Математическое обеспечение ЭВМ

К недостаткам специализированных языков обычно относят 1) их жесткость 2) отсутствие соответствующих трансляторов в заводском математическом обеспечении ЭВМ (т. е. самому пользователю необходимо организовывать написание своего транслятора, часто низкокачественного). Первый из недостатков становится существенным лишь тогда, когда пытаются поместить в прокрустово ложе некоторого языка модель, для исследования которой он вовсе не предназначен. Второй недостаток постепенно исчезает с распространением имитационных языков.  [c.257]


Технико-экономическое обоснование создания и использования математического обеспечения ЭВМ с применением ПЦП.  [c.157]

Максимизация математического ожидания прибыли 74 Математическое обеспечение ЭВМ 96,  [c.227]

Математическое обеспечение ЭВМ и АСУ . Труды Московского экономико-статистического института, ч. I. M., 1974.  [c.49]

Основой выбора метода математического описания является знание физической природы функционирования описываемого объекта, достаточно широкого круга эколого-математических методов, возможностей и особенностей ЭВМ, на которой планируется проведение моделирования. Для многих рассматриваемых явлений имеется достаточно много известных математических описаний и типовых математических моделей. При развитой системе математического обеспечения ЭВМ целый ряд процедур моделирования можно осуществить с помощью стандартных программ.  [c.24]


Описательные модели построения документов возникли давно и продолжают создаваться. Одна из последних таких моделей предложена программистами, которые дают структуру текстовой документации, используемой при программировании, и указания, как следует описывать те или иные элементы математического обеспечения ЭВМ . Ранее принцип подобной описательной модели формы документов был использован при подготовке теперь уже отмененного ГОСТ 6. 33—70 на документацию первичного учета. В этом стандарте, например, говорилось Номер формы документов должен располагаться в правом верхнем углу формы , Название документа должно помещаться в верхней части формы посередине , Наименование места составления документа должно располагаться слева, выше названия документа и т. д.  [c.83]

Задача (2) является хорошо изученной задачей математического программирования, для ее решения разработаны эффективные методы , многие из которых оформлены в виде стандартных программ современного математического обеспечения ЭВМ. Остается только воспользоваться ими. Именно так и поступают авторы работ [75], [76] и получают решения нескольких задач четыре из них представлены в [77] таблицами, позволяющими оценить результат. Разумеется, эти данные призваны убедить читателя в эффективности такого подхода. Если бы этим дело исчерпывалось, автору не следовало бы писать эту книгу, а утверждение о том, что занятие вычислительной математикой требует фантазии и теоретической подготовки, было бы явным преувеличением. В самом деле, составление уравнений (2) требует самых примитивных знаний, да и тот метод решения задачи (2), который был использован в [75] (мы еще вернемся к его обсуждению), тоже основан на не очень глубоких идеях. В конце концов важно знать, что такой метод есть, есть соответствующая стандартная программа, и нужно уметь ею воспользоваться. Обратимся, однако, к результатам. В [77] (стр. 211 — 214) рассматривается система с разностными уравнениями  [c.212]


Превосходство методов экспоненциального сглаживания над традиционными методами скользящего среднего косвенно подтверждается и тем фактом, что на сегодняшний день эти методы входят в систему математического обеспечения ЭВМ большинства промышленных предприятий.  [c.14]

Математическое обеспечение комплекса задач. Дадим содержательное и формальное определение этому термину аналогично определению термина математическое обеспечение ЭВМ , приведенному в [45].  [c.17]

Термин банк данных пришел в нашу литературу вместе с описанием системы математического обеспечения ЭВМ. Мы оставим за ним тот смысл, который ему придается в этих описаниях система файлов и программ доступа.  [c.114]

Формально банк данных можно использовать как составную часть информационной системы, но практически это невыгодно, потому что, являясь элементом системы математического обеспечения ЭВМ, банк данных не учитывает особенностей хранимой в нем информации. Он организован так, чтобы его мог применить любой пользователь для хранения любой информации.  [c.114]

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ — комплекс приданных к машине программ, подпрограмм, языков программирования. Принято различать математическое обеспечение внутреннее и внешнее. Под первым понимаются алгоритмы решения типовых задач к их частей, а также некоторые постоянные величины (константы), зафиксированные в самой машине таким способом, при котором обращение к ним может быть выполнено автоматически, без вмешательства человека. Например, внутреннее мате-150 магическое обеспечение может вклю-  [c.150]

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕСУРСОВ 55 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ 109 ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 56 Внешняя память ЭВМ 149 ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИЯ 55 Внутреннее и внешнее математическое обеспечение ЭВМ 150 Воспроизводимые ресурсы 51 Временные оценки 103 ВРЕМЕННОЙ РЯД 91 ВРЕМЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  [c.157]

При включении амортизации нематериальных активов в состав себестоимости следует руководствоваться также отраслевыми особенностями состава затрат. Так, например, пунктом 2.4.7 "Методических рекомендаций по составу затрат, включаемых в себестоимость проектной и изыскательской продукции (работ, услуг) для строительства, и формированию финансовых результатов", утвержденных Министерством финансов РФ 23 мая 1994 г. № 66, предусмотрено, что "стоимость программно-математического обеспечения ЭВМ разового использования включается в себестоимость данной работы полностью в случае использования только в период выполнения работы".  [c.78]

В газовой промышленности пусковой комплекс АСУ ПО Мострансгаз явился первой системой, принятой Государственной комиссией к промышленной эксплуатации. И хотя многие решения, способствующие реализации технического и математического обеспечения, носили специфический характер ввиду использования ЭВМ Днепр-1 с ограниченными возможностями, однако структура информационно-вычислительного комплекса (ИВК), выбор основных задач, постановка, алгоритмы и решения явились вполне приемлемыми для создания АСУ любого ГПО (рис. 7.2).  [c.220]

И, наконец, можно сформулировать шестой принцип построения АСУ системы нужно создавать таким образом, чтобы их можно было постоянно совершенствовать с точки зрения развития технической базы и расширения информационных возможностей и с точки зрения программного математического обеспечения. Учитывая, что стоимость математического обеспечения составляет около половины стоимости ЭВМ, важным вопросом является типизация программ, решаемых на различных уровнях управления.  [c.325]

В настоящее время для формирования рациональных оперативных планов создается математическое обеспечение в виде соответствующих алгоритмов и программ, которые позволят для расчетов планов широко использовать ЭВМ.  [c.291]

САПР представляет собой комплекс технических средств (ЭВМ, дисплеи, графопостроители, микрофильмирующие установки и т. д.), программного (математического) обеспечения и работников (исследователей, конструкторов, экономистов, техников и т. д.), осуществляющих диалоговую связь с ЭВМ. Для общения с ЭВМ (поскольку многие участники разработки не имеют навыков программирования) создан проблемно-ориентированный язык. Формируя соответствующие приказы, внося с помощью светового пера необходимые поправки на экране дисплея, человек получает результаты в виде графиков, чертежей, расчетов, а в некоторых программах и оптимизированные результаты вычислений. Так, наличие в ЭВМ четвертого поколения семантической сети, в которой описаны основные признаки элементов изделия (назначение, схемы, конструкции, возможные неисправности), позволяет формировать советы операторам, т. е. выдавать оптимизированные решения.  [c.104]

Реализация на ЭВМ выявленных и формализованных комплексов задач по автоматизации управления подготовкой производства может быть осуществлена с применением машинных программ, написанных на КОБОЛЕ, ФОРТРАНЕ и других имеющихся в математическом обеспечении АСУП языках.  [c.251]

Конечно, чтобы решать с использованием ЭВМ комплексы планово-экономических задач, нужно прежде всего научиться решать отдельные задачи. Для этого необходимо описать на формальном языке, доступном ЭВМ, существующие и новые планово-экономические задачи, разработать соответствующие алгоритмы и программы для ЭВМ. И это составляет одну из самостоятельных проблем внедрения вычислительной техники в практику планирования — проблему математического обеспечения плановых расчетов. Однако приведенные выше и другие соображения обусловливают целесообразность перехода от реализации на ЭВМ отдельных задач к системному использованию вычислительной техники в планировании, что, в свою очередь, требует решения ряда не менее ложных проблем.  [c.27]

Подсистема математического обеспечения АСПР осуществляет разработку, ведение и развитие системы программных средств, необходимых для решения планово-экономических задач на ЭВМ.  [c.39]

Для обеспечения многовариантности расчетов по перспективным планам основную работу при определении ресурсов нужно проводить с применением различных модификаций модели межотраслевого баланса в увязке с региональными и отраслевыми оптимизационными моделями на базе вычислительных средств ГВЦ Госплана СССР. В целом это будет означать переход от разрозненных расчетов по отдельным моделям для годового и пятилетнего планов по сравнительно коротким цепочкам показателей, ограниченных блоками принятия решений, к расчетам по системе экономико-математических моделей для текущего и перспективного планирования. Наряду с созданием комплексов программ для этих расчетов работу в области математического обеспечения необходимо будет сконцентрировать на повышении оперативности работы плановых работников с оконечными устройствами ЭВМ. Особо важную роль будет играть четкое взаимодействие АСПР и АСУ на различных уровнях в процессе составления текущих планов.  [c.64]

Математическое обеспечение. Эффективность функционирования всего КТС АСПР в значительной мере зависит от полноты, комплексности и качества системы программ и программных средств, необходимых для автоматизированного решения планово-экономических задач. Такая система создается в ходе проектирования и внедрения математического обеспечения АСПР, которое охватывает машинные программы, реализующие алгоритмы сбора, подготовки, обработки и отображения информации в ходе составления и проверки выполнения государственных планов, а также средства, обеспечивающие сам процесс программирования и реализации на ЭВМ планово-экономических задач.  [c.161]

Операционное математическое обеспечение состоит из программных средств, необходимых для работы отдельных устройств и всего вычислительного комплекса АСПР. Оно включает прежде всего операционные системы используемых в КТС АСПР ЭВМ, а также текстовые программы, обеспечивающие нормальную работу отдельных устройств, испытательные программы для диагностики ошибок и другие средства. В современных условиях основу операционного математического обеспечения АСПР составляет выпускаемая и централизованно поддерживаемая отечественной промышленностью операционная система ОС/ЕС.  [c.161]

Проблемное математическое обеспечение состоит из программ, непосредственно применяемых при реализации на ЭВМ различных планово-экономических задач.  [c.161]

Общесистемные средства предназначены для автоматизации разработки и отладки программ, управления процессом решения на ЭВМ задач в соответствии с принятой в АСПР технологией ввода, хранения и обновления данных в информационном фонде АСПР и для реализации других подобных универсальных процедур и операций. На стыке общесистемных и автономных находятся типовые средства проблемного математического обеспечения, предназначенные для решения отдельных классов планово-экономических задач и выполнения типовых процедур обработки информации. В типовых средствах широко используются стандартные программные системы, выполненные в виде пакетов прикладных программ и работающие под управлением ОС/ЕС. Для удобства пользования типовыми средствами математического обеспечения в АСПР разрабатываются средства компоновки программ для решения конкретных задач функциональных подсистем, которые обслуживаются также и специальными средствами автономного математического обеспечения. Последние создаются непосредственно разработчиками каждой функциональной подсистемы, в то время как общесистемные и, как правило, типовые средства проектируются службой подсистемы математического обеспечения АСПР.  [c.162]

Первоначально возможности математического обеспечения АСПР были весьма ограничены в связи с тем, что в вычислительных центрах плановых органов, как отмечалось выше, эксплуатировались разнотипные ЭВМ. В настоящее время, благодаря использованию общесистемных и типовых средств, ориентированных на ЕС ЭВМ, разработан и постоянно наращивается комплекс разнообразных и эффективных программных средств, которые не только позволяют снизить трудоемкость и повысить оперативность программирования отдельных  [c.162]

Математическое обеспечение АСПР, ориентированное на ЕС ЭВМ, предназначено для программной реализации алгоритмов сбора, подготовки, обработки, хранения и отображения информации в процессе автоматизированного решения планово-экономических задач. Оно включает операционное обеспечение, базирующееся на системе ОС/ЕС, и проблемное обеспечение, в составе которого создаются комплексы прикладных программ и программные средства, облегчающие сам процесс программирования. Развитие математического обеспечения АСПР направлено на создание необходимых условий для системного решения планово-экономических задач в диалоговом режиме.  [c.167]

При создании первой очереди АСПР был разработан совместно с ЦСУ СССР, Госстандартом и АН СССР комплекс средств информационного обеспечения, необходимых для решения в системном режиме регламентированных плановых задач. В частности, разработаны общесоюзные классификаторы, система ведения словарного фонда, унифицированная система плановой документации, выбраны стандартные языковые средства описания данных, а также исследованы проблемы организации информационного фонда автоматизированного банка данных, осваивался режим диалога пользователя с ЭВМ. Кроме того, проводилась работа по эффективному использованию существующих средств информационного обеспечения применительно к имеющимся техническим возможностям обработки, хранения и передачи данных, уровню развития математического обеспечения, подготовленности кадров.  [c.173]

Математическое обеспечение первой очереди АСПР создавалось с учетом особенностей применяемых ЭВМ и их математического обеспечения, а также с учетом требований, предъявляемых к нему со стороны функциональных и обеспечивающих подсистем, и состава задач первой очереди.  [c.174]

Проектно-техническая документация первой очереди математического обеспечения АСПР строилась на основе операционной системы ЕС ЭВМ, операционной системы ДОС, системы управления базами данных ОКА и КАМА, пакетов программ для языков ПЛ/1 и ФОРТРАН, операционной системы для ЭВМ Минск-32 , макросистемы КОБОЛ.  [c.174]

Одной из первых в нашей стране была технологическая линия по проектированию несущих каркасов гражданских зданий на основе серии ИИ-04-КОРТ (каркас ортогональный). Эта технологическая линия проектирования КОРТ обеспечила выпуск рабочих чертежей, монтажных схем фундаментов, перекрытий, опалубочных и арматурных чертежей индивидуальных элементов, а также спецификаций, расчетных листов и сметной документации, т. е. полный набор проектной документации каркаса. Проектировщик в процессе использования ТЛП КОРТ принимает решения и анализирует результаты, а обработка принятых решений, хранение информации (постоянной и получаемой в процессе проектирования) выполняется ЭВМ. Математическое обеспечение объединено в семи специальных блоках, каждый из которых выполняет определенные функции. В блоке КОРТ-1 формируется информация об идеализированной схеме проектируемого здания (сооружения), в блоке КОРТ-2 проверяются прочность и устойчивость здания, в блоке КОРТ-3 решается компоновка сооружения из сборных элементов, в блоке КОРТ-4 проектируются нестандартные элементы, блок КОРТ-5 обеспечивает получение чертежей на устройствах вывода графической информации, блок КОРТ-6 изготовляет сметную документацию, блок  [c.249]

Содержанием экономико-математического обеспечения являются алгоритмы и программы для ЭВМ, с помощью которых решаются задачи по оптимальному планированию, учету и управлению строительным производством.  [c.174]

Общий критерий для оценки экономической эффективности АСУП в условиях социалистического общества — повышение эффективности общественного труда. В расходах на создание АСУП затраты на оборудование составляют до 60% суммарных затрат. Вместе с тем затраты на экономико-математическое обеспечение подчас приближаются к стоимости ЭВМ. Сюда включаются работы по составлению обычных программ и алгоритмов, стандартных и общих программ и т. д.  [c.42]

В общих расходах на создание АСУП затраты на оборудование составляют до 60% и выше. Вместе с тем затраты на математическое обеспечение иногда превосходят стоимость ЭВМ. Сюда включаются работы по составлению обычных программ и алгоритмов, стандартных и общих программ и т. д.  [c.257]

Осуществляются мероприятия по внедрению математического обеспечения АСУ, предусматривающие решение с помощью ЭВМ задач по планированию добычи нефти и геолого-технических мероприятий и др.  [c.58]

Подсистема математического обеспечения представляет собой комплекс математических методов, алгоритмов и машинных программ решения задач управления с помощью ЭВМ.  [c.220]

Методика создания таких программных комплексов, хотя они и не входят в состав математического обеспечения ЭВМ, относится к области системного программирования. Ее отличительной особенностью является необходимость обеспечения живучести разрабатываемого комплекса в условиях происходящего эпизодически перевооружения вычислительного центра электронными вычислительными машинами. Такое требование перед системными программистами, разрабатывающими математическое обеспечение ЭВМ, не возникает.  [c.6]

Например, в современных условиях в рамках рынка средств производства формируется рынок услуг, в том числе информационных (рынок софтвера — программного математического обеспечения ЭВМ). С переводом научно- ботки.  [c.519]

В то же время удельный вес затрат на создание математического обеспечения ЭВМ и информационно-вычислительных систем постоянно возрастает. Резервами снижения этих затрат являются устранение дублирования и соответственно концентрация работ по разработке системного и прикладного математического обеспечения в рамках крупных программостроительных предприятий и автоматизация труда программистов. Это достигается за счет совершенствования языков программирования и использования специальных программных средств формирования и отладки новых программ.  [c.117]

Разработанный комплекс средств первой очереди математического обеспечения применялся в основном для решения отдельных задач функциональных подсистем АСПР на ЭВМ разных типов с использбванием общесистемного математического обеспечения АСПР. В этот комплекс входят программы ввода информации ( Документ ) и средства программирования процедурно-ориентированное математическое обеспечение для ЭВМ Минск-32 , система программ Счет-1 , типовые средства обработки данных на ЭВМ, типовые программы статистического анализа, задач линейного программирования, программы решения информационно-поисковых задач, терминальной отладки программ, универсальные программы печати таблиц, комплекс программ обмена данными между ЭВМ Минск-32 и ЕС ЭВМ через магнитные ленты в соответствии со стандартами системы Документ .  [c.174]

Технико-экономическое планирование и Перспективное планирование развития отрасли . Вторая очередь ОАСУГазпрома базируется на соответствующем информационном и экономико-математическом обеспечении, предусматривающем организацию потоков информации между Мингазпромом, Госпланом СССР, Госпланом РСФСР, министерствами-потребителями и объединениями через единый центр обработки — ГВЦ Мингазпрома. Главный вычислительный центр осуществляет прием и оформление информации, подготовку к перфорации, контроль машинных носителей, проведение расчетов на ЭВМ, анализ полученных результатов и выдачу их планово-экономическому управлению Мингазпрома, ЦДУ ЕСГ СССР, ВНИИпромгазу, ВНИИПИАСУгазпрома.  [c.41]

Методы и модели планирования нефтеперерабатывающих производств в условиях неполной информации (1987) -- [ c.96 , c.173 ]

Популярный экономико-математический словарь (1973) -- [ c.150 ]