Компьютеры, программирование

  • 1561. Возможности технологии Delphi
    Дипломная работа пополнение в коллекции 16.12.2011

    ПиктограммаНазваниеСтраницаНазначениеImage (изображение)AdditionalИспользуется для отображения графики: пиктограмм, битовых изображений и метафайловShape (форма)AdditionalИспользуется для построения геометрических примитивовDrawGrid (таблица рисунков)AdditionalИспользуется для отображения в строках и столбцах нетекстовых данныхChart (диаграммы и графики)AdditionalИспользуется для создания диаграмм и графиковPaintBox (окно для рисования)SystemИспользуется для создания на форме некоторой области, в которой можно рисовать

  • 1562. Возможные типы локальных сетей в офисе фирмы
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

     ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêå ËÂÑ èãðàþò î÷åíü áîëüøóþ ðîëü. Ïîñðåäñòâîì ËÂÑ â ñèñòåìó îáúåäèíÿþòñÿ ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû, ðàñïîëîæåííûå íà ìíîãèõ óäàëåííûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ, êîòîðûå èñïîëüçóþò ñîâìåñòíîå îáîðóäîâàíèå, ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà è èíôîðìàöèþ. Ðàáî÷èå ìåñòà ñîòðóäíèêîâ ïåðåñòàþò áûòü èçîëèðîâàííûìè è îáúåäèíÿþòñÿ â åäèíóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ èìååò ñâîè îñîáåííûå ïðåèìóùåñòâà, ïîëó÷àåìûå ïðè ñåòåâîì îáúåäèíåíèè ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ â âèäå âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîé âû÷èñëèòåëüíîé ñåòè:

    1. Ðàçäåëåíèå ðåñóðñîâ ïîçâîëÿåò ýêîíîìíî èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû, íàïðèìåð, óïðàâëÿòü ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè, òàêèìè êàê ëàçåðíûå ïå÷àòàþùèå óñòðîéñòâà, ñî âñåõ ïðèñîåäèíåííûõ ðàáî÷èõ ñòàíöèé.
    2. Ðàçäåëåíèå äàííûõ ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü äîñòóïà è óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ ñ ïåðèôåðèéíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íóæäàþùèõñÿ â èíôîðìàöèè.
    3. Ðàçäåëåíèå ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ, ðàíåå óñòàíîâëåííûõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ.
    4. Ðàçäåëåíèå ðåñóðñîâ ïðîöåññîðà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ âû÷èñëèòåëüíûõ ìîùíîñòåé äëÿ îáðàáîòêè äàííûõ äðóãèìè ñèñòåìàìè âõîäÿùèìè â ñåòü. Ïðåäîñòàâëÿåìàÿ âîçìîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íà èìåþùèåñÿ ðåñóðñû íå «íàáðàñûâàþòñÿ» ìîìåíòàëüíî, à òîëüêî ëèøü ÷åðåç ñïåöèàëüíûé ïðîöåññîð, äîñòóïíûé êàæäîé ðàáî÷åé ñòàíöèè.
    5. Ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèé ðåæèì ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèå ñâîéñòâà ñèñòåìû ñîäåéñòâóþò îäíîâðåìåííîìó èñïîëüçîâàíèþ öåíòðàëèçîâàííûõ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ, ðàíåå óñòàíîâëåííûõ è óïðàâëÿåìûõ, íàïðèìåð, åñëè ïîëüçîâàòåëü ñèñòåìû ðàáîòàåò ñ äðóãèì çàäàíèåì, òî òåêóùàÿ âûïîëíÿåìàÿ ðàáîòà îòîäâèãàåòñÿ íà çàäíèé ïëàí.
  • 1563. Возникновение науки кибернетика как способа хранения и переработки информации для принятия правильных управленческих решений
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009
  • 1564. Возникновение письменности. Появление документа
    Курсовой проект пополнение в коллекции 09.12.2008

    Эта сложная система картинной письменности была наглядной, но в то же время очень неудобной. По мере того, как язык усложнялся и обогащался, писец должен был обозначать особыми знаками отвлеченные понятия, собственные имена и грамматические формы, которые было трудно, а порой и невозможно передать картинными знаками. Естественно, что по мере усложнения языка письменность должна была упрощаться. Отдельные картинные знаки, обозначавшие целые слова, стали постепенно получать значение слогов. С течением времени картинные знаки, обозначавшие целые слова или двухбуквенные корни слоги, превратились в алфавитные знаки. Таким образом, уже в эпоху Древнего Царства образуется алфавит, служивший для обозначения 24 основных звуков. Однако писцы не могли отрешится от пережитков картинной письменности и перейти к системе письма, содержащей одни лишь алфавитные знаки; они долго еще пользовались одновременно знаками, обозначавшими слоги, отдельные слова и даже целые групп слов, а также картинными определителями данной смысловой группы. Писали египтяне горизонтальными строчками, которые часто читались сверху вниз. Материалом для письма служил камень, дерево, черепки, кожа, холст, папирус, который употреблялся в Древнем Египте чаще всего. Уже в эпоху Древнего Царства в связи с необходимостью составления деловых документов появляется скоропись, которую мы вслед за греками называем «иератикой». Самая усовершенствованная скоропись, так называемая демотика, напоминающая современную стенографию, появилась в VIII в до н.э. и получила широкое распространение в позднюю эпоху упадка Египетского государства.

  • 1565. Вокодерные системы передачи речевой информации
    Дипломная работа пополнение в коллекции 22.10.2011
  • 1566. Вокодеры и их применение
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    По способу анализа и синтеза речи вокодеры можно разделить на речеэлементные и параметрические.
    В речеэлементных вокодерах при кодировании распознаются произносимые элементы речи (например, фонема) и на выход кодера подаются только их номера. В декодере эти элементы создаются по правилам речеобразования или берутся из памяти декодера. Фонемные вокодеры предназначены для получения предельной компрессии речевых сигналов. Область применения фонемных вокодеров - линии командной связи, управление и говорящие автоматы информационно-справочной службы. В таких вокодерах происходит автоматическое распознавание слуховых образов, а не определение параметров речи и, соответственно, теряются все индивидуальные особенности диктора.
    Параметрический вокодер представляет собой устройство, которое совершает так называемое параметрическое компандирование речевых сигналов. Компрессия речевых сигналов в кодере осуществляется в анализаторе, который выделяет с речевого сигнала медленно меняющиеся параметры. В декодере при помощи местных источников сигналов, которые управляются принятыми параметрами, синтезируется речевой сигнал.
    В параметрических вокодерах с речевого сигнала выделяют два типа параметров и по этим параметрам в декодере синтезируют речь:
    - Параметры, которые характеризуют источник речевых колебаний (генераторную функцию) - частота основного тона, ее изменение во времени, моменты появления и исчезновения основного тона (огласованные или гортанные звуки), шумового сигнала (шипящие и свистящие звуки);
    - Параметры, которые характеризуют огибающую спектра речевого сигнала.
    В декодере, соответственно, по заданным параметрам генерируются основной тон, шум, а затем пропускаются через гребенку полосовых фильтров для восстановления огибающей спектраречевогосигнала.

  • 1567. Волновая резонансная теория
    Дипломная работа пополнение в коллекции 15.10.2010
  • 1568. Волноводно-щелевая антенна
    Курсовой проект пополнение в коллекции 21.03.2011

    В резонансных антеннах расстояние между соседними щелями выбирают равным В (щели, синфазно связанные с полем волновода) или В/2 (щели, переменно-фазно связанные с полем волновода), где В длина волны в волноводе, и на конце волновода устанавливают короткозамыкающий поршень. Таким образом, резонансные антенны являются синфазными и, следовательно, направление их максимального излучения совпадает с нормалью к продольной оси антенны. Синфазное возбуждение продольных щелей, расположенных по разные стороны относительно средней линии, обеспечивается за счет дополнительного фазового сдвига по фазе на 180, обусловленного противоположными по направлению токами по обеим сторонам осевой линии широкой стенки волновода.

  • 1569. Волноводно-щелевая приемная антенна для системы спутникового непосредственного телевизионного вещания
    Дипломная работа пополнение в коллекции 07.05.2011
  • 1570. Волоконно-оптическая система передачи
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Вимоги до ліній звязку. Напрямки розвитку.

    1. Побудова мереж звязку. Елементи мережи електрозвязку: абонентськы термінали, вузли звязку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі. Єдина національна система звязку України. Первина та вторина системи електро звязку. Побудова міжміської та міської мереж. Мережа абонентськіх ліній. Мережа абонентськіх ліній.
    2. Конструкції кабелів звязку, класифікація кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля звязку. Елементи кабелів звязку: матеріали, конструкція, характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів
  • 1571. Волоконно-оптические кабели
    Информация пополнение в коллекции 11.01.2011

    Для повышения механической прочности волоконно-оптических кабелей, оптические модули этого кабеля свиваются вокруг центрального силового элемента, являющегося сердцевиной кабеля. При этом центральный силовой элемент может служить как опорой для защиты от продольного изгиба, так и для защиты от нагрузок на растяжение. Благодаря скрутке световоды в оптических модулях имеют определённое пространство, в пределах которого нагрузки на растяжение, изгиб, сжатие, не выходящее за определённые рамки, не оказывают влияния на передаточные характеристики. Наряду с оптическими модулями вокруг силового элемента могут навиваться наполнители, т. е. модули без световодов или чисто полиэтиленовые элементы, а также медные жилы в виде витых пар или четвёрок. Совокупность этих скручиваемых элементов и силовых элементов, а также скрепляющей ленты или оболочки вокруг них, если таковая имеется, называется сердечником кабеля.

  • 1572. Волоконно-оптические линии связи
    Реферат пополнение в коллекции 09.12.2008

    Передача информации по оптическим линиям связи имеет всего лишь 50-летнюю, но весьма бурную историю. В основе оптической передачи лежит эффект полного внутреннего отражения луча, падающего на границу двух сред с различными показателями преломления. Световод представляет собой тонкий двухслойный стеклянный стержень, у которого показатель преломления внутреннего слоя больше, чем наружного. Световод, управляемый источник света и фотодетектор образуют канал оптической передачи информации, протяженность которого может достигать десятков километров. Световоды пропускают свет с длиной волны 0,4-3 мкм (400-3000 нм), но пока практически используется только диапазон 600-1600 нм (часть видимого спектра и инфракрасного диапазона). История оптоволоконной передачи началась с коротковолновых (около 800 нм) систем. По мере совершенствования технологий производства излучателей и приемников уходят в сторону более длинных волн через 1300 и 1500 к 2800 нм, передача которых может быть эффективнее. Высокая частота электромагнитных колебаний этого диапазона (1013-1014 Гц) дает потенциальную возможность достижения скорости передачи информации вплоть до терабит в секунду. Реально достижимый предел скорости определяется существующими источниками и приемниками сигналов в настоящее время освоены скорости до нескольких гигабит в секунду.

  • 1573. Волоконно-оптические системы передачи данных
    Контрольная работа пополнение в коллекции 18.06.2010

    Определить затухание (ослабление), дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим (погонным) затуханием (ослаблением) (дБ/км) на длине волны излучения передатчика 0 (мкм), ширине спектра излучения 0,5 на уровне половины максимальной мощности излучения.

  • 1574. Волоконно-оптический кабель
    Дипломная работа пополнение в коллекции 10.12.2011

    При повреждении волоконно-оптического кабеля вода может проникнуть внутрь полой оболочки модуля и за счет капиллярного эффекта распространиться вдоль по кабелю на значительные расстояния. При замерзании воды волокна подвергаются воздействию напряжений во многих точках, что может вызвать микроизгибы и приведет к недопустимому увеличению затухания. Кроме того, влага, попавшая на поверхность волокна, изменяет энергию активации роста трещин, что существенно снижает его прочность, уменьшая тем самым время его жизни. Для предотвращения проникновения воды внутримодульное пространство заполняется специальным водоотталкивающим наполнителем (гидрофобом) - тиксотропным гелем. Вообще, различают два типа гелей: у гелей первого типа изменяется вязкость с изменением температуры, у второго - с изменением давления. Указанный выше гель представляет собой химически нейтральную массу, которая в необходимом диапазоне температур (от -60ºС до +70ºС) имеет достаточную вязкость, не замерзает, не подвергает коррозии или разбуханию защитное покрытие световода. Кроме того, тиксотропный гель снижает трение между волокнами и стенкой трубки?, так что волокна могут свободно перемещаться внутри трубки даже при самом незначительном напряжении. Это очень важное свойство тиксотропного геля - во всем диапазоне рабочих температур (как минимум -60ºС+70ºС) он должен под механическим воздействием на него волокна (при растяжении последнего) изменять свою вязкость и обеспечивать наименьший коэффициент трения. Гель легко протирается и смывается, не оставляет после себя остатков, которые могли бы помешать соединению световодов, не содержит легковоспламеняющихся веществ.

  • 1575. Волоконно-оптичні кабелі
    Контрольная работа пополнение в коллекции 19.11.2010

    Інший напрямок у кабельному конструюванні представляють стрічкові кабелі. У стрічковій конструкції 12 рівнобіжних волокон розташовуються у вигляді сендвічу між поліестерними стрічками, що мають клейове двостороннє покриття. Кожна кабельна стрічка може бути зклеєна з іншими і утворити тим самим прямокутний масив. Наприклад, склеювання 12 кабельних стрічок утворює масив з 144 волокон. Цей масив розміщується в порожній трубці, що у свою чергу оточується двома шарами поліетилену. Кожний шар поліетилену містить 14 сталевих ниток, що відіграють роль силових елементів. У залежності від призначення можливі додаткові захисні шари, наприклад, сталеві рукава, що охоплюють поліетилен. У перших промислових волоконно-оптичних системах, випущених компанією AT&T у 1977 році, використовували стрічкову конструкцію.

  • 1576. Волоконно-оптичні системи
    Информация пополнение в коллекции 13.01.2011

    Два УСО 01 сусідніх рядів з`єднуються для забезпечення резервування, при пошкодженні одного з УСО його функції виконують УСО другого ряду.Система телеконтролю призначена для дистанційного визначення аварійних станів робочих блоків проміжних та прикінцевих станцій. Службова інформація передається по робочій парі оптичних волокон сумісно з інформаційним сигналом із швидкістю передачі 64 кбіт/с. Серед станцій одна по телеконтролю є головною (контролюючою), інші проміжними. На головній станції для організації телеконтролю встановлюється блок СТО, який сумісно з блоком УСО 01 забезпечує передачу сигналів на станцію, що контролюється, та відображення інформації на індикаторному транспаранті.

  • 1577. Волоконно-оптичні системи передачі
    Информация пополнение в коллекции 26.02.2010

    Для ПрОМ нормуються такі параметри та характеристики:

    1. Чутливість мінімальна середня потужність на виході фотодетектора, що забезпечує необхідне відношення сигнал/шум або необхідний коефіцієнт помилок.
    2. Рівень власних шумів середньоквадратичне значення флуктуацій вихідної напруги ПрОМ в заданій смузі частот у відсутності вхідного оптичного сигналу.
    3. Спектральна характеристика залежність вольтової чутливості ПрОМ Su(В/Вт) від довжини хвилі оптичного випромінювання, що приймається.
    4. Робоча довжина хвилі довжина хвилі оптичного випромінювання, що приймається, для якої нормуються параметри ПрОМ.
    5. Смуга пропускання інтервал частот, в якому значення амплітудно-частотної характеристики ПрОМ не менше половини її максимального значення.
    6. Швидкість передачі швидкість передачі символів цифрового сигналу на оптичному виході ПрОМ, при котрій його параметри зберігають задані значення.
    7. Відношення сигналу до шуму відношення амплітуди змінної складової вихідної напруги ПрОМ для заданих характеристик оптичного сигналу, що приймається, до середньоквадратичного значення флуктуацій вихідної напруги, коли приймається немодульване оптичне випромінювання тієї ж потужності.
    8. Коефіцієнт помилок відношення кількості помилок в цифровому сигналі на виході цифрового ПрОМ в заданому інтервалі часу до кількості символів на цьому інтервалі часу.
  • 1578. Вольтамперная характеристика p-n-перехода
    Дипломная работа пополнение в коллекции 12.12.2011

    При контакте двух полупроводников n- и p-типов начинается процесс диффузии: дырки из p-области переходят в n-область, а электроны, наоборот, из n-области в p-область. В результате в n-области вблизи зоны контакта уменьшается концентрация электронов и возникает положительно заряженный слой. В p-области уменьшается концентрация дырок и возникает отрицательно заряженный слой. Таким образом, на границе полупроводников образуется двойной электрический слой, электрическое поле которого препятствует процессу диффузии электронов и дырок навстречу друг другу. Пограничная область раздела полупроводников с разными типами проводимости (так называемый запирающий слой) обычно достигает толщины порядка десятков и сотен межатомных расстояний. Объемные заряды этого слоя создают между p- и n-областями запирающее напряжение Uз, приблизительно равное 0,35 В для германиевых n-p-переходов и 0,6 В для кремниевых.p-переход обладает свойством односторонней проводимости.

  • 1579. Вопросы и ответы к экзаменам В-1
    Вопросы пополнение в коллекции 12.01.2009

    Интерфейсная часть содержит объявление всех глобальных объектов модуля (типов, констант, переменных и программ), которые должны доступными основной программе или другим модулям. В интерфейсной части указываются только их заголовки. Объявление подпрограмм в интерфейсной части авто компилируется с использованием дальней модели памяти {far и near}, что обеспечивает доступ к подпрограмме из основной программы и др. модулей.Const, var объявленные в интерфейсной части модуля , как и глобальные константы и переменные помещаются в общий сегмент данных(max 65536 байт).

  • 1580. Вопросы безопасности в сети (аппаратная, программная и логическая безопасность)
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Метод перехвата пароля основан на том, что пользователь, обращаясь к серверу (для прочтения почты, подключения к личной папке и т. д.), должен передать ему свой пароль, который, естественно, идет по самому обычному кабелю в виде самых обычных электрических импульсов. По этой причине, основное внимание при установлении "закрытой" связи уделяется не столько ограничению возможности перехватить сигнал (хотя и это, конечно, тоже важно учитывать, хотя бы на участке от Вашего компьютера (офиса) до точки ввода кабеля в общую магистраль передачи информации), сколько ограничению возможности понять, что именно Вы передаете (или принимаете), т.е. механизму шифрования информации. Более подробное изучение данного вопроса относится к компетенции специалистов в области сетевых коммуникаций, для рядового пользователя отметим лишь, что почтовые пароли относительно безопасно передавать, установив опцию Secure Password Authentification (SPA) (безопасное подтверждение пароля). Теперь давайте посмотрим, какую информацию об отправителе сообщения можно получить с помощью программы Outlook Express. Так, ip-адрес отправителя письма можно считать из его заголовка (в Outlook Express для этого достаточно выбрать пункт меню File->Properties при просмотре сообщения):