Последовательная генерация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Последовательная генерация

Cтраница 1


1 Сравнение параллельного и последовательного способов коллективного доступа к метаданным. [1]

Последовательная генерация также способствует расширению коллективного использования метаданных. Этот подход отличается гибкостью, поскольку пользователи имеют возможность обращаться к базе метаданных непосредственно. Они могут создавать новые средства генерации, реализуя дополнительные интерфейсы, обеспечивающие связь между СССД и новыми компонентами программного обеспечения.  [2]

При последовательной генерации вариантов в порядке, определяемом формулой (IV.42) и при построении дерева в глубину ( см. разд.  [3]

4 Последовательное коллективное использование метаданных компонентами программного обеспечения. [4]

В большинстве промышленных СССД применяется последовательная генерация метаданных.  [5]

Основная идея алгоритмов состоит в последовательной генерации дерева вариантов, включающего все возможные системы теплообмена. Наряду с процедурой снижения размерности задачи в работе [ 201 предложен удачный способ формализации изображения систем теплообмена в виде матрицы связей потоков. На рис. 8.5 приведены система из двух холодных ( 0г) и трех горячих потоков ( Н) и соответствующая ей матрица связей, в клетках которой помещены номера теплообменников. Подобное представление ( как и сам метод поиска) справедливо для систем без рециклических потоков.  [6]

Идея теста Миллера-Рабина состоит в последовательной генерации случайных чисел и проверке их на простоту с использованием теоремы Ферма - Эйлера. Основная задача теста связана с уменьшением вероятности ошибочного признания некоторого составного числа в качестве простого.  [7]

Гибкость независимой СССД обусловлена Возможностью поддержки среды разнородных СУБД благодаря наличию интерфейсов, обеспечивающих последовательную генерацию метаданных для нескольких СУБД. Эти интерфейсы позволяют наладить связь между СССД и СУБД, при этом СССД может выступать в качестве активного механизма управления.  [8]

Используя статистические данные за 30 лет ( заметим, что в примере исследовалась экономика США в период с 1959 по 1988 г.), генетический алгоритм за 50 последовательных генераций выдал наилучшее решение GD 1.656 / Ж / ВНП82, которое хорошо согласуется с известным эконометрическим уравнением обмена Р MV / Q, где Р - уровень цен; М - запасы денежной массы; V - скорость обращения денег в экономике; Q - валовой национальный продукт.  [9]

Используя статистические данные за 30 лет ( заметим, что в примере исследовалась экономика США в период с 1959 по 1988 г.), генетический алгоритм за 50 последовательных генераций выдал наилучшее решение GD 1.656 М / ВНП82, которое хорошо согласуется с известным эконометрическим уравнением обмена Р - MV / Q, где Р - уровень цен; М - запасы денежной массы; V - скорость обращения денег в экономике; Q - валовой национальный продукт.  [10]

Разработан эффективный алгоритм генерации узлов теплообмена ТС. В зависимости от тепловой нагрузки УТ он может быть оснащен от I до К секциями ТА. При таком подходе к решению задачи, ИХ схем ТС распадается на совокупность / V подзадач меньшей размерности и появляется возможность последовательной генерации каждого из N узлов теплообмена ТС. Предложена методика оценки эффективности синтезированных ТС, которая позволяет выделить оптимальную ресурсосберегающую ТС без проведения полного расчета ТА системы и определения расчетом значения приведенных затрат на ТС.  [11]

Если дуктильность материала с самого начала мала, то образующиеся газы разрывают его и удаляются, пенистая структура не образуется и материал при отвердевании превращается в плотный полукокс. Так ведут себя некоторые угли марки ОС, а также нормальные угольно-керамические заготовки при обжиге. Описанный механизм формирования пенообразной структуры коксов приводит к ее вариациям по величине пузырьков, толщине и сложению их стенок из остатков от пузырьков последовательных генераций.  [12]

Затем, на первое время, пока не выведены будут нами новые, более подходящие к условиям нашего климата, сорта актинидии, песчаная почва будет менее всего пригодна для нее по своей неспособности задерживать в себе влагу. Более лучшей почвой в таком случае будет тяжелая глинистая, как содержащая в себе большое количество кремнезема, а не извести. Конечно, дело другое будет, если мы актинидию будем воспитывать из семян, не прямо только для получения ее плодов, а специально для выводки новых сухостойких сортов, тогда и сравнительно более легкие составы почвы можно употребить в дело; но все-таки целесообразней делать подставку таких почв постепенно в течение воспитания сеянцев актинидии [ в ] нескольких последовательных генерациях. То же нужно сказать и о необходимости постепенности в приучении ее к открытому свету и лишению затененности. У растений, не приспособленных к яркому освещению и насильственно лишенных тени, хлорофилл разрушается, причем зеленые ткани бледнеют, что показывает в большей или меньшей степени страдание растения. Что же касается количества красящего вещества, известного под именем анпюциана, то оно тоже меняется от изменения в освещении, но только в обратном ( кажется) порядке.  [13]

ИС разработаны методика и алгоритм селективной декомпозиции массовых расходов исходных технологических потоков в синтезируемых ТС, позволяющие обеспечивать рациональный гидродинамических режим процессов теплообмена на основе принципов селективной декомпозиции. В зависимости от тепловой нагрузки УТ он может быть оснащен от 1 до К секциями ТА. При таком подходе к решению задачи ИЗС схем ТС распадается на совокупность N подзадач меньшей размерности и появляется возможность последовательной генерации каждого из N узлов теплообмена ТС.  [14]

В результате научных исследований, проведенных в последние года, впервые для целей автоматизированного синтеза ТС разработаны методика-и алгоритм селективной декомпозиции массовых расходов исходных технологических потоков, которые позволяют, варьируя число параллельных потоков в синтезируемых ТС, обеспечивать рациональный гидродинамический режим процессов теплообмена на оз-нове принципа селективной декомпозиции. Разработан эффективный алгоритм генерации узлов теплообмена ТС. В зависимости от тепловой нагрузки УТ он может быть оснащен от I до К секциями ТА. При таком подходе к решению задачи, ИЗС схем ТС распадается на совокупность / V подзадач меньшей размерности и появляется возможность последовательной генерации каждого из Л / узлов теплообмена ТС. Предложена методика оценки эффективности синтезированных ТС, которая позволяет выделить оптимальную ресурсосберегающую ТС без проведения полного расчета ТА системы и определения расчетом значения приведенных затрат на ТС.  [15]



Страницы:      1    2