Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Структуры данных динамические

Структуры данных динамические 290 --символьные 271  [c.435]

Имеется один интересный случай, когда все кодировки удовлетворяют достаточному условию (15.5.2), а не только условию (15.5.1), а именно случай, когда точка с не периодическая и /(/(с)) = /(с) , т. е. полный прообраз С/ = а 6 [О, 1] /"(а ) = с для некоторого пбМ точки с плотен. В этом случае можно получить большое количество информации о структуре данной динамической системы.  [c.517]

Дополнительные комментарии пакет I. S. E. R.- . S. D. имеет следующие основные характеристики работа со структурами данных, динамическая организация памяти, открытая модульная структура.  [c.314]


В рассмотренных условиях данная задача может решаться путем постепенного усложнения структуры связей динамической системы и при решении каждый раз задачи многопараметрического синтеза в изложенной ранее постановке для того, чтобы найти наиболее простые (приемлемые) связи, обеспечивающие одновременное выполнение всех ограничений и требований.  [c.7]

При создании конструкционных сплавов необходимо знание характеристик хладноломкости для установления температуры надежной эксплуатации конструкции. Проведенный анализ склонности сплавов к хладноломкости показал, что вязкохрупкий переход контролируется предельной деформацией локальных объемов, при достижении которой формирующиеся в процессе деформации кластеры становятся неустойчивыми. Это определяет связь исходной структуры с динамической, эволюционирующей при деформации, и обусловливает необходимость введения количественной характеристики динамической структуры в виде фрактальной размерности структуры зоны предразрушения для определения склонности материала к хладноломкости в данном состоянии.  [c.184]

Обработка данных машинной графики обычно подразумевает обработку чисел, хотя трудно найти язык, в котором не было бы обработки строк и логических выражений. Такие возможности также должны быть предусмотрены в языке. Более сложная задача — определение структуры данных. Интерактивные программы обычно работают с динамической структурой данных, которая может расширяться и сужаться во время работы программы. Язык для работы в интерактивном режиме должен иметь большой набор операций ввода — вывода и обеспечивать работу с файлами, поскольку без файлов невозможно организовать непрерывный переход от одного этапа работы к другому при выводе на экран дисплея изображений, состоящих из отдельных частей.  [c.363]

Списки обеспечивают простые средства для описания динамической структуры данных. Они допускают использование компонентов разных типов например, в списке / содержатся вещественные и целые числа, логические значения и строки в следующем виде  [c.366]

Из этого следует, что для работы в интерактивном режиме наиболее важно обеспечить возможность расширения и сужения структуры данных во время работы программы такие структуры называются динамическими.  [c.377]

Динамические изменения и анализ структур данных  [c.108]

Строгая количественная оценка связности и сцепления затруднительна. Количество ребер в граф-схеме зависит от того, каким образом данные структурированы. Например, в граф-схеме рис. 1L1 можно было бы вместо одной вершины выходных параметров Y изобразить две вершины Y1 и Y2, которые соответствовали бы статическим и динамическим выходным параметрам, при этом увеличилось бы число ребер. Кроме того, ребра вносят неодинаковый вклад в связность и сцепление, так как ребрам могут соответствовать как скалярные величины, так и различные структуры данных. При необходимости сравнения двух структур ПО по сцеплению модулей вводится некоторая количественная мера сцепления г, опирающаяся на экспертные оценки. Примеры значений [3] для независимых модулей г=0 при связи модулей через передачу параметров г—1 при связи модулей через передачу структур данных / =3 при использовании модулями общей области г—4 и т. д.  [c.303]


Третье замечание относится к структуре обобщенной динамической восприимчивости х < ) (или обобщенного коэффициента переноса Ь ш) = -1о хМ)- Эта функция вводится в полуфеноменологическую теорию в качестве уравнения состояния, определяющего реакцию данной системы на данное внешнее возмущение. Нам удалось на основе общих соображений сформулировать лишь некоторые требования.  [c.233]

Каждый из описанных объектов — задача, сообщение и обменник — представлен в БРС РВ соответствующей структурой данных. Применительно к задаче такая структура данных называется дескриптором задачи в системе. Каждый такой дескриптор формируется ядром БРС РВ при инициализации системы реального времени или динамически по требованию некоторой выполняемой задачи создать новую задачу.  [c.154]

Транслированный конфигурационный модуль используется ядром БРС РВ в качестве управляющей структуры данных на этапе инициализации ПС РВ, соответствующей данному конфигурационному модулю. К этому времени должны быть написаны, транслированы и загружены в основную память микроЭВМ программы для всех задач, указанных в конфигурационном модуле. В процессе инициализации формируются перечисленные в этом модуле дескрипторы задач, дескрипторы подуровней прерываний и обменники. После этого ядро БРС РВ передает управление задаче с высшим приоритетом, т. е. осуществляет старт ПС РВ. В дальнейшем, в ходе работы ПС РВ, ее конфигурация может изменяться, т. е динамически могут быть созданы новые задачи, обменники и подуровни прерываний или уничтожены некоторые исходные задачи, обменники и подуровни прерываний.  [c.156]

В качестве примера рассмотрим пакетный интерфейс для программ, написанных на Фортране. Основная сложность их программной реализации состоит в том, что в этом языке отсутствуют структуры данных высокого уровня, строковые переменные, а также нет средств управления динамической памятью. Поэтому большая часть подпрограмм интерфейса обеспечивает эти недостающие функции в необходимом объеме.  [c.202]

Кроме преимуществ, связанных с полнотой отображения кинематических свойств объекта, визуальная кибернетическая модель превосходит свои статические аналоги в плане психологии ее восприятия. Динамические свойства модели позволяют приблизить восприятие изображенной пространственной сцены к естественному процессу, протекающему в повседневной жизни. Как известно [2], основная черта зрительного восприятия пространственных структур заключается в его целостности, в способности глаза выхватывать из поступающей на сетчатку информации наиболее общие и существенные свойства объектов. Последние же выступают как некоторые инварианты динамического процесса восприятия. Недостаток формирования пространственного образа на основе традиционной графической модели заключается в невозможности выделения главных геометрических инвариант пространственной структуры из несущественных для строения формы факторов, выступающих в данном случае в роли помех. С целью ликвидации нежелательных последствий статического характера восприятия в ортогональном чертеже приходится использовать два, а в некоторых случаях и больше статических изображений для получения образа, соответствующего реальной пространственной структуре.  [c.17]

Таким образом, задача динамического синтеза предполагает определение такой точки в пространстве параметров, для которой целевая функция принимает экстремальное значение. Так как набор параметров для выбранной структуры вполне определен, то пространство параметров в данном случае является конечномерным.  [c.149]

Для проверки данной зависимости имеющиеся литературные данные по влиянию деформации на размер ячеистой структуры в сплавах Ре, Мо и Сг [275, 299, 358—360] были перестроены [48] в логарифмическом масштабе в координатах — е (рис. 3.36). Несмотря на то что основная часть результатов относится к области высокотемпературной деформации, где можно ожидать протекание динамического возврата или даже динамической рекристаллизации [275], начальные участки почти всех кривых описываются уравнением (3.72), Особенно показательны данные (рис. 3.36, кривая /) работы [299], ко-  [c.158]

В действительности при разработке ПО нисходящее и восходящее проектирования не используются по отдельности, а взаимно дополняют друг друга. Например, по восходящему методу первоначально создается инструментарий программистов — общие подпрограммы ввода-вывода, обслуживания структур данных, динамического распределения памяти и т. д. Дальнейшее проектирование ведется нисходящим методом. С использованием нисходящего метода проектируется состав модулей ПО, их функции и связи по управлению. Проектирование связей по информации на этой стадии носит эскизный характер. Детальная разработка межмодульных интерфейсов производится с использованием восходящего метода. Объясняется это следующим чем ниже уровень норархической структуры ПО, занимаемый модулем, тем чан1е этот модуль применяется, н следовательно, обстоятельство, удобен или нет гштерфейс модуля для его разработки, оказывает значительное влияние на эффективность всего ПО.  [c.43]


Программное обеснеченне САПР орнентировлно на раздельное редактирование всех его нодснстем н их динамическую загрузку в ОП по мере надобности. На рис. 1.11 показано распределение доступной зоны ОП при функционировании ПО такой структуры. Монитор и диалоговая подсистема ПО резидентны, т. е. постоянно находятся в ОП. В смежную с ними область динамически загружаются обслуживающие и проектирующие подсистемы ПО, ирн этом обслуживающие подсистемы занимают участки памяти с меньшими адресами. Оставшаяся не занятой область памяти может быть использована для размещения данных. Динамическая структура ПО по сравнению с оверлейной структурой, требующей совместного редактирования всех подсистем ПО, характеризуется легкостью расширения и модификации, а также значительной экономией ОП. Однако для динамической структуры необходимы дополнительные затраты на организацию взаимодействия проектирующих и обслуживающих подсистем.  [c.27]

Алгоритмический язык ФОРТРАН предназначен только для научно-технических расчетов прост в освоении, позволяет легко и быстро кодировать формулы и итерационные процессы над векторами и матрицами целого и вещественного типов. Трансляторы с языка ФОРТРАН имеются практически во всех ОС и обеспечивают высокую эффективность объектного кода. Однако примитивность этого языка в отношении типов и структур данных, отсутствие динамического распределения памяти существенно ограничивают его применение при разрабтоке ПО САПР. Кроме того, структурное программирование на языке ФОРТРАН возможно только с использованием специальных препроцессоров, осуществляющих перевод с расширенного языка ФОРТРАН, включающего в себя конструкции структурного программирования, в стандартный язык ФОРТРАН.  [c.46]

Использование динамической загрузки подпрограмм в ОП не всегда удобно, так как в этом случае исключается возможность использования общих областей и глобальных структур данных. Другой аспект вопроса о затратах ОП — распределение ОП под структуры данных. В пакетах-трансляторах память под структуры данных рабочей программы выделяется статически и строго необходимого размера. В обрабатывающей подсистеме интерпретатора необходимо динамическое раснределепие памяти, однако его пснользонанпе связано с увеличением затрат машинного времени.  [c.134]

Таким образом, решение задачи, что контролирует разрушение - пластическая деформация или собстзенно разрушение, требует определения энергии активации элементарного процесса, являющейся информатором о способности данной динамической структуры сохранять стабильность процесса деформации или разрушения.  [c.262]

Рассмотрены фундаментальные проблемы, возникающие нрн применении второго лакона термодинамики к аналилу систем на макроскопическом и микроскопическом уровнях. Пока.чано, что неравновесность состояния системы может стать причиной возникновения в ней порядка и что необратимые процессы могут приводить к возникновению нового типа динамических состояний материи, названных диссипативными структурами . Кратко изложена термодинамика диссипативных структур. Дано определение необратимых процессов, в основе которого лежат свойства систем, проявляющиеся на микроскопическом уровне, и разработана теория преобразований, позволяющая ввести неунитарные уравнения движения, в явной форме обнаруживающие необратимость системы и ее приближение к термодинамическому равновесию. Дан краткий об.чор исследований, проведенных в данной области группой исследователей, работающих в Брюссельском университете. По мере развития теоретической химии и физики в данном направлении термодинамические концепции, по-видимому, будут играть в них все более важную роль.  [c.123]

Отметим, что все результаты измерения аараиетров модуляции света в структурах с питанием постоянным напряжением получены при малом уровне считывающего излучения, поскольку последнее из-за наличия примесных центров в ФП вызывает паразитный оптический Отклик. Чувствительность структур данного типа на длине волны модулируемого сигнала оказалась около 3-10 Дж -с>1 или приблизительно в 10 раз меньшей, чем к управляющему. Для струкгур с отражением света динамический диапазон усиления яркости повышался до 10 и даже до 10 при использовании светопоглощаюших слоев.  [c.152]

Принципиальной особенностью состояния поверхности в условиях трения твердых тел является существование в точках контакта устойчивой ячеистой деформированной структуры диссипативного динамического характера, исчезающей при прекращении соприкосновения (с точностью до остаточных деформаций). В работе [109] представлена микроскопическая динамическая модель диссипативной структуры и дано статистическое описание ее поведения. Каждая ячейка (микрообъем) структуры, являясь локализованным дефектом деформационного поля, имеет определенную энергию активации А и находится под воздействием нерегулярных [броуновских толчков со средней энергией 0, генерируемых в процессе трения. Энергия активации в первом приближении пропорциональна площади поверхности ячейки (5 — характерный масштаб ячейки, а — множитель пропорциональности, близкий по значению эффективной поверхностной энергии, которую определяют из опытов по разрушению), имеющей некоторую эффективную границу. Ячейка характеризуется безразмерным параметром, равным отношению энергии ее активации к энергии толчков (р/я = л5%/9). Поверхность является существенным фактором на уровне дисси гГатйвных структур Диссипация энергии макроскопического объема за счет не-. .линейных эффектов происходит канализацией объема и его струк- С /турированием, т. е. образованием системы новых поверхностей. к % ( образом, рассмотрение выполняют в локальной системе,  [c.32]

Динамическая гибкость метода списковых структур наглядно демонстрируется иерархической структурой данных (рис. 86). По ходу работы шрограммы в режиме взаимодействия можно по желанию добавлять новые блоки данных до тех пор, пока системные программы не исчерпают все ресурсы свободной памяти. Пользователь связывает каждый новый блок с уже существующей структурой данных. Если добавляемый объект ниже по иерархии, то указатель связи помещается в четвертой строке нового блока. Кроме того, новый блок включается в кольцо объектов того же уровня с помощью указателей в последних строках. В значительной степени аналогично может быть аннулирован уже существующий блок данных. В этом случае кольцо объектов одного уровня замыкается для сохранения непрерывности. Программа может также автоматически аннулировать все подчиненные объекты, не следуя вниз по указателям в третьей строке блока. Обратим внимание на то, что устранение узлового блока, например блока крыло (рис. 86), разрывает связь вверх для его соседей по уровню. Этого можно избежать, если на месте устраненного узлового блока сохранить фиктивный или нулевой блок вместе со тасеми связанными с ним указателями.  [c.108]


ИЛИ в лучшем случае задания численных значений комбинаций из этих параметров. Между тем в динамические системы, возникающ ие из приложений, всегда входит то или другое число параметров, которые могут принимать различные значения. Необходимость задания параметров затрудняет обозрение всей задачи в целом. Поэтому там, где возможно применение аналитических методов, может быть даже и сложных, их всегда следует предпочитать методам приближенного численного интегрирования. Однако в некоторых случаях использование приближенного интегрирования является единственным возможным методом получения сведений о топологической структуре разбиения на траектории данной динамической системы. Подчеркнем, что при этом представляет интерес не приближенное вычисление траекторий на том или другом промежутке значений I, само по себе, которое, конечно, имеет смысл и значение во многих задачах, а то, как такое приближенное вычисление служит для установления качественной структуры разбиения на траектории или хотя бы для получения тех или других качественных характеристик разбиения на траектории.  [c.250]

Трансверсальность сохраняется для большинства индивидуальных динамических систем. Однако нередко возникают существенные изменения структуры орбит, когда система изменяется, скажем, как гладкая функция одного или нескольких параметров. Отсутствие трансверсальности вызывает два вида неустойчивого поведения орбит неустойчивость внутри данной динамической системы и изменение качественной структуры орбит в результате малых возмущений системы. Второй аспект особенно важен потому, что обычно динамические системы, возникающие в приложениях, содержат параметры и очень важно понимать, как качественное поведение изменяется при изменении параметров. Таким образом, даже если для типичных значений параметров система не проявляет нетрансверсального поведения, например является структурно устойчивой или системой Купки — Смейла, могут существовать такие значения параметров, при которых происходит переход от одного вида структуры орбит к другому. Такие изменения обычно называют бифуркациями. Бифуркации существенны для понимания свойств типичных систем, потому что они показывают, как рождаются различные типы трансверсального или типичного поведения. Теория бифуркаций — отдельное направление теории динамических систем. Она исследует семейства динамических систем с конечным числом  [c.304]

Операционные системы ЕС ЭВМ (ОС ЕС) и СМ ЭВМ (ОС РВ) — достаточно развитые операционные системы. Структуры этих ОС, функциональное назначение их отдельных частей, этапы обработки задач, способы реализации режимов программирования, возможности взаимодействия с пользователем характерны для современных ОС. Структурное построение рассмотренных ОС содержит много общего четко выделены управляющая и обрабатывающая части в комплексах управляющих программ присутствуют похожие компоненты — управление задачами, управление памятью, управление данными в организации ввода—вывода существуют одинаковые уровни обмена (уровни логических записей, блоков данных, физический). Несмотря на некоторые различия в терминологии, в обеих ОС существуют аналогичные этапы трансляции, редактирования связей (компоновки), загрузки и выполнения при обработке задач. Однако в способах организации режима мультипрограммирования в ОС РВ имеется больше разнообразных средств (круговая диспетчеризация, свопинг, выгру-жаемость). В ОС РВ и ОС ЕС реализованы эффективные и разнообразные средства общения с пользователем, включающие в себя возможности динамического управления процессом решения задач на ЭВМ.  [c.152]

Однако данной точки зрения придерживаются не все авторы [62]. С.В. Лукачев при рассмотрении регулярных низкочастотных пульсаций давлений в вихревой трубе (которые идентифицированы с прецессией) объясняет их возникновение динамическим взаимодействием приосевого потока с вторичными вихревыми структурами (винтовыми вихрями).  [c.147]

Результатом работы анализатора А будет набор таблиц, списков, массивов, составляющих внутреннюю базу данных ВБД компилятора, располагаемую в ОП. Основные элементы этой БД — упакованное описание структуры проектируемого объекта, таблицы паспортов подпрограмм моделей элементов, подпрограмм расчета выходных параметров и т. п. Операторы языка описания задания преобразуются анализатором в псевдокоманды, содержащие метку и код команды, режимные параметры, имя подпрограммы, реализующей необходимые для выполнения данной команды методы, параметры подпрограммы. Последовательность псевдокоманд описывает программу вычислений, которые должны быть выполнены рабочей программой. Память ЭВМ под внутреннюю БД выделяется только динамически, что определяет ее рациональное использование. При недостатке ОП некоторые наиболее крупные массивы выгружаются во внешнюю память ЭВМ. Во внутренней БД широко используется аппарат перекрестных ссылок между логически связанными элементами данных, что значительно повышает быстродействие компилятора за счет минимизации времени доступа к обрабатываемым данным. Анализатор пополняет внутреннюю БД информацией, считанной из паспортов библиотечных подпрограмм. Эта информация необходима для лексического и синтаксического контроля входного описания. Паспорта сгруппированы в каталоги библиотечных подпрограмм и хранятся во внешней памяти 7 ЭВМ.  [c.142]

Таким образом, в зависимости от типа динамической структуры, колличественно характеризующейся показателем фрактальной размерности зоны предразрушения, при понижении температуры может реализоваться структурный переход от рассеяного разрушения (в результате образования объемных фрактальных кластеров) к сосредоточенному разрушению за счет образования фрактального перколяционного кластера по фронту макротрещины. Этот переход отвечает критической температуре структурной хладноломкости, равной -75 С при D =l,67. Анализ литературных данных  [c.108]

Из приведенных в предыдущем разделе данных следует, что золотая пропорция является универсальным критерием устойчивости структуры, ее гармонии и красоты, как в живой так и в неживой природе. В чем же секрет ее универсальности Ответ дает синергетика, являющаяся теорией самоорганизующихся структур. В первой главе были рассмотрены основные принципы синергетики, представления о термодинамической и динамической самоорганизации структур, а также проанализирована роль параметра порядка в процессах самоорганизации. Параметр порядка контролирует переходы термодинамическая - динамическая - термодинамическая самоорганизация. Эти переходы являются неравновесными фазовыми переходами, в процессе которых самоорганизуются новые устойчивые сфуктуры, что контролируется золотой пропорцией, являющейся кодом устойчивости структуры, генетически заложено природой.  [c.170]

Нестационарные условия работы конс трукционных сплавов в эксплуатации провоцируют проявление динамической нестабильности структур. Структурные изменения, протекающие в сплавах под нагрузкой, внешне проявляющиеся в изменении микроструктуры и морфологии составляющих фаз, определяют реализацию различных механизмов пластической деформации. Поэтому эти изменения можно контролировать не только путем непосредственного изучения деградаций структуры, но и по данным анализа изменения термоактивационных параметров (таких, как энергия активации и активационный объем), если использовать параметрическую зависимость прочности.  [c.312]

Электрон массой гп, оказавшись в кристалле, реагирует на воздейств1ие внешних полей так, как будто его масса равна т. Это означает, что динамичеокой характеристикой электрона является эффективная масса т, а не обычная. Поэтому динамические свойства электрона определяются структурой энергетического спектра данного кристалла, т. е..  [c.86]


Построим теперь динамическую модель процесса абсорбции в насадочном аппарате, учитывающую продольное перемешивание фаз. В реальных аппаратах продольное перемешивание фаз объясняется рядом причин прежде всего различием скоростей движения фаз в разных точках аппарата и, кроме того, турбулентной диффузией фаз, уносом частиц одной фазы (например жидкости) потоком другой фазы (газа). Подробное теоретическое описание продольного перемешивания, учитывающее все перечисленные факторы, в настоящее время отсутствует. Для описания структуры потоков в аппарате обычно используют упрощенные модельные представления. Наиболее распространенными из них являются ячеечная и диффузионная модели. В данной книге для описания структуры потоков используем вторую из этих моделей, согласно которой перемешивание фаз в аппарате аналогично процессу диффузии. В диффузионных процессах при наличии градиента концентрации какого-либо вещества возникает поток этого вещества, называемый диффузионным потоком, который пропорционален градиенту концентрации. Поскольку процесс перемешивания аналогичен процессу диффузии, можно считать что и в насадочном аппарате возникает поток вещества определяемый законом Фика / = = —pZ)grad0, который в одномерном случае имеет вид / =  [c.17]

Выражение (188) было предложено Буссинеском в 1867 г. В отличие от динамического коэффициента вязкости [х в формуле (6) коэффициент s учитывает не молекулярную структуру жидкости, а особенности турбулентного движения. Из формулы (189) следует, что величина е не является константой для данной жидкости, а изменяется при переходе от одной точки к другой в зависимости от кинематических характеристик потока в этих точках. Только при изучении турбулентности земной атмосферы можно считать коэффициент турбулентной вязкости постоянным для всех ее слоев.  [c.153]

Структурная приспособляемость материалов. При оценке возможностей материала обеспечить необходимые антифрикционные и фрикционные свойства при высокой износостойкости следует в едином комплексе рассматривать все основные, процессы, -происходящие в зоне контакта поверхностей. С этих позиций интересен методический подход проф. Б. И. Костецкого и его сотрудников, которые рассматривают явление так называемой структурной приспособляемости материалов при трении, считая его универсальным и характерным для всех видов изнашивания [128, 1411. Это явление связано с закономерным изменением структуры и свойств поверхностных слоев в энергетически выгодном для данных условий направлении, что приводит к устойчивому динамическому состоянию износостойкости и антифрикционности (или фрикционности) материала.  [c.265]


Смотреть страницы где упоминается термин Структуры данных динамические : [c.102]    [c.22]    [c.145]    [c.124]    [c.186]    [c.187]    [c.290]    [c.343]    [c.356]    [c.52]    [c.130]    [c.406]    [c.407]   
Основы интерактивной машинной графики (1976) -- [ c.377 ]

Оптические вычисления (1993) -- [ c.290 ]



ПОИСК



Структуры данных



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте