Monthly Archives: Июль 2014

Конструкторско-технологическое обеспечение эксплуатационной надежности авиационного радиоэлектронного оборудования

Конструкторско-технологическое обеспечение эксплуатационной надежности авиационного радиоэлектронного оборудования

Основным показателем качества средств обеспечения полетов (СОП)
является надежность. Надежность средств закладывается на этапах проектирования и изготовления и в наибольшей степени проявляется на
этапах эксплуатации. В настоящей работе описаны методы обеспечения высокой эксплуатационной надежности систем. Изложение материала ведется с позиций системного подхода. Вслед за изложением вопросов влияния климатических и механических факторов на надежность
радиоаппаратуры описываются методы повышения надежности элементов и систем, способы обеспечения эксплуатационной надежности. Особое место в этом разделе занимают вопросы показателей надежности
систем со структурной избыточностью. Технологические аспекты обеспечения эксплуатационной надежности представлены стратегиями технического обслуживания по наработке и по состоянию.
В пособии излагаются также вопросы обеспечения стойкости и устойчивости авиационного радиоэлектронного оборудования при температурах и механических воздействиях. Элементные и конструктивные
основы обеспечения эксплуатационной надежности представлены применением интегральных микросхем и типовых элементов замены на базе
функциональной микроэлектроники.
При изложении материала автор руководствовался требованиями государственного образовательного стандарта по специальностям 2013
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», 1310
«Техническая эксплуатация электрофицированных и пилотажно-навигационных комплексов» и по направлению 5520 — «Эксплуатация авиационной и космической техники».
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
АВИАЦИОННОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ1.1. Возникновение проблемы надежности
Современный уровень развития техники характеризуется комплексной разработкой сложнейших систем управления и возрастающим применением средств радиоэлектроники во всех отраслях народного хозяйства, науки и техники.
Прогресс современной техники, расширение круга задач, возложенных на системы управления, высокие требования к точности, помехозащищенности, быстродействию привели к усложнению электронной аппаратуры к созданию сложнейших систем, предназначенных для решения целого ряда ответственных задач. Следует учитывать, что усложнение аппаратуры резко снижает надежность современного радиоэлектронного оборудования. При этом низкая надежность приводит к тому,
что стоимость эксплуатации радиоэлектронного оборудования в течение одного года иногда в несколько раз превышает стоимость самого
оборудования. Важность выполняемых радиоэлектронной аппаратурой
задач делает часто отказ в работе событием чрезвычайным, а в некоторых случаях и опасным, например, при использовании аппаратуры в
медицине, в

Комментарии к записи Конструкторско-технологическое обеспечение эксплуатационной надежности авиационного радиоэлектронного оборудования отключены

Filed under Электроника и электротехника

Индивидуальные задания к Зачету № 5

  1. Рассчитать сигнал минимальной энергии, который обнуляет за заданное время структурный объект, заданный
    1. передаточной функцией

Таблица коэффициентов

Вариант a0 a1 a2 b0 b1 b2
1 0.1 0.1 0.1 2 1 1
2 0.2 0.1 0.2 1 0 2
3 0.1 0.2 -0.1 1 -1 1
4 0.2 0.1 0.2 1 0 0
5 0.1 0 0.1 1 0 -1

 

  1. схемой

Таблица вариантов

Вариант

Количество

элементов задержки входов выходов соединение
1

2

1

2

последовательное

2

3

2

1

параллельное

3

2

2

2

произвольное

4

3

2

1

произвольное

5

2

1

1

последовательное

 

  1. Рассчитать поставку минимальной величины так, чтобы объем запасов на складе, хранящем товар с пересортицей, был максимален в течение заданного времени

Таблица вариантов

Вариант Число сортов

Коэффициенты пересортицы по сортам соответственно

1

2

0.8

0.9

0.6

2

3

0.7

0.6

0.5

0.1

3

2

0.9

Комментарии к записи Индивидуальные задания к Зачету № 5 отключены

Filed under Примеры работ и исследования

Создание Win32-приложения на Visual C++. Лабораторная работа

Создание Win32-приложения на Visual C++. Лабораторная работа

Для успешного программирования в Windows необходимо правильно понимать, как работает простое приложение.

Для удобства восприятия вызовы функций Windows API (интерфейса прикладных программ) будут подсвечены синим, а типы даных, специфические для Windows, будут засвечены зеленым. Также обычно будет находиться двойное двоеточие перед API вызовами. В C++ это просто значит, что выполняется вызов глобальной функции.

Для компилирования программных модулей, как Win32-приложений, нужно в Visual C++ выбрать File->New->Projects->Win32 Application. Иначе возникнет ошибка: unresolved external _main. Укажем имя проекта Winnie и выберем пустой проект.

В каждой Windows программе нужно определить Window Class, класс окна, который будет управлять визуализацией приложения. В нашем случае он будет показывать только одно окно, но необходимо дать минимальную информацию об этом классе. Для создания класс на закладке ClassView панели проектов выбрать создание нового класса, дав ему название WinClass.

В результате возникнет шаблон описания класса, представленный двумя файлами (WinClass.cpp и WinClass.h)

В файле WinClass.h необходимо сделать все объявления, связанные с используемыми классами.

Наиболее важной частью WinClass является адрес процедуры возврата вызова, или оконной процедуры. Общение с Windows происходит через посылку сообщений программе через вызов этой процедуры.

Заметим в объявлении WindowProcedure, что Windows вызывает ее через описатель окна, сообщение, и двое данных, связанные с сообщение, – это параметры, WPARAM и LPARAM.

В WinClass также имеется указатели на описатель экземпляра HINSTANCE, курсор мыши (загружен стандартный курсор), тип кисти для рисования фона (выбран цвет окна по умолчанию) и имя класса.

Как только все поля в WNDCLASS заполнены через конструктор класса, нужно иметь функцию для регистрации класса в Windows. Ниже приведен текст в файле WinClass.h

#include <windows.h>
 
LRESULT CALLBACK WindowProcedure
    (HWND hwnd, unsigned int message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
 
class WinClass
{
public:
    WinClass (WNDPROC winProc, char const * className, HINSTANCE hInst);
    void Register ()
    {
        ::RegisterClass (&_class);
    }
private:
    WNDCLASS _class;
};
 
WinClass::WinClass
    (WNDPROC

Комментарии к записи Создание Win32-приложения на Visual C++. Лабораторная работа отключены

Filed under Программирование

Механика. Колебания и волны. Молекулярная физика: Лабораторный практикум. Раздел 2

Механика. Колебания и волны. Молекулярная физика: Лабораторный практикум. Раздел 2

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
Наклонный маятник
Цель работы: изучение колебаний наклонного маятника.
Теоретические сведения
Рассмотрим шар, который под действием силы F, приложенной к его цен

Fc

R

О
F

x
тру, катится без проскальзывания по
некоторой поверхности (рис. 7.1). Кроме этой силы, нужно еще учесть Fс –
силу сцепления с поверхностью, без
которой шар не катился бы, а скользил

 

Рис. 7.1. Силы, приложенные
к шару
по опоре. Эта сила приложена в точке
контакта O. Силу трения качения учи

 

тывать не будем. Уравнения динамики абсолютно твердого тела записываются в следующем виде:

 

>
m a = ?
>
>
Fi,
>
(7.1)

 

I a = ?Mi.
>
(7.2)
>

 

В этих формулах m – масса шара, I – его момент инерции; a и a –

 

>
>

 

линейное и угловое ускорения этого шара; а ?Fi и ?Mi – соответственно суммы всех сил и моментов всех сил, к нему приложенных.
Вращение шара происходит относительно его центра, поэтому моменты всех сил нужно рассматривать относительно этой точки. Плечо силы
Fс равно радиусу R шара. Плечо силы F равно нулю, ее момент тоже.
> > > > >
I a = ?R Fc; R ? Fc; ? a =I RFc.
Для тела, катящегося без проскальзывания, угловое ускорение связано с линейным соотношением a = a R . Момент инерции шара
I = 0, 4m R2. Подставим все это в получившееся уравнение:

 

22a
=
?
2
=

 

5
m R
R
R Fc;
5
m a Fc.

 

68
Объединим это выражение с проекцией на ось (ох) уравнения (7.1):

?? 2

m a = F
c

?

= ?

2

?

7

 

? 5
? = ?
m a F Fc
;
m a F
5
m a;
5
m a = F.

 

Мы получили выражение, связывающее ускорение шара, катящегося без проскальзывания, с приложенной к нему силой.
5

 

m a = F.
7
(7.3)

 

Отметим, что ускорение шара получилось меньше, чем для тела
такой же массы, скользящего без трения под действием той же силы.
Происходит это потому, что действующая на шар сила не только разгоняет, но и раскручивает его.
Наклонный маятник представляет собой шар, подвешенный на нити
и касающийся исследуемой плоской опоры. Шар производит некото

 

рое давление на эту опору и, следовательно, имеет сцепление с ней
(рис. 7.2). После отклонения шара на
угол – a маятник придет в колебательное движение, при котором шар
покатится по наклонной поверхности. Силу трения качения учитывать не будем. Равнодействующая
сил тяжести mg, натяжения нити T
и нормальной реакции опоры N направлена в сторону положения

Комментарии к записи Механика. Колебания и волны. Молекулярная физика: Лабораторный практикум. Раздел 2 отключены

Filed under Физика

Основы менеджмента

Радикальная перестройка системы управления экономикой, переходящей на рельсы рыночных отношений, одно из важнейших направлений программы реформ, проводимых в стране.
Особое значение эта проблема имеет на уровне предприятий, положение которых меняется в рыночной экономике коренным образом.
Организация становится объектом товарно-денежных отношений,
обладает экономической самостоятельностью и полностью отвечает за
результаты своей хозяйственной деятельности. В этих условиях организация должна сформировать у себя систему управления (менеджмент),
который обеспечивал бы высокую эффективность работы, конкурентноспособность и устойчивость положения на рынке.
Меняющиеся организации, работающие в рыночной среде, предъявляют высокие требования к профессиональному уровню управленческого персонала. Современный управленец – это человек, владеющий
общими основами науки управления, знаниями в области стратегии управления, инновации, маркетинга, управления персоналом и производством.
В связи с этим задача обучения менеджменту становится все более
актуальной.
Учебное пособие по менеджменту является первой частью изложения курса общего менеджмента и включает в себя основные разделы
курса.
В пособии рассматриваются сущность, цели и задачи менеджмента,
анализируются внешняя среда организации и ее внутренняя среда и
раскрываются такие основные функции менеджмента как планирование, организация, контроль, мотивация принятия решений.
Материал пособия написан в соответствии с образовательным стандартом по направлению 521500 “Менеджмент” и специальности 061122
“Менеджмент организации” и предназначен для студентов всех форм
обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Организация и менеджмент
Подавляющее число членов общества входят в одну или несколько
организаций. Общество состоит из огромного количества различных
организаций, и большинство людей почти всю свою сознательную жизнь
связали с организациями.
Отвлекаясь от отдельных частных аспектов, можно сказать, что основными составляющими любой организации являются: люди, входящие в данную организацию; задачи, для решения которых данная организация существует; и управление, которое формирует, мобилизует и
приводит в движение потенциал организации для решения стоящих перед ней задач.
Опираясь на данное понимание основных составляющих организации, ее можно определить как систематизированное, сознательное объединение людей, преследующее достижение определенных целей. Если
существуют устоявшиеся границы организации и определено ее место
в обществе, то организация принимает форму общественной ячейки и
выступает в виде социального института (фирмы, объединения, учреждения и т. п.).
В

Комментарии к записи Основы менеджмента отключены

Filed under Менеджмент

Правовой статус и правосубъектность лица: теория, история, компаративистика

Правовой статус и правосубъектность лица: теория, история, компаративистика

Содержание

Раздел I. Субъект права и его отраслевая интерпретация ……. 5
Боер А. А. Личные неимущественные права в системе
конституционных прав личности ………………………………… 5
Губко А. А. Субъект воинского преступления ………………. 9
Кожанов С. П. Основные проблемы права на свободу
передвижения личности в истории России ……………………… 15
Богорад Л. М. Местные финансы как необходимый
элемент правосубъектности муниципальных образований
России и Франции …………………………………………………… 25
Новиков В. В. Коллизионные аспекты дееспособности
иностранных физических лиц в России …………………………. 33
Оводенко М. А. Принципы всеобщности и равенства
в избирательном праве Франции …………………………………. 41
Рубан В. В. Политические права и свободы как элемент
конституционно-правового статуса коренных малочисленных
народов севера: законодательное закрепление и проблемы
реализации …………………………………………………………… 48
Сербин М. В. Проблемы эффективности избирательного
законодательства в Российской Федерации …………………….. 66
Сербин М. В., Небредовская В. В. Правовое регулирование
выборов депутатов государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации ………………………………… 70
Смольяков А. А., Сербин М. В. дискуссии о перспективах
развития Российского Федерализма …………………………….. 76
Тарасова Е. Н. деятельность органов внутренних дел
России по обеспечению личной безопасности граждан ……….. 80
Тяпкина И. В. Право на образование в средних и высших
профессиональных учебных заведениях в России …………….. 83
Харин К. С. Конституционно-правовой
институт трудовых прав и свобод (системный подход) ……….. 89
Чеглаков К. В. Проблемы международной безопасности
на транспорте в условиях возросшей террористической
опасности …………………………………………………………….. 102
Чеглаков К. В., Пискарев д. В. Транспорт и мировая
экономика ……………………………………………………………. 106
Ячменёв Ю. В. Личность, субъект, индивид ………………… 111
Ячменёв Ю. В., Новиков В. В. гражданская
правоспособность как проявление личного закона
иностранных физических лиц в России …………………………. 116

Раздел II. Субъекты: права, правоотношения и реализации
субъективного права ……………………………………. 124
Малахова М. А. Особенности правового статуса мэров
коммун во Франции ………………………………………………… 124
Боер А. А. Проблемы определения неимущественного
вреда в праве …………………………………………………………. 127
Боер В. В. генезис идеи федерализма в дореволюционной
России …………………………………………………………………. 134
Евшин А. Г., Евшина Ю. А. Всесторонняя и полная
подготовка гражданских дел к судебному разбирательству –
гарантия эффективной судебной защиты прав, свобод
и охраняемых

Комментарии к записи Правовой статус и правосубъектность лица: теория, история, компаративистика отключены

Filed under Право

Аналитическая геометрия. Методические материалы и задания

Аналитическая геометрия. Методические материалы и задания

ТЕМА 1. ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ

§1. Теоретические сведения

1.1. Векторы
Вектором размерности n называется столбец из n чисел (часто
этот столбец записывают в виде строки по типографским соображениям). в данном тексте обсуждаются вектора размерности n =
= 3. Если i, j, k – орты координатных осей прямоугольной декартовой системы координат OXYZ, то любой вектор a единственным образом раскладывается по координатным ортам:
a = xi yj zk,
где x, y, z – вещественные числа, называемые координатами вектора a. Тот факт, что числа x, y, z – координаты вектора а, записывается так: a = {x, y, z} (столбец, записанный как строка).
в геометрической интерпретации вектору можно сопоставить
направленный отрезок прямой, один из концов которого объявлен началом, а другой – концом вектора. Связь с вышеприведенным определением устанавливается следующим образом. Если
известны начало A(x1, y1, z1) и конец B(x2, y2, z2) вектора AB, то
его координаты вычисляются по формулам:
x x=2? x1, y y=2? y1, z z=2? z1.
Операции над векторами: при сложении векторов их одноименные координаты складываются, при вычитании – вычитаются, при умножении вектора на число его координаты умножаются на это число.
вектору можно приписать длину, которая вычисляется для
вектора a = {x, y, z} по формуле:
a = x2+ y2+ z2.

векторы a и b называются равными, если они имеют одинаковые длины, лежат на параллельных прямых, либо на одной прямой и сонаправлены. векторы равны тогда и только тогда, когда
равны их соответствующие координаты.
векторы a и b называются коллинеарными, если они параллельны одной прямой. векторы коллинеарны тогда и только тогда, когда их соответствующие координаты пропорциональны.
Если a = {x1, y1, z1}, b = {x2, y2, z2}, то условие коллинеарности
выглядит так:
x x1/2= y y1/2= z z1/ .2
векторы a, b и с называются компланарными, если они параллельны одной плоскости. Условие компланарности векторов a =
= {x1, y1, z1}, b = {x2, y2, z2}, c = {x3, y3, z3} заключается в равенстве нулю определителя, построенного по их координатам:
x1y1z

Комментарии к записи Аналитическая геометрия. Методические материалы и задания отключены

Filed under Геометрия

Создание приложения с панелью диалога, как основного окна. Лабораторная работа

Многие небольшие приложения работают лучше в формате панели диалога. Очевидным преимуществом этого подхода является возможность использования редактора ресурсов для выравнивания всех элементов управления на поверхности панели.

Для создания такого типа программы используем шаблон проекта, как Win32 Application под именем DlgApp, выбрав пустой проект.

Предварительно удобно произвести дизайн панели диалога с помощью редактора ресурсов. Для этого выбираем пункт меню Insert->Resource… На появившейся панели указываем тип ресурса Dialog с выбором New. В результате будет запущен редактор ресурсов с предварительным дизайном панели диалога. Для проектируемой программы необходим следующий вид панели диалога.

Элементы диалога имеют следующие свойства.

Dialog Properties  
  General
ID DLG_MAIN
Caption Dialog App
_X Pos 20
_Y Pos 40
  Styles
Style Overlapped
Border Thin
System Menu Checked
Mimimized Checked
  More styles
Visible Checked
3D-look Checked
  Extended Styles
No parent notify Checked
GroupBox Properties  
ID IDC_STATIC
Caption Input field
Edit Properties  
ID IDC_EDIT
Push Button Properties  
ID IDC_CLEAR
Caption Clear input
GroupBox Properties  
ID IDC_STATIC
Caption Check boxes
Check Box Properties  
ID IDC_LEFT
Caption Left
Check Box Properties  
ID IDC_RIGHT
Caption

Комментарии к записи Создание приложения с панелью диалога, как основного окна. Лабораторная работа отключены

Filed under Программирование

Отчет. Титульный лист для работ

Министерство образования и науки РФ

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Кафедра информационных систем

 

Титульный лист по образцу

Санкт-Петербург

2011

 

Содержание

 

Постановка задачи.. 3

Математическая модель.. 3

Уравнения. 3

Матрицы.. 3

Программы… 3

Сценарий.. 3

Функции.. 3

Результаты моделирования.. 3

Диалог. 3

Графики.. 3

Выводы… 3


Постановка задачи

 

 

 

 

Математическая модель

Уравнения

 

Матрицы

 

 

 

Программы

Сценарий

 

 

 

Функции

 

 

 

 

Результаты моделирования

Диалог

 

 

 

Графики

 

 

 

Выводы

 

 

 

Комментарии к записи Отчет. Титульный лист для работ отключены

Filed under Примеры работ и исследования

Кодирование дискретных источников при неизвестной статистике источника

Кодирование дискретных источников при неизвестной статистике
источника

Рассмотренные в предыдущем разделе алгоритмы кодирования эффективны и
практичны. Однако их общим недостатком является то, что они эффективны только в том
случае, когда вероятностная модель источника совпадает или очень близка к модели, для
которой строился код. В данном разделе мы рассмотрим задачу кодирования источника в
условиях отсутствия информации или неполной информированности кодера и декодера о
характеристиках источника. Методы кодирования для такой постановки задачи называют
универсальными. Очевидная область применения универсального кодирования – создание
архиваторов для хранения файлов в памяти ЭВМ. Эта задача служит полигоном для
сопоставления эффективности различных подходов. В то же время имеются и другие
важные приложения. Универсальные методы кодирования источников без потери
качества являются важной составной частью современных кодеров аудио- и
видеоинформации.
Мы начнем данный раздел с логически простых схем кодирования, на примере
которых мы убедимся в том, что скорость кодирования при неизвестной статистике может
быть сделана сколь угодно близкой к скорости создания информации источником. Мы
оценим потери, связанные с отсутствием априорной информации. Практическая
значимость изучаемых методов проявится в следующем разделе, где мы рассмотрим
широко применяемые в известных архиваторах алгоритмы Зива-Лемпела, а также
алгоритмы, обеспечивающие рекордно высокое сжатие информации – это предсказание по
частичному совпадению и алгоритм Барроуза-Виллера.

3.1. Постановка задачи универсального кодирования источников

Универсальное кодирование предполагает, что входом кодера является
последовательность сообщений x = (x1,…, xn) некоторого источника X . Алфавит кодера,
длина последовательности n , алгоритм работы кодера известны декодеру. Статистичес-
кие свойства источника заранее неизвестны. Задача, как и прежде, состоит в том, чтобы
обеспечить эффективное кодирование, то есть найти представление последовательности
источника двоичной кодовой последовательностью наименьшей длины. Однако, решить
задачу в такой постановке нам не удастся. Не может существовать алгоритм кодирования,
который бы «сжимал» любые последовательности источника. Мы уже говорили (см. п.
2.2), что при неравномерном префиксном кодировании уменьшение длины одной кодовой
последовательности на 1 символ достигается увеличением длины двух других последова-
тельностей на 1 символ. Если считать все последовательности источника

Комментарии к записи Кодирование дискретных источников при неизвестной статистике источника отключены

Filed under Алгоритмы

Российский федерализм: идея и реальность

Российский федерализм: идея и реальность

В настоящее время федерация в политико-юридическом значении стала одной из распространенных форм государственного устройства. В современном мире насчитывается более двадцати федераций. Некоторые из них по тем или иным причинам
прекратили свое существование. Распались в начале 90-х годов
прошлого столетия СССР, СФРю, ЧССР. В ряде унитарных государств, например Великобритании, Италии, Украине и др.,
наблюдается  тенденция  к  федерализации.  Это  свидетельствует
о живучести и привлекательности данной формы государственного устройства.
Динамичные процессы происходят и в российском государстве. Исследователи отмечают, что уже в удельно-вечевой России имелись отдельные элементы федерации. И тем не менее,
несмотря на обширную территорию и многочисленность наций
и народностей, проживавших в монархической России, она была
единым (унитарным) государством. На смену монархическому
единому (унитарному) государству пришло советское федеративное государство. Современный этап развития российского государства характеризуется крупнейшими преобразованиями в его
государственном устройстве и правовой системе. Наблюдаются
кардинальные перемены во взаимоотношениях федерального
центра и регионов. В данных условиях важно обеспечить гармоничное взаимодействие Российской Федерации и ее субъектов,
сохраняя целостность и неделимость всего государства.
Конституция Российской Федерации 1993 года продолжила
начатый в начале 90-х годах процесс реформирования российского федеративного государства. Основной Закон Российской
Федерации закрепил равноправие всех субъектов Федерации,
более четко разграничил предметы ведения и полномочия между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации. В результате этого Российская Федерация стала фактически новым образованием, в корне отличающимся от РСФСР.
Вместе с тем конституционные основы российского федерализма требуют уточнения, прежде всего, в отношении прав и обязанностей субъектов Российской Федерации. Реальная действительность предъявляет все новые и новые требования, в связи с
чем идет постоянный поиск такой оптимальной модели федерации в нашей стране, которая в полной мере отвечала бы современным условиям и отражала специфику страны, обеспечивала
ее прогрессивное развитие.
Сегодня российское общество нуждается в создании научно
обоснованной эффективной модели федерализма, составной частью которой выступает субъект федерации. Решение проблемы
статуса субъекта федерации является одним из приоритетных
направлений отечественной науки, которое может быть решено
путем проведения комплексных исследований.
В этой связи в учебный план подготовки юристов в

Комментарии к записи Российский федерализм: идея и реальность отключены

Filed under Политология

Управление движением транзактов в среде GPSS World

Управление движением транзактов в среде GPSS World

Управление движением транзактов в среде GPSS World.

  1. 1.      Переход транзакта в блок, отличный от последующего.

Выполняется включением в текст программы блока TRANSFER A,B,C.

В зависимости от параметров блок может использоваться в трех режимах таб 1.

Таб.1

А

В

С

Позиция блока, в которую должен перейти транзакт

Вероятность передачи транзакта в блок  С

Позиция блока, в которую должен перейти транзакт с вероятностью 1-А

Позиция блока, в которую должен перейти транзакт с вероятностью А

BOTH

Позиция блока, в которую должен перейти транзакт в первой попытке

Позиция блока, в которую должен перейти транзакт во второй попытке

 

 

  1. 2.      Управление движением транзактов по  значению стандартных числовых атрибутов различных устройств(СЧА).

Программист может управлять процессом моделирования, обращаясь к некоторым свойствам объектов GPSS, называемых стандартными числовыми атрибутами. Список СЧА приведен в приложении к лабораторной работе.

Формат строки доступа к СЧА следующий:

<групповое имя><номер объекта> или <групповое имя>$<символьное имя объекта>.

Задание или изменение параметров транзакта происходит при входе транзакта в блок

ASSIGN A[+,-],B,C , где

А – номер или имя задаваемого (изменяемого) СЧА транзакта,

В – величина, используемая для модификации (число или СЧА),

С – имя функции.

2.1.Управление количеством повторных прохождений транзактом последовательности блоков модели выполняется включением блока LOOP A,B, где

А – параметр транзакта, используемый для организации цикла,

В – имя начального блока цикла.

 

  1. Моделирование параллельных одновременных процессов обработки.

 

SPLIT

Комментарии к записи Управление движением транзактов в среде GPSS World отключены

Filed under Разное

Проектирование информационных систем

Проектирование информационных систем

Раздел 1. Общая характеристика процесса проектирования информационных систем          4

Введение в дисциплину………………………………………………………………………………………… 4

Классификации ИС……………………………………………………………………………………………….. 6

1.     По степени формализации задачи…………………………………………………………………. 6

2.     По функциональному признаку:……………………………………………………………………. 6

3.     По уровню управления…………………………………………………………………………………. 8

4.     По степени автоматизации……………………………………………………………………………. 8

5.     По сфере применения…………………………………………………………………………………… 8

6.     По характеру использования информации……………………………………………………… 9

7.     По масштабу……………………………………………………………………………………………….. 9

История развития ИС…………………………………………………………………………………………… 10

Архитектура ИС………………………………………………………………………………………………….. 10

Жизненный цикл…………………………………………………………………………………………………. 13

Модели жизненного цикла…………………………………………………………………………………. 15

Технологии проектирования ИС………………………………………………………………………….. 18

Каноническое проектирование ИС………………………………………………………………………. 23

Современные технологии проектирования ИС…………………………………………………….. 24

Структурный (фунционально-ориентированный) подход к проектированию ИС……. 24

Объектно-ориентированное проектирование……………………………………………………….. 25

CASE-технология………………………………………………………………………………………………. 27

Технология RAD……………………………………………………………………………………………….. 31

Архитектуры распределенных систем………………………………………………………………….. 34

Раздел 2. Стадии проектирования ИС…………………………………………………………………… 38

Основные модели, используемые при проектировании ИС и анализе предметной области      38

Объектная структура…………………………………………………………………………………………. 39

Функциональная структура………………………………………………………………………………… 40

Структура управления……………………………………………………………………………………….. 40

Организационная структура……………………………………………………………………………….. 40

Техническая структура………………………………………………………………………………………. 41

Раздел 3. Функциональное моделирование…………………………………………………………… 43

IDEF0………………………………………………………………………………………………………………….. 43

Нотация IDEF0………………………………………………………………………………………………….. 44

Описание стрелок…………………………………………………………………………………………. 45

Соединение блоков…………………………………………………………………………….

Комментарии к записи Проектирование информационных систем отключены

Filed under Программирование

Бухгалтерский учет

В России продолжается совершенствование нормативной базы
бухгалтерского учета и отчетности во исполнение «Программы
реформирования бухгалтерского учета» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной
Правительством Российской Федерации. Цель преобразований системы отечественного учета – привести ее в соответствие с требованиями рыночной экономики, а информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности, – в соответствие с требованиями, установленными международными стандартами финансовой отчетности.
Уже приняты основные документы, такие, как Налоговый кодекс
РФ, постоянно вводятся в действие новые стандарты (положения),
которые устанавливают принципы и базовые правила ведения бухгалтерского учета по сферам деятельности организации и видам
активов, а также составления и представления бухгалтерской отчетности.
знание бухгалтерского учета в настоящее время необходимо не
только бухгалтерам организаций, но и всем, кто связан с бизнесом, – руководителям, менеджерам, экономистам.
Бухгалтерский учет – язык хозяйственной деятельности, язык
бизнеса. Это связано с тем, что только на данном языке может быть
описано финансовое положение любой организации. И только по
нему мы можем судить о том, чем она располагает, как может покрывать свои долги и насколько эффективно работает.
организациям требуются специалисты, не только хорошо знающие теорию бухгалтерского учета, но и свободно разбирающиеся
в море законодательных и нормативных актов, умеющие подготовить и проанализировать информацию, предоставляемую руководителю для принятия управленческих решений, а также свободно
пользующиеся бухгалтерскими программами и базами данных.
Учебное пособие призвано помочь студентам в изучении основных принципов бухгалтерского учета и налогообложения организаций.
Цель пособия – обобщение и систематизация знаний, которыми
должны активно владеть студенты всех экономических специальностей при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет».
В предлагаемом пособии разъясняется практическая природа
бухгалтерской деятельности организации, раскрываются принципы и правила ее осуществления на всех этапах учетного процесса.

Пособие состоит из 10 разделов, которые разбиты на подразделы, детально освещающие разные стороны деятельности конкретных объектов учета. В нем излагается порядок бухгалтерского учета по объектам: денежных средств, финансовых вложений,
основных средств и нематериальных активов, труда и его оплаты,
материально-производственных запасов, затрат на производство
продукции, работ, услуг, готовой продукции и ее продажи, финансовых результатов деятельности предприятия, капитала и др., рассматриваются различные хозяйственные

Комментарии к записи Бухгалтерский учет отключены

Filed under Экономика

Моделирование ОУ по дисциплине ТОАУ. Отчет о лабораторной работе №2

Моделирование ОУ по дисциплине ТОАУ. Отчет о лабораторной работе №2

Содержание

Постановка задачи.. 2

Уравнения состояния.. 2

Сценарий и функции.. 2

Результаты моделирования.. 5

 

 

 

 

 

Постановка задачи

Схема содержит 4 эл-та задержки, 2 входа и 1 выход.

Уравнения состояния

 

Система обозначений

V(t) – входной вектор

X(t) – выходной вектор

U(t) – вход

Y(t) – выход

 

Сценарий и функции

Сценарий:

%Шаблон сценария.

while 1

upr = menu(‘Ваш выбор’,’Ввод данных’,’Вычисления’,’Просмотр’,’Выход’);

if upr == 1

disp(‘Вводи’)

A =input(‘Введите матрицу коэффициетов A = ‘)

B =input(‘Введите матрицу входов B = ‘)

C =input(‘Введите матрицу выходов С = ‘)

X0 =input(‘Введите начальное условие X0 = ‘)

k =input(‘Введите число шагов = ‘)

u=input(‘Введите входной сигнал U(t) : ‘)

elseif upr == 2

disp(‘Считаю’)

D = zeros(size(C,1),size(B,2));

[r1,l]=cpektr(A);

[q,sms] = uprav(A,B);

[r,txt] =nabl(A,C);

U=ones(size(B,2),1)*u

[Y,X] = DLSIM(A,B,C,D,U,X0);

pause(1)

disp(‘Готово’)

pause(1)

elseif upr == 3

disp(‘Ваши результаты’)

ctepen(r1,l)

disp(sms)

disp(txt)

%paint(U,X,Y)

elseif upr == 4

disp(‘Конец работы’)

break;

end

end

 

Спектр

function [y,l]=cpektr(A)

%

l=eig(A);

L=max(abs(l));

y=1-L;

end

 

Степень

function ctepen(r,l)

if(r<0)

strcat(‘Система неуст., т.к. степень устойчивости =’,sprintf(‘%3.d’,r) )

elseif(r==0)

strcat(‘Система нейтр., т.к.степень устойчивости =’ ,sprintf(‘%3.d’,r) )

elseif(r<1)

strcat(‘Система устойч., т.к. степень устойчивости =’,sprintf(‘%3.d’,r) )

end

plot(l,’*’)

grid

 

Наблюдение

function [r,txt]=nabl(A,C)

if size(A,1) ~= size(A,2)

txt = ‘Матрица А не квадратная’;

elseif size(A,1) ~= size(C,2)

txt = ‘Некорректные размеры матриц’;

else

r=uprav(A’,C’);

m=size(A,1);

if r==m

txt=strcat(‘Система наблюдаема, т.к. ранг равен: ‘, num2str(r), ‘ и равен количеству состояний системы:’, num2str(m));

else

txt=strcat(‘Система ненаблюдаема, т.к. ранг равен: ‘, num2str(r), ‘ и неравен количеству состояний системы:’, num2str(m));

end

end

end

 

функция графического вывода

function paint(x1,x2,x3)

%function paint(t1, x1, t2, x2, t3, x3, t4, x4)

% функция графического вывода

% все x столбцовые матрицы

switch nargin

case 1

plot(x1);

ylabel(‘U’);

grid;

case 2

subplot(2, 1, 1);

plot(x1);

ylabel(‘U’);

grid;

subplot(2, 1, 2);

plot(x2);

ylabel(‘X’);

grid;

case 3

subplot(3, 1, 1);

plot(x1);

ylabel(‘U’);

grid;

subplot(3, 1, 2);

plot(x2);

ylabel(‘X’);

grid;

subplot(3, 1, 3);

plot(x3);

ylabel(‘Y’);

grid;

end;

Вычислить ранг матрицы управляемости и вывести сообщение и ранг

function [rang,sms]=uprav(A,B)

[n,m] = size(A);

if m ==n

[k,l] = size(B);

if (n ==k)

% Вычисление матрицы управляемости

C = B;

G = B;

for  i = 1 : n-1

C = A*C;

G = [G,C];

end

%Вычисление ранга управляемости

rang=rank(G);

if (rang == n)

sms=sprintf(‘система управляема т.к ранг =%d’,rang);

else

sms=sprintf(‘система неуправляема’,rang);

end

else

sms = (‘Неверные входные параметры: размеры матриц А[n*n] и B[n*m] неправильны!’);

end

else

sms = (‘Неверные входные параметры: размеры матрицы А[n*n] неправильны!’);

end

 

Входные параметры:

function inputsig=vvod(k)

t=1:k;

u=input(‘Введите входной сигнал U(t) : ‘);

 

 

Результаты моделирования

 

Система устойчива

Система управляема

Система не наблюдаема

 

 

 

 

 

 

Комментарии к записи Моделирование ОУ по дисциплине ТОАУ. Отчет о лабораторной работе №2 отключены

Filed under Примеры работ и исследования

Технологии производства ИМ и принципы построения технологических процессов как объектов управления

Технологии производства ИМ и принципы построения технологических процессов как объектов управления

Одним из важнейших научных направлений, в значительной степени
определяющих прогресс страны, является микроэлектроника. С ней связан новый этап в развитии электроники переход электронной аппаратуры (ЭА) на элементную базу третьего поколения. Основу приборов
третьего поколения составляют интегральные микросхемы (ИМ), содержащие большое количество активных и пассивных элементов. Первые разработки ИМ относятся к 19581960 гг.
Основная отличительная черта микроэлектроники присущая ей интеграция: технологическая (использование групповых методов изготовления), конструктивная (объединение элементов на одной подложке) и
научно-техническая (использование последних достижений в области
металлургии, химии, физики и т. д.).
Применение ИМ в качестве элементной базы ЭА обеспечило значительное повышение быстродействия и надежности, сокращение габаритов и энергопотребления по сравнению с ЭА второго поколения.
Пособие написано в соответствии с программами курсов по технологии изделий радиоприборостроения для специальностей Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Менеджмент и Маркетинг, а также может быть использовано студентами экономических
специальностей при изучении курса Системы технологий компьютерного производства, в курсовом и дипломном проектировании.
Данное пособие раскрывает общие вопросы технологии производства ИМ и рассматривает общие принципы построения технологических процессов как объектов управления, их свойства и характеристики
технологических процессов как товара.

1. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ
Микроэлектроника является современным направлением электроники, позволяющим с помощью сложного комплекса физических, химических, схемотехнических, технологических и других методов и приемов решить проблему создания высоконадежных и экономичных миниатюрных схем и устройств.
Высоконадежные микроэлектронные устройства могут быть получены исключением ненадежных элементов, совершенствованием технологических методов изготовления элементов и соединений, снижением рабочих мощностей и уменьшением критичности режимов работы,
использованием новых схем, а также построением элементов и устройств
на новых физических принципах. Снижение стоимости устройств может быть достигнуто исключением нерациональных операций, сокращением числа соединений, исключением раздельной герметизации элементов и переходом к герметизации схем, узлов и целых блоков.

1.1. Классификация и основные этапы
изготовления микросхем
Классификация микросхем. По конструктивно-технологическому
исполнению структур интегральные микросхемы подразделяют на две
основные группы (рис. 1):

Комментарии к записи Технологии производства ИМ и принципы построения технологических процессов как объектов управления отключены

Filed under Приборостроение

Теоретические основы исследования причинного комплекса преступности

Теоретические основы исследования причинного комплекса преступности

Изменения общественного, экономического и политического строя, произошедшие в России и странах Содружества Независимых Государств в последнее десятилетие, положили конец господствовавшей ранее монополии марксизма-ленинизма как генеральной методологии научного анализа. Эта ситуация распространилась на все науки, но особенно она коснулась обществоведения. В результате социальные изыскания, включая эмпирические, оказались без привычной методологической базы и как бы “повисли в воздухе”. В частности, в криминологии конкретные исследования или были почти свернуты, или их выводы, будучи лишенными определенного теоретического фундамента, перестали рассматриваться как надежная, достоверная информация. Между тем потребность в такого рода данных очевидна. С одной стороны, перманентный рост преступности в последние годы, а с другой – неспособность одних только правоохранительных органов добиться ее неуклонного снижения и обеспечить контроль над криминогенной ситуацией, ставят борьбу с преступностью как социальную задачу, решать которую должно все общество, все органы государственной власти. Организация же решения подобной общенациональной задачи предполагает постоянное обеспечение достоверной информацией о состоянии, динамике и причинах преступности – необходимой предпосылки разработки и осуществления эффективных программ сокращения преступных проявлений. В свою очередь последнее достижимо лишь в том случае, если криминологические исследования будут поставлены на современную надежную теоретическую базу, на основе которой будет возможно получать не только оперативные данные о числе нарушений уголовного закона, но и обобщенные сведения о комплексе факторов, их порождающих. Поскольку представленная монография предполагает не только анализ причинного комплекса преступности как совокупности объективно существующих социальных явлений, но   3 и разработку теоретических основ его исследования, постольку предмет ее изучения образовали, с одной стороны, все общественные феномены, прямо или косвенно связанные с генезисом массового нарушения уголовно-правовых запретов, а с другой – процесс их познания. Иными словами, изучению подлежали и часть традиционного объекта криминологии, и сам криминолог в процессе своей профессиональной деятельности. Последнее в свою очередь потребовало включения в процесс исследования результатов трудов зарубежных и отечественных ученых, занимавшихся проблемами причин преступности. Несмотря на то, что марксистско-ленинская теория причин преступности (если таковая вообще существовала) перестала быть общепризнанной, многие проведенные в ее рамках разработки привели исследовательскую мысль к объективным выводам, которые

Комментарии к записи Теоретические основы исследования причинного комплекса преступности отключены

Filed under Уголовное право

Микроволновая аппаратура дистанционного зондирования поверхности Земли и атмосферы. Техническая реализация

Микроволновая аппаратура дистанционного зондирования поверхности Земли и атмосферы. Техническая реализация

Приводятся и обсуждаются технические характеристики многоканального сканирующего радиометра, предназначенного для использования на борту
спутника. Рассмотрена реализация модуляционных радиометров, в том числе и
с пилот-сигналом. Приводятся и анализируются варианты построения приемной системы радиометра, включая модуляторы, смесители, усилители промежуточной частоты, полосно-пропускающие фильтры. Приводится структурная
схема антенной системы радиометра, даются методики расчета многочастотных рупоров, полосовых фильтров, зеркальной антенны и рассматривается их
техническая реализация. Обсуждаются схемы и методики испытания многоканального радиометра и аппаратура для технического испытания.
Учебное пособие предназначено для студентов радиотехнических специальностей.Основные сокращения
– антенный блок
– аттенюатор

АЦП – аналого-цифровой преобразователь
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика
БПОД – блок предварительной обработки данных
БШИ – бортовой широкоапертурный излучатель
БЭК – безэховая камера
В
– вертикальная поляризация сигнала
ВГШ – внутренний генератор шума
ВЧ
– высокая частота
ВЩЛ – волноводно-щелевая линия
Г
ГДГ
– горизонтальная поляризация сигнала
– генератор на диоде Ганна
ГКЭМ – граф конечно-элементной модели
ГТД
– геометрическая теория дифракции
ГСС – генератор стандартных сигналов
ГШ
– генератор шума
ДБШ – диоды с барьером Шоттки
ДН
– диаграмма направленности
ЗАО – зеркало антенны основной
ЗХК
ИК
КА
– зеркало холодного космоса
– испытательный комплекс
– космический аппарат
КВЧ – крайне высокие частоты
КД
– квадратичный детектор
КИА – контрольно-испытательная аппаратура
КИП – коэффициент использования поверхности
КП
– компактный полигон
КПД – коэффициент полезного действия
КСВ – коэффициент стоячей волны
КЭ
– конечный элемент3

КЮП – контрольно-юстировочное приспособление
М
– модулятор
МК/ОИ – микроконтроллер/оптический интерфейс
МКЭ – метод конечных элементов
МПЛ – микрополосковая линия
МС
– модулирующий сигнал
МШУ – малошумящий усилитель
НО
НЧ
– направленный ответвитель
– низкая частота
ОПУ – опорное устройство
ПУНЧ – предварительный усилитель низкой частоты
ПУПЧ – предварительный усилитель промежуточной частоты
ПФ
ПЧ
– полосовой фильтр
– промежуточная частота
РПМ – радиопоглощающий материал
СВЧ –

Комментарии к записи Микроволновая аппаратура дистанционного зондирования поверхности Земли и атмосферы. Техническая реализация отключены

Filed under Электроника и электротехника

Физические свойства газов и жидкостей

Физические свойства газов и жидкостей

При исследованиях и проектировании технических систем используется мощный математический аппарат и современная вычислительная техника. Однако определяющую роль в получении оптимальных решений играет инженер-проектировщик. Основная задача, которую должен решать проектировщик, заключается в разработке и исследовании
адекватных математических моделей поведения как всей технической
системы, так и ее функциональных частей (в том числе, органов и систем автоматического управления) в различных условиях полета.
Отечественными и зарубежными учеными к настоящему времени
созданы теоретические основы качественного проектирования ТС, включающие аэростатику, кинематику и газовую динамику жидкостей и газов как сплошных сред. Все эти научные направления базируются на
информации о физических свойствах газов и газовых потоков, основанной на молекулярно-кинетических теориях жидкостей и газов.
Физические свойства жидкостей и газов будем изучать с целью дальнейшего использования полученных знаний при решении задач: исследования и проектирования транспортных средств (ТС) новейших конструкций; это могут быть дирижабли, вертолеты, самолеты, космические аппараты; исследования причин нештатных ситуаций при эксплуатации ТС; разработки мероприятий по предотвращению и ликвидации
нежелательных последствий нештатных ситуаций.
Информация о физических свойствах жидкостей и газов учитывается как при выборе вида математической модели, так и при определении
коэффициентов (параметров) различных функциональных зависимостей и дифференциальных уравнений.
Для описания движения жидкостей и газов, как систем, состоящих
из очень большого числа частиц, используются методы математической статистики. В тех случаях, когда описание свободномолекулярного движения газа (учитывающего движения единичных молекул) оказывается слишком громоздким, переходят к составлению макромоделей на
основе понятия сплошной среды. Составление кинематических уравнений движения макроскопических объемов газа используется в аэрогазодинамике. Задачи газовой динамики при проектировании ТС и других
разнообразных аппаратов, двигателей и газовых машин состоят в определении сил давления и трения, температуры и теплового потока в любой точке обтекаемой газом поверхности в любой момент времени.
Изучение движения электропроводных газов в присутствии магнитных и электрических полей составляет предмет магнитогазодинамики.
В аэродинамике разрабатываются методы определения аэродинамических сил и моментов, действующих на ТС в целом и на его части – крыло, фюзеляж, оперение, воздушные винты и т. д. В динамике полета
разрабатываются методы определения параметров траектории и углового движения управляемых и

Комментарии к записи Физические свойства газов и жидкостей отключены

Filed under Физика

Нейронные сети. Обучение и адаптация нейронных сетей. Моделирование в Mathlab

Введение. 3

Лабораторная работа № 1 Модель нейронной сети. 6

Теоретические сведения. 6

Модель нейрона и архитектура сети. 6

Практика: Создание, инициализация и моделирование сети. 10

Инициализация сети. 11

Моделирование сети. 11

Порядок выполнения работы.. 14

Лабораторная работа 2. Обучение нейронных сетей. 15

Теоретический материал. 15

Процедуры адаптации и обучения. 15

Явление переобучения. 17

Свойство обобщения. 18

Методы обучения. 19

Обучение однослойной сети. 20

Обучение многослойной сети. 20

Метод обратного распространения ошибки. 21

Характеристика методов обучения. 23

Практика:Способы адаптации и обучения. 24

Адаптация нейронных сетей. 24

Обучение нейронных сетей. 29

Порядок выполнения работы.. 32


Введение

В последние годы наблюдается повышенный интерес к нейронным сетям (НС), которые нашли применение в самых различных областях человеческой деятельности – бизнесе, медицине, технике. Нейронные сети используются при решении задач прогнозирования, классификации, управления. Такой впечатляющий успех определяется несколькими причинами:

  • Нейронные сети – это исключительно мощный метод имитации процессов и явлений, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Нейронные сети по свой природе являются нелинейными, в то время как на протяжении многих лет для построения моделей использовался линейный подход. Кроме того, во многих случаях нейронные сети позволяют преодолеть “проклятие размерности”, обусловленное тем, что моделирование нелинейных явлений в случае большого числа переменных требует огромного количества вычислительных ресурсов.
  • Другая особенность нейронных сетей связана с тем, что они используют механизм обучения. Пользователь нейронной сети подбирает представительные данные, а затем запускает алгоритм обучения, который автоматически настраивает параметры сети. При этом от пользователя, конечно, требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов.

Тем не менее искусственные нейронные сети основаны на весьма простой биологической модели нервной системы. Нервная система человека, построенная из элементов, называемых нейронами, имеет ошеломляющую сложность. Около 1011 нейронов участвуют примерно в 1015 передающих связях, имеющих длину метр и более. Каждый нейрон обладает многими качествами, общими с другими элементами организма человека, но его уникальной способностью является прием, обработка и передача электрохимических сигналов

Комментарии к записи Нейронные сети. Обучение и адаптация нейронных сетей. Моделирование в Mathlab отключены

Filed under Проектирование