Cтраница 2
В монографии освещены вопросы контроля и диагностики состояния массива при отработке угольных пластов. Разработаны методы обработки АЭГ обсепечивающие повышение эффективности контроля и увеличение количества информации о состоянии призабойной части угольного пласта. Приведены результаты комплексных исследований акустической и электромагнитной эмиссии при разрушении горных пород. Даны рекомендации по использованию результатов исследований в практике контроля состояния горного массива. [16]
Предыдущие результаты по поведению при термическом переходе предполагают, что соответствующий отжиг или в случае поли-быс-трифторэтоксифосфазена контролируемая кристаллизация из истинного расплава может улучшить организацию мезоморфного состояния. Подобные операции отжига важны с точки зрения улучшения кристаллической организации с целью увеличения количества информации, которая может быть получена при рентгенографических исследованиях с целью разрешения структурных проблем. Однако, как и для других полимеров, улучшение кристаллической организации сопровождается увеличением хрупкости образца, полученного из раствора или литьем под давлением. [17]
Предыдущие результаты по поведению при термическом переходе предполагают, что соответствующий отжиг или в случае поли-бис-трифторэтоксифосфазена контролируемая кристаллизация из истинного расплава может улучшить организацию мезоморфного состояния. Подобные операции отжига важны с точки зрения улучшения кристаллической организации с целью увеличения количества информации, которая может быть получена при рентгенографических исследованиях с целью разрешения структурных проблем. Однако, как и для других полимеров, улучшение кристаллической организации сопровождается увеличением хрупкости образца, полученного из раствора или литьем под давлением. [18]
Алгоритм управления находится системой как результат обработки информации с объекта и совершенствуется по мере увеличения количества переработанной информации. Очевидно, что в каждый момент времени эффективность управления определяется степенью соответствия алгоритма управления, найденного компьютером, наилучшему варианту управления, соответствующему состоянию объекта в рассматриваемый момент времени. При нарушении соответствия необходима подстройка алгоритма управления, причем алгоритм самой подстройки определяется в результате накопления и оценки предыдущих подстроек. Такая система называется обучающейся, т.к. вырабатываемый ею алгоритм управления совершенствуется во времени по мере накопления и обработки информации, поступающей с объекта. [19]
![]() |
Осциллограммы импульсного сигнала, наблюдаемого на экране дефектоскопа при считывании. [20] |
Таким образом, дифференциальная головка эффективно работает при обнаружении локальных дефектов и регистрирует также начало и конец развития протяженного дефекта, но не чувствительна к дефектам типа сплошной непровар. Тем не менее применение дифференциальных головок в магнитографических дефектоскопах целесообразно, так как они способствуют увеличению количества информации об исследуемом объекте. [21]
Корабль, терпящий бедствие, радирует SOS. Этот сигнал повторяется многократно. Повторение не означает увеличения количества информации, но означает ее избыточность. [22]
Информация представляется в удобном для диспетчера виде, широко используется автоматич. Это позволяет диспетчеру сосредоточить внимание на решении задач оптимизации производства в целом, анализировать работу отдельных звеньев, разрабатывать долгосрочные прогнозы п решать задачи управления, трудно поддающиеся алгоритмизации. Необходимость такого перехода обусловлена увеличением количества информации, необходимой для управления сложным производств, процессом. [23]
Приведенные сведения по характеристике основных классов углеводородов и неуглеводородных соединений, как и приемы их разделения, конечно, не являются исчерпывающими. Несмотря на это, можно видеть, что более или менее детальное разделение фракций нефти, тем более их остатков, представляет достаточно сложную процедуру. Ее сложность увеличивается вместе с увеличением количества информации, которую предполагается получить в результате хроматографического разделения. [24]
Индикаторные выходные устройства влияют на основные тактические показатели РЛС и РНС. Поэтому разработка рациональной и совершенной системы индикации является одной из важнейших задач проектирования РЛС и РНС. Основными проблемами при этом являются повышение разрешающей способности индикатора; увеличение количества информации, представляемой на экране; наилучшее согласование характера изображения с психофизиологическими особенностями оператора. [25]
Температура, влажность и скорость движения воздуха, а также вибрация, шум, загазованность и запыленность ( от оборудования) у пульта управления должны быть не выше допустимых норм. Количество получаемой информации на пульте управления должно исключать чрезмерное утомление оператора. В среднем человек может принять в секунду не более 7 2 независимых решений. Увеличение количества информации снижает скорость ее приема, оператор начинает ошибаться в приеме входимых сигналов и искажать их сам, что приводит к принятию неправильных решений оператором, а неправильные решения при отсутствии блокировок - к авариям. [26]
Для выявления причин возникновения проблемы организации необходимо собрать и проанализировать требующуюся внутреннюю и внешнюю ( относительно организации) информацию. Информацию можно собирать и неформально, ведя беседы о сложившейся ситуации и делая личные наблюдения. Увеличение количества информации необязательно повышает качество решения. Как указывает Рассел Акофф ( Russel E. Ackoff), руководители страдают от избытка не относящейся к делу информации. Поэтому в ход & наблюдения важно видеть различия между релевантной и неуместной информацией и уметь отделять одну от другой. Релевантная информация ( relevant - относящийся к делу) - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели и периода времени. [27]
![]() |
Укрупненная блок-схема приемника цветного телевидения. [28] |
Оно определяется не только различными требованиями, предъявляемыми к данной конструкции, но и различными путями, по которым идут отдельные группы конструкторов - разработчиков конкретных схем. Общее же назначение каждого узла остается неизменным. Более того, из рассмотрения блок-схемы рис. 7 - 1 видно, что нет принципиальной разницы в построении схем приемников черно-белого и цветного телевидения. Однако увеличение количества информации, передаваемой по тому же каналу связи, повело к усложнению полного телевизионного сигнала. И это не могло не привести к усложнению или полной перестройке большинства узлов цветного телевизионного приемника по сравнению с черно-белым. [29]
Так при автоматизации диспетчерских пунктов системы телемеханики снабжаются управляющими и контролирующими устройствами и при этом диспетчер освобождается от утомит, однообразных операций опроса контролируемых объектов, передачи повседневных, повторяющихся команд для выполнения ординарных технологич. Информация представляется в удобном для диспетчера виде, широко используется автоматич. Это позволяет диспетчеру сосредоточить внимание на решении задач оптимизации производства в целом, анализировать работу отдельных звеньев, разрабатывать долгосрочные прогнозы н решать задачи управления, трудно поддающиеся алгоритмизации. Необходимость такого перехода обусловлена увеличением количества информации, необходимой для управления сложным производств, процессом. [30]