Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перекодирование

    После ввода информации в коде перфокарты перекодирование ее во внутренний код машины (ДКОИ) производится автоматически. [c.169]

    Таким образом, перекодирование адгезивов позволяет разработать рациональные способы выбора клеевых материалов и технологии их применения. [c.52]

    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]


    Белки являются непременными участниками запасания, посылки, передачи, перекодирования и рецепции химических сигналов. В ряде случаев такими сигналами, рецепторами и преобразователями сигналов служат сами белковые молекулы или содержащие белки надмолекулярные системы. [c.177]

    Реакция организма на любые внешние воздействия сводится к перекодированию внешних сигналов на химический язык, что осуществляется белками. [c.177]

    Функции ДНК. В последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК закодирована генетическая информация. Основными функциями ДНК являются, во-первых, обеспечение воспроизводства самой себя в ряду клеточных поколений и поколений организмов, во-вторых, обеспечение синтеза белков. Эти функции ДНК обусловлены тем, что молекулы ДНК служат матрицей в первом случае для репликации, т. е. копирования информации в дочерних молекулах ДНК, во втором — для транскрипции, т. е. для перекодирования информации в структуру РНК. [c.184]

    Генетическая информация, закодированная в последовательности нуклеотидов, служит двум целям. Во-первых, она необходима для синтеза белковых молекул, во-вторых, обеспечивает передачу самой себя в ряду клеточных поколений и поколений организмов. Обе функции основаны на том, что молекула ДНК служит матрицей в первом случае для транскрипции—перекодирования информации в структуру молекул РНК и во втором для репликации—копирования информации в дочерних молекулах ДНК. [c.57]

    РНК белок. Первый этан переноса информации, на котором не происходит перекодирования, носит название транскрипции, а второй этан, на котором имеет место перекодирование, называется трансляцией. Другими словами, нуклеотидные последовательности ДНК и РНК. либо идентичны, либо комплементарны друг другу, тогда как аминокислотная последовательность в белке представляет собой лишь аналог нуклеотидных последовательностей ДНК или РНК. До 1961 г. многие исследователи полагали, что рибосомная РНК — это и есть информационная РНК, т. е. что каждому гену соответствует определенный тип рибосом, функционирующих в качестве устойчивых матриц для синтеза специфического белка. В пользу этой модели свидетельствовал тот факт, что часть рибосомной РНК синтезируется с высокой скоростью, в то время как основная ее часть метаболически весьма стабильна. Обнаруженная в дальнейшем инфекционность очищенных РНК из некоторых вирусов Грастений также рассматривалась рядом исследователей как подтверждение этой модели. Однако вскоре было установлено большое число фактов, сделавших неприемлемой гипотезу о матричной функции рибосомной РНК. Приведем некоторые из них. [c.502]

    Документы или стандартизованные записи фактов могут храниться в ИПС в первоначальном виде, как это делается с книгами и журналами еще в большинстве библиотек, или могут быть перекодированы тем или иным способом (на рис. 3 процесс перекодирования обозначен буквой В). По-видимому, на долгий период наиболее компактной формой хранения документов — в том числе и в автоматических ИПС — останется микро-фотографическая форма, в особенности реализованная в виде микро-фотографических карт (микрокарт). В будущем в автоматических ИПС на смену им придут видеомагнитные ленты, используемые для записи телевизионных программ. Стандартизованные записи сведений (например, химических структурных формул) в фактографических ИПС могут храниться в картотечной форме или на тех же микрофильмах и микрокартах. [c.17]


    Перекодирование афферентной импульсации в нейроне [c.8]

    После того как импульсация дошла до воспринимающих информацию нейронов, следующей стадией памяти является перекодирование рецепторных потенциалов в синапсах посредством медиаторов. Этот процесс также можно считать более или менее выясненным. Роль химического сигнала должен играть медиатор — ацетилхолин, который хранится Б [c.8]

Рис. 19-32. Перекодирование суммарного ПСП в частоту импульсного разряда в аксоне. Из графиков АиБ видно, как частота импульсов в аксоне возрастает с увеличением суммарного ПСП на графике В представлена общая зависимость. Г-способ измерения суммарного ПСП. А и Б на верхних графиках - суммарная интенсивность синаптических стимулов, получаемых телом клетки на нижних графиках соответствующие разряды, посылаемые по аксону. Па верхних графиках показано, как выглядели бы ПСП. если бы импульсный разряд был каким-то образом блокирован. Рис. 19-32. Перекодирование суммарного ПСП в частоту <a href="/info/50381">импульсного разряда</a> в аксоне. Из графиков АиБ видно, как <a href="/info/99773">частота импульсов</a> в аксоне возрастает с увеличением суммарного ПСП на графике В представлена <a href="/info/25979">общая зависимость</a>. Г-<a href="/info/21593">способ измерения</a> суммарного ПСП. А и Б на верхних графиках - <a href="/info/141276">суммарная интенсивность</a> синаптических стимулов, получаемых <a href="/info/103255">телом клетки</a> на нижних графиках <a href="/info/1607962">соответствующие разряды</a>, посылаемые по аксону. Па верхних графиках показано, как выглядели бы ПСП. если бы <a href="/info/50381">импульсный разряд</a> был каким-то образом блокирован.
    Сжатие информации. Сжатие (синоним упаковка) представляет собой однозначно декодируемую перекодировку последовательности. Коэффициентом сжатия К будем называть отношение количества байтов, занимаемых посимвольным представлением, к количеству байтов, занимаемых перекодированной, сжатой последовательностью. Таким образом, для по- [c.227]

