Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Информация поиск

Научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты в современных условиях — один из основных источников новых общественно полезных знаний, полученных в результате творческой переработки огромных потоков разнообразной информации. Поиск информации, как показали специальные исследования [1—5], требует затрат рабочего времени инженера-проектировщика от 30 до 60% и научного работника — от 45 до 85%. При этом на осмысливание, обработку данных и принятие реше-  [c.13]


С применением ЭВМ расширяется объем используемой информации, возрастает значение анализа влияния различных параметров па качественные показатели, на основе которого могут приниматься обоснованные решения. При автоматизированном проектировании конструктор ставит задачу для ЭВМ и принимает окончательное решение, а машина обрабатывает весь объем информации и делает первичный отбор. Повышаются производительность и качество груда конструктора, ускоряются поиск и выбор оптимального варианта.  [c.329]

Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями стандартов по токсичности и дымности в значительной степени зависит от уровня организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Диагностика как составная часть системы технического обслуживания является эффективным средством получения информации о техническом состоянии автомобиля. Простейшая диагностика ограничивается выдачей заключения о возможности дальнейшей его эксплуатации, более совершенная диагностика предусматривает поиск и определение вида неисправностей, выбор технических мероприятий для их устранения и прогнозирование остаточного ресурса.  [c.86]

По способу размещения и поиска информации ЗУ делят на адресные [где каждой единице информации (байт или слово), хранимой в ЗУ, соответствует некоторый код, однозначно определяющий ее местоположение в памяти] и безадресные (где поиск информации осуществляется не по адресу, а по другим признакам). Среди безадресных ЗУ наиболее распространены ЗУ двух типов  [c.26]

Прямая организация набора данных характеризуется определенной взаимосвязью между некоторым - идентификатором блока данных и его физическим адресом, что обеспечивает доступ к нужной информации без последовательного просмотра предшествующих или последующих записей или предварительного поиска в индексах. Программист сам устанавливает алгоритм вычисления адреса блока данных по его идентификатору. При этом могут вычисляться абсолютный адрес блока, относительный адрес блока на дорожке, адрес блока относительно начала набора данных или может использоваться справочная таблица, куда заносятся адреса каждой из записей набора данных. Данный тип организации наборов данных используется только на НМД.  [c.121]

Классификация САПР. В общем смысле классификация — система соподчиненных понятий, часто представляемая в виде различных схем, таблиц и используемая как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов, а также для точной ориентировки в многообразии понятий или соответствующих объектов. Классификация фиксирует место объекта в системе, которая указывает на его свойства. В связи с этим она служит средством хранения и поиска информации, содержащейся в ней самой. Классификация создает условия для разработки технически обоснованных норм обеспечения процесса создания, функционирования и стандартизации в области САПР.  [c.42]


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]

В детерминированных методах синтеза тестов для каждой неисправности из заданного списка подбирают свой входной набор. Одним из наиболее распространенных алгоритмов, реализующих детерминированный подход к синтезу тестов, является алгоритм Рота. В соответствии с этим алгоритмом для очередной неисправности, связанной с элементом Э тестируемой схемы, подбираются входные для Э воздействия, такие что выходы исправного и неисправного элементов Э будут иметь неодинаковые значения. После этого ищется путь транспортировки неисправности (т. е. путь передачи информации о наличии неисправности) к выходам схемы, которые доступны для наблюдения. Поиск  [c.259]

Методы поиска экстремума классифицируются по следующим признакам в зависимости от характера экстремума существуют методы условной и безусловной, локальной и глобальной оптимизации по числу переменных проектирования различают методы одномерного и многомерного поиска, а по характеру информации о виде целевой функции — методы нулевого, первого и второго порядков, причем в методах первого порядка используют градиент целевой функции, поэтому эти методы называются градиентными, в методах второго порядка применяют вторые производные, а в методах нулевого порядка производные не используют.  [c.281]

Метод параллельных касательных пригоден для поиска оптимума на любой унимодальной функции, требует небольшого количества информации, но сопряжен с громоздкими вычислениями.  [c.285]

На основе метода Ньютона разработан эффективный метод, получивший название метода переменной метрики. Идея метода заключается в использовании информации о градиенте критерия оптимальности для приближенного вычисления матрицы Гессе. Этот метод — итерационный. Поиск в нем ведется по формуле  [c.288]

При большой степени детализации маршруты представляются состоящими из проектных процедур, например для БИС имеем разработку алгоритма функционирования, абстрактный синтез конечного автомата, структурный синтез функциональной схемы, верификацию проектных решений функционально-логического проектирования, разбиение функциональной схемы, ее покрытие функциональными ячейками заданного базиса, размещение, трассировку, контроль соблюдения проектных норм и соответствия электрической и топологической схем, расслоение общего вида топологии, получение управляющей информации для фотонаборных установок. Возможна еще большая детализация маршрута с представлением проектных процедур совокупностями проектных операций, например структурный синтез функциональной схемы БИС можно разложить на следующие операции поиск эквивалентных состояний конечного автомата, реализацию памяти, кодирование состояний, определение функций выхода и возбуждения элементов памяти, синтез комбинационной части схемы.  [c.357]

Автоматизация проектирования и системный подход явились в наше время главной причиной того, что традиционный метод технического синтеза перестал соответствовать современным задачам конструирования. Чертежный способ, отлично зарекомендовавший себя на уровне компонентов, оказался совсем неэффективным на уровне проектирования систем [17]. Основная трудность проектирования в настоящее время заключается в том, что для системных задач анализа и синтеза нет ни одного метода отображения конструктивной информации, который мог бы выполнить, подобно чертежу, роль структурообразующего звена поисковой деятельности. В традиционных задачах проектирования по прототипам вокруг графической модели, как около некоторого структурного центра, разворачивался интеллектуальный процесс поиска решения. Сейчас роль такого системообразующего стержня деятельности должна взять на себя информационная система (база данных) ЭВМ.  [c.15]


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]

В процессе построения концептуальной графической модели проектной проблемы осуществляются циклически два типа операций и соответствующих мыслительных процедур конвергенции и дивергенции. В результате дивергенции поисковая задача как бы раздвигается в своих границах, при таком режиме поиска привлекается информация со стороны, подробно анализируются внешние связи, отыскиваются системы со сколько-нибудь полезными характеристиками. Как правило, дивергенция — это основной процесс, связанный с анализом исходной проектной ситуации. Конвергенция (объединение информации в целостные структуры) предупреждает проектировщика от увлечения детализацией, не позволяет уйти от намеченной цели исследования. Главную роль для дизайнера в этом процессе играет метод графического моделирования. Модель в процессе поиска влияет и на дивергенцию, так как последняя осуществляется не простым изменением списка данных задачи, а трансформацией концептуальной модели, добавлением или изъятием определенных целостных блоков информации.  [c.75]

Общеизвестна роль чертежа в науке и на производстве. Чертеж — хорошее средство для получения и запоминания информации. В нем большая емкость сочетается с малым временем, необходимым для поиска и выбора нужных сведений. В творческом процессе чертеж часто используется инженером для фиксации, проверки и уточнения своих идей. В этом качестве чертеж всегда будет сохранять свое фундаментальное значение. В современном техническом чертеже фиксируется и передается информация, необходимая для производства, поэтому чертеж является одним из основных производственных документов, используемых конструктором, технологом, рабочим, контролером, и т. п.  [c.7]

Ознакомление с различными моделями данных показало, что поиск необходимой информации требует значительных затрат времени даже для иерархических СУБД, особенно при больших объемах баз данных. Однако если удается выделить совокупность признаков, по которым формируется запрос, то можно предложить способ организации баз данных, значительно сокращающий время поиска затребованной информации. В основе такого способа лежит понятие инвертированного списка.  [c.77]

Ко второму поколению относят роботы-манипуляторы, в системе управления которых жесткая программа сочетается с элементами адаптации (приспособления) к неизвестным или меняющимся условиям внешней среды (например, поиск предмета в заданной зоне) информацию о внешней среде получают с помощью соответствующих датчиков.  [c.324]

Несмотря на важность подобной информации следует признать наличие субъективных факторов (особенно при визуальном осмотре), снижающих достоверность диагностирования. Таким образом, актуальной остается задача поиска методов и средств определения участков, в наибольшей степени подверженных риску возникновения и развития трещин и трещиноподобных дефектов (потенциально опасных участков).  [c.210]

По организации доступа к информации различают ЗУ с произвольным прямым или циклическим) и последовательным доступом. В ЗУ с произвольным доступом [СОЗУ, ОЗУ и накопители на магнитных дисках (НМД)] время поиска информации не зависит или слабо зависит от расположения информации. Для ЗУ с последовательным доступом время поиска информации определяется расположением информации на носителе, как, например, в накопителях на магнитной ленте (НМЛ). При обращении к ЗУ одновременно считывается определенное количество двоичных разрядов, называемое шириной выборки.  [c.26]

Магнитная лента (МЛ) движется во время записи, считывания и поиска информации и неподвижна в остальное время. Запись и считывание информации осуществляются е помощью магнитных головок, установленных перпендикулярно направлению движения ленты. По ширине ленты записывается I байт информации с контрольным разрядом (строка). Участок магнитной ленты, на котором записывается массив данных, называется зоной. Зоны отделены друг от друга промежугками — между-зоннымы расстояниями. Размеры магннтноп лепты, минимальное и максимальное число строк в зоне, минимальное  [c.38]

Накопители на магнитных дисках пс-пол1.)уются для онератнвного хранения больших массивов нн( )ормации. Как правило, па магнитных дисках (М/1) хранятся многократно используемые программы, справочные данные и т. п. Накопители на магнитном диске имеют большую емкость и малое время поиска при сравнительно невысокой стоимости хранения бита информации.  [c.39]

Робот оснащен датчиками внешней информации к обеспечивает адаптивное выполнение широкого круга операций, включая поиск заготовок в накопителе, измерение диаметра и длины заготовок, отбраковки заготовок, имеющих недопустимые отклонения в размерах, загрузку и разгрузку станков, межстаночное транспорти-  [c.261]

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]


Методы Ньютона и переменной метрики. Ускорение поиска экстремума связано с улучшением выбора сопряженных направлений. Довольно эффективным является поиск сопр1Яженных направлений с одновременным накоплением информации о матрице Гессе критерия оптимальности. Используют соотношение  [c.287]

Мышление человека представляет собой реализацию навыков целесообразной обработки информации, размещенной в кратковременной и долговременной памяти. Сюда обычно относят операции поиска и принятия решения, устойчивые алгоритмические процедуры, контролируемые сознанием, операции управления информационными потоками. Большая часть перечисленных операций предполагает разнообразные преобразования информации, постоянный перенос ее из од--ного хранилища в другое. В конечном счете новая информаг ция должна приобрести форму, соответствующую образной-структуре памяти индивидуума, а также интегрированную с ее основными структурными компонентами [6, 35, 48].  [c.73]

Дозированное, поэтапное формирование перцептивнографических действий, связанных с процессом создания графических моделей, в значительной мере сокращает затраты времени на обучение, повышает глубину и прочность получаемых знаний. Формирование элементарных действий восприятия, представления, переработки визуальной информации является результатом определенной формы постановки учебного процесса. Развивающий эффект сопровождает графическую деятельность только в том случае, если она включается в структуру более общего конструктивного или композиционного поиска.  [c.149]

В условиях учебной САПР студенты в скором будущем будут получать информацию о базовых конструкциях, хранящихся в памяти ЭВМ, через графический дисплей [16]. Как правило, объекты авиационных конструкций представляются в памяти не только в форме чертежа, но и в форме других графических моделей,- позволяющих более рационально осуществить процесс информационного обмена между проектировщиком (студентом) и базой данных ЭВМ. Применение более абстрактных, чем чертеж, схем и графических моделей определяется необходимостью осуществления таких специальных для данной отрасли техники поисковых разработок, как аэродинамический расчет пр.офилей теоретического контура поверхностей, расчет динамических характеристик и центровки летательного аппарата, прочностной расчет различных пространственных конструкций и, наконец, разработка средств механизации управления самолетом. Во всех перечисленных расчетах используется широкий диапазон графических моделей различной степени абстракции — от чертежей и наглядных аксонометрических изображений до пространственных и функциональных схем. Данные изображения в автоматизированном проектировании являются основным средством управления процессом машинных расчетов и поиска оптимальных вариантов решения.  [c.166]

Естественно, что постановка целенаправленных опытов является основным методом изучения таких течений, довольно успешно помогающим конструкторам и исследователям в п >иклад-ных задачах использования закрутки потока, однако, поиски новых областей приложения и возрастающая стоимость опытов требуют разумного сочетания опытных и аналитических методик, что на данном этапе стимулирует работы в области совершенствования физико-математичес сих моделей, описывающих процесс. Тем более, что в настоящее время разработана целая гамма вихревых горелочных устройств на базе вихревого энергоразделителя, совершенствование которых возможно лишь при разумном сочетании опытных и теоретических данных в закрученных потоках в совокупности с постановкой численных математических экспериментов и развитием программ их реализации. Важность рассматриваемых проблем, большой накопленный объем информации и оригинальных разработок побудили авторов к опубликованию настоящей книги.  [c.4]

Кроме механизма межфайловых связей, некоторые атрибуты записи II логической схеме могут быть определены как поисковые атрибуты. По значению этих атрибутов формируются инвертированные списки, значительно ускоряющие процесс поиска затребованных записей. Все файлы п СУБД ДИСОД доступны для вхождения и поиска необходимой информации.  [c.86]

СУБД осуществляет поиск каждого из дескрипторов в иивертированрюм файле с целью определения множеств номеров записей. В соответствии с запросом выполняются операции над множествами записей, в результате которых формируется результирующий список номеров записей, удовлетворяющих запросу. Поиск физических адресов происходит по номерам записей в файле перекрестных ссылок. Затем информация, считанная из основного файла, преобразуется в соответствии со спецификациями второй части запроса в вид, необходимый для выдачи либо на экран дисплея, либо па печать.  [c.99]

В более сложных системах управления достаточно задать конечную цель работы. Используя ЭВМ и информацию о состоянии маилины, такие САУ логически оценивают ситуацию и находят оптимальное решение с учетом конкретной обстановки в соответствии с разработанными алгоритмами поиска.  [c.476]

При проектироваргии новых изделий попользуют болыиой объем информации. Проектировщик-затрачивает в среднем 1/3 рабочего времени иа ознакомление п анализ данных архива, библиографии и служб информации, поэтому автоматизация проектирования предусматривает в первую очередь автоматизацию учета, храпения и поиска конструкторских документов (КД).  [c.69]


Смотреть страницы где упоминается термин Информация поиск : [c.121]    [c.57]    [c.367]    [c.51]    [c.87]    [c.22]    [c.26]    [c.38]    [c.40]    [c.121]    [c.155]    [c.10]    [c.14]    [c.54]    [c.80]    [c.184]    [c.110]    [c.129]   
Системы человек-машина Модели обработки информации, управления и принятия решений человеком-оператором (1980) -- [ c.103 , c.105 ]



ПОИСК



Информация

ЛП-поиск



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте