Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Функции вычислительной системы

    Основные функции вычислительной системы в задачах автоматизированного эксперимента следующие обеспечение взаимодей- [c.267]

    Функции вычислительной системы [c.52]

    Центральной частью ЭВМ является процессор, предназначенный для управления последовательностью выполнения команд, организации взаимодействия и функционирования системы. Независимо от модели ЭВМ процессор выполняет одни и те же логические функции. Он обеспечивает адресацию основной памяти, хранение и выдачу информации и программы, инициализацию работы каналов, выполнение арифметических и логических операций. Производительность вычислительной системы характеризуется главным образом скоростью выполнения операций процессором, т. е. его быстродействием. По скорости работы процессор превосходит все остальные устройства. Поэтому повышение производительности возможно за счет снижения времени его простоя в период работы (загрузки) медленных устройств. [c.241]


    Управляющая программа. Различные компоненты управляющей программы (см. рис. 6.5) выполняют функции подготовки вычислительной системы к работе и выполнение этих работ в автоматическом режиме. После выполнения программы начальной загрузки ядро супервизора находится в оперативной памяти и начи- [c.250]

    Каналы ЕС ЭВМ обеспечивают, во-первых, переменную струк- туру вычислительной системы и, во-вторых, типовую обработку нарушений в выполнении программы. В значительной степени устройства автономны, они не только выполняют непосредственно операции по переработке информации, но и обеспечивают правильность пх выполнения. Эти функции обеспечиваются наличием специальных канальных программ для каждого внешнего устройства. По этим программам организуется взаимодействие внешнего устройства с процессором и выполнение собственно функций устройства. [c.184]

    На рис. 6.1 схематично показано взаимодействие ЛПР с вычислительной системой (ВС) в процессе решения в диалоговом режиме задачи планирования. Функци- [c.194]

    В результате диалога с вычислительной системой ЛПР устанавливает некоторый порядок КI на множестве оценок уточняет представление о функции g с учетом характеристик (Г) е и определяет способы формирования и (О в процессе анализа и отбора альтернатив для множества неопределенностей (г) е [c.195]

    Функции интегрированной системы обработки данных должны быть сведены к строго установленному, взаимодействию различных подразделений аппарата управления нефтебазой между собой и центром обработки данных — электронной вычислительной машиной. Для этого должны быть точно распределены операции и работы между человеком и машиной в процессе решения задач управления нефтебазой путем разработки новых положений [c.133]

    Шины чаще всего выполняются в виде набора параллельных электрических проводников (проводов или тонких медных полосок на изолирующей подложке), соединяющих отдельные компоненты системы. Для обозначения числа параллельных проводников в шине часто применяют термин ширина шины. По каждому проводнику передается один цифровой сигнальный разряд или бит информации. Обычно ширина шины микрокомпьютеров составляет 4, 8, 12 и 16 бит, а в миникомпьютерах и универсальных компьютерах ширина шины еще больше. Ширина шины зависит от функций, для выполнения которых она предназначена. В микрокомпьютерных системах ширина шипы данных обычно составляет 8 бит, а адресные шины обычно имеют ширину 12 или 16 бит. Иногда увеличение ширины шины достигается путем последовательного использования одной и той же шины например, для передачи 32-битового сигнала по 16-битовой шине можно последовательно посылать две группы сигналов по 16 бит. Иногда управляющая и адресная шины используют одни и те же физические соединительные проводники. Очевидно, что при совместном использовании шинами одного набора соединительных проводников стоимость вычислительной системы уменьшается. Для того чтобы снизить стоимость, можно также уменьшить ширину шины, разумеется, при условии, что при этом обеспечивается эффективное функционирование вычислительной системы. [c.145]


    Создание такой архитектуры обусловлено главным образом стремлением обеспечить максимальный параллелизм обработки информации компонентами системы. При этом многие функции ЭВМ (которые в обычных системах требуют вмешательства ЦП) выполняются независимыми, работающими асинхронно обрабатывающими элементами. Таким образом, отдельные компоненты вычислительной системы (ЦП, процессор ввода/вывода, графический процессор и процессор арифметики с плавающей запятой) могут работать независимо друг от друга, вследствие чего производительность системы уже не определяется самым медленным элементом. В более поздних моделях PDP-15 принцип независимого автономного процессора был реализован и в запоминающем устройстве путем добавления специального [c.185]

    Пространственное разрешение обычно измеряется как полная ширина на полувысоте функции отклика системы на точечный элемент пространства (активную точку) вдоль линии, направленной параллельно одной из выбранных координатных осей. Считается, что в пределах одного пространственного разрешения должно укладываться не менее трёх вокселей (в плоскостном варианте трёх пикселей), оптимально 4-5. Использование более мелких вокселей не имеет смысла, так как они не могут быть разрешены используемой измерительной системой как раздельные, но сильно увеличивают время вычислений и требуют больших вычислительных ресурсов. Выбранный размер вокселя (пикселя) определяет степень квантования координатных сигналов при преобразовании их из аналоговой формы в цифровую. [c.327]

    Системы управления агрегатами с разными характеристиками состоят из вычислительного устройства ВУ, в котором производится расчет оптимальных нагрузок, и системы регуляторов или многоканального регулятора, реализующего заданное распределение нагрузок на объекте (рис. 57). До настоящего времени системы распределения чаще выполняются в виде системы-советчика. При этом выходом системы являются показания приборов на пульте вычислительного устройства. Вид и функции вычислительного устройства зависят от вида характеристик агрегатов и, следовательно, принятого алгоритма оптимального распределения. [c.182]

    Общим для всех приближенных методов решения этого уравнения является так называемое одноэлектронное приближение, т. е. предположение, что волновая функция многоэлектронной системы может быть представлена в виде суммы волновых функций отдельных электронов. Тогда уравнение Шредингера может решаться отдельно для каждого находящегося в атоме электрона, состояние которого, как н в атоме водорода, будет определяться значениями квантовых чисел п, /, т и 5. Однако и при этом упрощении решение уравнения Шредингера для многоэлектронных атомов и молекул представляет весьма сложную задачу и требует большого объема трудоемких вычислений. В последние годы подобные вычисления выполняются, как правило, с помощью быстродействующих электронных вычислительных машин, что позволило произвести необходимые расчеты для атомов всех элементов и для многих молекул. [c.85]

    Создание комбинированной системы ГХ—МС—ЭВМ обусловило появление принципиально новых методологических направлений в исследовании состава сложных смесей. Одно из них — объединение функциональных возможностей человека и вычислительной системы на основе общения с ЭВМ, при котором для ввода информации используется клавиатура, координатная ручка, световое перо и другие устройства, а для вывода — дисплей. К функциям, использующим интеллект человека, можно отнести все эвристические операции, которые не могут быть вы- [c.122]

    Поскольку смысл контрольной функции регулируемой системы (в данном случае - выполнения плана новой техники) состоит в максимальном приспособлении ее к изменяющимся условиям и факторам, совершенствование контроля и регулирование выполнения плана новой техники необходимо базировать на основе применения экономико-математических методов и средств вычислительной техники. [c.15]

    Завьялов 10. С. О явном представлении интерполяционных сплайн-функций с равноотстоящими узлами,— В кн. Вычислительные системы. Вып. 56. Новосибирск, изд. ВЦ СО АН СССР, 1973, с. 3—17. [c.83]

    В вычислительных системах широко применяется совмещение операций во времени. Увеличились децентрализация систем и число связей между устройствами некоторые из них получили возможность взаимодействовать не только через центральное управление, но и непосредственно. Возросла доля аппаратной реализации процедур, выполнявшихся ранее специальными программами. К таким процедурам можно отнести прежде всего операции с плавающей запятой, операции вычисления с двойной точностью, вычисления некоторых элементарных функций, операции со словами переменной длины и т. п. Часть функций контроля и диагностики реализована специальными схемами. Значительно больший объем памяти и более совершенная организация обращения к разным ее частям создали лучшие возможности для программирования, трансляции программ с различных языков, организации обмена, ввода и вывода информации. Особенностью структуры вычислительных систем является также развитая система прерывания, обеспечивающая их работу в режиме разделения времени. [c.136]


    Кроме этого, в аппаратуру вычислительной системы входит контактное сканирующее устройство и блок шины возбуждения, каждый из которых может управлять 72 внешними релейными контактами. С помощью этих устройств операционная система выполняет некоторые функции управления приборами и обслуживает запросы пуска и останова. [c.65]

    Операционная система. Пакет программ, обычно поставляемый производителями ЭВМ, для выполнения функций вычислительных систем. Состоит из монитора, трансляторов с программирующих языков, подпрограмм для выполнения арифметических действий, контроля ввода-вывода и сервисных программ. [c.294]

    В зависимости от типов используемых ЭВМ или процессоров вычислительные системы разделяют на однородные и неоднородные. В однородных системах используются однотипные ЭВМ (процессоры). Однородные многомашинные комплексы обычно используются в целях повышения производительности при решении задач, алгоритм которых подвергается распараллеливанию (когда процесс решения задачи можно разбить на несколько этапов, выполняемых одновременно). При этом параллельные ветви алгоритма выполняются на разных ЭВМ системы. В неоднородных многомашинных комплексах более мощная ЭВМ управляет работой менее мощных (называемых терминальными ЭВМ),- осуществляющих вспомогательные функции, например управление вводом-выводом информации и предварительную обработку вводимой информации. [c.141]

    Ниже будет установлено, что реализация соответствующих градиентных алгоритмов приводит к эффективным вычислительным процессам, отличающимся простотой, малыми затратами машинного времени и способностью надежного определения достаточно близких приближений к искомым функциям. Важным моментом является также то, что методы эффективно реализуются не только на ЭЦВМ, но и на гибридных вычислительных системах (см. гл. 9), что дает еще большую экономию затрат машинного времени. [c.121]

    Рассмотренные выше вычислительные затруднения в получении окончательного решения при отыскании экстремалей функционала (У,48) в значительной степени возрастают при решении вариационных задач с функционалами от нескольких функций (У,117), особенно при наличии ограничений (У,118) или (У,121), когда решение задачи сводится к интегрированию системы нелинейных дифференциальных уравнений с краевыми условиями. [c.220]

    Но н такая приближенная система дифференциальных уравнений в частных производных (6.21) и (6.23) решается с трудом даже на электронно-вычислительной машине. Одной из основных трудностей является трудность оценки члена, выражающего скорость реакции гДЯ. Как отмечалось ранее, г является функцией температуры, доли пустот в слое и состава газа. Поскольку состав газа меняется вдоль слоя, необходимо еще одно дифференциальное уравнение материального баланса по газо- [c.180]

    Строго говоря, получение точных решений уравнений (68) предполагает бесконечный базис функций, т. е. требует решения бесконечной системы уравнений. Но, как показал Рутан и как подтверждает обширная расчетная практика, удовлетворительного приближения можно достичь и при конечном базисе АО. При этом многое зависит от выбора базиса — его размеров и качества. Расширяя базисный набор путем добавления новых линейно-независимых функций, можно достичь такой ситуации, когда вычисляемые характеристики системы (орбитальные энергии, наборы коэффициентов и т. д.) окажутся нечувствительными к дальнейшему расширению базиса. В этом случае говорят о достижении хартри-фоковского предела. Предельный базисный набор АО дает очень точные результаты, почти такие же, как при численном интегрировании уравнений Хартри — Фока. Однако увеличение числа АО в базисе сопровождается существенным возрастанием вычислительных трудностей. Поэтому в реальных расчетах, особенно сложных многоатомных систем, используют базисы укороченные по сравнению с предельными. [c.180]

    Химическая связь в любой системе осуществляется за счет валентных электронов тех атомов, из которых она состоит когда эти атомы оказываются на надлежащем расстоянии друг от друга, состояние валентных электронов меняется по сравнению с состоянием их в свободных атомах. Поэтому ири изучении химической связи в кристаллах, как и в молекулах, возможны, говоря несколько схематически, два разных подхода. С одной стороны, можно вообще не обращать особого внимания па атомную природу кристалла и рассматривать его просто как систему из многих электронов, движущихся в определенном внешнем поле. В такой постановке, к которой тяготеют расчеты аЬ initio, задача исчерпывается возможно более точным вычислением энергетических уровней и волновых функций электронов системы. Подобную цель преследуют расчетные работы, посвященные нахождению электронной (зонной) структуры с помощью той или иной из разработанных к настоящему времени вычислительных процедур (метод ортогонализованных плоских волн — ОПВ, метод присоединенных плоских воли — ППВ, метод функций Грина и т. д.). [c.5]

    Эффективное функционирование технических средств возможно лишь при наличии программного обеспечения. Среди компонентов системы программного обеспечения важнейшими являются операционные системы и пакеты прикладных программ. Операционная система реализует основной набор функций программного обеспечения по управлению вычислительной системой. Операционные системы ориентируются, как правило, на семейство ЭВМ. что обеспечивает программную совместимость и наращиваемость данной системы. Основными компонентами операционной системы являются управляющие программы, программы обслуживания, система программирования, средства генерации операционной системы. Прикладные программы наряду с операционными системами являются составной частью (гибкой, в отличие от операционных систем) системы программного обеспечения ЭВМ. Пакет прикладных программ представляет собой функционально законченный комплекс программных средств, ориентированных на решение логически целостного класса задач. Поскольку прикладные программы являются изменяемой частью описываемой системы автоматизации, то речь в дальнейшем пойдет именно о них. [c.98]

    При слабых сигналах деполяризации будут достигаться не сразу импульсы, возникающие у основания аксона, будут отделены друг от друга более продолжительными интервалами, т. е. слабые раздражения возбудят импульсы низкой частоты, а сильные — импульсы высокой частоты. В организмах любые раздражения передаются по путям, состоящим из множества нейронов, что делает связь более надежной и открывает возможности регулирования работы органов при варьировании силы возбуждающих сигналов. Известны типы нейронов, которые ослабляют сигналы, проходящие от других нейронов (тормозные нейроны), и данный нейрон фактически получает и возбуждающие и тормозные сигналы. Нейрон фактиви-руется, если сумма тех и других превосходит по величине порог его возбуждения. До сих пор речь шла о вставочных нейронах, которые играют роль передатчиков нервного возбуждения. Очень интересны и нейроны, находящиеся на воспринимающих концах нервной цепи, — рецепторные и эффекторные или двигательные. Рецепторы принимают раздражения различных типов это может быть химическое раздражение, механическое, например, давление, прикосновение, температурное, электрическое и др. Все виды раздражений передаются центральной нервной системе в виде электрических импульсов — классический пример биологического кодирования, четко показывающий сходство между функциями вычислительных машин, и теми функциями, которые сами собой возникли в итоге длительной эволюции динамических систем. [c.229]

    Общее описание системы. На рис. 1-3 представлена принципиальная схема неавтономной вычислительной системы. Как видно из рисунка, экспериментальные данные, получаемые на каком-либо научном приборе или установке, направляются для обработки в цифровую ЭВМ с большой скоростью, выполняющую функции управления и расчеты. Связь между ЭВМ и экспериментом осуществляется через электронный интерфейс. Интерфейс осуществляет различные виды обработки данных (аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразования, декодирование информации, логические операции и т. д.), а также формирование масштаба для точного отсчета времени, синхронизацию и логическое управление. [c.31]

    Структура комплекса технических средств, обеспечивающая функции АРМа для обработки электрофоретических спектров, приведена на рис. 23. В состав АРМа включены сканатор — устройство съема информации с гелевой подложки (1-й уровень) микропроцессорное вычислительно-управляющее устройство, обеспечивающее функции автоматического денситометра (2-й уровень) многоуровневая вычислительная система, включающая комплекс микро-ЭВМ Электроника—60 и мини-ЭВМ Электроника—100/25 (3-й и 4-й уровни), которая реализует гибкие алгоритмы обработки. [c.77]

    Нахождение оптимального решения ири использовании принципа максимума сводится к задаче интегрирования системы дифференциальных уравнений процесса и сопряженной системы для вспомогательных функций ири граничных условиях, заданных на обоих концах интервала интегрирования, т. е. к решению краевой задачи. На область изменения переме шых могут бьггь наложены ограии-чепня. Систему дифференциальных уравнений интегрируют, применяя обычные программы на цифровых вычислительных машинах. [c.32]

    Для интегрирования системы (IX,51) могут быть использованы стандартные программы, имеющиеся для большинства цифровых вычислительных машии. Если же вид производных dRldx не слишком сложен, то для решения задачи отыскания оптимума функции R (л ) можно с успехом применять и аналоговые вычислительные машины. [c.500]

    Система Хартри — Фока (51) является системой нелинейных интегродифференциальных уравнений. Нелинейность уравнений означает, что их решения ф1 есть собственные функции оператора Р, который, в свою очередь, определяется через эти орбитали ф/. Эта особенность уравнеций Хартри — Фока позволяет решать их методом итераций. Однако мы не будем останавливаться здесь на вычислительной стороне дела. [c.79]

    САПР промышленного гетерогенно-каталитического агрегата представляет собой сложный многофункциональный программнотехнический комплекс (рис. 6.1). Центральное место в нем занимает непосредственно проектирование. Функции управления банком данных (БД) представляют пользователю такие возможности, как оперативное изменение параметров, получение справок, накопление альтернативных вариантов решений и т. п. Сервисные функции позволяют быстро и правильно вводить информацию, получать результаты требуемой формы. Функции расширения позволяют в интерактивном режиме вводить новые программные модули и форматы данных, адаптировать их к уже имеющимся структурам, создавая семантические модели. Диалоговые функции позволяют реализовать взаимодействие на естественном языке, расширить вычислительные возможности системы за счет активного участия пользователя в процессе проектирования, автоматизировать процесс построения метаалгоритмов. [c.255]

    Техническая реализация системы СПРИНТ основывается на использовании современных автоматизированных спстем диспетчерского управления (АСДУ), которые имеют телемеханические системы, оперативно-измерительные и оперативно-вычислительные комплексы [209]. При этом функции распознавания, поиска и принятия решений реализуется на оперативно-вычислительном комплексе, а функции сбора информации, ее первичной обработки и хранения — на оперативно-измерительном комплексе функции телеизмерений и телесигнализации осуществляются телемеханической системой. Организация взаимодействия всех составляющих АСДУ производится в следующем порядке. Телемеханическая система периодически опрашивает датчики и передает их показания в оперативно-измерительный комплекс. Полученный вектор телеизмерений и телесигналов обрабатывается в оперативно-измерительном комплексе за время следующего цикла телеизмерений и передается в оперативно-вычислительный комплекс. Полученная информация о текущем состоянии технологического агрегата и положении органов управления записывается в базу информации интеллектуальной системы принятия решений, размещенную в этом же комплексе. [c.347]

    Основным устройством в системах автоматического и автоматизированного управления является управляющая вычислительная машина (УВМ). ГАПС представляют собой сложные интегрированные системы децентрализованного типа, содержащие разнообразные объекты управления. Поэтому сисгемы управления также организуются как распределенные, а отдельные функции по управлению возлагаются на разные УВМ, причем П )едиочгение отдается микро-ЭВМ и микроконтроллерам, вы-п влияющим функции локальных систем регулирования. [c.269]

    Минимизация этой функции производится методом ветпей и границ. Задача составления расписания в наиболее общих случаях относится к числу трудно формализуемых, и обычно расписания составляют, исходя из особенностей конкретной оптимизируемой системы известную трудность представляет также решение задач теории расписаний. По содержанию эти задачи относятся к классу комбинаторных, для которых сущсстненное значение имеет размерность. Как правило, размерность ладач составления оптимальных расписаний настолько велика, что решать их простым перебором вариантов не представляется возможным даже на современных быстродействующих вычислительных машинах. Поэтому для снижения размерности прибегают к различного рода эвристическим приемам или используют. методы направленного перебора (ветвей и границ). Часто задачи составления расписаний сводятся к задачам целочисленного линейного программирования (в том числе многоиндексного), для решения которых используются широко известные методы отсечения или ветвей и границ. Рассмотрим несколько примеров составления оптимальных расписаний. [c.300]


Смотреть страницы где упоминается термин Функции вычислительной системы: [c.256]    [c.8]    [c.184]    [c.86]    [c.198]    [c.140]    [c.247]    [c.85]    [c.6]    [c.211]   
Смотреть главы в:

Применение ЭВМ в химических и биохимических исследованиях -> Функции вычислительной системы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вычислительная система

Система функции



© 2024 chem21.info Реклама на сайте