Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Иерархические структуры

Внешние запоминающие устройства. Они позволяют увеличить емкость памяти ЭВМ до десятков и сотен гигабайтов, что необходимо для САПР, оперирующих с большими объемами справочной и проектной информации. В иерархической структуре памяти ЭВМ в качестве ЗУ большой емкости применяются устройства с записью информации на подвижный магнитный носитель (НМЛ, НМД, НМБ). Эти ЗУ внешние по отношению к ОЗУ и поэтому называются внешними (ВЗУ).  [c.37]

Программная поддержка операции ввода-вывода, обеспечиваемая ОС РВ, имеет иерархическую структуру. Самым верхним уровнем иерархии по степени удобств, предоставляемых системой пользователю, является обмен информацией на уровне логических записей. Затем следует уровень обмена блоками и, наконец, физический уровень ввода-вывода.  [c.140]


Компоненты ТО создаются на базе серийных средств вычислительной техники общего назначения и специализированных технических средств. В настоящее время преимущественно используют двухуровневую иерархическую структуру комплекса ТС САПР. Структура включает в себя компоненты центрального вычислительного комплекса (ЦВК) и компоненты терминального комплекса (ТК). Центральный ВК строят на основе ЭВМ, вычислительных систем и сетей ЭВМ коллективного пользования. Терми-  [c.37]

Пример структуры ТС САПР для проектирования объектов средней сложности представлен на рис. 2.3, а. Состав ТС включает одну или несколько ЭВМ с возможностью создания иерархической структуры подключения технических средств нижнего уровня.  [c.68]

Индивидуальные объекты представляются описаниями самого нижнего уровня иерархической структуры понятий. Онн характеризуют терминальные значения свойств. Отношения выражают связи между предметами и действиями. Конкретизация отношения является фактом.  [c.140]

Иерархическая структура действия совпадает с характером строения реального объекта. На данном этапе наглядно выступает соответствие структуры модели и реального объекта. Здесь происходит материализованное освоение интеллектуального действия восприятия структуры реальных объектов. Такое восприятие должно рассматриваться как свернутый акт деятельности по воссозданию формы изделия из простейшего базового объема [31]- Отличие восприятия реальной конструкции от ее изображения несущественно в том и другом случае происходит свертка процесса реального формообразования. При анализе изображения добавляется лишь сопоставление двух типов моделирования семантического и синтаксического. Добавочная операция, казалось бы, усложняет восприятие изображения по сравнению с реальными объектами. На самом деле, быстрота и качество восприятия формы зависят во многом от характера изображения. Правильно построенная конструктивно-линейная графическая модель отличается экспрессией именно в отношении структурных характеристик, она очищает форму от мешающих восприятию факторов (информационных помех). Неумело выполненное изображение требует специальных операций по выявлению визуальных несоответствий, но такие операции должны быть отнесены к самостоятельной задаче реконструкции графического образа.  [c.111]

Проектирование — процесс получения описаний, достаточных для изготовления нового технического объекта в заданных условиях. Описания сложных технических объектов имеют иерархическую структуру и могут относиться к тем или иным сторонам (группам свойств) объекта. Поэтому выделяют ряд иерархических уровней и аспектов описаний.  [c.32]

При восходящем кодировании после завершения проектирования всего ПО приступают к кодированию модулей самого нижнего уровня иерархической структуры ПО, а затем, после их проверки, переходят к модулям более высокого уровня и т. д., пока не будет изготовлена вся система. Недостаток этого подхода в том, что убедиться в правильности функционирования ПО с точки зрения пользователя можно только после завершения кодирования самого верхнего модуля.  [c.44]


Как видно из примера, совокупность проектных доку-меитов может быть представлена иерархической структурой.  [c.83]

Система управления базой данных ОКА , так же как и СУБД ИНЕС , принадлежит к системам иерархического типа. В своем составе она имеет средства для задания связей между иерархическими структурами, что дает возможность описывать сетевые структуры ограниченного вида.  [c.85]

Успех решения комбинаторных задач в значительной мере зависит от возможностей генерации вариантов. Для построения множества вариантов общего вида ЭМП — дерева вариантов, можно воспользоваться расположением конструктивных узлов и элементов ЭМП по иерархическому принципу (рис. 6.4). Каждый элемент (узел) на каждом уровне декомпозиции можно выполнить в различных вариантах. Комбинируя между собой различные варианты с учетом иерархических связей и допустимости сочетания тех или иных вариантов, можно получить полное дерево вариантов, в котором каждый вариант представляет выборку из дерева со структурой, соответствующей иерархической структуре декомпозиции (рис. 6.4).  [c.168]

Для автоматизации конструирования с помощью эвристических методов кроме организации диалоговых режимов в САПР необходимо, в первую очередь, создать информационно-поисковую систему, включающую массивы известных конструктивных решений, требований к ним и моделей оценки решений. Учитывая большой объем информационных массивов, особенно на нижних уровнях процесса конструирования (детализация объекта), информацию целесообразно формировать по модульному принципу в соответствии с иерархической структурой декомпозиции ЭМП (см. рис. 6.4).  [c.170]

Структуры блочных данных строятся двух основных типов ассоциативные (равноправные по какому-либо признаку) и иерархические [49]. Ассоциативные структуры, как правило, строятся по кольцевой схеме соединения блоков и удобны для построения архивов данных однотипных элементов ЭМП. Иерархические структуры удобнее строить, если между блоками существуют отношения под-  [c.193]

Гибкость информационных моделей, построенных в виде рассмотренных структур из блоков данных, определяется следущим образом. Можно добавлять новые блоки до тех пор, пока не будут исчерпаны ресурсы памяти. Манипулируя указателями, новый блок можно поместить на любой уровень структуры и закольцевать его с остальными блоками своего уровня. Аналогичным образом можно аннулировать любой блок или группу блоков. Причем если аннулируется узловой блок (в иерархической структуре), то чтобы не было разрыва, надо заменить его фиктивным (нулевым) бло-  [c.194]

Для формирования информационной модели ЭМП в САПР наиболее рациональны гибридные структуры, сочетающие ассоциативные и иерархические структуры данных. Формирование информационной модели гибридной структуры приведено на рис. 6.13.  [c.195]

Здесь в соответствии с иерархической структурой осуществляется декомпозиция ЭМП на сборочные узлы и детали. Причем блоки иерархической структуры содержат лишь дешифраторы соответствующих кодов и указатели. Иными словами, иерархическая структура используется лишь для целей кодирования ЭМП и его компонентов и установления конструктивных связей между ними. Все числовые данные содержатся в блоках, ассоциативно связанных с соответствующими элементами иерархической структуры. Например, с блоком ЭМП на самом верхнем уровне связаны все блоки, содержащие интегральные данные относительно изделия в целом (блоки расчетных параметров и характеристик, числовых данных чертежей общего вида, технологической системы производства, технико-экономических показателей и т. п.). С блоком Провод на самом нижнем уровне связаны блоки, содержащие данные относительно материала и марки, количества проводов в пазу, длин отдельных проводов и суммарной длины, стоимости и т. п. Очевидно, что с понижением уровня иерархической структуры уменьшается ЧИСЛО ассоциативно связанных блоков.  [c.196]

Рассмотренная информационная модель ЭМП построена в форме, удобной для понимания инженеров-проектировщиков. Для программно-технической реализации управляемой базы данных используются три основные структуры организации данных на уровне логического представления иерархические, сетевые и реляционные [49]. Иерархические структуры, подобно рассмотренной выше, имеют древовидную структуру. Сетевые структуры отличаются от иерархических тем, что элементы нижестоящего уровня могут иметь связи с различными элементами вышестоящих уровней, т. е. число корневых узлов может быть больше единицы, а соединения между элементами напоминают сеть, нарисованную произвольным образом. В общем случае сетевую структуру можно представить в виде объединения нескольких иерархических структур. Поэтому, вводя некоторую избыточность информации, можно осуществить декомпозицию сетевой структуры на несколько иерархических структур.  [c.196]


Формирование иерархической структуры  [c.180]

Многие сложные природные системы для понижения величины собственной свободной энергии формируют ряд Промеж> точных надмолекулярных структур. В конечном итоге образуется иерархическая структура, низшие элементы которой являются составными частями более высших элементов. Так, в качестве минимальных элементов кристаллизующегося материала могут выступать не атомы или молекулы, а надмолекулярные структуры, которые, в свою очередь, также могут иметь сложное иерархическое строение.  [c.180]

Иерархическая структура, выявленная в нефтяных пеках, может являться следствием реализации так называемого принципа мозаичности. Допустим, что йля составления мозаики имеется набор из нескольких тысяч элементов чрезвычайно сложной и разнородной конфигурации. При этом отдельные элементы могут обладать как четными, так и нечетными порядками симметрии, что изначально делает некоторые элементы абсолютно несовместимыми друг с другом.  [c.181]

Принятой в настоящее время формой построения КТС САПР является двухуровневая иерархическая структура (ГОСТ 23501.17-82), в которой обеспечивается информационная и программная совместимость компонентов. ЭМУ принято относить к классу объектов средней сложности, в составе которых имеется от 10 до 10 составных частей.  [c.39]

Рис. 4.3. Пример иерархической структуры данных Рис. 4.3. Пример иерархической структуры данных
Как правило, технические средства САПР используются сразу многими пользователями и проектными подразделениями, решающими различные по сложности задачи и территориально удаленными друг от друга. Поэтому современные развитые КТС САПР имеют иерархическую структуру, врслючающую два уровня или более [1]. На верхнем уровне находится одна или несколько ЭВМ большой производительности они составляют центральный вычислительный комплекс (ЦВК), предназначеипый для решения сложных задач проектирования, требующих больших затрат машинного времени и памяти. На втором, более низком уровне располагаются ЭВМ меньшей производительности с широким набором периферийных устройств ввода-вывода, автоматизированные рабочие места (АРМ), инженерные рабочие станции (ИРС), рабочие места проектировпипшв (РМП). Указанные вычислительные средства образуют либо многомашинные комплексы, либо входят в состав локальной вычислительной сети.  [c.8]

В зависимости от сложности решаемых задач и организации архитектуры САПР возможны несколько вариантов конфигурации двухуровневого КТС (рнс. 2.6). При создании двухуровневых КТС возникают проблемы организации управления raKtfMH системами, взаимоденствия уровней и технической реализации. Наиболее общей является иерархическая структура, на верхнем уровне которой (ЦБК) устанавливается ЭВМ высокой производительности. Нижний уровень КТС образуют ИРС и РМП, связанные непосредственно с ЦБК (рис. 2.6, а). При иерархической организации КТС САПР наиболее распространено централизованное управление со стороны ЦБК. Переход к децентрализованному управлению позволяет повысить надежность КТС и эффективность использования времени ЦБК.  [c.79]

АСУТП —АСУП. С развитием интеграции САПР —ГАП иерархическая структура КТС САПР должна трансформироваться в локальную вычислительную сеть — систему распределенной обработки информации. В состав таких систем входят интеллектуальные станции автоматизированного или автоматического проектирования, построенные иа базе сетей из микро-ЭВМ и связанные между собой на основе обмена информационными носителями, например, гибкими дисками или с помощью интерфейсов, образующих сеть проектирования.  [c.339]

Отрабатываемый в пространственном эскизе подход от общего к частному соответствует геометрическому методу построения верного изображения. Сначала строится некоторый базовый объем, который задает оптимальную структуру последующих построений. Так как базовая форма представляет собой простую фигуру (многогранник, цилиндр, конус), то можно легко убедиться в полноте, а следовательно, в верности изображения. Затем следует этап членений формы первого, второго и высщих порядков. При этом осуществляется иерархическая структура верификации производимых на графической модели построений. Конструктивные операции следующего этапа определяют инциденции п-го порядка через геометрические элементы (п—1)-го порядка. При ручном построении параллельной проекции инциденции обычно специально не выделяются, но сам графический метод требует построения элемента п-го порядка путем членения и разметки элемента (п—1)-го порядка. Геометрическая определенность каждого такого элемента достигается самой алгоритмической структурой действия.  [c.35]

Пооперационная верификация графических действий, связанных с созданием графических пространстронных моделей, приводит к верности окончательного результата. Верификация законченной графической модели (см. например, рис. 1.3.5) предусматривает специальный геометрический анализ полноты изображения. Такой анализ может быть осуществлен в двух возможных вариантах. В первом варианте анализа ставится цель восстановить иерархическую структуру действий, определяющих инциденции изображейчя. Сама структура формы, ясность базового объема подсказывают часто такой технологический подход к анализу верности изображения (см. рис. 1.3.5, б). Возможен и второй путь, требующий дополнительных геометрических построений, не связанных с созданием пространственной модели формы на изображении. В данном случае определяются две основные плоскости изображения и с помощью специальных построений ищутся элементы первого порядка, определяющие все конструктивные элементы пространственно-графической модели. После выполнения такой процедуры анализ определенности всех инциденций и, как следствие, однозначности пространственных соотношений элементов не представляет особой трудности.  [c.35]

Реальный конструктивный объект включает, как правило, гораздо большее количество формообразующих элементов, чем это возможно выявить в одном действии графического моделирования. Поэтому предлагается иерархическая структура его выполнения. Рекомендуется в)нутри каждого цикла количество разбиений формы ограничить двумя-тремя. Исключение составляют метрические ряды (тождественно повторяющиеся элементы формы). Такие элементы обраба-  [c.109]


Экранное меню Auto AD имеет иерархическую структуру. Используя переходы в различные подменю, можно передвигаться по дереву меню. Для перехода в корень дерева служит верхняя строка экранного меню, в которой всегда находится слово Auto AD.  [c.148]

Организация и средства разработки ПО. Иерархическая структура взаимодействия бригад отражает архитектуру ПО САПР (см. рис. 1.10). Бригада системного архитектора занимается разработкой архитектуры ПО САПР, проектирует, кодирует и тестирует управляющую подсистему САПР. Основу этой бригады составляют системотехник САПР и системный программист (оба должны быть программистами высокой квалификации). По  [c.48]

Система управления базой данных ИНЕС ориентирована на поддержание иерархических структур данных. На физическом уровне используется метод доступа, программно имитирующий механизм виртуальной памяти. При этом данные хранятся в блоках памяти и лексикографически упорядочены, а разным сегментам в логической схеме соответствуют различные блоки. Таким образом, блоки также организуются в иерархическую структуру. Особенность СУБД ИНЕС — наличие непроцедурного языка манипулирования данными — языка запросов.  [c.84]

Так как сетевые структуры более универсальны, чем иерархические, то иерархические структуры специально СУБД СЕТОР не поддерживаются, а имитируются с помощью сетевых структур.  [c.90]

Рассмотренные выше критерии позволяют, например, выделить в иерархической структуре математического обеспечения пакета фупущионального проектирования (см. рис. 5.2) элементы, подлежащие генерации (алгоритм Гаусса, расчет матрицы Якоби и вектора невязок, обращение к подпрограммам моделей элементов). Все остальные процедуры н алгоритмы, участвующие в анализе и параметрической оптимизации проектируемого объекта, должны быть реализованы в интерпретирующем виде и храниться в постоянных библиотеках пакета проектирования.  [c.137]

Теперь система может встраивать такие образования как единичные элементы, и их можно рассматривать, не беспокоясь об их сложной внутренней структуре, а учитывать лишь функциональность. Таким образом, формируется первая ступень иерархии. Очевидно, что подобный процесс может происходить и далее, причем число вариантов перебора будет неуююпно падать, и система все же придет к оптимальной структуре, которой она навряд ли смогла достичь без использования принципа закрепления наиболее ценных связей между элементами. Эта связь наиболее ярко прослеживается в живых организмах. Анализ иерархических структур в биологии, выполненный Г.П. Гладышевым, приведен в главе 1.  [c.240]

Фазовый переход второго рода приводит к возникновению в неравновесной кристаллиз>тощейся системе след тощего масштабного уровня иерархической самоорганизации структуры. Каждый масштабный уровень организации иерархической структуры имеет свои "элементарные кирпичики", которые являются конечными структура.ми предыдущего уровня. Поскольку при кристаллизации происходит процесс уплотнения вещества, назовем Элементарные кирпичики для всех структурных уровней элементами уплотнения. Это означает, что на начальном этапе строительства какого-либо масштабного уровня система строит из элементов уплотнения структуру, более плотную по сравнению со структурой предыдущего уфовня.  [c.89]

Бовенко В.Н. Принципы самоорганизации иерархических структур в конденсированной среде дискретно-волновой критерий микроразрушения и золотое сечение // Синергетика, структура и свойства материалов, самоорганизующиеся технологии. -М. РАН, 1996,- С. 34.  [c.165]

Фазовый переход второго рода приводит к возникновению в неравновесной кристаллизующейся системе следующего масштабного уровня иерархической самоорганизации стру[оуры. Каждый масштабный уровень организации иерархической структуры имеет свои "элементарные кирпичики, которые являются конечными структурами предыдущего уровня. Поскольку при кристаллизации происходит процесс уплотнения вещества, назовем эле-  [c.132]

Описанный выше механизм образования сталей путем кристаллизации из расплава показал, что пористая стр тяура граничных зон является неотъемлемым элементом иерархической структуры. Если бы мы смогли совершить путешествие из центра структурного элемента какого-либо масштабного уровня на его периферию, приближаясь к его границе, мы бы заметили, что пористость и разрежение структуры вещества закономерно увеличивается.  [c.137]


Смотреть страницы где упоминается термин Иерархические структуры : [c.70]    [c.15]    [c.74]    [c.43]    [c.194]    [c.16]    [c.93]    [c.2]    [c.7]    [c.133]    [c.230]   
Смотреть главы в:

OrCAD моделирование  -> Иерархические структуры



ПОИСК



Возникновение иерархических дефектных структур в процессе развитой пластической деформации

Зверев. Принцип сложности в иерархических структурах производственного типа

Иерархическая структура АСУТП электролиза алюминия

Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархические уровни проектирования

Использование иерархических структур

Модель структуры баз данных логическая иерархическая

Пример использования иерархической структуры

Проект создание иерархической структуры

Разложение иерархической структуры)

Сеничкин В. И. Автоматизированное построение базы данных иерархической структуры

Структура данных (data structure) иерархическая (hierarchical data

Структуры данных иерархическая

Управление иерархическая структура

Формирование иерархической структуры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте