Экспертная Система Пример Clips

Международный журнал . Высокопроизводительный микропроцессор 1. ВМ1. 18 с архитектурой КОМДИВ для создания доверенных систем. Москва, доктор технических наук Ph. D; Зубковский П. С. Производительность микропроцессора определяется производительностью ядра или количеством одновременно выполняющихся операций и временем доступа к памяти.

Возможность использования микропроцессора для создания доверенных систем основывается на использовании в его составе блоков и узлов собственной разработки. Для микропроцессора 1. ВМ1. 18 эти характеристики в большинстве случаев оптимизируются по параметру соотношения производительности и потребляемой мощности. Повышение тактовой частоты достигается за счет использования заказного проектирования критичных для быстродействия блоков и оптимизации длины конвейера.

Экспертная Система Пример Clips

Разработанная ими система в настоящее время доступна во всем мире, и нужно. В этом примере было продемонстрировано, как в рамках единой CLIPS. Далее будут рассмотрены наиболее яркие примеры экспертных систем. Экспертная система CLIPS применяется как в системах, ориентированных .

Книга является одним из первых российских изданий по практической разработке экспертных систем. Подробно рассмотрены вопросы .

Частота следования инструкций увеличивается путем использования таких аппаратных решений, как суперскалярное исполнение инструкций, предсказание переходов и предварительная подкачка данных в кэш- памяти. Реализация арифметического сопроцессора, ориентированного на задачи цифровой обработки сигналов, позволяет повысить число операций, выполняемых одной командой. Повышение производительности подсистемы памяти рассматривается в статье с точки зрения симметричного доступа к памяти для двухъядерного микропроцессора. Описан подход к реализации когерентности в кэш- памяти процессорных ядер. Рассмотрены аппаратные решения для доверенной загрузки операционной системы и изолированного доступа к памяти.

Экспертная Система Пример Clips

CLIPS, (от англ. C Language Integrated Production System) — программная среда для разработки экспертных систем. Пример правила: (defrule . В этом семестре у нас начался курс экспертных систем. CLIPS (Language Integrated Production System) – созданная в 1984-м году одной. В частности, можно посмотреть пример программы, интерфейс которой . Это были экспертные системы MYCIN и DENDRAL для медицины и химии. Они ставили. Практическая разработка экспертных систем в среде CLIPS. Следующий пример описывает представление данных в виде фактов, . Модель и данные -- RDF граф. Платформа Information Workbench, внизу OWLIM Lite. Обработка через простенькие сервисы на Groovy, . В настоящей статье на примере конкретной экспертной системы предлагается подход к организации программного интерфейса, .

Для обеспечения доверенной загрузки предлагается использовать накристальное постоянное запоминающее устройство и однократно программируемую память, содержащие безопасный начальный загрузчик, а также ключи для проверки подписей операционной системы. К средствам изолированного доступа относится рассмотренный в статье контроллер доступа к памяти, реализованный в микропроцессоре. Предложены перспективные направления повышения безопасности систем на кристалле для создания доверенных систем на основе микропроцессоров разработки ФНЦ НИИСИ РАН.

Экспертная Система Пример Clips

This article considers the problems of developing a high- performance microprocessor for trusted computing systems. The paper proposes prospective solutions for creating trusted systems based on microprocessors by NIISI RAS. Ключевые слова: сопроцессор, архитектура микропроцессора, система на кристалле, доверенные системы. Keywords: co- processor, microprocessor architecture, system on a chip, trusted systems. Просмотров: 6. 29 2. Воспроизведение видеоданных высокой четкости в виртуальной трехмерной среде имитационно- тренажерных систем.

Москва, кандидат технических наук Ph. D; Аннотация: В статье приводятся разработанные методы воспроизведения видеоматериалов высокой четкости в подсистеме визуализации тренажерно- обучающих систем. Особый интерес представляют такие виды аудиовизуальной учебной информации, как динамические графики развития процессов, иллюстративные материалы изучаемых объектов, трехмерные модели объектов и их частей, результаты работы моделирующих комплексов в форме видеообразов с сохранением управляемости приложения, видеоматериалы. Подсистема визуализации обеспечивает отображение результатов моделирования внешней среды и объекта управления с помощью устройств отображения информации.

Отображение видеоматериалов в виртуальной трехмерной сцене является одним из требований к тренажерно- обучающим системам. Подсистема визуализации должна обеспечивать отображение трехмерной сцены с приемлемой частотой кадров (не менее 2. Архитектура включает декодер видео, в котором происходит декодирование видео- и аудиопакетов; подсистему воспроизведения декодированного звука; управляющую структуру, необходимую для запуска видео, паузы воспроизведения, выставления громкости воспроизводимого видео и т. Готика 1 Диккурик Торрент. The article describes the developed methods of high- resolution video playback in a visualization subsystem of training simulation systems (TSS). The architecture includes the following components: a decoder that decompresses audio and video packets; an audio playback system; a control module that allows starting, stopping playback, setting volume, etc.; an interface that interacts with a visualization subsystem, which is required for updating video images. Ключевые слова: декодер, видео, рендеринг, тренажер, видеоматериалы, система визуализации, тренажерно- обучающие системы. Keywords: decoder, video, rendering, simulator, video, visualization system, training simulation systems.

Просмотров: 7. 37 3. Моделирование распределения потенциала в двухзатворном полевом нанотранзисторе со структурой кремний на изоляторе с асимметричным затвором. Исследованы поведение потенциала в транзисторных структурах в области длин затворов менее 5. Сдвиг положения поверхностной позиции минимума поверхностного потенциала незначителен с увеличением смещений стока. Пиковое электрическое поле у стока значительно снижается по сравнению с аналогичной транзисторной структурой, но с однородным фронтальным затвором. Одновременно прогнозируются достижение более высокой активной межэлектродной проводимости и уменьшение подпороговой утечки по сравнению с классическими двухзатворными полевыми нанотранзисторами со структурой кремний на изоляторе в области длин затворов менее 5.

Результаты моделирования хорошо согласуются с данными вычислительного эксперимента, полученными при помощи коммерчески доступного программного пакета ATLAS, предназначенного для моделирования сложных транзисторных структур. Многофункциональный программный комплекс теплового проектирования электронных систем: требования к архитектуре и функциональным возможностям моделирования. Москва, доктор технических наук Ph. D; Решетников В. Н. Показаны принципиальные недостатки зарубежных программных комплексов теплового проектирования, которые не позволяют использовать их в практике проектирования и создания конкурентоспособных электронных систем. Сервисная оболочка, в свою очередь, должна обеспечивать визуальную, наглядную и удобную для восприятия форму задания исходных данных в виде цветных изображений температурных распределений и других тепловых характеристик на различных иерархических уровнях. Модульность архитектуры позволяет эффективно расширять возможности и модернизацию программного комплекса.

The paper considers fundamental concepts of mathematical and computer modeling, which are the basis of the development and creation of a multifunctional software package for thermal design of complex electronic systems. Modular architecture allows expanding the possibilities and upgrading the software complex effectively. Игра Гарри Поттер И Кубок Квиддича.

Ключевые слова: дестабилизирующие факторы, тепловая обратная связь, стохастический, температурное распределение, математическая модель, тепловая модель, электронная система, программный комплекс. Keywords: destabilizing factors, thermal feedback, stochastic, temperature distribution, mathematical model, thermal model, electronic system, software package. Просмотров: 6. 06. Идентификация состояния сложной технической системы в условиях неопределенности измерительной информации.

Трапезникова РАН ; Хиль С. Ш. Уделено внимание возможному выбору параметров математических моделей, а также их структур в качестве новых признаков наблюдаемого состояния. Для решения задачи параметрической идентификации выбран метод наименьших квадратов, показывающий смену функционального состояния. Только пройдя все этапы обработки, можно принять решение о том или ином состоянии объекта испытаний. Однако сделать это сложно в случае поступления информации очень низкого качества.

Устранение данной проблемы сводится в основном к поиску решений по формированию и совершенствованию соответствующих правил принятия управленческих решений. При этом в штатных условиях и ситуациях создание таких правил во многих случаях не вызывает особых проблем, однако в нештатных условиях сделать это проблематично.

Анализ состояния сложных технических объектов или их подсистем по результатам измерений предполагает решение задач структурной и параметрической идентификации.


Copyright © 2017 Экспертная Система Пример Clips.