    Еще один интересный случай, который можно отнести к классу перекодирования - [c.83]

    Работы Винера и Шеннона были прочтены и подхвачены в первую очередь инженерами связи и устройств автоматического регулирования. Для них понятия информации и управления были профессионально привычными и не требовали разъяснений или определений. Но в дальнейшем, когда кибернетикой начали заниматься лица самых различных специальностей, подчас весьма далекие и от техники, и от математики, основные понятия кибернетики стали получать весьма разнообразные, а подчас и произвольные толкования. Кибернетики сами не сумели соблюсти порядок в собственном доме. В некоторых книгах по кибернетической оптимизации производства термин шформация стал применяться к. .. сырью ( входная информация ) и изделиям ( выходная информация — о чем 1), а обработка сырья трактовалась как язык для перекодирования входной информации в выходную . Другими авторами управление трактовалось как любое взаимодействие элементов системы , чем вольно или невольно в состав кибернетики включалась вся физика и многие другие естественные пауки. Информационную энтропию и негэнтроппю (меру количества информации) некоторые авторы стали смешивать с физической энтропией и негэнтропией и утверждать, что растение получает с солнечным светом будто бы информацию , а не свободную энергию. Особенно не повезло самому понятию информация (как соответствию сигнала или знака другому сигналу или событию), которое стало не принято отличать от меры количества информации по Шеннону (негэнтропия на символ), что равноценно, например, замене тонны угля тонной льда подтем п едлогом, [c.13]

    Во всех картотеках закодированных спектров, основанных на картотеке ASTM, используется двоичная система. Были предложены системы, которые используют как интенсивности, так и контуры полос [56, 120]. Перекодирование больших существующих картотек является тяжелой работой, и мало вероятно, чтобы она была предпринята в обозримом будущем, хотя дополнительные данные могут обеспечить определенные преимущества. [c.73]

Рис. 18-37. Перекодирование суммарного ПСП в частоту импульсного разряда на выходе нейрона (в аксонеХ Из графиков А и Б видно, как частота импульсов в аксоне возрастает при увеличении суммарного ПСП ва графике В представлена общая зависимость. Г-способ измерения суммарного ПСП.. 4 и на верхних графиках-суммарная интенсив-иость синаптической стимуляции, воспринимаемой телом клетки на нижних графиках-соответствующие разряды импульсов, посылаемых по аксону. На верхних графиках показано, как выглядели бы ПСП, если бы импульсный разряд каким-то образом блокировался. Рис. 18-37. Перекодирование суммарного ПСП в частоту <a href="/info/50381">импульсного разряда</a> на выходе нейрона (в аксонеХ Из графиков А и Б видно, как <a href="/info/99773">частота импульсов</a> в аксоне возрастает при увеличении суммарного ПСП ва графике В представлена <a href="/info/25979">общая зависимость</a>. Г-<a href="/info/21593">способ измерения</a> суммарного ПСП.. 4 и на верхних графиках-суммарная интенсив-иость синаптической стимуляции, воспринимаемой <a href="/info/103255">телом клетки</a> на нижних графиках-<a href="/info/1607962">соответствующие разряды</a> импульсов, посылаемых по аксону. На верхних графиках показано, как выглядели бы ПСП, если бы <a href="/info/50381">импульсный разряд</a> каким-то образом блокировался.
    Классификатор необходим при планировании, в учете, материально-техническом снабжении, торговле, ценообразовании. Он применяется в осяовнок. МР обмена информацией о продукции между различными АСУ. Использование к.ай сификатора для организации соответствующих машинных массивов внутри АСУ исключает перекодирование информации при передаче и приеме ее от вза действующих АСУ. [c.815]

    Заметим еще, что в паиболее совершенных автоматизированных ИПС в настоящее время ЭВМ используется для осуществления всех процессов, обозначенных на рис. 3 выше штрих-пунктирной линии. Другими словами, в этих системах не только процессы поиска, но также и перевода с естественного языка документов (или записей фактов), а также запросов на поисковый язык осуществляются автоматически внутри машины. При этом роль активного хранилища ИПС выполняют входящие в состав ЭВМ запоминающие устройства, в частности магнитные ленты и диски, а также фотоскопические, голографические и др. запоминающие устройства. В качестве пассивного хранилища и для целей подготовки (перекодирования) документов (или записей фактов) для их закладки в это хранилище обычно используются специальные более или мепее автономные устройства, которые осуществляют перезапись документов (или фактов) на микрофиль-мовый или видеомагнитный носитель и по сигналам (возможно, поступающим из ЭВМ) об адресах хранения релевантных документов (или записей фактов) производят изготовление и выдачу соответствующих копий. [c.21]


    Экспериментально показано, что эти нейроны реагируют как на различие моментов прихода звуковых сигналов па уши, так и на разность амплитуд зтих сигналов. Преднолагается, что в ядре OSM происходит перекодирование амплитуды звукового импульса в корректирующее изменение (в поправку) момента появления нервного импульса у элемента сравнения. [c.119]

    Контакты подканалов на дендрите располон<епы в определенной последовательности подканал с большим номером соединев с дендритом в точке, расположенной ближе к телу клетки. Поскольку дендрит рассматривается как липия задержки, то такой способ соединения отрагкает принцип перекодирования интенсив-мости сигнала в результирующий момент р его ноявления у сомы  [c.130]

    Последний этап на рецепторном уровне состоит в перекодировании переданного электротонически ответа рецептора в импульсный разряд в афферентном нервном волокне, который несет в себе информацию для остальных отделов нервной системы. Этот процесс показан на рис. 11.3 на примере клетки рецептора растяжения позвоночного животного. В данном случае стимулом служит растяжение, приложенное к мышце. Существенно различаются динамический (фазический) период стимуляции, когда растяжение нарастает, и статический (тонический) период, когда оно остается постоянным. При искусственном блокировании импульсов (например, введением тетродотоксина) для наблюдения за процессами рецепции видно, что рецепторный потенциал возрастает до пика в конце динамического растяжения, а затем медленно падает до более низкого уровня во время статического растяжения. При регистрации импульсов их частота тоже резко возрастает при динамическом растяжении и снижается при статическом. Рис. 11.3 иллюстрирует тесную корреляцию между рецепторным потенциалом и частотой импульсации. [c.274]

    О учаи перекодирования выяв яюгся часто при сравнении сиквенированного гена с первичной структурой транс ируемого белка. Во всех с учаях явление перекодирования — динамическое, т. е имеет место конкуренция со стандартной трансляцией Я уже упоминал что различают три основных класса сдви1 рамки, изменения значения кодона и шунтирование [c.75]

    Перекодирование — явление не такое уж редкое. Тем не менее, код, в основном, сохра-1ШЛСЯ в течение милтиардов лет. Теперь приходится объяснять, почему код так стабилен Пока признанного объяснения нет. Можно считать, что существующий в настоящее время код в чем-то похож на грамматику, где смысл некоторых слов зависиг от контекста. [c.77]

    И. И. Шмальгаузен (19686) разработал модель, согласно которой эволюция популяций представляет собой основанный на обратной связи авторегуляторный цикл. Поскольку эволюция адаптивна, регулируемым объектом является популяция — элементарная единица эволюции , приспосабливающаяся к условиям окружающей среды, которой для популяции является биогеоценоз, выступающий в роли регулятора. В качестве канала прямой связи, по которому информация поступает от регулятора в регулируемый блок , И. И. Шмальгаузен выделил размножение прошедших от- бор организмов. Эта информация, передающаяся на генотипическом уровне и закодированная в последовательностях нуклеотидов ДНК гамет особей, прошедших естественный отбор, вызывает изменения в составе популяций, соответствующие условиям, существующим в биогеоценозе. В популяции с началом онтогенеза особей каждого следующего поколения происходит перекодирование генотипической информации в фенотипическую, носителями которой являются составляющие популяцию особи. В качестве канала обратной связи И. И. Шмальгаузен выделил активность особей по отношению к окружающей среде, говоря шире—борьбу за существование. В ходе нее популяция воздействует на окружающую среду, передавая биогеоценозу информацию о своем составе и состоянии, с этих позиций отбор представляет собой процесс регуляции, а мутации — помехи в канале прямой связи. Генеративные мутации, передающиеся следующему поколению, возникают в процессе размножения прошедших отбор особей, т. е. после регуляции. Помехами в канале обратной связи, точнее в полосе каналов (борьба за существование идет на всех стадиях онтогенеза) является неизбирательная элиминация. В биогеоценозе снова происходит перекодировка информации, преобразующейся из фенотипической в генотипическую. Так же как это часто бывает в технике, регулируемый блок встроен в регулятор — популяция — часть биогеоценоза. [c.231]


Смотреть страницы где упоминается термин Перекодирование: [c.166]    [c.125]    [c.200]    [c.52]    [c.149]    [c.6]    [c.166]    [c.16]    [c.7]    [c.8]    [c.9]    [c.113]    [c.120]    [c.247]    [c.10]    [c.75]    [c.80]    [c.80]    [c.174]   
Основы биологической химии (1970) -- [ c.502 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте