Компьютеры, программирование
-
- 4101.
Моделирование работы кладовой
Дипломная работа пополнение в коллекции 21.06.2011 Моделирующий алгоритм должен адекватно отражать процесс функционирования системы и в то же время не создавать трудностей при машинной реализации модели. При этом моделирующий алгоритм должен отвечать следующим основным требованиям:
- обладать универсальностью относительно структуры, алгоритмов функционирования и параметров системы;
- обеспечивать одновременную и независимую работу необходимого числа элементов схемы;
- укладываться в приемлемые затраты ресурсов ЭВМ для реализации машинного эксперимента;
- проводить разбиение на автономные логические части;
- гарантировать выполнение рекуррентного правила - событие, происходящее в момент времени tk может моделироваться только после того, как промоделированы все события, произошедшие в момент времени tk-1< tk.
- 4101.
Моделирование работы кладовой
-
- 4102.
Моделирование работы конечного распознавателя для последовательно-сти элементов типа "дата" в немецком формате, разделенных запятыми и заключённых в фигурные скобки
Курсовой проект пополнение в коллекции 24.11.2010 0123456789{}.,данетденьнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетденфнетденбДб1Дб1Дб1Цф1нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетДб1Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2нетнетнетнетДб2нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетмеснетЦф1Дб2Дб2нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетденмДб1Дб1Дб1Цф0нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетЦф0Дб2нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетденфДб1Дб1Цф3нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетЦф3Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2Дб2нетнетнетнетнетнетмесМес0Мес1нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетМес0нетмесбфевмесбмесммесбмесммесбмесбмесмнетнетнетнетМес1месбмесммесбнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетмесбнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетденбнетмесмнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетденмнетдатанетнетнетнетнетнетнетнетнетнетгоднетнетнетгодЦг1Цг1Цг1Цг1Цг1Цг1Цг1Цг1Цг1Цг1нетнетнетнетЦг1Цг2Цг2Цг2Цг2Цг2Цг2Цг2Цг2Цг2Цг2нетнетнетнетЦг2Цг3Цг3Цг3Цг3Цг3Цг3Цг3Цг3Цг3Цг3нетнетнетнетЦг3Цг4Цг4Цг4Цг4Цг4Цг4Цг4Цг4Цг4Цг4нетнетнетнетЦг4нетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетданетдень
- 4102.
Моделирование работы конечного распознавателя для последовательно-сти элементов типа "дата" в немецком формате, разделенных запятыми и заключённых в фигурные скобки
-
- 4103.
Моделирование работы мастерской
Дипломная работа пополнение в коллекции 28.06.2011
- 4103.
Моделирование работы мастерской
-
- 4104.
Моделирование работы машинного зала
Дипломная работа пополнение в коллекции 25.06.2011 Память MESTO емкостью 7 берется для имитирования 7 мест в очереди. Транзакт, который имитирует приход пользователей, создается, каждые 10±5 единиц модельного времени блоком GENERATE. Блок GATE посылает транзакт к блоку ZZZ, когда есть места в очереди , в противном случае транзакт через блок TRANSFER по метке BYE уходит с обслуживания. Если память не занята, либо в ней есть хотя бы 1 свободное место, то транзакт проходит через блок GATE по метке ZZZ в блок ENTER, где получает разрешение на использование памяти. Транзакт затем входит в блок SEIZE, где занимает устройство IBM, т.е. пользователь находившийся в очереди может занять ЭВМ. Т.к. заявка заняла устройство, то с помощью блока LEAVE освобождается место в очереди MESTO. Далее происходит непосредственное обслуживание в блоке ADVANCE, где транзакт задерживается на продолжительность обслуживания 15±5 единиц модельного времени. После того как транзакт закончил свое обслуживание, в блоке RELEASE он освобождает устройство IBM. Блок TERMINATE выводит транзакт из модели. Вся выше описанная процедура будет продолжаться до тех пор пока не обслужатся 100 транзактов, заданные в блоке START.
- 4104.
Моделирование работы машинного зала
-
- 4105.
Моделирование работы МДП-транзистора в системе MathCad
Дипломная работа пополнение в коллекции 08.06.2011 канал в районе стока оказывается перекрытым слоем объемного заряда. Падение напряжения на части канала, свободной от объемного заряда, стабилизируется, а ток IС насыщается. Длина канала уменьшается на величину ?l (рисунок 4), что уменьшает омическое сопротивление части канала, свободной от объемного заряда, а так как падение напряжения остается равным UС ГР, то ток стока несколько возрастает. Изменение длины канала с ростом UС является причиной конечной величины выходного сопротивления транзистора. Граничное напряжение UС ГР делит вольтамперные характеристики полевого транзистора на две области: область крутой зависимости тока стока от напряжения на стоке и область пологой зависимости тока от напряжения на стоке.
- 4105.
Моделирование работы МДП-транзистора в системе MathCad
-
- 4106.
Моделирование работы переговорного пункта
Дипломная работа пополнение в коллекции 21.06.2011
- 4106.
Моделирование работы переговорного пункта
-
- 4107.
Моделирование работы порта
Курсовой проект пополнение в коллекции 12.09.2012 Коротко остановимся на особенностях некоторых методов. Методы 3 и 4 описывают одно и то же событие, но их алгоритмические реализации различаются по причине уже упоминавшегося существования различий между именованными и неименованными заявками. В методе 4 необходимо создать новый временный объект базового класса Tanker и разыграть время до прибытия следующего танкера. В методе 3 этого делать не нужно, так как прибывший объект уже существует в системе и доступ к нему мы получаем через передаваемый параметр. Эти два метода могут иметь одно название, что допускается правилами С++, так как их сигнатуры различаются. Конечно, методы 3 и 4 можно было бы объединить и в один, передавая в одном из случаев NULL-указатель и осуществляя внутри соответствующую проверку параметра. Но такой подход скрывал бы принципиальные различия между обработкой двух вариантов прибытия танкеров, которые здесь, наоборот, хотелось бы подчеркнуть. В методе 5 в качестве параметра может быть передан указатель на танкер любого типа - как указатель на объект базового класса. Отметим, что финальной частью методов 2, 6 и 7 является одно и то же действие - выбор в одной из очередей первого танкера и постановка его на обслуживание. Этот общий фрагмент кода для исключения повторений удобно выделить в отдельный метод, который мы назвали choice.
- 4107.
Моделирование работы порта
-
- 4108.
Моделирование работы потока клиентов в парикмахерской
Дипломная работа пополнение в коллекции 23.06.2011 Номер строкиНомер блокаОписание201Генерация транзактов через каждые 6 минут302Перемещение транзакта на метку MET1503Генерация транзактов через каждые 30 минут604Проверка: длина очереди >=1705Занятие транзактом очереди LINE806Определение рабочего пути транзакта907Занятие транзактом устройства PAR11008Освобождение транзакта из очереди LINE 1109Обработка транзакта устройством в течении 15 минут12010Освобождение транзактом устройства PAR113011Уничтожение транзакта14012Занятие транзактом устройства PAR215013Освобождение транзакта из очереди LINE 16014Обработка транзакта устройством в течении 15 минут17015Освобождение транзактом устройства PAR218016Уничтожение транзакта19017Занятие транзактом устройства PAR320018Освобождение транзакта из очереди LINE 21019Обработка транзакта устройством в течении 15 минут22020Освобождение транзактом устройства PAR323021Уничтожение транзакта24022Занятие транзактом устройства PAR425023Освобождение транзакта из очереди LINE 26024Обработка транзакта устройством в течении 15 минут27025Освобождение транзактом устройства PAR428026Уничтожение транзакта29027Генерация работы модели в течении 480 минут (8 часов)
- 4108.
Моделирование работы потока клиентов в парикмахерской
-
- 4109.
Моделирование работы приемника циклового синхросигнала аппаратуры ЦСП
Курсовой проект пополнение в коллекции 11.03.2010 Сначала мы подаём идеальные сигналы, что должно соответствовать состоянию циклового синхронизма. Схема при начале симуляции находится в состоянии рассинхронизации потому, что ИКМ сигнал смещен: дополнительный счётчик находится в режиме поиска синхронизма, а счётчик-делитель на 512 работает в режиме деления частоты, но при этом считает с момента появления сигнала тактовой частоты, а не с момента прихода первой синхрокомбинации(см. приложение №5). Накопитель по выходу фиксирует отсутствие синхронизма и записывает последовательно в течение пяти циклов единицы. Накопитель по входу работает в режиме поиска нового положения синхропоследовательности. При первом же правильно принятом синхросигнале записывает 1 на выход младшего разряда, дополнительный счётчик переходит в режим деления на 512 и теперь только через 256 тактов под действием тактового импульса с выхода S счётчика проверяется наличие 1 в Р2 КИ0 нечетного цикла, единица присутствует, накопитель по входу не меняет своего состояния. В следующем цикле происходит запись 1 в следующий разряд накопителя по входу, сбрасывается счётчик-делитель на 512 и начинает работать в фазе с приходящим ИКМ сигналом. В следующем цикле опять проверяется наличие единицы на месте Р2 и накопители не меняют своего состояния. При приходе синхрокомбинации в пятом по счёту цикле происходит обнуление всех триггеров накопителя по выходу и окончательное заполнение единицами накопителя по входу. Схема вошла в синхронизм с ИКМ сигналом через 4 полных цикла. Далее изменений нет, т.к. сигналы поступают синхронно без воздействия помех и схема находится в синхронизме.
- 4109.
Моделирование работы приемника циклового синхросигнала аппаратуры ЦСП
-
- 4110.
Моделирование работы прохождения запросов по дуплексному каналу связи
Дипломная работа пополнение в коллекции 28.06.2011 Поэтому в настоящее время наряду с построением аналитических моделей большое внимание уделяется задачам оценки характеристик больших систем на основе имитационных моделей, реализуемых на современных ЭВМ с высоким быстродействием и большим объемом оперативной памяти. Причем перспективность имитационного моделирования как метода исследования характеристик процесса функционирования больших систем возрастает с повышением быстродействия и объема оперативной памяти ЭВМ, с развитием математического обеспечения, совершенствованием банков данных и периферийных устройств для организации диалоговых систем моделирования. Это, в свою очередь, способствует появлению новых "чисто машинных" методов решения задач исследования больших систем на основе организации имитационных экспериментов сих моделями. Причем ориентация на автоматизированные рабочие места на базе персональных ЭВМ для реализации экспериментов с имитационными моделями больших систем позволяет проводить не только анализ их характеристик, но и решать задачи структурного, алгоритмического и параметрического синтеза таких систем при заданных критериях оценки эффективности и ограничениях.
- 4110.
Моделирование работы прохождения запросов по дуплексному каналу связи
-
- 4111.
Моделирование работы системы и определение ее оптимальной структуры
Курсовой проект пополнение в коллекции 29.05.2012
- 4111.
Моделирование работы системы и определение ее оптимальной структуры
-
- 4112.
Моделирование работы специализированного вычислительного устройства
Дипломная работа пополнение в коллекции 21.06.2011
- 4112.
Моделирование работы специализированного вычислительного устройства
-
- 4113.
Моделирование работы транспортного цеха
Информация пополнение в коллекции 28.06.2011 Целью данной курсовой работы было решение поставленной задачи, а также улучшение описываемой системы таким образом, чтобы моделируемая система была бы наиболее эффективна. Но в данной системе при исходном условии отсутствуют отказы, а по логике задачи нет возможности сделать работу диспетчера более эффективной за счет увеличения частоты звонков к нему или обработки звонка - это постоянные величины, а потому было проведено исследование, при какой вероятности незанятости грузовика наступит условие отказа. Другими словами, вычислено, что при вероятности 0, 22 диспетчер не справляется с потоком заявок к нему. Это необходимо учитывать для предприятия при вводе в работу новых грузовиков.
- 4113.
Моделирование работы транспортного цеха
-
- 4114.
Моделирование работы узла коммутации
Дипломная работа пополнение в коллекции 17.09.2011 Программа начинается с ключевого блока GENERATE, который генерирует транзакт через 15±7 мс (1). Далее в блоке TRANSFER (2) задается, что половина транзактов (с вероятностью 0.5) будут включены в группу 1 с помощью блока JOIN (3), а оставшиеся - в группу 2 также с помощью блока JOIN (5). С помощью блока TRANSFER управление передается на метку IB (4). После этого блок TEST проверяет количество транзактов групп в системе. Если число транзактов группы 1 или группы 2 больше 3, то управление передается на метку FIN (6 и 7 соответственно) и текущий транзакт удаляется с помощью блока TERMINATE (25). Удовлетворяющий условию транзакт поступает в очередь к процессору с помощью блока QUEUE (8), поступает в процессор с помощью блока SEIZE (9), покидает очередь с помощью блока DEPART (10), сообщение обрабатывается в процессоре 7 мс с помощью блока ADVANCE (11) и освобождает устройство с помощью блока RELEASE (12). Блок EXAMINE проверяет принадлежность транзакта к группе (13). Если он из первой группы, то транзакт поступает в очередь к выходной линии 1 (QUEUE) (14), поступает в выходную линию 1 (SEIZE) (15), покидает очередь (DEPART) (16), время передачи по выходной линии равно 15±5 мс, сообщение обрабатывается с помощью блока ADVANCE (17) и освобождает устройство (RELEASE) (18), затем блок TRANSFER передает управление на метку FIN (19), где транзакт удаляется с помощью блока TERMINATE (25). Если транзакт принадлежит второй группе (переход на метку OB2), то он поступает в очередь к выходной линии 2 (QUEUE) (20), поступает в выходную линию 2 (SEIZE) (21), покидает очередь (DEPART) (22), обрабатывается (ADVANCE) (23) и освобождает устройство (RELEASE) (24). После этого транзакт удаляется (25).
- 4114.
Моделирование работы узла коммутации
-
- 4115.
Моделирование работы узла коммутации сообщений
Дипломная работа пополнение в коллекции 30.06.2011 В узел коммутации сообщений, состоящий из входного буфера, процессора, двух выходных буферов и двух выходных линий, поступают сообщения с двух направлений. Сообщения с первого направления поступают во входной буфер, обрабатываются в процессоре, буферизуются в выходном буфере первой линии и передаются по выходной линии. Сообщения со второго направления обрабатываются аналогично, но передаются по элементам второй линии. Пакеты поступают через интервалы 15±7 мс на каждом направлении. Время обработки пакета в процессоре равно 7 мс, время передачи по выходной линии равно 15±5 мс. Если очередной пакет поступает при наличии трех пакетов в буфере, то оно получает отказ.
- 4115.
Моделирование работы узла коммутации сообщений
-
- 4116.
Моделирование работы цеха сборки
Дипломная работа пополнение в коллекции 23.06.2011
- 4116.
Моделирование работы цеха сборки
-
- 4117.
Моделирование работы цеха, в котором осуществляется сборка изделий и их регулировка
Дипломная работа пополнение в коллекции 26.06.2011 В таблице 3.1 представлена информация об устройствах по сборке деталей (ASM) и регулировки изделий (REG). В статистику по устройствам включается:
- количество транзактов, прошедших через устройство;
- загрузка устройства (вероятность занятости) в течение всего времени моделирования;
- среднее время обработки транзакта на устройстве;
- состояние готовности устройства в конце периода моделирования;
- номер последнего сообщения, занимавшего устройство;
- количество сообщений, ожидающих устройство, находящееся в "режиме прерывания";
- количество сообщений, прерывающих устройство в данный момент;
- количество сообщений, ожидающих специальных условий, зависящих от состояния объекта типа "устройство";
- определяет количество сообщений, ожидающих занятия устройства.
- 4117.
Моделирование работы цеха, в котором осуществляется сборка изделий и их регулировка
-
- 4118.
Моделирование работы ЭВМ в среде GPSS
Контрольная работа пополнение в коллекции 06.07.2012 {TScreenSize}TScreenSize. Create (anOwner: TComponent);Create(anOwner);:=640;:=480;:=16;;TScreenSize. Destroy;(nil, 0);Destroy;;TScreenSize. RestoreMode;(nil, 0);;TScreenSize. SetAutoSwitch (const Value: boolean);:= Value;;TScreenSize. SetBitsCount (const Value: byte);:= Value;;TScreenSize. SetHeight (const Value: word);:= Value;;TScreenSize. SetWidth (const Value: word);:= Value;;TScreenSize. Switch;:TDeviceMode;:word;.dmPelsWidth:=FWidth;.dmPelsHeight:=FHeight;.dmBitsPerPel:=FBitsCount;.dmDisplayFlags:=DM_BITSPERPEL or DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;.dmSize:=SizeOf(dMode);:=ChangeDisplaySettings (dmode, 0);res<>DISP_CHANGE_SUCCESSFUL then if assigned(FOnErrorSwitch) then FOnErrorSwitch (Self, res);;.
- 4118.
Моделирование работы ЭВМ в среде GPSS
-
- 4119.
Моделирование работы электродвигателя
Курсовой проект пополнение в коллекции 27.05.2012 Входными параметрами для ПО являются: модель электродвигателя и его конструктивные параметры (был выбран двигатель ДПР52), время моделирования (от 0 до 10 секунд) , а также вид и параметры управляющего напряжения(были выбраны следующие виды управляющих напряжений:1-линейновозрастающее напряжение (задается время к которому входное напряжение будет равно напряжению питания) , 2-синусоидальный сигнал (период от 0.001 с до 10 секунд), 3-ступенчатое воздействие и 4 - напряжение возрастающее по параболе (задается время к которому входное напряжение будет равно напряжению питания)). Напряжение питание задается в диапазоне от 0 до 60 вольт.
- 4119.
Моделирование работы электродвигателя
-
- 4120.
Моделирование работы. Simula
Вопросы пополнение в коллекции 12.01.2009 Собираясь приступить к работе в машинном зале, студент подходит к нему и проверяет, есть ли очередь в машинный зал. Если таковой нет, то он ищет в последнем свободное место, а если очередь есть, то становится в ее конец. Затем, либо входит в машинный зал, либо создает очередь, состоящую из одного человека (его самого). После этого ждет в течение 15±2 мин. Если за это время место в зале не освобождается, студент уходит, в противном же случае, он покидает очередь и попадает в машинный зал.
- 4120.
Моделирование работы. Simula