Возможности - вычислительная машина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Возможности - вычислительная машина

Cтраница 2


Пользователями ЭВМ стали не только высококвалифицированные специалисты-математики, но и служащие, студенты, а также исследователи во всех областях науки и техники. Возможности вычислительных машин в режиме разделения времени и мультипрограммирования создают у каждого пользователя впечатление, что вся система предоставлена для его индивидуальных нужд. Совместно могут использоваться как файлы данных, так и программы.  [16]

17 Общий вид вычислительной машины. [17]

Как бы ни велика была вычислительная машина, она все же будет недостаточна для решения всех задач, которые, возможно, захотят ввести в нее. Поэтому нужно продолжать расширять возможности вычислительных машин: увеличивать мощность, универсальность и скорость выполнения операций. На рис. 1 - 2 представлен график, на котором критерием мощности машины является число действующих операционных усилителей.  [18]

Из сказанного следует, что решение задачи, исходные данные которой представлены в графической форме, невозможно осуществить на ЭЦВМ, используя только аналитический или графический методы в их чистом виде. Необходимо разработать новый метод решения задач, учитывающий характер задания исходных данных и возможности вычислительной машины.  [19]

Из изложенного следует, что все характеристики методов адаптации, количественные и качественные, взаимосвязаны и влияют друг на друга. Выбор определенного метода может быть произведен лишь тогда, когда будут известны свойства объекта, возможности вычислительной машины и, хотя бы в общих чертах, структура системы управления.  [20]

Построение решений полученной конечно-разностной системы требует привлечения современной вычислительной техники. Ввиду того, что даже в линейном случае при достаточно малом h число уравнений системы велико, а возможности вычислительных машин ограничены, важное значение приобретает удачная сеточная замена краевых и начальных условий.  [21]

XN, образующих устойчивый Л - кратный цикл неподвижных точек, эти перескоки только существенно нарушают циклический порядок перемещения по этим окрестностям и вызывают небольшие размытия в каждой из окрестностей. При счете на ЭВМ ( даже с удвоенной точностью) необходимая точность счета для соблюдения цикличности при больших N намного превосходит возможности вычислительной машины, и это приводит к тому, что она выдает хаотические последовательности вместо строго периодических. Таким образом, хаотизация движений может возникать в силу чрезвычайной узости области притяжения устойчивого периодического движения, когда из-за этого происходят перескоки из одной части области притяжения в другую. Вместе с тем эти переходы не должны полностью выводить фазовую точку из всей области притяжения устойчивого движения. Иначе говоря, с одной стороны, фазовая точка в силу узости области притяжения под влиянием малых случайных воздействий переходит из одной ее части в другую, а с другой стороны, она должна все время оставаться в этой области притяжения, чтобы не перейти в другую часть фазового пространства и не попасть в область притяжения другого установившегося движения.  [22]

Объем памяти и трудоемкость решения ограничивают также размеры задач линейного программирования, которые можно решать при помощи ЭВМ. На рис. 2.4 показана примерная зависимость числа ограничивающих неравенств N, определяющих объем линейной программы и ориентировочное машинное время Т, требуемое для решения задачи распределения каналов от размера ( числа узлов п) сети в предположении, что каждый узел сети связан ветвями не более, чем с четырьмя соседними Узлами - Возможности существую-щих серийных, вычислительных машин таковы, что в настоящее время максимально возможный объем линейной программы может содержать до 500 - 1000 ограничивающих неравенств ( пунктирные линии на рис. 2.4), что позволяет решать задачи распределения каналов для сетей, содержащих до 20 - 30 узлов. В связи с появлением более совершенных ЭВМ в ближайшее время может шшвиться возможность решать такие задачи для сетей, содержащих 35 - 40 узлов.  [23]

Когда полвека назад голландцы решили перекрыть плотиной Зейдер-Зе, им, естественно, понадобилось знать, какой высоты и формы должна быть дамба. Построив уменьшенную копию Зейдер-Зе и модели различных плотин и воспроизведя в уменьшенном масштабе движения ветра и воды, исследователи занялись выяснением того, как сказываются на теле плотины приливы и отливы. Возможности вычислительных машин в то время были не столь широки, чтобы они могли оказать существенную помощь в подобных исследованиях.  [24]

Методы последовательного доступа обеспечивают максимальную независимость от устройств по сравнению со всеми остальными методами доступа. Они могут быть использованы при работе с запоминающими устройствами на магнитной ленте, перфоленточными устройствами, АЦПУ, устройствами чтения и перфорации карт и устройствами прямого доступа. Именно широта применения этих методов позволяет существенно расширить возможности вычислительной машины, обеспечивая реализацию принципа независимости от устройств. Последовательная организация файла представляет собой мост между наборами данных и программой, в которой реализован принцип независимости от устройств. Проблемная программа может не содержать никакой информации о специф иче-ских характеристиках устройств. В момент выполнения такие характеристики устройств могут вноситься или оператором, или через входной поток заданий. Если проблемная программа запрашивает 80-символьные записи, то она может быть составлена таким образом, чтобы принимать подобные записи от любого устройства, которое может передавать их программе, - от устройства чтения карт, от магнитной ленты или от устройства прямого доступа. Это может оказаться полезным для эффективного использования вычислительной машины.  [25]

В основу распределения управленческих задач между человеком и машиной необходимо положить прежде всего разрешающие возможности вычислительной техники. По этому критерию все множество управленческих задач должно подразделяться на задачи, решаемые и нерешаемые с помощью вычислительной техники. Последняя группа задач имеет место потому, что разрешающие возможности вычислительных машин не позволяют механизировать и автоматизировать все разновидности управленческих задач. К ним относятся, например, проведение диспетчерского совещания у начальника производства с руководителями цехов и служб завода по обеспечению ритмичного хода производства; проведение оперативных совещаний у директора предприятия и другие подобные им задачи. Разумеется, дифференциация задач на решаемые и нерешаемые на ЭВМ в определенной мере условна. С развитием средств вычислительной техники и ее разрешающих возможностей расширяется диапазон решаемых управленческих задач.  [26]

Вычислительные центры представляют собой предприятия, ( производящие специфический продукт - результативную информацию, используемую в сфере управления и других областях человеческой деятельности. Производственный процесс ВЦ, как и на предприятиях промышленности, представляет собой единство трех его основных элементов: орудий труда, предметов труда и труда человека. Если в процессе производства не в полной мере используются возможности вычислительных машин и другого оборудования, программного и информационного обеспечения, исходной информации, а также персонала ВЦ, то можно констатировать, что основ ные элементы производства недостаточно связаны между собой и функционируют в этом процессе нерационально.  [27]

28 Классификация операционных систем. [28]

Следующим критерием классификации могут служить функции, на реализацию которых ориентирована система. Конечно, здесь имеется определенная связь и с мощностью вычислительной машины. Например, использование базисной мультипрограммной системы означает, что возможности вычислительной машины недостаточны для эффективного применения развитых стратегий динамического управления.  [29]

На объем специального математического обеспечения, которое может быть реализовано техническими средствами автоматизации, оказывают влияние средства всех шести групп. Специальное математическое обеспечение вместе с техническими средствами должно своевременно вырабатывать обоснованные решения и своевременно доводить их содержание до объектов управления. Если технические средства первой группы не обладают достаточной мощностью ( пропускной способностью), то возможности вычислительных машин и специального математического обеспечения управления для выработки обоснованных решений своевременно использовать не удастся.  [30]



Страницы:      1    2    3