Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Машина обрабатывает информацию

    Автоматическая система контроля процесса ри-форминга [35]. Вычислительная машина обрабатывает информацию от 12 датчиков температуры, 6 датчиков расхода, 3 датчиков давления, 2 датчиков плотности, [c.185]

    МАШИНА ОБРАБАТЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ [c.4]

    На одну или несколько установок предусмотрена местная информационно-вычислительная электронная машина. В качестве входных параметров к ней поступает информация от датчиков анализаторов качества сырья и готового битума и газообразных продуктов окисления, информация о расходе сырья и готовых битумов, недогона (отдува) от объемных счетчиков повышенной точности, а также о расходе воды, топлива и электроэнергии (на схеме не показано). Информационно-вычислительная машина обрабатывает полученную информацию, производит расчет материального баланса, удельных энергетических и других затрат, а также расчеты, связанные с компаундированием. Вычисленные пара- [c.347]


    Таким образом, управляющие вычислительные машины широко используются в системах автоматического управления. Они обрабатывают информацию о состоянии объекта управления и по результатам обработки выдают управляющие сигналы, задающие режимы работы объекта управления. [c.305]

    Электронная вычислительная машина полученную информацию обрабатывает следующим образом  [c.408]

    Управляющие машины собирают информацию о ходе технологического процесса, регистрируют и обрабатывают ее, принимают решения и выдают команды для перемещения регулирующих органов, в результате чего осуществляют изменение соответствующих параметров и поддерживают оптимальный режим [17]. Таким образом, машина заменяет идеального оператора, который работает непрерывно, точно, досконально знает весь процесс. [c.131]

    Передача сигналов от детектора газового хроматографа к вычислительной машине может осуществляться до или же после аналого-цифрового преобразования, т. е. передаваться могут либо аналоговые, либо цифровые сигналы. До недавнего времени предпочитали передавать сигналы от нескольких приборов к одной вычислительной машине в аналоговой форме. При этом можно было использовать один центральный аналого-цифровой преобразователь, который подключался к каждому источнику сигналов через мультиплексор (многоканальный коммутатор) и обрабатывал информацию либо во временном циклическом режиме, либо по команде вычислительной машины, причем для каждого канала связи имелся отдельный кабель. Ввиду их подверженности возмущающим воздействиям сигналы, лежащие в интервале между <1 мкВ и 1 В, можно передавать лишь на очень короткие расстояния для передачи на более дальние расстояния необходимо применять кабельные согласующие каскады и сложные аналоговые усилители. В современных приборах передача сигналов на большие расстояния осуществляется в цифровой форме, что снижает до минимума возможные помехи. Размещение узлов по сбору и уплотнению результатов измерений вблизи прибора позволяет упростить проблему передачи сигналов. [c.443]

    Многие химико-технологические процессы (органического синтеза, производства синтетического каучука и др.) характеризуются большим числом контролируемых и неконтролируемых входных и возмущающих воздействий и инерционностью, а также изменением свойств катализаторов. Поэтому выбор и поддержание оптимальных режимов работы технологических аппаратов, применяемых в этих производствах, удается обеспечить только при автоматическом управлении технологическим процессом с помощью управляющих вычислительных машин (УВМ). Применение УВМ для управления химико-технологическими процессами началось в 1956 г., а в 1970 г. в нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности во всем мире работало около 1 тысячи УВМ [31]. УВМ применяют как для управления производственными процессами, так и для изучения их на стадии освоения (пуска). УВМ могут работать в замкнутом контуре, когда машина вырабатывает управляющее воздействие и передает его на регуляторы, и в ре-жи.ме советчика , когда вычислительная машина обрабатывает поступающую от датчиков информацию и сообщает ее оператору, а решение о характере управляющего воздействия принимает сам оператор. [c.181]


    Для проведения любого моделирования или проектирования необходимо иметь точные, надежные и согласующиеся данные о физических свойствах. Эти данные можно получить путем проведения соответствующих измерений, заимствовать из литературы или вычислить. Использование постоянных значений физических свойств и учет их зависимости от температуры, давления и концентрации компонентов определяются степенью точности вычислительных блоков. Однако взаимосвязь между физическими свойствами и вычислительными блоками этим не исчерпывается. Возможно и обратное влияние, т. е. сложность моделирования может зависеть от имеющихся данных о физических свойствах. Для того чтобы вычислительная машина могла обрабатывать информацию о физических свойствах, эти свойства должны быть представлены в виде уравнений (а иногда в виде таблиц). Для определения такого уравнения необходимо выбрать подходящую аппроксимирующую функцию, вычислить константы и проверить степень приближения. [c.143]

