Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Системы операционные функции

Построение математической модели изучаемой системы. Математическая модель выражает эффективность исследуемой системы как функцию множества переменных, из которых по крайней мере одно поддается управлению. Операционная модель в общем виде может быть представлена уравнением Э = f (xt, gt), где Э — критерий эффектна  [c.51]

Программное обеспечение, организованное в программные комплексы, получило название пакетов прикладных программ <ППП). Произошло разделение программного обеспечения на прикладное, реализующее задачи проектирования, и системное, обеспечивающее эффективное прохождение прикладных программ в вычислительной системе (операционные системы). Как правило, на ППП САПР второго поколения возложены функции реализации целого комплекса задач проектирования. Так, например, имеются ППП функционально-логического, схемотехнического, конструкторского проектирования.  [c.21]


Кроме функций контроля и управления производством, на каждом рабочем месте средствами программного обеспечения рабочих станций и операционной системы реализуются функции конфигурирования и настройки системы, выполнение работ по вводу системы в действие, а также проведение диагностических и тестовых проверок и работ во время функционирования системы.  [c.30]

Операционная система выполняет перечисленные функции с целью повышения пропускной способности ВС, уменьшения времени реакции системы на запросы проектировщика и увеличения эффективности использования ресурсов ВС. В САПР обычно используют распространенные универсальные средства вычислительной техники и операционные системы общего назначения. Проблемная ориентация ТС осуществляется при объединении различных устройств вычислительной техники в комплекс технических средств САПР. При определении состава общесистемного ПО обычно выбирают ОС, наиболее эффективно обеспечивающую требуемые режимы работы ВС и рациональное использование всех ее ресурсов.  [c.7]

Операционная система ОС ЕС ЭВМ версии 6.1 работает в режиме мультипрограммной обработки заданий. Система предназначена для организации диалоговых систем коллективного доступа на базе ЕС ЭВМ. Ее основные функции заключаются в обеспечении одновременной и независимой работы группы пользователей, получающих доступ к ресурсам вычислительной системы через алфавитно-цифровые дисплеи.  [c.78]

Режим выполнения специальных функций. Режим объединяет все оставшиеся функции системы 7, СБ — сообщение оператору ЭВМ 7, СВ — связь с оператором ЭВМ. Эти функции обеспечивают передачу на главную консоль ОС ЕС сообщения пользователя. После получения ответа оператора пользователь может выйти в исходное состояние или продолжить диалог 7, СТ — информация о работе ОС. Эта функция выдает на экран дисплея информацию о заданиях, выполняемых в данный момент операционной системой. О каждом задании сообщается 1) имя задания 2) имя щага задания (шага процедуры), выполняемого в данный момент 3) границы оперативной памяти, в которых он выполняется 4) время, оставшееся до завершения пункта задания 5) количество подключенных подзадач  [c.123]

Функции преобразования входной информации осуществляются программным путем и выделены в отдельную подсистему (см. рис. 1.1J. Для преобразования информации на алгоритмических языках используются программы-трансляторы, входящие в стандартное программное обеспечение ЭВМ. Например, в операционной системе (ОС) ЭВМ ЕС имеются трансляторы с языков ФОРТРАН, ПЛ/1, КОБОЛ, АССЕМБЛЕР ЕС и др. Для преоб-  [c.19]


Основной функцией СУБД является выполнение операций по обработке данных для прикладных программ. Рассмотрим порядок действий СУБД на примере считывания записи из базы данных в рабочую область прикладной программы [20]. Схема взаимосвязей СУБД, операционной системы и прикладной программы при выполнении этой операции показана на рис. 4.8, где номера у стрелок определяют порядок действий.  [c.86]

Прибегая далее к операционному методу решения интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода, перейдем к системе алгебраических уравнений относительно изображений искомых функций, что позволяет найти эти изображения, а по ним определить и оригиналы.  [c.171]

Выполнение работы в автоматическом режиме. При выполнении работы в автоматическом режиме функции ожидания выхода на стационарный режим, накопления экспериментальных данных и их последующей обработки берет на себя полностью подготовленная программа, реализованная на ЭВМ в операционной системе реального времени (ОС-РВ). Многопользовательская система ОС-РВ позволяет запускать программу независимо с любого терминала. Для этого необходимо  [c.102]

Вторая задача в зависимости от вида функций правых частей решается методом вариации произвольных постоянных либо другим известным методом [8 72]. Во всяком случае, при указанных выше предположениях можно утверждать, что построение общего решения неоднородной системы (6.35) осуществимо в квадратурах, а иногда и в элементарных функциях. Удобным методом решения рассматриваемых задач является так называемый операционный метод, основанный на использовании преобразования Лапласа.  [c.175]

В целом при параллельно-последовательной обработке с децентрализованным управлением оптимальное количество процессоров может быть найдено из функции расширения операционной системы.  [c.101]

На рис. 82 показана структурная блок-схема моделирования уравнения (7.63). Запоминание величины напряжения осуществляются на основе операционных усилителей 7 и 5, работа которых рассмотрена выше. На входы начальные условия интеграторов 7, 8 поступает сигнал (—г/см)- В упругой стадии Уси = О, а в пластической области колебаний системы в один из усилителей (7, S) поступает информация о величине а в другом будет находиться запомненное напряжение вычисленное в предыдущем цикле и поступающее через контакт Р2 на вход усилителя 4. На входы функциональных блоков ФП1 и ФП2 поступает сигнал у—у в зависимости от знака у используется первый или второй функциональный блок если у > О, то сигнал R (у) снимается с ФП1, в противном случае у <0 к сигнал снимаем с ФП2. Переключение осуществляется автоматическим контактом 2Р в процессе решения уравнения (7.63). Сформированная функция R (у) после операции инвертирования на усилителе 5 поступает на вход интегратора 1. Управление режимами интеграторов 7 и S происходит с помощью реле РО и РНУ и контакта ЗР2. Управление реле РЗ осуществляется с помощью высокочувствительного поляризованного реле Р1, на обмотку которого подается напряжение, пропорциональное у.  [c.300]

Далее будет рассмотрен второй пример. Для этого примера методики разложения процессов на отдельные составляющие для всех приемов (операционный метод, точный и приближенный методы последовательного формирования отдельных составляющих) сохраняются такими же, как и для первого примера. Поэтому для этого примера все пояснения опустим и запишем лишь конкретные выражения передаточных функций и условные системы уравнений.  [c.56]

Метод условных вероятностей (см., например, [25]) основан на представлении случайного времени выполнения задания в виде некоторой функции случайных величин наработки системы, времени восстановления, количества нарушений работоспособности и т. д. Вероятность безотказного функционирования находится сначала при условии, что все случайные величины, кроме одной, принимают фиксированные значения. Затем условия постепенно снимаются с учетом заданных распределений случайных величин и находится искомое выражение, записываемое обычно в операционной форме.  [c.14]


При первом режиме обслуживания наработка между соседними отказами системы без резерва времени имеет ту же функцию распределения f(0)(f), что и наработка до первого отказа. Распределение времени восстановления находится в результате решения уравнений процесса гибели [38] и записывается в операционной форме в виде  [c.69]

В соответствии с (6.5) изображение по Лапласу выходной величины системы с передаточной функцией W(p) равно У(р) — = W(p)X(p)-, при заданном входном воздействии Х(р) можно определить закон изменения выходной величины во времени y(i) метода.ми операционного исчисления (см. 4.8 кн. 1 данной серии).  [c.448]

До последнего времени для решения уравнений теплопроводности и диффузии обычно использовались метод разделения переменных, метод мгновенных источников, методы, основанные на применении функций Грина, Дирака и др. Эти классические методы предполагают отыскание в первую очередь общего решения и его последующее приспособление к частным условиям конкретной задачи. Детальное освещение классических методов решения уравнений переноса можно найти в фундаментальной работе А. Н. Тихонова и А. А. Самарского (Л. 7]. Получаемые классическими методами решения, однако, не всегда оказываются удобными для практического использования. Так, иногда требуется получить приближенные соотношения, в которых режимные параметры процесса должны быть отделены от физических характеристик тела или системы тел, взаимодействующих с окружающей средой. Эти важные для практики соотношения бывает затруднительно получить из классических решений. Еще большие осложнения возникают при решении систем дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса классическими методами. Под влиянием запросов техники за последние десятилетия инженерами и физиками стали широко применяться операционные методы решения. Основные правила и теоремы операционного исчисления получены киевским профессором М. Ващенко-Захарченко [Л. 8]. Наибольшее распространение они нашли в электротехнике благодаря работам Хевисайда. Этот метод оказался настолько эффективным, ЧТО позволил решить многие проблемы, считавшиеся до его появления почти неразрешимыми, и получить решения некоторых уже рассмотренных задач в форме, значительно более приспособленной для численных расчетов.  [c.79]

Предварительные замечания. В этой главе показано применение операторных и комплексных передаточных функций (ПФ) для описания свойств линейных механических систем. Термин операторные ПФ связан с операционным исчислением [7], использующим преобразование Лапласа, и с символическим методом анализа [7, 13] линейных систем, использующим оператор дифференцирования. Термин комплексные ПФ связан с комплексным представлением гармонических функций и преобразованием Фурье. Операторные ПФ, характеризующие свойства системы при воздействии произвольного вида, используют для теоретического рассмотрения динамических задач. Комплексные ПФ характеризуют свойства системы при гармоническом воздействии на нее, т, е, они являются размерными п безразмерными частотными характеристиками системы. На практике их используют как для теоретического, так и для экспериментального исследования механических систем. В эксперименте значения комплексных ПФ всегда находят через пару первичных механических величин — сил, перемещений, скоростей, ускорений и т. д. Измеряемые Комплексные ПФ всегда являются результатом косвенных измерений, основанных на прямых измерениях первичных механических величин, т. е. являются вторичными механическими величинами.  [c.41]

Задачи, возникающие при построении математических моделей сложных процессов и систем, можно разбить на ряд элементарных вычисление интегралов, решение дифференциальных уравнений, исследование функций, статистический анализ экспериментальных данных и др. Универсальные математические пакеты (их также называют системами или средами) — это оснащенные гибким графическим интерфейсом операционные среды, предназначенные для проведения разнообразных математических вычислений, символьных (аналитических) и численных (приближенных). Помимо универсальных математических пакетов существуют специализированные математические пакеты, предназначенные для решения определенного круга математических задач. Нанример, статистические пакеты решают задачи анализа данных методами математической статистики.  [c.195]

Операционная система должна управлять репюнием задач. Основная функция ОС при этом состоит в организации правильных реакций на всевозможные события (сигналы от внешних устройств о завершении обмена ин-((юрмацией, об аппаратных сбоях, из внешней среды, на-  [c.91]

К ОС общего назначения относятся диалоговая система программирования (ДС СМ), перфоленточная операционная система (ПЛОС СМ), дисковая операционная система (ДОС СМ). Эти операционные системы обеспечивают выполнение основных функций, связанных с подготовкой, отладкой, вводом-выводом и выполнением заданий пользователя в одноцрограммном режиме.  [c.127]

Наибольшее развитие получили ОС реального времени. В их число входят перфолеиточная операционная система реального времени (ПЛОС РВ), фоново-опера-тивная базовая операционная система (ФОБОС), операционная система реального времени с разделением функций (РАФОС), дисковая операционная система реального времени (ДОС АРМ), операционная система реального времени (ОС РВ). Эти ОС обеспечивают одновременное выполнение многих задач реального времени в режиме мультипрограммирования. Для этого используются аппарат прерываний и дисциплина обслуживания задач в соответствии с их приоритетами.  [c.128]


Общая характеристика ОС РВ. Наиболее полно всем требованиям организации автоматизированных проектных работ на комплексе АРМ второго поколения удовлетворяет мультипрограммная система реального времени ОС РВ, предназначенная для малых машин с объемом ОП не менее 32К слов. Эта система используется для решения задач реального времени, а также для разработки и отладки программ многих пользователей. Она может иметь целевое назначение или быть просто много-термииальной системой, обеспечивающей мультипрограммный режим обработки задач. Как и все операционные системы, ОС РВ состоит из управляющей программы и многочисленных обслуживающих программ. Функция управляющей программы — рациональное распределение ресурсов ВС между всеми исполняемыми задачами, обслуживающих программ — редактирование и трансляция исходных текстов, корректировка объектных и загрузочных модулей, компоновка задач, работа с файлами и т. д.  [c.130]

Г(ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1030, ЕС-1050, ЕС-1052) имеет более развитый набор команд для обеспечения новых функций процессоров и каналов, обеспечения многопроцессорных средств и др. В старших моделях ЕС ЭВМ-2 ис-лользуется принцип конвейерной обработки. В ЭВМ второй очереди имеется три типа каналов селекторный, байт-мультиплексный и блок-мультиплексный. Последний обладает свойствами как селекторного, так и мультиплексного канала и предназначен для организации параллельной работы нескольких высокоскоростных внешних устройств по одной информационной линии. Все модели ЕС ЭВМ-2 поставляются с операционной системой версии 6.1 объемом 3,5—4 млн. команд.  [c.332]

Функции и состав общего программного обеспечения. Под операционной системой (ОС) ЭВМ понимают комплект системных программ, управляющих всеми ресурсами системы оперативной памятью, временем работы процессора, каналами обмена данными и периферийными устройствами, программными модулями и др. Рассмотрим функции и состав ОС на примере распространенной операДИбН-ной системы ЕС ЭВМ — ОС ЕС.  [c.365]

Таким образом, адаптер выполняет всю совокупность операций по организации информационного взаимодействия между программными модулями. В случае разпоязы-ковых моделей адаптер практически берет на себя выполнение соответствующих функций операционной системы. Достаточно сложной является также задача построения области обмена, поскольку ее решение связано со структурированием всех переменных, участвующих в информационном обмене. В крупных САПР, программные модули которых оперируют с большим числом входных, промежуточных и результирующих переменных, функции адаптера по организации и взаимодействию с обменными областями целесообразно переложить на типовые СУБД.  [c.105]

ДУВЗ - диалоговый удаленный пвод заданий. Этот программный комплекс, имея все преимущества описанного выше, дает возможность осуществлять оперативный контроль за выполнением задания в ЭВМ. Кроме того, сервисные функции по формированию задания у этого комплекса значительно расширены — он позволяет осуществлять редактирование исходных модулей с одновременным просмотром результирующего программного продукта. Этот комплекс с одинаковым успехом может использоваться как совместно с операционной системой, обеспечивающей мультипрограммный режим работы, так и в рамках виртуальной ЭВМ.  [c.139]

И(нтеракти1вная оистема автоматиаированной разработки КД осуществляется операционной системой (организация функционирования системы iB целом функции распределения ресурсов процессора между дисплеем, телетайпом и изготовлением шаблонов организация связи с графопостроителем и печатающим устройством организация интерактивного режима объединение приклад- ых программ и др.).  [c.103]

Операционные системы АПМП должны быть полностью подчинены интересам производства. Прежде всего они должны быть унифицированы, их функция должна быть расширена из-за расширенной номенклатуры ПО. Особо стоит вопрос живучести операционных систем, т. е. сохранение работоспособности при сбоях аппаратуры и при нештатных ситуациях в применении.  [c.19]

На рис. 91 приведена блок-схема для решения системы уравнений (7.73). Основными решающими элементами являются операционные усилители 1—7 и функциональные преобразователи ФП1, ФП2, предназначенные для формирования нелинейной восстанавливающей силы R у). Остальные элементы схемы предназначены для осуществления тех логических операций, которые вытекают из свойств и характера исследуемой системы. Усилители 8—10 служат для формирования аналоговой динамической памяти формирования и хранения остаточных деформаций системы и для подачи последних на входы функциональных преобразователей (через усилитель 6), где происходит смещение начала координат нелинейной характеристики системы [см. выше описание формирования функции R (у) ]. Реле РО и РНУ задают режимы работы блока памяти ( Ввод информации — Память ). Когда POI и РНУ1 обесточены, операционный усилитель 9 работает в режиме Память , а 10 — в режиме Ввод информации . Эти режимы меняются на противоположные, когда обесточены реле Р02 и РНУ2.  [c.311]

Весь изложенный ниже материал для наглядности будем рассматривать в основном на конкретных примерах передаточных функций четвертого и шестого порядков. В каждом примере рассмотрим разложение процесса на отдельные составляющие операционным методом, методом последовательного формирования отдельных составляющих и приближенным методом, который тоже" может быть назван методом последовательного формирования отдельных составляющих. Точный метод последовательного формирования отдельных составляющих обычно не применяется для построения процессов в системах. Здесь он используется потому, что из точных методов указанный метод по рвоему содержанию наиболее близок к приближенному.  [c.52]

В физ. приложениях чаще встречается именно такое одностороннее Л. п. переменная х имеет обычно смысл времени, а функция / (л ) описывает реакцию системы на внеш. воздействие, начинающееся с момента x=Q (в двустороннем Л. п. интегрирование проводится по всей оси). Согласно физ. причинности принципу, реакция не может опережать воздействие, и /(а )=0 для л <0. Поскольку Л. п. даёт в этом случае ф-цию F k), аналитическую при д>0, можно использовать аппарат теории аналитич. ций для матсм. анализа разл. явлений в оптике, электродинамике сплошных сред, теории электрич. цепей, гидродинамике, сейсмологии и др. (см. Дисперсионные соотношения). Л. П. введено П. Лапласом (1812), впоследствии использовано для обоснования операционного исчисления, введённого О. Хевисайдом (О. Heaviside).  [c.577]

В разд. 4 изложены основные сведения о математических методах, широко используемых в инженерной практике и, в частности, при создании новых математических моделей для решения задач теплоэнергетики и теплотехники. Дан необходимый справочный материал. В новой редакции учтены пожелания и замечания читателей, высказанные по предыдущим изданиям. Включен дополнительный материал по полиномиальным преобразованиям, расширены сведения, относящиеся к вероятностным методам. В то же время такие разделы математики, как стоксов формализм, обобщенные функции и некоторые другие, не нашедшие широкого применения в практике инженеров-теплотех-ников, сокращены. За счет этого существенно расширен и переработан параграф Численные методы . Поскольку численные методы вместе с теорией алгоритмов, языками программирования и операционными системами составляют ядро вычислительного эксперимента как новой научной методологии, редакторы серии сочли целесообразным отнести этот материал в следующий раздел, посвященный применению средств вычислительной техники в инженерной деятельности.  [c.8]


Часть упомянутых функций выполняют некоторые современные операционные системы компьютеров, например Mi rosoft Windows/NT, но эти функции могут отсутствовать, в этом случае должны обеспечиваться дополнительными средствами.  [c.51]

Описание ФОРТРАН-программы. Программа, реализующая рассмотренный выше алгоритм, написана на алгоритмическом языке ФОРТРАН-IV и реализована на ЭВМ СМ-4 в операционной системе с разделением функций (РАФОС). С минимальными изменениями эта программа может быть реализована на ЭВМ системы ЕС. Требуемая память ЭВМ не превышает 64 Кбайт. Программа не требует специального библиотечного математического обеспечения. Укрупненная структурная схема программы представлена на рис. П.1.  [c.277]

Что такое операционная система ЭВМ Ь Ькие функции она выполняет  [c.314]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы операционные функции : [c.29]    [c.6]    [c.95]    [c.85]    [c.86]    [c.153]    [c.64]    [c.432]    [c.242]    [c.159]    [c.102]    [c.512]   
Автоматизированное проектирование конструкций (1985) -- [ c.94 ]



ПОИСК



Операционная система

Функции системы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте