Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Информационный поиск

    Рассмотренная в первой главе классификация позволила разместить и проанализировать большую информацию о способах приготовления катализаторов конверсии углеводородов (см. гл. II). Определенный интерес представляет систематизация имеюш,ейся информации об условиях применения катализаторов указанного процесса. Полезность ее определяется необходимостью усовершенствования информационного поиска, осуш,ествляемого с целью оптимизации условий эксплуатации катализаторов данного типа. Для этого нужна классификация катализаторов по условиям их применения. Она необходима также как основа для образования расширен- [c.31]


    Вопросам информационного поиска в области катализаторов до сих пор уделяется необоснованно мало внимания. Например, в работе [12], посвященной информационным проблемам современной химии, не обсуждена такая важная задача, как усовершенствование приемов обработки информации о катализаторах. [c.31]

    Во всякой операторской деятельности можно выделить два этапа [13]. информационный поиск (восприятие информации и ее оценка) и обслуживание (принятие решения и исполнительное действие). В зависимости от профессионального уровня оператора и вида выполняемой им работы тот или иной этап оказывается или свернутым (сокращенным) или развернутым. Обе эти формы исполнительной деятельности человека характеризуют уровень реализуемых навыков, затраты физической и сложной умственной 66 [c.66]

    Весьма важными на этапе информационного поиска являются анализаторы ведущих операторов нефтяной и газовой промышленности, ответственные за формирование Пространственного представления и реакции на движущийся объект (РДО). От уровня становления этих функций в значительной степени зависит эффективность деятельности бурильщика, его помощников, водителей, машинистов спуско-подъемных машин, рабочих по монтажу и ремонту оборудования и т. д. По психологическому содержанию и структуре эти навыки относятся к весьма сложным. Так, в течение 110—240 мс наблюдаемый объект воспринимается оператором как бесформенная масса выделение деталей из формы начинается только после того, как зафиксирована скорость движения объекта (через 170 мс). Целостное построение зрительного образа завершается через 300—350 мс [16]. [c.67]

    Наиболее ответственные за информационный поиск анализаторы являются, как видно, высоко значимыми в процедуре принятия решения. Более других на этом этапе актуализируются внимание, суждение, мышление, память и воспринимающие функции (зрение, слух, осязание и др.). [c.68]

    С учетом антропометрических данных среднего бурильщика и его характерной рабочей позы положение координационных эргономических осей X и у на пульте оператора, необходимых для оценки упорядоченности средств информации и управления, было выбрано следующим образом ось х— на высоте от пола 1560 мм (на линии высоты глаз бурильщика при оптимальном наклоне головы 0°—5° и фиксации глаз в нулевом положении) ось у — совпадающей с медиальной линией тела бурильщика на расстоянии 270 мм от рукоятки тормоза и 1155 мм от оси скважины Комфортная зона информационного поиска ограничена прямоугольником I (рис. 52), построенным по угловым размерам отрезков на пересечении осей (/= 23°, —33° х = 31°. Угловые раз-а 92 [c.192]

Рис. 53. График информационного поиска бурильщика в системе подъем бурильного инструмента Рис. 53. График <a href="/info/1711997">информационного поиска</a> бурильщика в системе подъем бурильного инструмента

    Реализация спуско-подъемных операций выполняется бурильщиком при большом числе шагов (актов деятельности) по информационному поиску (по оси л =68, по оси у=76), приходящему-196 [c.196]

    Нерациональное соотношение между сенсорными и моторными полями, характерное для информационной модели буровой установки Уралмаш-ЗД, значительно увеличивает траекторию шага информационного поиска (рис. 53) особенно это отмечается при переключении внимания с индикатора веса Я19 (на рис. 52 не показан) на рукоятку ленточного тормоза барабана 13 лебедки, с сигнала верхнего рабочего Я23 (рис. 53) на работу рукояткой переключения скоростей 5 лебедки и т. д. [c.197]

    Исследования показали, что при реализации СПО 37% информационной деятельности бурильщика состоит из восприятия зрительных и звуковых сигналов, извлечения информации из памяти (табл. 20) более 60% рабочего времени бурильщика затрачивается на информационный поиск (отыскание, принятие решений, преобразование, перекодирование) и реализацию сложных сенсомоторных действий по слежению и ориентации. [c.199]

    ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА [c.381]

    В общем случае порядок проведения информационного поиска таков. По получении задания прежде всего нужно найти подходя- [c.381]

    Информационный поиск — процесс достаточно медленный и утомительный, поэтому сейчас проводятся интенсивные работы по созданию компьютерных информационно-поисковых систем (ИПС). Поступающие в ИПС документы подвергаются обработке для выделения и описания основного смыслового содержания и компактно записываются (микрофильмы, запись на магнитные лентах, пластинки с голографической записью и т. д.). Особенно большую плотность записи обеспечивает голография—сотни миллионов бит на 1 м . Таким способом в память ИПС можно включать целые библиотеки. На запрос абонента ЭВМ выдает аннотированный библиографический список. Потребитель выбирает из списка нужные ему ссылки, указывает их машине н получает копии интересующих его материалов. [c.382]

    В литературе нет недостатка в работах, связанных с влиянием окружающей среды на ползучесть и разрушение материалов [14—60], но ощущается необходимость в систематических исследованиях в этой области. В наших информационных поисках введенная выше классификация оказалась незаменимой при сортировке разнородных сведений. В представленном ниже критическом обзоре сделана попытка обсудить наблюдаемые корреляции между поведением материала в разных средах и его микроструктурой на основе немногочисленных имеющихся систематических исследований. [c.13]

    Тем не менее актуальность этой проблемы и более высокий уровень исследовании на обогатимость, характерный для последнего времени, позволяют считать возможным постепенное решение проблемы априорного прогноза- обогатимости руд. На это же указывают успехи машинной диагностики и информационного поиска в медицине [72]. [c.121]

    Обращаясь к справочникам, в особенности если речь идет о данных, не требующих большой точности, следует начинать с простейших — типа Химического энциклопедического словаря , Краткого химического справочника , Таблиц физических величин и т. д. Нужно знать основную справочную литературу по своему вопросу и иметь представление о том, где ее можно найти. Полезно заранее изучить структуру и содержание основных справочников с тем, чтобы не тратить на это время при информационном поиске. [c.228]

    Настоящий том разбит на пять частей в соответствии с природой гетероатомов, связанных с углеродом, а каждая часть разделена далее на главы по типам рассматриваемых функций. Подобная традиционная классификация была принята как наиболее привычная для химиков и потому удобная для информационного поиска. Относительный объем частей и глав был предопределен исходя из оценки важности разделов для химиков-исследователей и для преподавателей органической химии. При этом отдавалось предпочтение быстро развивающимся актуальным направлениям, особенно если по этим вопросам не имелось адекватных обзоров в существующих изданиях. [c.15]

    Подробно рассматривается применение различных систем перфорированных карт для механизации многоаспектных информационных поисков в разных областях науки и техники. Больщое внимание уделяется применению перфокарт для аналитических целей (оптическая сне троскопия, масс-спектроскония, рентгеноструктурный анализ). Подробно рассматривается вопрос о кодировании химических структурных формул, Библиография — с 277 по 677 наименований. (Библиография первых 277 наименований дана в первом издании этой книги.) [c.423]

    Книга является практическим пособием по пользованию химической литературой. В ней описаны основные справочники, реферативные журналы и их указатели, каталоги библиотек, системы классификации, приведены конкретные примеры информационного поиска. Книга знакомит читателя с новыми средствами информации, в том числе с автоматизированными системами. В приложении даны списки основных журналов, обзоров и серий монографий, а также некоторых книг по химии и химической технологии. [c.2]

    Практическое использование 5С1 для информационного поиска можно построить несколькими способами. [c.125]


    Использование S I для поиска информации пока не получило щирокого распространения не только из-за непривычности принципа поиска, но и из-за определенных органичных недостатков системы поиска по библиографическим ссылкам эта система в лучшем случае может помочь выявить работы по широкой области, но не по конкретному веществу. Если же речь идет о крупном и разностороннем ученом, который цитируется в работах своих коллег сотни раз, информационный поиск по фамилии такого ученого вообще становится малоэффективным система S I выдает слишком много лишней информации. [c.126]

    Копылов В. А. Построение автоматизированных информационно-поискй-вых систем. М. Энергия, 1974. 145 с. [c.231]

    Проблема нейтрализации кислых шахтных вод гидроботаническим методом привлекает к себе повышенное внимание в США, Германии, Японии, России и других странах, что подтверждают результаты патентно-информационного поиска (1990-1993 гг.). [c.118]

    Во всех этих видах деятельности наибольшие затруднения бурильщик испытывает в процессе информационного поиска. При приеме информации он допускает около 75% сбоев и ошибок. Основная причина низкой надежности бурильщика в данном случае-обусловлена тем, что 1) маршруты обслуживания индикаторов (КИП) и органов управления не соответствуют требованиям зрительного и кинестического (осязательного) восприятия 2) во время непредвиденных остановок и отказов систем бурильщик не всегда получает необходимое количество обобщенной (массовой) информации о ее целостном состоянии 3) почти одновременно необходимо выполнять поиск, обнаружение и опознание информации о контролируемых параметрах оценивать их значения, принимать ответственные решения н незамедлительно выполнять их. [c.191]

    В ходе научно-технического прогресса быстро возрастает сложность рабочих профессий, изменяется соотношение физического и умственного элементов в деятельности человека. Это относится и к операторам, управляющим сложными биотехническими системами на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Становится очевидной в ряде случаев недостаточность типичных человеческих возможностей по информационному поиску, выявлению и опознанию сигнала, преодоленпю информационного шума, скорости переработки информации. [c.245]

    В связи с вышеизлохенным перед специалистами завода была поставлена задача провести информационный поиск в области действующих технологий физико-химической доочистки, при этом предпочтение было отдано флотационным методам, достаточно изученным, имеющим хорошую теоретическую и расчетную базы. На их основе созданы промышленные установки с широким спектром применения. При этом наибольшее распространение получили воздушно-флотационные методы очистки, принцип работы которых основан на извлечении дисперсных частиц из сточной воды с помощью пузырьков воздуха или кислорода. Многообразие этих методов базируется на различных способах введения в очищаемую жидкость пузырьков. Наиболее распространены следующие методы флотации механическая - импеллерная, пневматичес-itaa, напорная (с выделением воздуха из раствора). [c.168]

    Литература по аналитической химии очень обширна, поэтому при проведении информационного поиска целесообразно пользоваться реферативными журналами реферативным журналом Химия и hemi al Abstra ts , имеющими специальные разделы, посвященные аналитической химии. Реферативные журналы ежегодно снабжаются предметным, формульным и авторским указателями, в которых можно быстро найти рефераты по интересующему вопросу. [c.381]

    Большую помощь в информационном поиске могут оказать обзоры и подборки материалов, выпускаемые Всесо озным институтом научной и технической информации (ВиНиТИ) по определенным темам, в том числе и по аналитической химии. [c.382]

    АИПС Пластик функционально состоит из четырех подсистем ведения информации информационного поиска и формирования выходных документов сознания архивов восстановления копий информационных массивов. [c.11]

    Представленная вниманию читателей монофафия написана при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №98-03-46041. Авторы пользуются случаем выразить благодарность фонду за решение об оказании поддержки. Авторы благодарят Н. М. Найденко и Л. Б. Любимову за большую помощь, оказанную при подготовке рукописи к печати, а также В. А. Пушнякову за активную помощь в проведении научно-информационного поиска. Авторы признательны В. К. Богатыреву, просмотревшему монофафию и сделавшему ряд замечаний по тексту. [c.4]

    Сортировка и поиск [96, 97] —две, по-видимому, наиболее распространенные операции обработки нечисловых данных наряду с сохранением записей и составлением отчетов. Цель операции сортировки состоит в подборе подлежащих хранению в памяти элементов с тем, чтобы в определенном порядке (восходящем или нисходящем) облегчить некоторые из последующих стадий обработки, например корректировку хранящейся в памяти совокупности данных или выборку их при помощи определенного метода поиска данных. В качестве примера рассмотрим простую встроенную в микрокомпьютер систему поиска данных, содержащую физические характеристики лабораторных реактивов. Аналитику необходимо, чтобы компьютер отыскал данные о растворимости соединения X при О °С. Предположим, что база данных содержит соответствующие сведения о N соединениях, что элементы данных не упорядочены каким-либо способом. Если в данном случае будет осуществляться последовательный поиск, т. е. элементы данных будут проверяться строго в том порядке, в каком они записывались в базу данных, то при каждом запросе об информационном поиске потребуется проверка в среднем (N+l)/2 элементов. Если, однако, элементы данных рассортированы в каком-либо порядке, например по названиям соединений, то возможен более эффективный метод поиска, основанный на дихотомическом поиске [17], который потребует проверки в среднем только FLOOR (log2N) — 1 элементов (FLOOR — наибольщее целое). В принципе если сформулировать подходящий ключ для алгоритма преобразования адреса, то возможно и дальнейщее уменьщение числа искомых элементов данных, что может позволить отыскивать данные прямым путем [96, 17, 18]. [c.386]

    Известны два типа информационного поиска, с которыми чаще всего сталкиваются большинство научных работников,— библиотечный и научный. К первому типу относится поиск информации, содержащейся в книгах, журналах, отчетах и других типах печатных источников. Служба библиографической-информации описана в следующей главе. В данной же главе основное внимание уделено запоминанию >и поиску научной информации, относящейся к физическим и химическим свойствам химических веществ, например их температур плавления-и кипения, инфракрасных спектров, масс-спектров и т. п. Довольно часто те организации и лаборатории, которые специализируются в обработке подобного типа информации (например, Кембриджский центр кристаллографических данных. Ал-дермастонский центр масс-спектрометрических данных и т.д.), называют центрами данных . Некоторые из таких центров более подробно рассмотрены ниже. [c.408]

    Современные методы информационного поиска обеспечивают средства для хранения в памяти всех типов информации до момента ее выборки. Однако после запоминания информации информационно-поисковая система не обладает средствами, позволяющими пользователю обновлять или изменять информацию. Для библиотеки характерны многие из основных свойств классической информационно-поисковой системы. Посетитель библиотеки может найти интересующую его книгу, пользуясь авторским или предметным указателем или лросматривая книги. Однако посетители библиотеки не обладают правом изменения содержания книг. [c.410]

    Рост числа научных документов практически исключает возможность ознакомления с ними путем непосредственного чтения или хотя бы просмотра всех документов. Информационный поиск приходится практически проводить, используя поисковые образы документов, отражающие их содержание в краткой форме (рефераты, аннотации, библиографические описания, заглавия). Для этого документы индексируют с использованием строго стандартизованного информационно-поискового языка (ИПЯ). Информационный поиск состоит в сравнении индексов документов, имеющихся в поисковом массиве, с индексами запросов потребителей (поисковыми предписаниями) при совпадении обоих индексов документ считается релевантным —отъ ч ющтлж запросу. Степень автоматизации процедуры поиска может быть самой различной от ручных способов до использования мощных ЭВМ. [c.9]


Библиография для Информационный поиск: [c.197]    [c.284]    [c.191]   
Смотреть страницы где упоминается термин Информационный поиск: [c.256]    [c.193]    [c.193]    [c.196]    [c.23]    [c.233]    [c.409]    [c.410]    [c.23]   
Смотреть главы в:

Автоматический химический анализ -> Информационный поиск




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Информационная РНК

Шаг поиска



© 2025 chem21.info Реклама на сайте