Компьютеры, программирование

  • 3821. Методика расчета и оптимизации ячеек памяти низковольтовых последовательных ЭСППЗУ
    Дипломная работа пополнение в коллекции 03.07.2010

     

    1. Статьи из IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS:
    2. “A 16kbit EEPROM Using n-Channel Si-Gate MOS Technology” June1980, number 3, vol. sc-15; TAYAAKI HAGIWARA, YUJI YANSUDA, RYUJI KONDO, SHIN-ICHI MINAMI, TOSHIRO AOTO, and YOKICHI ITOH.
    3. “ A 16kbit EEPROM Employing New Array Architecture and Designed-In Reliability Features” October1982, number 5, vol. sc-17; GIORA YARON, S. JAYASIMHA PRASAD, MARK S. EBEL, and BRUCE M. K. LEONG.
    4. “ A 128kbit Flash EEPROM Using Double-Polysilicon Technology” October1987, number 5, vol. sc-22; GHEORGHE SAMASHISA, CHIEN-SHENG SU, YU SHENG KAO, GEORGE SMARANDOIU, CHENG-YUAN MICHAEL WANG, TINGWONG, CHENMING HU.
    5. “A 50-ns CMOS 256K EEPROM ” October 1988 number 5 vol.23; TAH-KANG J.TING, THOMAS CHANG,TIEN LIN,CHING S. JENQ,KENNETH L. C. NAIFF.
    6. “An 80ns 32K EEPROM Using the FETMOS Cell”October1982 number 5, vol. sc-17 ;CLINTON KUO,JOHN R. YEARGAIN,WILLIAM J. DOWNEY,KERRY A.ILGENSTEIN,JEFFREY R.JORVIG,STEPHEN L.SMITH,ALAN R. BORMANN.
    7. “An Enhanced 16K EEPROM” October 1982 number 5 vol.sc-17; LUBIN GEE, PEARL CHENG, YOGENDRA BOBRA,RUSTAM MENTA.
    8. “A 5-V-ONLY one-Transistor 256K EEPRON with Rage-Mode Erase” August 1989 number 4 vol.24; TAKESHI NAKAYAMA, YOSHIKAZU MIYAWAKI, KAZUO KOBAYASHI, YASUSHI TERADA, HIDEAKI ARIMA,TAKAYUKI, MATSUKAWA,TSUTOMU YOSHIHARA.
    9. “An Experimental 4-Mbit CMOS EEPROM with a NAND-structured Cell” October 1989 number 5 vol.24;MASAKI MOMODOMI,YASUO ITOH,RIICHIRO SHIROTA,YOSHIHISA IWATA,RYOZO MAKAYAMA,RYOUHEI KIRISAWA,TOMOHARU TANAKA,SEIICHI ARITOME,TETSUO ENDOH,KAZUNORI OHUCHI,FUJIO MASUOKA.
    10. “120-ns 128K /8bit/64K/16bit CMOS EEPROMS” October 1989 number 5 vol.24;YASUSHI TERADA, KAZUO KOBAYASHI,TAKESHI NAKAYAMA,MASANORI HAYASAIKOSHI,YOSHIKAZU MIYAWAKI,NATSUO AJIKA, HIDEAKI ARIMA,TAKAYUKI MATSUKAWA,TSUTOMU YOSHIHARA.
    11. “Yield and Reliability of MNOS EEPROM Products” December 1989 number 6 vol.24 ; YOSHIAKI KAMIGAKI,CHIN-ICHI MINAMI,TAKAAKI HAGIWARA,KAZUNORI FURUSAWA,TAKESHI FUURUNO,KEN UCHIDA,MASAAKI TERASAWA,KOUBU YAMAZAKI.
    12. “A High-Density NAND EEPROM with Block-Page Programming for Microcomputer Applications” April 1990number 2 vol.25 ;YOSHIHISA IWATA,MASAKI MOMODOMI,TOMOHARU TANAKA,HIDEKO OODAIRA,YASUO ITOH,RYOZO NAKAYAMA,RYOUHEI KIRISAWA,SEIICHI ARITOME,TETSUO ENDOH, RIICHIRO SHIROTA,KAZUNORI OHUCHI,FUJO MASUOKA.
    13. “A 60-ns 16Mb Flash EEPROM with Program and Erase Sequence Controller” November 1991 number 11 vol.26;TAKESHI NAKAYAMA,SHIN-ICHI KOBAYASHI,YOSHIKAZU MIYAWAKI,YASUSHI TERADA,NATSUO AJIKA,MAKOTO OHI,HIDEAKI ARIMA,TAKAYUKI MATSUKAWA,TSUTOMU YOSHIHARA,KIMIO SUZUKI.
    14. “A Dual-Mode Sensing Scheme of Capacitor-coupled EEPROM Cell” April 1992 number 4 vol.27; MASANORI HAYASUIKOSHI ,HIDETO HIDAKA,KAZUTAMI ARIMOTO, KAZUYASU FUJISHIMA.
    15. “A 512-kb Flash EEPROM Embedded in a 32-b Microcontroller” April 1992 number 4 vol.24; CLINTON KUO,MARK WEIDNER,THOMAS TOMS,HENRY CHOE,KO-MIN CHANG,ANN HARWOOD,JOSEPH JELEMENSKY,PHILIP SMITH.
    16. “A 5-v-Only Operation0.6 mm Flash EEPROM with Row Decoder Scheme in Triple-Well Structure” November 1998 number 11 vol.27; AKIRA UMEZAWA ,SHIGERU ATSUMI,MASAO KURIYAMA,HIRONORI BANDA,KEN-ICHI IMAMIYA,KIYOMI NARUKE,SEIJI YAMADA,ETSUSHI OBI,MASAMITSU OSHIKIRI,TOMOKO SUZUKI,SUMIO TANAKA.
    17. “High-Voltage Regulation and Process Consideration for High-Density 5V-Only EEPROMS ”October 1983 number 5 vol. sc-18; DUANE H . OTO,VINOD K. DHAM, KEITH H. GUDGER,MICHAEL J. REITSMA, GEOFFREY S. GONGWER,YAW WEN HU,JAY F. OLUND,H.STANLEY JONES,SIDNEY T. K. NIEH.
    18. “A 16 kbit Smart 5V-Only EEPROM with Redundancy”. October 1983 number 5 vol.sc-18;ELROY M. LUCERO,NAGESH CHALLA ,JULIAN FIELDS,JR.
    19. “A 35-ns 64K EEPROM” October 1985 number 5 vol.sc-20;CAMPBELL,DAVID L. TENNANT ,JAY F.OLUND,ROBERT B. LEFFERTS,BRENDAN T. CREMEN,PHILIP A. ANDREWS.
    20. “A Temperature-and Process Tolerant 64K EEPROM .”October 1985 number 5 vol.sc-20;COLIN S.BILL,PAUL I. SUCIU, MICHAEL S. BRINER, DARRELL D. RINERSON.
    21. “An Experimental 5-V-Only 256-kbit CMOS EEPROM with a High-Performance Single-Polysilicon Cell”. October 1986 number 5 vol.sc-21; JUN-ICHI MIYAMOTO, JUN-ICHI TSUJI-MOTO,NAOHIRO MATSUKAWA,SHIGERU MORITA,KAZUYOSI SHINADA,HIROSHI NOZAWA,TETSUA IIZUKA.
    22. “A Four-state EEPROM using Floating-Gate Memory Cells ”June 1987 number 3 vol.sc-22; CHRISTOPH BLEIKER, HANS MELCHIOR.77
  • 3822. Методика расчета схем амплитудных ограничителей
    Курсовой проект пополнение в коллекции 11.11.2010

    Напряжение на выходном контуре АО определяется первой гармоникой выходного тока i2 транзистора Т2. Диаграммы тока i2 при различных уровнях входного напряжения (напряжения на базе транзистора T1) показаны на рис.1.5. Если Uвх = 0, то выходной ток i2 = i20; обычно транзисторы Т1 и Т2 и режимы их работы выбираются одинаковыми, поэтому i20=i10 Ток i20 зависит от начального режима работы транзисторов. Предположим, что напряжение Uвх возрастает, т.е. положительный потенциал на базе транзистора Т1 увеличивается. Это вызывает под-запирание транзистора Т1, при этом его эмиттерный ток i1 уменьшается, а следовательно, снижается и напряжение Uэ = RЭ (iЭl + iЭ2). Так как это напряжение является запирающим для транзисторов T1 и Т2, то его уменьшение вызывает большее отпирание транзистора Т2, а следовательно, увеличение токов iЭ2 и i2. Ток iЭ2 возрастает до тех пор, пока напряжение Uвх не закроет транзистор T1; при этом i2 = i2max. Далее при любом увеличении Uвх и положительного потенциала на базе Т1 (транзистор Т1 закрыт) ток i2 не меняется и поддерживается равным i2max. Ток i2 при закрытом транзисторе Т1 ток в рабочей точке, определяемый сопротивлениями резисторов R3, R4 и RЭ.

  • 3823. Методика решения задач линейного программирования
    Контрольная работа пополнение в коллекции 10.04.2012

    Чтобы получить новый опорный план более близкий к оптимальному, выполним симплексное преобразование (табл. 1). С этой целью выберем переменные, участвующие в преобразовании базиса х4, х5, х6 в новый базис. Наибольший по модулю отрицательный элемент (-16) f-строки указывает, что в новый базис следует ввести переменную х3, т.е. в качестве разрешающего в предстоящем симплексном преобразовании надо взять третий столбец. Чтобы определить переменную, выводимую из базиса, составляем симплексные отношения и выбираем наименьшее из них:

  • 3824. Методика создания программ
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    До сих пор мы имели дело с относительно небольшими программами для решения несложных алгоритмических проблем. Мы познакомились с важностью и ролью спецификации программы, ясностью формулировки основных шагов алгоритма при обработке данных, трансляцией этих шагов в эффективные последовательности операторов программы на языке Pascal, комментировании программы, проверки ее правильности. Мы убедились, что проверять правильность программы надо, даже тогда, когда корректность использованного алгоритма была доказана. Причем, заметим, что внутренняя организация всех программ, которые мы написали до сих пор, может быть представлена в ale Pascal форме как на рис. 13.1.

  • 3825. Методика создания программного обеспечения для систем управления предприятиями с использованием типовых программных компонентов
    Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

    Казалось бы, к вышесказанному уже нечего добавить, и при использовании перечисленных методов и средств стоимость создания и сопровождения ПО будет минимальной. Однако это не так. Резервы кроются в определенной структуре ПО системы, при помощи которой осуществляется снижение стоимости внедрения и сопровождения ПО АСУП. Сразу хочу заметить, что “серебряной пули” по выражению Ф. Брукса [6], позволяющей разрабатывать легко сопровождаемые, дешевые программные системы, еще не создано, и предлагаемый подход требует дальнейших исследований, однако, он уже применялся в той или иной степени при разработке Автоматизированной информационной системы для комбинатов хлебопродуктов (АИС КХП) которая успешно работает в режиме промышленной эксплуатации на нескольких десятках предприятий отрасли.

  • 3826. Методика создания структуры базы данных на персональном компьютере
    Контрольная работа пополнение в коллекции 20.01.2010

     

    1. Построенную форму переводим в режим Конструктора форм. Устанавливаем курсор в то место формы, где будет находиться новое поле. Появится новое поле с надписью Свободный. Устанавливаем курсор на полученном поле , нажимаем правую кнопку мыши, из появившегося меню выбираем Свойства. Итоговое поле вычисляем при помощи Построителя выражений. Щелкнув кнопкой по строке Данные, выберем в конце строки Построитель выражений.
    2. Переводим форму из режима Конструктора в режим Формы.
  • 3827. Методика создания тестовых вопросов и заданий для контроля знаний по информатике
    Дипломная работа пополнение в коллекции 28.09.2011
  • 3828. Методика составления бизнес-плана предприятия
    Курсовой проект пополнение в коллекции 19.02.2006

     

    1. Бизнес-план: Методические материалы/ Под ред. Проф. Маниловского Р.Г.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 80 с.
    2. Áóðîâ Â.Ï., Ìèðîøêèí Î.Ê., Íîâèêîâ Î.Ê. Áèçíåñ-ïëàí. Ìåòîäèêà ñîñòàâëåíèÿ. Ðåàëüíûé ïðèìåð.- ì.: Èçä-âî ÖÈÏÊÊ ÀÏ Îòðàñëåâàÿ áèáëèîòåêà «Òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè êàäðîâ â àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè», 1995.- 88 ñ.
    3. Âàñèëüåâà Í.Ý., Êîçëîâà Ë.È. Ôîðìèðîâàíèå öåíû â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ.- Ì.: ÀÎ «Áèçíåñ- Øêîëà «Èíòåë Ñèíòåç», 1995.- 64 ñ.
    4. Äåéÿí À., Àííè è Ëîèê Òðîàäåê. Ñòèìóëèðîâàíèå ñáûòà è ðåêëàìà íà ìåñòå ïðîäàæè. Ïåð. ñ ôðàíö. Îáù. Ðåä. Çàãàøâèëè Â.Ñ.- Ì.: À/Î Èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà «Ïðîãðåññ», «Óíèâåðñ», 1994.- 190 ñ.
    5. Äåéÿí À. Ðåêëàìà. Ïåð. ñ ôðàíö. / Îáù. Ðåä. Çàãàøâèëè Â.Ñ. Ì.: À/Î Èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà «Ïðîãðåññ», 1993.- 176 ñ.
    6. Êîòëåð Ô. Îñíîâà ìàðêåòèíãà: Ïåð. ñ àíãë./ Îáù. Ðåä. È âñòóï. Ñò. Ïåíüêîâîé Å.Ì.- Ì.: Ïðîãðåññ, 1990.- 736 ñ.
    7. Ëèïñèö È.Â. Áèçíåñ-ïëàí îñíîâà óñïåõà. Èçä. 2-å, ïåðåðàá. È äîïîëíåííîå.- Ì.: «Äåëî ËÒÄ», 1995.- 112 ñ.
    8. Ëèïñèö È.Â. Áèçíåñ-ïëàí îñíîâà óñïåõà.- Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1993.- 80 ñ.
    9. Ïèíäàéê Ð., Ðóáèíôåëüä Ä. Ìèêðîýêîíîìèêà: Ñîêð. Ïåð. ñ àíãë./ Íàó÷. ðåä.: Áîðèñîâè÷ Â.Ò., Ïîëòåðîâè÷ Â.Ì., Äàíèëîâ Â.È. è äð.- Ì.: «Ýêîíîìèêà», «Äåëî», 1992.- 510 ñ.
    10. Öåíîîáðàçîâàíèå è ðûíîê. Ïîä. Ðåä. Ïóíèíà Å.È., Ðû÷êîâà Ñ.Á.- Ì.: Ïðîãðåññ, 1992.- 80 ñ.
    11. Ôèøåð Ñ., Äîðíáóø Ð., Øìàëåíçè Ð. Ýêîíîìèêà: Ïåð. ñ àíãë. Ñî 2-ãî èçä.- Ì.: «Äåëî ËÒÄ», 1993.- 864 ñ.
    12. Øàïèðî Â.Ä. è äð. Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè .- ÑÏá.; «Äâà ÒðÈ", 1996.- 610 ñ.
    13. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ïðåäïðîåêòíîé è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ðàìêàõ ïðîãðàìì ìåñòíîãî ðàçâèòèÿ è îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè äëÿ øàõòåðñêèõ ãîðîäîâ (ïîñåëêîâ)./ Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé ê.ý.í. À.À. Ðîæêîâà.- Ì., 2001 ã. 108 ñ.
  • 3829. Методика составления тестовых заданий по курсу "Механика"
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    1. Анализ использованной литературы позволяет сделать вывод о целесообразности и актуальности использования новых информационных технологий в учебном процессе. Применение компьютерного тестирования для оперативного контроля уровня знаний и, в частности, для допускового лабораторного контроля, обладает некоторыми преимуществами перед традиционными методами контроля. Основным преимуществом компьютерных систем контроля качества знаний является их оперативность и технологичность обработки данных тестирования.

    1. В данной работе разработан пакет тестовых заданий для допускового лабораторного контроля знаний студентов по курсу «Механика». Для восьми лабораторных работ составлено по десять тестовых заданий. Тестовые задания рассчитаны на средний уровень знаний студентов специальности «Физика». Для успешного прохождения теста необходимо знание материала в объеме данной темы.
    2. Дальнейшие работы исследователей в этой области могут быть посвящены методики составления пакета тестовых заданий для студентов тех специальностей, где предмет «физика» не является профилирующим предметом, для студентов педагогических специальностей ВУЗов, а также усовершенствованию данного пакета заданий.
  • 3830. Методика учета затрат и калькулирование себестоимости продукции и их влияние на организацию учета в ...
    Курсовой проект пополнение в коллекции 20.03.2008

    Отклон.1. Объем реализации1 5001 2401 250-102. Объем производства1 5001 2501 25003. Цена реализации57,558,057,50,54. Затраты:4.1. Материальные затраты51 282,241 927,842 735,2-807,44.1.1. Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов):43 801,536 762,336 501,3261,1-расходы на производство продукции24 366,220 366,420 30561,2-общепроизводственные расходы5 063,34 049,64 219,4-169,8-общехозяйственные расходы14 112,012 130,411 760,0370,4-расходы на сбыт продукции260,0216,0216,7-0,74.1.2. Топливо и энергия на технологические нужды:7 480,75 165,56 233,9-1 068,4-расходы на производство продукции0,00,00,00,0-общепроизводственные расходы5 310,44 099,14 425,3-326,3-общехозяйственные расходы2 170,31 066,41 808,6-742,2-расходы на сбыт продукции0,00,00,00,04.2. Заработная плата2 380,02 222,72 114,6108,14.2.1. рабочих, непосредственно занятых производством продукции1 592,21 320,01 326,8-6,84.2.2. рабочих, служащих и специалистов, не занятых непосредственно производством продукции627,1666,3627,139,24.2.3. сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации160,7236,5160,775,84.3. Отчисления на социальные нужды847,3791,3752,838,54.3.1. рабочих, непосредственно занятых производством продукции566,8469,9472,4-2,44.3.2. рабочих, служащих и специалистов, не занятых непосредственно производством продукции223,2237,2223,213,94.3.3. сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации57,284,257,227,04.4. Амортизация основных фондов2 220,02 220,02 220,00,04.4.1. здания и сооружения670,0670,0670,00,04.4.2. оборудование1 550,01 550,01 550,00,04.5. Прочие расходы1 657,51 658,01 513,8144,34.5.1. Амортизация нематериальных активов795,0795,0795,00,04.5.2. НАД862,5863,0718,8144,3ИТОГО затрат:58 387,048 819,949 336,4-516,55. Себестоимость единицы продукции (выкатной элемент КРУ)38,939,139,5-0,46. Выручка86 250,071 920,071 875,045,07. Прибыль27 863,023 100,122 538,6561,5Серым цветом выделены постоянные и условно-постоянные расходы

  • 3831. Методика формирования умений и навыков с использованием образцов
    Дипломная работа пополнение в коллекции 15.09.2010
  • 3832. Методическая разработка по C++
    Методическое пособие пополнение в коллекции 09.12.2008

    Контрольные вопросы.

    1. Какая команда позволяет сохранить на диске файл, который находится в активном окне?
    2. Какая команда отображает на экране блок диалога, позволяющий открыть файл?
    3. Какая команда позволяет распахивать на весь экран активное окно?
    4. Для чего служит команда Change Dir?
    5. Какая команда позволяет осуществлять циклическое перемещение от одного открытого окна к следующему?
    6. Какая команда позволяет выполнять программу в режиме отладки с отслеживанием внутри функции?
    7. Для чего служит команда Inspect?
    8. Какая команда позволяет выполнять программу в режиме отладки , выполняя функцию за один шаг?
    9. Какая команда позволяет удалить текст из окна не помещая его в текстовый буфер?
    10. Для чего служит команда Arguments?
    11. Какая команда позволяет копировать выбранный текст в текстовый буфер?
    12. Какая команда позволяет заносить выбранный текст в текстовый буфер и удалять выбранный текст из окна?
    13. Для чего служит команда Trace Into?
    14. Какая команда позволяет отображать на экране кадр контекстной подсказки?
    15. Какая команда позволяет осуществить переход к предыдущей ошибке?
    16. Какая команда позволяет инициализировать программу?
    17. Какая команда позволяет компилировать в OBJ-файл?
    18. Какая команда позволяет выполнять программу?
    19. Какая команда позволяет выполнять программу до строки, на которой установлен курсор?
    20. Для чего служит команда DOS Shell?
    21. Какая команда позволяет включить или выключить полный набор меню?
    22. Какая команда позволяет регенерировать изображение на экране?
    23. Какая команда позволяет сохранить файл под другим именем?
    24. Для чего служит команда Get Info?
  • 3833. Методические основы защиты систем поддержки бизнеса
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Применение систем OSS/BSS в телекоммуникационной отрасли имеет свои особенности. Например, задача контроля арендованных каналов наложенных сетей сегментного типа, построенных на арендованном ресурсе каналов ВСС РФ, должна включать в себя несколько составляющих. Так, общий контроль надежности предоставляемого в аренду ресурса обеспечивается мониторингом сигналов о неисправностях. 6 терминах OSS это подгруппа функций управления неисправностями (Fault Management). В то же время контроль качества предоставляемых в аренду каналов (в соответствии с нормами национальных стандартов или заключенных SLA-соглашений) должен включать в себя не только регистрацию данных сигналов, но и измерение параметров ошибок различного типа. В терминах OSS -подгруппа функций управления SLA (SLA Monitoring). Другой пример - коммутация. Основная функция этой системы пропуск трафика операторов через сеть оператора международной/междугородной связи. Здесь OSS должна выполнять контроль работоспособности оборудования системы коммутации (подгруппа управления неисправностями - Fault Management), контроль неисправностей в данной системе и фиксирование любых неисправностей в системе передачи трафика (подгруппа та же). Контроль качества передачи трафика в настоящее время регламентируется отдельными договорами о качестве предоставления услуг (подгруппа SIA Monitoring). Однако, поскольку эффективность работы сети зависит не только от качества предоставляемых услуг, но и от эффективности загрузки системы коммутации, в перечень функций OSS входит и контроль эффективности работы последней (подгруппа управления рабочими характеристиками - Performance Management). Особая задача OSS - контроль восстановления работы сети при возникновении сбоев в системе коммутации (подгруппа та же). OSS, интегрированная в сеть оператора, представляет собой взаимосвязанную административно-техническую систему для эксплуатации сети связи, разделенную на отдельные функциональные подсистемы, но управляемую централизованно. Классический подход к построению автоматизированной системы эксплуатации (АСОТЭ) -дробление ее на две основные подсистемы: автоматизированного управления (АСОТУ) и автоматизированного обслуживания (АСОТО). В современную трактовку классической схемы добавляется важный компонент подсистема учета и контроля качества (СКК).

  • 3834. Методические рекомендации и задания для лабораторных работ по дисциплине «Вычислительные системы»
    Методическое пособие пополнение в коллекции 09.12.2008

    Индексные файлы занимают принципиально меньший объем, поэтому для больших БД необходима именно индексация, поскольку в неупорядоченной базе поиск длится долго, а сортировка невозможна из-за ограничений в дисковой памяти. Если файл проиндексирован, команды DISPLAY,BROWSE,SKIP,REPLACE и все другие, связанные с движением в файле базы данных, перемещают указатель записей в соответствии с индексом, а не с физическим порядком расположения записей. В частности, команды GO TOP и GO BOTTOM устанавливают указатель записей не на первую и последнюю физические записи, а на начальную и конечную записи индексного файла соответственно. Один файл БД может быть проиндексирован по нескольким полям и иметь любое число индексов. Такие файлы не содержат сами записи, а содержат только указание на порядок их расположения в файле БД для того поля, по которому осуществлена индексация. Например, при индексации поля авторов в алфавитном порядке в индексном файле будут содержаться записи такого типа 1 - 3 справа номера записей в файле БД в поле AVT,

  • 3835. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу "Информатика"
    Контрольная работа пополнение в коллекции 12.02.2012
  • 3836. Методические указания по микропроцессорным системам
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Оценочные комплексы предназначены для проведения отладки МПС на программном уровне. Оценочные комплексы это микроЭВМ в минимальном составе, на базе которой создается проектируемая МПС с подключенными клавиатурой и дисплеем, а также возможностью подключения аппаратуры пользователя. В комплексах используются как одноплатные микроЭВМ, предназначенные для встраивания в различное оборудование, так и специально спроектированные для этих целей микроЭВМ. Эти комплексы при проектировании МПС являются хорошим средством обучения и оценки возможностей микропроцессоров, стендом для макетирования; дают возможность выполнять программы в реальном времени и непосредственно на реальном МП, но практически не способны генерировать ПО; занимают ресурсы проектируемой системы (адресное пространство памяти); не позволяют собирать информацию о поведении и управлять поведением проектируемой системы в режиме реального времени. В состав оценочного комплекса входят МП, ПЗУ для хранения системных программ, ОЗУ для хранения данных и отлаживаемых программ, контроллер ввода-вывода для подключения клавиатуры и дисплея. Как правило, в оценочном комплексе имеется интерфейс последовательного асинхронного канала ввода-вывода и параллельный порт ввода-вывода. Часто предусматривается возможность установки дополнительных интегральных схем ПЗУ и ОЗУ пользователя в свободные гнезда на плате. Магистраль микроЭВМ выводится на разъем и к ней могут быть подключены разрабатываемые устройства, дополнительная память, контроллеры ввода-вывода и внешних запоминающих устройств. Программное обеспечение оценочных комплексов ограничивается монитором (в ПЗУ), который представляет достаточно гибкие средства для отладки программ: пошаговый режим, задание контрольных точек разрыва, загрузку и отображение содержимого регистров и памяти.

  • 3837. Методическое пособие по ВТ
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Операторы GРSSНазначениеТранзакты: 1-вый сегментЭВМ, предназначенная для планового профилактического осмотра 2-рой сегментЭВМ-сервер, нуждающаяся во внеплановом ремонте 3-тий сегментДиспетчер, открывающий в 8 ч утра ВЦ изакрывающий его через 8 ч 4-тый сегментНаблюдатель, следящий за содержимым очереди для оценки распределения числа неисправных ЭВМ-серверов: Р1 - параметр, в который заносятся отметки времени Р2 - параметр, в который заносится дли- 5-тый сегментТранзакт, обеспечивающий промежуточнуювыдачу результатовПриборы: BAY RРемонтникФункции: JQBSОписывает равномерное распределениеот 1 до 3; получаемую величину можно интерпретировать как число, на 1 меньшее числа ЭВМ, прибывающих ежедневно на плановы осмотр XРDISЭкспоненциальная ф-ия распределенияОчереди: TRUBILЭВМ-серверы которые стоят неисправныеТаблицы: LENTHТаблица, в которую заносят число неисправных ЭВМ-серверов

  • 3838. Методичка по Excel 2000
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Для этого необходимо:

    • выделить столбец (или нужные ячейки)
    • Выбрать главное меню Формат Условное форматирование
    • определить условие, например больше 10 000
    • Нажать на кнопку Формат… в окне Условного форматирования
    • Определить цвет, стиль шрифта, на закладке Вид - определить цвет фона.
    • нажать ОК в этом окне
    • Аналогично можно определить еще два условия, нажатием на кнопку А также>>
    • Окончательно нажать в окне Условного форматирования кнопку ОК
  • 3839. Методичка по Internet Explore
    Методическое пособие пополнение в коллекции 15.09.2010
  • 3840. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"
    Методическое пособие пополнение в коллекции 09.12.2008

     

    1. Особливості секціонованих мікропроцесорних комплектів 3
    2. Побудова контролерів і процесорів з мікропрограмним управлінням.4
    3. Блок обробки даних8
    4. Схема управління станами та зсувами12
    5. Структура блока обробки даних.19
    6. Пристрій мікропрограмного управління20
    7. Обробка переривань27
    8. Схема адресної обробки28
    9. Доданок. Завдання до курсового проекту по дисципліні “Теорія та проектування ЕОМ”30Особливості секціонованих мікропроцесорних комплектів
    10. Основний недолік однокристальних мікропроцесорів, які, з метою розширення функціональних можливостей, виготовляються із залученням уніполярних технологій, полягає у полягає у недостатньо високій швидкодії. Використання біполярних технологій дозволяє усунути цей недолік, але ціною значного обмеження функцій, що можуть реалізовуватись окремою мікросхемою. Тому мікропроцесор синтезується із залученням декількох ВІС, одна з яких містить пристрій управління, а решта операційну частину, яка розділяється на секції з однаковою, як правило, кількістю розрядів. Однак розробник засобів обчислювальної техніки набуває можливість: а) використовуючи принцип мікропрограмування, формувати власну систему команд та легко її змінювати шляхом зміни вмісту репрограмовного ПЗП ; б) залучаючи відповідну кількість секцій, обираючи оптимальну розрядність даних для певної сфери застосування.