Cтраница 2
Информация, указанная в данном подпункте, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с получателем имущества. [16]
В отличие от типовых логических элементов с эмиттерной связью в древовидных схемах переключения тока возможны несколько режимов работы дифференциальной пары, отличающихся характером зависимости зарядной составляющей входной емкости от изменения напряжения на входе. [17]
![]() |
Основные понятия явления авария, их характеристики и участие в их предотвращении. [18] |
Применение таких методов, как ШАГОВЫЙ метод ( процедуры отображения последовательно синхронизированных событий) и метод дерево причин ( аналогичный анализу древовидных схем неудач или событий), допускает, чтобы процесс аварии был представлен в виде отрегулированного графика, который поясняет многопричинную связь явления. Так как эти два метода схожи, описание обоих методов было бы дублированием усилий; соответственно эта статья сосредоточивается на методе дерево причин и, где можно, обращает внимание на его основные отличия от ШАГОВОГО метода. [19]
![]() |
Схема элемента низкоуров.| Схема одноразрядного стробируемого полного двоичного сумматора 5 № 3527 129. [20] |
Примером древовидной схемы на переключателях тока может служить схема одноразрядного стробируемого полного двоичного сумматора ( рис. 3.34), содержащая две трехъярусные ДСПТ, образующие на выходе функции суммы и переноса. [21]
Решение комплекса задач проектирования технологической системы производства ЭМП в САПР целесообразно упорядочить в соответствии со схемой, приведенной на рис. 6.10. Решение начинается с генерации структурных вариантов технологической системы. Как показано на рис. 6.9, структуру технологической системы можно представить древовидной схемой, узловые точки которой соответствуют процессам сборки, а ветви - процессам обработки. Следовательно, генерацию вариантов целесообразно начинать с декомпозиции ЭМП на сборочные единицы. [22]
Впоследствии были разработаны различные методологии для идентификации и оценки рисков аварий. Когда была разработана концепция MORT ( Management Oversight and Risk Tree - Древовидная схема оплошностей руководства и рисков), фокус сместился к более высоким уровням управления рисками аварий - то есть к управлению условиями на уровне руководства. Инициатива по разработке MORT была выдвинута в конце 1960 - х годов Управлением исследований и развития энергии США, которое ставило своей целью улучшать программы безопасности, чтобы уменьшить потери из-за аварий. [23]
![]() |
Версия аналитическойо древовидной схемы MORT. [24] |
Так как принципы, лежащие в основе инициативы MORT, применялись к тогдашнему состоянию управления безопасностью, в значительной степени неструктурированная литература и опыт в области безопасности приняли форму аналитической древовидной схемы. Первая версия схемы была издана в 1971 году. [25]
Узлы такого дерева соответствуют состояниям рабочей памяти, а дуги - правилам, которые при этом возможно применить. Древовидная схема очень хорошо согласуется с методикой обратной цепочки рассуждений, если считать, что корень дерева соответствует целевому состоянию, промежуточные узлы - подцелям, а терминальные узлы ( листья) - данным. [26]
Комплекс Ритм-1 позволяет подключить к одной двухпроводной линии связи до восьми контролируемых пунктов, что сокращает число арендуемых линий. Контролируемые пункты одного направления могут соединяться с ближайшей АТС и с диспетчерским пунктом по любой схеме связи: древовидной, радиальной, цепочечной, кольцевой и смешанной. Древовидная схема рекомендуется для разветвления линий связи в телефонных шкафах, радиальная - для разветвления на АТС, цепочечная - для соединения близко расположенных контролируемых пунктов, а кольцевая - для повышения надежности системы, так как при обрыве линии в любом плече сохраняется работоспособность периферийных установок. [27]
В такой многослойной НС можно выделить часть сети, в которой нейрон нижнего ( входного) слоя через нейроны вышележащих слоев связан со всеми нейронами верхнего ( выходного) слоя. В воронкообразной схеме НС все нейроны нижнего ( входного) слоя связаны с одним нейроном верхнего ( выходного) слоя. Древовидные схемы НС представляют собой неупорядоченные структуры, сочетающие особенности пирамидальной и воронкообразной схем. Схемы НС могут содержать положительные и отрицательные обратные связи, а также кольцевые структуры. [28]
Он состоит из раздела задач ( или основных целей), включенных в подзадачи, каждая из которых может в дальнейшем подразделяться, пока не будет достигнут требуемый уровень подробности. Если данные собираются непосредственно от пользователей ( например, посредством интервью, применения голоса), иерархический раздел может обеспечивать отображение умственного соответствия пользователей выполняемой задаче. Результаты анализа могут представляться в виде древовидной схемы или таблицы, каждый формат которой имеет свои преимущества и недостатки. [29]
Класс в G2 является основой представления знаний. Все, что хранится в БЗ и с чем оперирует система, является экземпляром того или иного класса. Все синтаксические конструкции G2 тоже являются классами. Описание класса ( тоже экземпляр специального класса) включает ссылку на суперкласс ( по иерархии is-a) и перечень атрибутов, специфичных для класса. Кроме того, в последней ( четвертой) версии системы G2 реализованы механизмы множественного наследования ( раньше разрешались только древовидные схемы наследования свойств) и возможность написания присоединенных процедур-методов для класса. [30]