    Стремлением заменить людей машинами при выполнении рутинных операций по обработке информации. Машины, способные обрабатывать информацию быстрее, точнее, надежнее и дешевле, оказываются предпочтительнее. [c.10]

    Существенным шагом, устраняющим в определенной степени указанные факторы, является внедрение упомянутой системы ввода и вывода информации, позволяющей обрабатывать информацию в режиме диалога. Такая система может использоваться для машинного поиска путей синтеза заданной молекулы [112], для ввода структурной формулы с последующим [c.176]

    Результаты расчетов по каждой технологической установке, выполненные УВМ и ИВМ,, поступают на центральную вычислительную машину (КВМ), с помощью которой обрабатывается информация и производятся сводные расчеты по поступлению, переработке и нал и-чию сырья, выходам, отгрузке и наличию продуктов определяются потери, энергетические затраты, расходы реагентов и другие показатели. [c.255]

    Самообучающаяся машина обладает способностью создавать динамическую модель управляемого процесса, анализируя и обрабатывая данные, получаемые в ходе самого процесса. Заранее определенным способом, внося возмущения в процесс, вычислительная машина обеспечивает себя достаточным количеством информации о ходе и свойствах процесса. Она, следовательно, должна иметь необходимые блоки или программы для того, чтобы определить соответствующие возмущения и использовать полученные данные для разработки и хранения истинной математической модели процесса. Кроме того, машина должна иметь возможность изменить свою программу, если дополнительные данные покажут желательность такого действия. Когда модель определена, машина должна использовать эти результаты, чтобы рассчитать, например, соответствующие значения настройки клапанов для поддержания переменных процесса в экономически оптимальных (в данный момент) пределах. [c.163]

    Успешно применять ЭВМ можно при условии, что информация систематизируется, обрабатывается внутри вычислительной машины. Исходные данные вводятся однократно и многократно используются для расчетов по специально разработанным программам. [c.125]

    Прибор предназначен для непрерывной выдачи электронной вычислительной машине информации о прошедшем цикле анализа. Прибор обрабатывает, сохраняет в памяти и подготавливает к выдаче информацию текущего цикла анализа, а выдает в этот же момент информацию предыдущего цикла. Информация с хроматографа выдается в виде цифрового кода, пропорционального площади пика обработанного компонента на хроматограмме. [c.408]

    Большую роль в совершенствовании форм и методов управления сыграло широкое использование электронных вычислительных машин. Последние позволяют фирмам обрабатывать в короткие сроки большое количество информации, производить многовариантные расчеты, принимать оптимальные решения. Внедрение в сферу управления электронных вычислительных машин приводит к сокращению числа ступеней управления, к централизации отдельных функций управления и к сокращению численности управленческого персонала. В 1965 г. химические фирмы, имевшие электронные вычислительные машины, использовали их для бухгалтерского учета (100% опрошенных фирм), научно-исследовательских и инженерных работ (76%), планирования выпуска продукции (66%), прогнозирования конъюнктуры рынка (63%). [c.194]

    Эффективность ЭВМ, работающей в режиме разделения времени, очень высока. Возможности ЭВМ характеризуются объемом ее запоминающих устройств, I.e. количеством информации, которая может одновременно храниться в ее памяти. Очевидно, что помимо объема памяти существен набор команд, которые может выполнять ЭВМ. Так, например, выражение объем запоминающего устройства 40 К означает возможность хранения 40 ООО битов. Следует заметить, однако, что современные ЭВМ способны одновременно с вводимыми данными обрабатывать всю уже ранее введенную информацию, уничтожать ненужную и хранить только полезную информацию Время, необходимое для выполнения одной машинной команды, составляет от 10 до 10 с fl, 2]. [c.158]


    В он-лайновых системах существуют две формы обработки информации обработка в реальном масштабе времени и фоновая обработка . К вычислительной машине от подключенных приборов поступают данные об измеряемых величинах, об управляющих сигналах и о командах. Данные, воспринятые вычислительной машиной, либо обрабатываются немедленно, либо накапливаются в промежуточной памяти и затем обрабатываются машиной в благоприятном для нее временном интервале. Ввод данных и их обработка в вычислительной машине характеризуются определенными временными условиями с верхней границей он-лайновые системы считаются системами, работающими в реальном масштабе времени, время обработки считается реальным временем, и время за пределами верхней границы характеризуется как реакционное. Реакционное, или ответное, время, характерное для систем, работающих в реальном масштабе времени, представляет собой время, которое проходит (или должно проходить) между внешним событием (например, входящие управляющие сигналы, измеряемые величины или команды) и его числовой технической обработкой. Ответное время, естественно, зависит от события. При вводе измеряемых величин оно обратно пропорционально числу измеряемых величин в единицу времени (так называемой частоте развертки или считывания). С другой стороны, в процессе диалога с пользователем или передачи какого-либо параметра оно определяется зависящим от самого пользователя временем ожидания, по истечении которого он может сделать очередной ввод. Поскольку каждая система, работающая в реальном масштабе времени, должна решать задачи, не подлежащие каким-либо объективным (обусловленным самим процессом) временным ограничениям, программы, подчиненные отдельным задачам, в критический отрезок реального времени (включая также программы первого приоритета) и в критический отрезок фонового времени могут быть переключены. [c.434]

    Целью обработки результатов измерений является извлечение нужной информации из массива данных, поступающих в цифровом виде в вычислительную машину. Используемые для этого методы различаются между собой. При обработке результатов в реальном масштабе времени в отличие от методов фоновой обработки следует стремиться к компромиссу между эффективностью и точностью используемых методов, с одной стороны, и машинным временем и требуемым объемом памяти —с другой. Далее целесообразность применения определенного метода зависит от того, обрабатываются ли измеряемые величины по всей хроматограмме (при фоновой обработке данных) или же только на ее небольшом участке. [c.443]

    С появлением цифровых вычислительных машин и возможности с их помощью обрабатывать огромные количества информации горизонты всех областей техники необычайно расширились. Раньше можно было решать лишь сравнительно небольшие системы уравнений, тогда как в настоящее время решаются системы, состоящие из сотен и даже тысяч уравнений. Наиболее эффективно эти возможности реализуются при расчетах или моделировании химических процессов. Теперь, как никогда прежде, мы можем изучать взаимодействие различных аппаратов технологических схем н очень быстро оценивать различные предложения, направленные на усовершенствование производства. [c.7]

    Повышение точности измерений спортивных результатов было бы невозможно, если бы эти результаты не обрабатывались на ЭВМ, образующих электронный мозг системы управления крупным спортивным соревнованием. Уже на Олимпийских играх в Токио и Мехико вычислительная техника взяла на себя обработку результатов, показанных спортсменами в отдельных видах соревнований, и управление многочисленными информационными табло. В 1972 г. на Олимпиаде в Мюнхене машины подводили итоги соревнований и снабжали спортсменов, судей и зрителей необходимой информацией. На следующей Олимпиаде в Монреале на АСУ был уже возложен комплекс задач — она печатала протоколы соревнований, выдавала всевозможные справки, отвечала на запросы корреспондентов, спортивных специалистов и зрителей и даже... предсказывала (прогнозировала) победителей предстоящих спортивных баталий и их предполагаемые результаты. Наконец, на последних Олимпийских играх в Москве АСУ Олимпиада-80 с успехом справилась с возложенными на нее обязанностями по информационному обеспечению всех соревнований, а также по управлению многочисленными подразделениями и службами, слаженная [c.168]

    Одной из проблем реализации машин, способных осуществить параллельную обработку информации, является проблема синхронизации. Если информация обрабатывается только в одном или двух блоках, обеспечить осущест- [c.32]

    В распоряжении экспертов имеются небольшие переносные пульты, на которых расположены органы набора и индикации информации (кнопки, тумблеры, лампочки и т. д.). Пульты состыкованы с вычислительной машиной через систему связи, и информация, выдаваемая экспертами на пультах (например, оценки качества образцов продукции), непосредственно при проведении процедуры опроса поступает Б ЭВМ и обрабатывается по соответствующим, заранее введенным в машину, вычислительным программам. [c.185]

    Управляющие вычислительные машины обрабатывают поступающую с объекта управления информацию, выдают информацию управления в виде сигналов управления, отображенных на бумаге или на экране устройства для визульного представления 304 [c.304]

    Из приведенного обсуждения следует, что построение синтетического древа с помощью простого прямого ассоциативного анализа уже для не очень сложных молекул оказывается чрезвычайно трудным. Кроме того, существует опасность, что при этом ретросинтетически будут рассмотрены не все синтетические возможности, приводящие к конечной структуре, или рассмотрены не все промежуточные стадии. Все это может повести к тому, что наиболее благоприятный путь синтеза остается нераскрьп ым. Чтобы исключить такую опасность, были сделаны попытки привлечь в качестве вспомогательного метода планирования синтеза современные методы обработки данных с помощью электронных вычислительных машин. Поскольку в данном случае речь идет об обработке нецифровой информации, следует так формализовать структуры и реакции, чтобы отразить их с помощью знаков, последовательностей знаков, символов или цифр, которые можно вводить в электронно-вычислительные машины и обрабатывать информацию с помощью ма-шин [2.4.5]. Формализация касается как описания углеродного скелета целевой молекулы или функциональных групп в ней, так и стадий или этапов синтеза [2.4.6]. К настоящему времени известны три программы планирования синтеза с помощью обработки данных на ЭВМ  [c.619]

    Вычислительная техника может выполнять все вьшхепере-численные функции автоматических устройств и расчет оптимальных технологических режимов с последующей их корректировкой. При использовании вычислительных машин предварительно должна быть получена математическая модель процесса - система управлений, дающих представление о взаимосвязи между параметрами управляемого процесса. На основании полученной математической модели составляют алгоритм управления. Вычислительная машина использует информацию о состоянии объекта, обрабатывает ее в соответствии с алгоритмом и формулирует управляющие воздействия. [c.103]

    Если машина способна забывать, то скорость забывания становшся важным параметром устройства машины. Его необ.ходимо связать со скоростью изменения условий окружения, в которых приходится жить машине. Обучающаяся машина, используемая для прогнозирования погоды или экономической конъюнктуры, должна обрабатывать поступающую информацшо в реальном масштабе времени, с меньшей скоростью, чем машина, которая обрабатывает информацию, вводимую с большей скоростью нз блока памяти ЭВМ. Представляется, что наилучшим было бы сочетание блока долговременной памяти с набором блоков кратковременной памяти, обладающих различными интервалами забывания. [c.157]

    Средства автоматического контроля позволяют получать и обрабатывать информацию о состоянии технологического процесса (отдельных аппаратов и машин) и условиях его протекания. Величины, несущие информацию о явлениях, событиях или качественном изменении показателей процесса (например, нарушении температурного режима, аварии технологического оборудования, загазованности помещения сверх санитарной нормы и т. д.), называются контролируемыми. Большое количество контролируемых величин сложных технологических объектов разделяют на входные, режимные и выходные. Такое разделение облегчает выбор контролируемых величин, мест расположения датчиков и способов контроля. Из общего числа входных, режимных и выходных величин выделяют группы предаварий-ных и аварийных контролируемых величин, которые воздействуют на устройства сигнализации, защиты и блокировки. [c.233]

    Машины-экспериментаторы являются комплексом нз ЭВМ (для приема и обработки информации) и робота-мани-пулятора, который нажимает на шприцы, закрывает и открывает краны, включает насосы, мешалки, переключатели регистрирующей аппаратуры. Управляет действиями такого робота микропроцессор — специализированная миниатюрная ЭВМ с ограниченным объемом памяти. Управляемый микропроцессором робот добывает, а ЭВМ с большей памятью принимает и обрабатывает информацию. [c.142]

    Формат данных. Минимальной единицей информации, которую может обрабатывать ЭВМ, является байт. Один байт содержит деЕя гь двоичных позиций (разрядов). Каждый двоичный разряд носит название бит. Следовательно, байт содержит девять битов, причем восемь битов являются информационными, с которыми выполняются действия, а девятый — дополнительный, используемый для контроля правильности передачи информации между устройствами машины. Его значение устанавливается автоматически таким, чтобы сумма цифр байта была всегда нечетной. Нарушение этого условия воспринимается как неисправность устройства и приводит к прекращению вьгаислений. Двоичные разряды в байте нумеруются слева направо цифрами от О до 7. [c.169]

    Рассмотрим возможности применения компьютерной техники в соответствии с реализацией функций учителя химии, определенных профессиограммой . Наибольший удельный вес в этом плане приходится на информационную и коммуникативную функции. Так, для установления опорных (базисных) знаний и умений, которыми должны овладевать учащиеся на данном этапе обучения, определения уровня сформированности экспериментальных, расчетных или других общетрудовых учебных умений компьютер может быть использован для тиражирования и предъявления учащимися тестов, контрольных работ, а в дальнейшем с развитием в школе компьютерной техники целых автономных программ на базе персональных электронно-вычислительных машин. При этом компьютер не только задает диагностическую программу, но и обрабатывает полученную информацию, выдает нужную информацию учителю о проценте тех или иных ошибок, о разделении школьников на несколько групп в зависимости, например, от уровня знаний (дифференцированный подход к обучению) и пр. [c.31]

    Книга Дженкинса и Ваттса рассчитана примерно на тот же круг читателей, что и книга Блэкмана и Тьюки обе они не содержат строгих доказательств используемых математических предложений и основной упор делают на рецептурную сторону дела, т е на формулировку конкретных рекомендаций, предназначенных для практика Однако настоящая книга имеет то большое преимущество, что написана она относительно просто и ясно, хотя и достаточно строго и с учетом всех основных достижений математической теории, кое в чем она оказывается также заметно более современной, чем ее предшественница, со времени появления которой прошло уже более десяти лет (так, например, стоит отметить краткое изложение в приложении П7.3 очень важной для вычислений на современных вычислительных машинах техники быстрых преобразований Фурье , созданной при активном участии Тьюки, но заметно позже опубликования совместной с Блэкманом книги, в которой, естественно, эта техника никак не отражена) Следует также отметить, что содержание книги Дженкинса и Ваттса (опять же в отличие от книги Блэкмана и Тьюки) не ограничивается одним лишь вопросом о вычислении спектров в частности, весьма полезными являются также разделы этой книги, посвященные оценке корреляционной функции или каких-то параметров процесса по материалам наблюдений в течение конечного промежутка времени Надо надеяться, что появление этой книги в русском переводе будет приветствоваться широкими кругами читателей-прикладников различных специальностей, имеющих дело с рядами наблюдений, и даст им, наконец, в руки доступный источник сведений о том, как следует математически грамотно обрабатывать такие ряды для извлечения из них основной информации о статистических характеристиках исследуемого процесса [c.7]

    Компрессоры типа 2ШЛК-1420 подвергались статистическому исследованию в аммиачном производстве ряда предприятий азотной промышленности. Информация накапливалась для каждой машины и обрабатывалась в соответствии с приведенной выше методикой как по отдельным компрессорам, так и по каждой структурной группе деталей. с осреднением всех показателей. [c.222]

    Наличие в составе АЛКРС вычислительной машины позволяет оперативно обрабатывать большое количество информации по ПКП, представлять ее в удобном для анализа виде (на экране дисплея или в виде распечаток), сравнить результаты контроля с базовыми значениями ПКП и выдать заключение об их соответствии или несоответствии требованиям нормативно-тех-нической документации. Кроме того, ЭВМ проводит самопроверку и проверку работоспособности всех систем АЛКРС и при наличии неисправностей информирует об этом оператора посредством сигнального печатающего устройства. [c.105]

    Голова машины обладала электронным глазом из фотоумножителей, который с помощью двух электродвигателей, поворачивающих его в вертикальной и горизонтальной плоскостях, мог смотреть в любом направлении. Обратная связь между глазом и двигателями позволяла фиксировать движущиеся объекты и следить за их движением. Если на мне был одет темный костюм, то машина следила за изменением положения моего лица, когда я ходил по лаборатории. Если же я одевал белый халат, то она совершала движения вверх и вниз, пытаясь найти на контуре точку фиксации. Напряжение, снимаемое с фотоглаза, обрабатывалось в комбинаторной схеме, которая выделяла отдельную контрастную точку или линию и подавляла сигналы от монотонно окрашенной поверхности, вроде белого халата, не содержащие информации, необходимой для оценки формы или контура, схема называлась фильтром деталей . Выходной сигнал с фильтра деталей через детектор признаков поступал в третий каскад — каскад памяти. Информация накапливалась в 16 регулируемых умножителях с переменным коэффициентом усиления (или весом ) составлявших память машины. Коэффициенты веса или усиления в начале работы машины имели одинаковое значение, так что они с равной вероятностью могли выдавать один из двух противоположных по значению сигналов. [c.158]

    Вторая ступень получает и обрабатывает данные первой ступени. Информация о ходе технологических процессов от промежуточных датчиков 2 через преобразователи и ко.ммутирующие устройства блока связи 6 поступает в управляющую машину второй ступени 7. Оперативно-диспетчерская и учетно-экономическая информация направляется сюда же с мест ее возникновения через специальные каналы связи. Управляющая машина имеет печатное устройство 9 и блок 10 для хранения нормативных материалов. [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Машина обрабатывает информацию: [c.31]    [c.70]    [c.362]    [c.298]    [c.249]    [c.124]    [c.142]    [c.43]    [c.213]    [c.36]    [c.70]   
Смотреть главы в:

Мир компьютеров и химическая технология -> Машина обрабатывает информацию




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Информация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте