]

Но для этого необходимо выработать схему принятия решений.  [32]

В задачах планирования и управления рассматриваются несколько временных этапов: долгосрочное ( год с разбивкой по кварталам), текущее ( квартал с разбивкой по декадам), оперативное ( 1 - 2 сут с разбивкой по часам) и оперативно-диспетчерское управление. На любом этапе, как правило, используется схема принятия решений.  [33]

Задачи автомномной отладки сводятся к проверке схем принятия логических решений, к проверке правильности преобразования квазинепрерывных величин и к уточнению состава используемой и выдаваемой информации, а также к уточнению взаимодействия по управлению. При этом важно проверить основные маршруты преобразования информации и получить полный состав схем принятия решений и соответствующей им информации.  [34]

Для гауссова канала восьмиуровневое квантование, по сравнению с двухуровневым, приводит в результате к улучшению на 2 дБ требуемого отношения сигнал / шум. Какова цена, которую следует заплатить за такое улучшение параметров декодирования с мягкой схемой принятия решений. В случае декодирования с жесткой схемой принятия решений, для описания каждого кодового символа используется один бит, в то время как при восьмиуровневой мягкой схеме принятия решения для описания каждого символа применяется 3 бит; следовательно, в течение процесса декодирования нужно успеть обработать в три раза больше данных.  [35]

Кодер ТСМ с конечным числом состояний для каждого символьного интервала из набора сигналов выбирает один, формируя, таким образом, передаваемую последовательность кодированных сигналов. Полученный зашумленный сигнал детектируется и декодируется детектором / декодером, работающим согласно принципу максимального правдоподобия на основе мягкой схемы принятия решений. В стандартных системах, включающих модуляцию и кодирование, обычно принято отдельно описывать и реализовать детектор и декодер. Однако в системах ТСМ эти функции должны рассматриваться совместно. Вначале может показаться, что это утверждение нарушает некоторые основные принципы компромисса между мощностью или шириной полосы частот и вероятностью ошибки. Отметим, что компромисс здесь все же присутствует, поскольку ТСМ позволяет достичь эффективности кодирования за счет усложнения декодера.  [36]

В настоящее время существуют блочные и сверточные алгоритмы декодирования, функционирующие на основе жесткой или мягкой схемы принятия решений. Однако при блочном декодировании мягкая схема принятия решений, как правило, не используется, поскольку ее значительно сложнее реализовать, чем схему жесткого принятия решений. Чаще всего мягкая схема принятия решений применяется в алгоритме сверточного декодирования Витерби, поскольку при декодировании Витерби мягкое принятие решений лишь незначительно усложняет вычисления.  [37]

В настоящее время существуют блочные и сверточные алгоритмы декодирования, функционирующие на основе жесткой или мягкой схемы принятия решений. Однако при блочном декодировании мягкая схема принятия решений, как правило, не используется, поскольку ее значительно сложнее реализовать, чем схему жесткого принятия решений. Чаще всего мягкая схема принятия решений применяется в алгоритме сверточного декодирования Витерби, поскольку при декодировании Витерби мягкое принятие решений лишь незначительно усложняет вычисления.  [38]

Излагая формальную схему СОИС, мы фактически дали и самую общую формальную модель процедуры принятия решений всех перечисленных выше групп, за исключением решений на синтез СОИС. Но это исключение чисто формальное. В действительности, если предположить, что данная СОИС является элементом некой макро СОИС, то в общих чертах и схема принятия решения на синтез СОИС целиком отвечает описанной в § 1.5. Присущие формальной схеме понятия и используемые математические преобразования в виду их чрезвычайно большой общности и высокой степени абстрагирования затрудняют дальнейший теоретический анализ и требуют детализации.  [39]

Для гауссова канала восьмиуровневое квантование, по сравнению с двухуровневым, приводит в результате к улучшению на 2 дБ требуемого отношения сигнал / шум. Какова цена, которую следует заплатить за такое улучшение параметров декодирования с мягкой схемой принятия решений. В случае декодирования с жесткой схемой принятия решений, для описания каждого кодового символа используется один бит, в то время как при восьмиуровневой мягкой схеме принятия решения для описания каждого символа применяется 3 бит; следовательно, в течение процесса декодирования нужно успеть обработать в три раза больше данных.  [40]

Затем эти идеи были использованы при параллельном соединении рекурсивных систематических сверточных ( recursive systematic convolutional - RSC) кодов, в результате чего было получено объяснение, почему в турбокодах такие коды более предпочтительны в качестве компонентов. В общих чертах здесь описан декодер с обратной связью и представлены его отличительные особенности. Далее была разработана математика декодера, основанного на принципе максимума апостериорной вероятности ( maximum a posteriori - MAP), и приведен численный пример ( пересечение решетчатой диаграммы в двух направлениях), в котором в итоге были получены выходные данные, оформленные согласно мягкой схеме принятия решений.  [41]

Схема реализации принципа оптимизации значительно сложнее схемы реализации принципа ALAPA. Часть из них может иметь взаимно противоречивый характер. Разного рода коэффициенты запаса здесь, как правило, недопустимы, поскольку они удаляют решение от оптимума. Эти и другие не упомянутые здесь особенности схемы принятия решения по принципу оптимизации делают разработку основ его реализации комплексной, очень сложной проблемой. Полная схема принятия решения помимо принципа оптимизации основывается также на принципе строгого ограничения индивидуального риска. В конкретном применении к задачам радиационной безопасности последний принцип сводится к требованию непревышения основных дозовых пределов.  [42]

43 Доплеровское расширение в зависимости от скорости мобильного устройства. [43]

В разделе 8.2 были описаны различные свойства чередования. Чем больше интервал времени, в течение которого канальные символы разделены, тем больше шансов, что смежные биты ( после восстановления исходного порядка) будут подвержены нескоррелированным проявлениям замирания, таким образом, больше шансов достичь эффективного разнесения. На рис. 15.19 показаны преимущества введения интервала времени чередования Гц. Система имеет следующие параметры: модуляция DBPSK, декодирование согласно мягкой схеме принятия решений, сверточный код со степенью кодирования 1 / 2, К1, канал испытывает медленное релеевское замирание. В то же время в системах связи реального времени это невозможно, поскольку характерная временная задержка, связанная с чередованием, была бы чрезмерной. Как описывалось в разделе 8.2.1 для блочного чередования, перед передачей первой строки и первого столбца в память должен быть загружен практически весь массив. Подобным образом в приемнике перед операцией восстановления массива почти весь он должен быть сохранен.  [44]

Коды образуются посредством компоновки двух или более составных кодов, являющихся разными вариантами чередования одной и той же информационной последовательности. Тогда как для сверточных кодов на финальном этапе декодер выдает жестко декодированные биты ( или в более общем случае - декодированные символы), в каскадной схеме, такой как турбокод, для хорошей работы алгоритм декодирования не должен ограничивать себя, подавая на декодеры жесткую схему решений. Для лучшего использования информации, получаемой с каждого декодера, алгоритм декодирования должен применять, в первую очередь, мягкую схему декодирования, вместо жесткой. Для систем с двумя составными кодами концепция, лежащая в основе турбодекодирования, заключается в том, чтобы передать мягкую схему принятия решений с выхода одного декодера на вход другого и повторять эту процедуру до тех пор, пока не будут получены надежные решения.  [45]



Страницы:      1    2    3    4