Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Информация взаимодействия

Отраслевые комитеты решают следующие задачи способствуют заключению соглашений в рамках своей компетенции и обеспечивают их своевременное опубликование представляют необходимую для заключения соглашений информацию взаимодействуют с аналогичными национальными и региональными организациями взаимодействуют с другими отраслевыми комитетами в решении технических вопросов назначают представителей в Совет.  [c.98]

В предположении, что входные события ш и л не коррелируют, пару W, X можно рассматривать как одно событие. Если именно пара w, х определяет выход, то появляется информация, отличная от той, которую шил вносят по отдельности — информация взаимодействия.  [c.74]


Полная информация, передаваемая от входа к выходу, может быть представлена как сумма информации, передаваемой порознь от каждого входного сигнала, плюс информация взаимодействия, но с вычетом дублируемой информации, чтобы не учитывать ее дважды. Таким образом, в терминах раздельной передачи получим  [c.74]

Избыточность 84 —86, 101 — 103, 1 17, 120, 126, 235 Инструктирование 386, 394 Интеллект искусственный 20, 277, 386 Информационная перегрузка 126—128 Информация взаимодействия 74 входная 64—67, 90, 91  [c.397]

ЭВМ являются основой КТС САПР, однако необходимость обработки больших объемов информации, постоянное взаимодействие инженера с ЭВМ в диалоговом режиме, решение задач графического взаимодействия инженера и ЭВМ, большой объем документируемой информации в САПР увеличивают нагрузку на подсистему ввода-вывода информации ЭВМ вплоть до предельных значений. В этих условиях важнейшее значение приобретают вопросы организации обмена данными с ПУ и выбора состава ПУ в КТС САПР из широкой номенклатуры ПУ, выпускаемых промышленностью.  [c.37]

В процессе взаимодействия человека с машиной можно выделить два направления передачи информации  [c.55]

С помощью РМП реализуется оперативное взаимодействие инженера с ЭВМ при ограниченных возможностях по объему вводимой и выводимой информации и низкой сложности решаемых задач (редактирование и первичная обработка вводимой и отображаемой информации). Рабочие места проектировщика можно использовать автономно при решении несложных задач, однако более полно их возможности проявляются в составе многоуровневых КТС.  [c.77]

Структура банка данных по режимам резания приведена на рис. 2.9. Он содержит подсистемы 1) управления базой данных (СУБД) 2) информационно-справочную для выдачи информации по режимам резания 3) взаимодействия, позволяющую управлять внутренним потоком информации и обеспечить обмен между банком данных по режимам резания и его пользователями.  [c.86]

Подсистема взаимодействия выполняет двойную функцию. Она управляет внутренним потоком информации в организованном взаимодействии всех подсистем и обеспечивает обмен информацией между банком данных по режимам резания и его пользователями.  [c.88]

Общая схема процесса проектирования операции в режиме диалога технолога-проектировщика с ЭВМ может быть выражена как последовательность шагов принятия решения технологом и работы ЭВМ. Если принят диалог под управлением ЭВМ, то функции технолога-проектировщика и программного комплекса заранее определяются и устанавливается строгий порядок их взаимодействия. Для этого создается управляющий алгоритм, координирующий действия технолога-проектировщика и ЭВМ (рис. 3.11). Их общение осуществляется с помощью текстовой или графической информации в зависимости от имеющихся технических средств.  [c.118]


Каждый уровень языка необходимо рассматривать во взаимодействии с остальными уровнями. Технолог кодирует данные о детали на проблемно-ориентированном языке первого уровня, дальнейшие преобразования и построение информационных моделей детали на последующих уровнях проводятся подпрограммами специального программного обеспечения. Использование трехуровневого языка кодирования геометрической информации позволяет передать решение технологических вопросов расчета управляющих программ для станков с ЧПУ системе автоматизированного проектирования, реализованной на ЭВМ третьего пли четвертого поколения [31].  [c.173]

Информационная система — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих технических средств, обеспечивающих получение, преобразование, обработку и передачу информации о состоянии ПР и внешней среды .  [c.210]

Второй уровень САПР БИС составляют автоматизированные рабочие места (АРМ) проектировщиков. Главное назначение АРМ — обеспечение интерактивного режима работы проектировщика в САПР. Значительное место во взаимодействии проектировщика с ЭВМ занимает обмен графической информацией. Это обусловливает наличие в АРМ развитых средств машинной графики и объясняет другое название второго уровня — интерактивный графический комплекс (ИГК). Для управления функционированием периферийных устройств, входящих в АРМ, и выполнения проектных процедур, не требующих больших объемов вычислений, в состав каждого АРМ входит мини-ЭВМ Электроника— 100/25 или Электроника-79 .  [c.88]

Опишем последовательность работы СУБД в одном из режимов 1) программа запрашивает возможность чтения данных у СУБД, она передает необходимую информацию о программисте, типе записи и т. п. 2) программа осуществляет поиск описания данных, на которые выдан запрос 3) определяет, какого типа логические и физические записи необходимы 4) выдает ОС запрос на чтение требуемой записи 5) ОС взаимодействует с физической памятью  [c.97]

Наиболее распространенным и удобным устройством для диалоговых систем проектирования является экранный пульт (дисплей), связанный с каким-либо устройством документирования. Дисплеи снабжены устройствами обратной связи в виде следящего перекрестия и светового пера, а также функциональной клавиатурой, позволяющей оперировать как с алфавитно-цифровой информацией, так и с графическими изображениями. Поэтому в состав комплексов технических средств САПР для организации диалогового взаимодействия включают мини- или микро-ЭВМ, обеспечивающие управление работой комплекса и реализацию функциональных программ обработки графической информации, устройства вывода п автоматического н полуавтоматического ввода графической информации (кодировщики) и устройства оперативного графического взаимодействия разработчика с ЭВМ (дисплеи).  [c.375]

В современном системном проектировании разработано много методов получения алгоритма решения многомерных задач, в которых используются графические модели. Их содержание представляет информацию об определенных функциях компонентов, об их совместимости (метод морфологических карт, матриц, сетей взаимодействия). Благодаря анализу различных запретов и ограничений, графические модели позволяют сузить поле поиска решения задачи до обозримого предела.  [c.75]

Основные положения о формировании в сознании структурных (временных и пространственных) образов, о характере запоминаемой информации и взаимодействии уровней КВХ и ДВХ-памяти излагаются нами по работе [6]. Экспериментальный анализ характера связей в запоминаемом студентами материале, специфики организации этого материала, особенностей непроизвольной памяти представляет большой практический интерес для выяснения внутренних механизмов формирования основных графических действий.  [c.80]

Для визуализации характера опорного взаимодействия двух элементов иногда бывает желательным использование графических приемов изображения падающих теней. Последние дают информацию о пространственном положении контактирующих плоскостей (см. рис. 3.5.1)-  [c.127]

Существуют три основных способа реализации связей по информации 1) через передачу параметров из вызывающей программы в вызываемую подпрограмму 2) через общие области (обменные зоны) взаимодействующих модулей 3) через банк данных.  [c.93]


Управляющие модули а) генерируют рабочие программы на основе информации, заданной пользователем или хранящейся в библиотеке б) управляют взаимодействием отдельных модулей в процессе вычислений в) обеспечивают визуальное отображение исходной ин-  [c.50]

САПР является организационно-технической (человеко-машинной) системой, которая создается коллективом проектировщиков и комплексом программно-технических средств, взаимодействующих путем передачи и обработки информации для выполнения в законченной форме процесса проектирования в целом или отдель-  [c.13]

Информационный характер взаимодействия людей и комплекса программно-технических средств свидетельствует о наличии единой информационной основы, на базе которой функционирует система. Причем, информационная основа формируется из двух частей информации на традиционных носителях для проектировщиков и информации на машинных носителях для программно-технических средств.  [c.15]

Взаимодействие пользователя (П) с программно-техническими средствами САПР осуществляется с помощью устройств ввода и вывода информации. Для ввода используются устройства считывания перфокарт и перфолент, печатающие устройства, алфавитно-цифровые и графические дисплеи. Печатающие устройства и дисплеи позволяют производить прямой ввод информации (без предварительной записи на перфокарты и перфоленты] и поэтому более предпочтительны. Вывод информации в зависимости от требуемой формы (алфавитно-цифровой, текстовой или графической) производится посредством печатающих устройств, графопостроителей и дисплеев. Для хранения или последующего использования в других автоматизированных системах, например в станках с числовым программным управлением, вывод информации возможен также на перфоленту или магнитную ленту.  [c.17]

Центральное место в функционировании САПР занимает управляющая подсистема (см. рис. 1.1J. Функции управления в САПР достаточно разнообразны взаимодействие всех подсистем (все подсистемы работают по указаниям управляющей подсистемы) ввод и вывод информации заданный процесс проектирования диалоговый режим проектирования работа программных и технических средств и т. п.  [c.20]

Каждая проектирующая подсистема оперирует определенными входными и выходными информационными массивами. При взаимодействии подсистем в процессе проектирования выходная информация одной подсистемы частично используется в качестве входной информации для других подсистем. Для передачи информации от одной подсистемы непосредственно к другой необходимо, чтобы все информационные массивы имели одинаковую структуру. Однако это условие не всегда выполнимо. Как правило, структуры информационных массивов различных проектирующих подсистем существенно отличаются друг от друга. Поэтому проблема информационной согласованности проектирующих подсистем в САПР решается иным путем — путем создания единой информационной основы в виде самостоятельной информационно-поисковой подсистемы (см. рис. 1.1.), называемой также банком данных или автоматизированной базой данных (АБД).  [c.21]

Заметим, однако, что полученной таким образом информации недостаточно, чтобы решить вопрос о механизме возникновения сплошного спектра (ответствен ли за излучение каждый электрон или происходят какие-то взаимодействия), — это задача совсем другого плана.  [c.70]

В режиме разделения времени задания пользователей, связанных с ЭВМ посредством индивидуальных устройств ввода-вывода информации (так называемых терминалов), обрабатываются последовательно в течение коротких отрезков времени. Тогда небольшие задания требуют для своего выполнения небольшого числа таких отрезков, и следовательно, выполняются быстро. При этом у пользователей создается ощущение монопольного владения ресурсами ЭВМ. Режим разделения времени составляет основу диалогового взаимодействия проектировщика с ЭВМ. В проектировании организация такого взаимодействия целесообразна, когда имеются трудности формализации решаемой задачи, объем вводимой и выводимой информации невелик, а время реакции ЭВМ на действия человека не превышают 2—3 с. Такие задачи являются характерными, например, для конструирования ЭМУ.  [c.41]

Основные понятия. Для осуществления технологического процесса получения продукции рабочим орудиям (или инструментам) и исходным материалам (или заготовкам) необходимо сообщить строго определенные относительные дви кения, привести их во взаимодействие, что связано с соответствующими преобразованиями энергии, материалов и информации. По степени автоматизации выделяют такие технические устройства, как машина, полуавтомат, машнпа-автомат, автоматическая линия.  [c.160]

Технические средства (ТС) и общее системное программное обсспечепне (ПО) являются инструментальной базой САПР. Они образуют физическую среду, в которой реализуются другие виды обеспечения САПР (математическое, лингвистическое, информационное и пр.). Инженер, взаимодействуя с этой средой и решая различтле задачи проектирования, осуществляет автоматизированное проектирование технических объектов. Технические средства и общее программное обеспечение в процессе проектирования выполняют разные, но взаимосвязанные функции по обеспечению преобразования информации и передаче ее в пространстве и времени.  [c.5]

Система межмашинных взаимодействий в вычислительных сетях обычно представляется в виде совокупности иерархических уровней или функциональных слоев [11]. На каждом из уровней решаются свои функциональные задачи и используются возможности находящихся ниже по иерархии уровней через соответствующий меж-уровневый интерфейс без учета особенностей внутреннего функционирования всех предшествующих уровней. Совокупность правил взаимодействия компонентов сети на определенном уровне называется протоколом уровня сети ЭВМ. На протоколы вычислительных сетей и межуровне-вый интерфейс разработаны стандарты. Пользователям н этой иерархии уровнен доступны снстемиые услуги только верхнего уровня. С позиций технической реализации наибольший интерес представляют нижние уровни, где определяются механические, электрические и информационные характеристики организации связи между ЭВМ, для надежной передачи информации между ЭВМ по единственному каналу передачи данных (совокупности физического канала связи и аппаратуры передачи данных). Канал передачи данных обычно наиболее дорогостоящая часть сети ЭВМ. Канал связи может содержать одну или несколько линий связи в зависимости от способа передачи данных (последовательный или параллельный).  [c.65]


Система управления — совокупность функционально взаимосвязанных и взаимодействующих средств управления, обеспечивающих обучение (программирование), сохранение программы и ее воспроиз )едение (считывание информации и передачу управляющих сигЧ1алов исполнительным органам ПР).  [c.210]

Диалоговое моделирование. Наличие в методике макромоделирования эвристических и формальных операций обусловливает целесообразность разработки моделей элементов в диалоговом режиме работы с ЭВМ. Язык взаимодействия человека с ЭВМ должен позволять оперативный ввод исходной информации о структуре модели, об известных характеристиках и параметрах объекта, о плане экспериментов. Диалоговое моделирование должно иметь программное обеспечение, в котором реализованы алгоритмы статистической обработки результатов экспериментов, расчета выходных параметров эталонных моделей и создаваемых макромоделей, в том числе расчета параметров по методам планирования экспериментов и регрессионного анализа, алгоритмы методов поиска экстремума, расчета областей адекватности и др. Пользователь, разрабатывающий модель, может менять уравнения модели, задавать их в аналитической, схемной или табличной форме, обращаться к нужным подпрограммам и тем самым оценивать результаты предпринимаемых действий, приближаясь к получению модели с требуемыми свойствами.  [c.154]

Предварительные информационно-графические модели имеют своей целью не само запоминание, а вхождение в образ проблемной ситуации, понимание ее структуры не с одной, а со всех точек зрения. Художник в отличие от ученого должен не рассчитать конечный результат, а увидеть его. Но видение возможно только при глубоком внутреннем осознании единства проблемы во всем ее много-образнн. Если рассмотреть психологическую схему взаимодействия информации, располагаемой в кратковременно.м и долговременном хранилище человеческой памяти (КВХ и ДВХ , то открывается еще одна сторона роли графической модели в развитии мышления. Согласно [6] большинство характеристик мышления определяется возможностью обработу ки внешнего материала (кодирования) и эффективностью процессов взаимодействия каналов связи между этими двумя хранилищами информации в памяти.  [c.73]

Информационное взаимодействие программ и банки данных. Процесс автоматизированного проектирования заключается в выполнении маршрутов проектирования с помощью большого количества взаимодействующих программных модулей. Взаимодействие модулей проявляется в основном в связях по управлению и ио информации. Связи но управлению выражаются в упоря-дочен11Ь[х переходах от исполнения одного программного модуля к исполнению другого. Связи по информации выражаются в использовании одних н тех же данных в разных модулях, входящих в маршрут.  [c.92]

В пакете может также присутствовать подсистема у[1равлепия локальными базами данных и диалогового взаимодействия с пользователем. Локальные базы данных организуются наиболее рациональным для данного пакета способом и используются для хранения информации, не подлежащей обобществлению с другими пакетами проектирования. Они могут применяться также в качестве буферов между пакетом проектирования и основной базой данных САПР, если характеристики последней не удовлетворяют данный пакет по какой-либо причине. Наличие в пакете проектирования собственных средств диалога может потребоваться для организации к нему множественного доступа.  [c.125]

Эффект магнитной памяти металла к действию на] рузок растяжения, сжатия, кручения и циклического нагружения выявлен в лабораторных и промышленных исследованиях. Уникальность метода магнитной памяти заключается также в том, что он основан на использовании собственного магнитного поля, возникающего в зонах устойчивых полос скольжения дислокаций, обусловленных действием рабочих нагрузок. В результате взаимодействия собственного магнитного поля (СМП) с магнитным полем Земли в зоне концентрации напряжений на поверхности объекта контроля образуется градиент магнитного поля рассеяния, который фиксируется специализированными магнитометрами. Механизм возникновения СМП на скоплениях дислокаций обусловлен закреплением доменных границ, когда эти скопления становятся соизмеримы с толщиной доменных стенок. Ни при какгос условиях с искусственным намагничиванием в работающих конструкциях такой источник информации, как собственное маг-  [c.350]

Основные компоненты ЭС база знаний, хранящаяся в соответствии с некоторыми способами представления знаний, информации о предметной области факты, закономерности, эвристические правила, метаправила рабочее поле для хранения описания решаемой задачи и данных для конкретного сеанса работы ЭС диалоговый процесс, обеспечивающий взаимодействие конечного пользователя, а также инженера по знаниям с ЭС на некотором языке-профессиональном, ограниченном естественном, графическом, тактильного взаимодействия и т.д. решать реализующую функцию планирования, поиска решения задачи, вывода логического блок извлечения, пополнения и корректировки знаний блок объяснений(пользователю действий ЭС) Чаще всего ЭС строятся как продукционные системы Сс числом продукций от нескольких десятков до нескольких тысяч). Для организации поиска решения задач используются различные методы, разработанные в исследованиях по искусственному интеллекту. Для получения выводов из неполных, вероятностных, нечетких знаний применяют вероятностные методы (например юпользующуюсяБайеса формулу), нечеткую логику, логики многозначные. Некоторые ЭС способны делать индуктивные выводы, обучаться.  [c.91]

Понятие внутренней обрагной связи подразумевает не просто обратное взаимодействие, обусловленное передачей информации, а контролирующее обратное взаимодействие, учитывающее получение информации о предыдущем состоянии и обеспечивающее сохранение или повышение организованности системы. Так что роль обратной связи многофункциональна она обеспечивает и управление, и организацию и иерархию эволюционных процессов системы. По своей сути принцип внутренней обратной связи огражает объективное свойство системы, неразрывно связанное с информацией и организацией, позволяющей системе существовать как целостной живущей своей жизнью системой с присущими ей свойствами [36].  [c.69]

Трудности в установлении однозначной связи между шероховатостью поверхности и фрактальной размерностью структуры излома вполне очевидны. Уже отмечалось, что в реальных физических процессах самоподобие фракталов обеспечивается на ограниченных масштабах. Причиной этому является зависимость рельефа поверхности от локальных процессов разрушения, формирующих излом. Здесь мы опять приходим к проблеме о связи процессов на различных масштабных уровнях. Накопленный массив экспериментальных данных, полученных при электронномикроскопических исследованиях хюверхно-сти изломов показывают, что установление этой связи требует учета многих внешних факторов, влияющих на механизм локального разрушения. Фракто-графические исследования позволяют заключить, что на микроуровне и мезо-уровне сохраняются те же характерные признаки вязкого и хрупкого разрушения, как и на макроуровне. В этой связи следует отметить, что большую информацию несут фрактографические исследования усга юстных разрушений при низких скоростях роста трещины. В этом случае легко выявляется кооперативное взаимодействие хрупких и вязких механизмов разрушения. На рисунке 4.43 показаны фрактограммы, полученные при большом увеличении с локальных зон усталостных изломов.  [c.330]


Статистический смысл эффективного сечения можно пояснить еще и так. Если частица (электрон, мезон, нуклон, атом, ион и др.) пролетает вблизи другой частицы, то в результате возникающего взаимодействия частица отклоняется от первоначального движения. Этот процесс называется рассеянием. Степень этого отклонения (рассеяния) зависит от того, насколько близко пролетающая частица приблизилась к другой частице и насколько сильное взаимодействие возникает между ними. Поэтому изучение рассеяния частиц дает важную информаци ю о характере и свойствах сил, действующих между частицами.  [c.26]

Прежде всего в настоящее время известны такие спехщализирован-ные языки, ориентированные на организацию диалогового взаимодействия, как АПЛ и БЕЙСИК. В состав этих языков введены операторы, предусматривающие различные формы выдачи информации как о решаемой задаче, так и о ходе работы ЭВМ в целом, операторы для ввода информации с терминалов и пр. Однако написание всего прикладного ПО САПР на диалоговом языке программирования может привести к снижению эффективности программ по занимаемой памяти и быстродействию. Поэтому для разработки программных модулей, реализующих функции диалога, часто применяются процедурно-ориентированные языки программирования, с помощью которых записываются и другие части прикладного ПО.  [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Информация взаимодействия : [c.33]    [c.75]    [c.176]    [c.122]    [c.75]    [c.98]    [c.10]    [c.3]    [c.34]    [c.22]   
Системы человек-машина Модели обработки информации, управления и принятия решений человеком-оператором (1980) -- [ c.74 ]



ПОИСК



Информация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте