Cтраница 1
Следующий период становления алгоритмического аппарата связан с развитием точных наук, в особенности геометрии, логики и других разделов математики. [1]
Решение первого вопроса осуществляется выбором языка программирования, оптимальностью алгоритмического аппарата. Именно последовательная реализация алгоритма в машине определит потребные характеристики МП. Расчет требуемого МП ( его характеристик и в первую очередь памяти) должен производиться по общей методологии. Последняя приводит к математическому аппарату систем с запаздыванием. [2]
Относительные изменения скорости Ас / с в зависимости от деформаций для вариантов, показанных на. [3] |
В работе выделены особенности зондируемых сред, относительно которых адекватным алгоритмическим аппаратом определяется пространственное распределение неоднородностеи. Показано, что в случае ультразвукового зондирования твердые тела в преддефектном состоянии ( при отсутствии сформировавшихся дефектов) удовлетворяют этим особенностям. [4]
Для того чтобы подчеркнуть многогранность концепции алгоритма, уместно проследить, хотя бы в общих чертах, историческую трансформацию этого понятия. Условно можно выделить три периода развития алгоритмического аппарата. [5]
Существует определенное несоответствие между уровнем разработки и исследований моделей и методов расчета нестационарных режимов и уровнем инженерного опыта их использования в практических целях. Регулярная практика расчета нестационарных режимов при диспетчерском управлении ГТС только начинается, и имеется весьма ограниченный опыт учета нестационарности при проектировании. В дальнейшем основной алгоритмический аппарат управления дальним транспортом газа должен базироваться на оптимизационных расчетах нестационарного режима по различным критериям, а также на прогнозировании и моделировании нестационарных процессов в режиме реального времени. [6]
Недетерминированные программы допускают стандартную трансляцию в детерминированные программы. Это осуществляется программной реализацией бэктрекинга - метода, позволяющего возвращаться в начало пути, приведшего к тупикам. Таким образом, вводя недетерминированные конструкции и имея соответствующее программное обеспечение для их реализации, программист получает гибкий алгоритмический аппарат, освобождающий его от утомительной громоздкости, характерной для многих детерминированных описаний. Подобные недетерминированные конструкции введены в ряд языков искусственного интеллекта. Наиболее известный из них язык PLANAR. Пятый довод является, пожалуй, самым убедительным для практического программиста. [7]
В конечном счете принятие ( утверждение) решения всегда остается за человеком. Научное обоснование решения должно предшествовать, а точнее, сопровождать выработку и принятие решения человеком в динамике процесса управления. Базой, позволяющей принимать обоснованные решения, является наука, точнее та ее часть, которая углубила свои методы до использования количественного, формализованного, алгоритмического аппарата. Одной констатации того, что в процессе обоснования и принятия решения используется математический аппарат, недостаточно для вывода о том, что может быть принято научно обоснованное решение. [8]