Моделирование - практика
Практическое моделирование — это процесс создания упрощённых представлений реальных систем с целью их исследования, прогнозирования и оптимизации. Модель — это абстракция реальной системы, описанная с помощью математических правил, алгоритмов или программ, позволяющая предсказывать поведение системы в разных условиях.
Некоторые виды практического моделирования:
Математическое — создание абстрактного представления реальной системы в виде математической модели. Позволяет формализовать понимание системы, анализировать её поведение и прогнозировать будущие состояния.
Имитационное — воспроизведение поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между её элементами. Цель — разработка симулятора для проведения экспериментов и тестов.
Статистическое — выявление закономерностей в массивах данных.
Концептуальное — схематическое представление идей и отношений.
-
Теоретические основы крэкинга
Основной идеей дзен - крэкинга (именно это название широко используется на сайте Fravia для обозначения той системы крэкинга, о которой я рассказываю) стало: «я не знаю, как это работает, но я могу это сломать». Разумеется, речь не идет об абсолютном незнании того, как функционирует программа – знание команд ассемблера, способов передачи параметров в функции и процедуры, назначения системных вызовов ОС
-
Взлом patch-guard
Введение
Проблемы гибридных ядер
Атака на ядро в x86 системах
Атака на ядро в 64-битных системах
Симбиотические пути выживания
Обходи мента сзади, а Patch-Guard спереди
Заключение
-
Взлом через покрытие
Исполнение программы в пошаговом режиме дает нам полную трассу прогона, "разоблачая" адреса всех выполняемых инструкций. К сожалению, защищенные программы как правило не позволяют себя трассировать, к тому же это медленно и непроизводительно
Введение
Руководящая идея
Выбор инструментария
Алгоритмы определения покрытия
Как мы будем действовать
Демонстрационный пример взлома
Заключение
-
Моделирование взаимосвязей между сущностями
Информация должна рассматриваться не только как некая принадлежащая предприятию ценность, но и как исходная точка для построения информационной системы, обслуживающей предприятие. На практике во многих организациях пришли к убеждению, что правильное понимание информационного аспекта служит необходимой предпосылкой для построения высококачественных и целостных информационных систем. По этой причине ведущим направлением в разработке программных средств АСУ является переход от процедурно-ориентированных методов разработки к информационно-ориентированным. Информационное проектирование становится самой популярной методологией, пронизывающей все стадии жизненного цикла системы.
Информационное проектирование зачастую характеризуется как подход к созданию систем, сконцентрированный на информации. Это также всеобъемлющая стратегия, основанная на информационном планировании и уяснении целей системы. Главная посылка, на которой строится данная стратегия, состоит в том, что целостность информационных систем определяется степенью охвата информационных элементов объекта соответствующей логической моделью.
Участие руководства
Общие схемы
Выводы
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
Какие же цели преследует МВМС?
Обобщенные модели
В чем заключается значимость МВМС?
Претензии пользователей
Ключевые вопросы
ГЛАВА 2. УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР
Пример, связанный с билетами на самолет
Реализация в базе данных
О чем мы узнали?
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сущность
Правила для сущностей
Связь между сущностями
Атрибут
Правила для атрибутов
Уникальный идентификатор
Тип и вхождение
Правила размещения объектов на схемах
ГЛАВА 4. ВТОРОЙ ПРИМЕР
Пример
Модель кредитной карточки
ГЛАВА 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУЩНОСТЕЙ, АТРИБУТОВ И СВЯЗЕЙ
Идентификация сущностей
Идентификация атрибутов
Идентификация связей
ГЛАВА 6. СЛОЖНЫЙ ПРИМЕР
Продолжение рассказа о компании "Atlantis Island Flights"
Модель для билета с открытой датой вылета
Функциональный пример
Как показывать модель пользователю
ГЛАВА 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Связи
Домен
ГЛАВА 8. КЛАССИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И ОБОБЩЕНИЯ
Иерархии
Сети
Регистрация изменений (в прошлом и будущем)
Перечень материалов
Классификации и категории
Типология сущностей
Примеры
Общие подходы
Предостережение
ГЛАВА 9. РОДСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ
Поток и хранилище данных
Управленческая функция/процесс
Управленческое событие
Схемная архитектура
Внешняя схема
Цикл жизни сущности
Групповой контроль
Пользовательское одобрение
Правила
Качество сущностей
Качество атрибутов
Качество связей
Проверка полноты
Выводы
ПРИЛОЖЕНИЕ J. МОДЕЛИ ДРУГИХ ТИПОВ
Цель
Моделирование сущностей
Нормализация
Интуитивная нормализация
Терминология
Математические определения
Денормализация данных
ПРИЛОЖЕНИЕ B. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ СВЯЗЕЙ
Многие к одному
Один к одному
Многие ко многим
Рекурсивные связи
ПРИЛОЖЕНИЕ C. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ОПИСАНИЯ СУЩНОСТИ, СВЯЗИ, ДОМЕНА И АТРИБУТА
Определение сущности
Определение связи
Определение домена
Определение атрибута
ПРИЛОЖЕНИЕ D. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CASE-ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Назначение
Управление
Ключевая обязанность
ПРИЛОЖЕНИЕ F. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Упрощенный подход к проектированию
Альтернативные модели сущностей и их отражение в проекте
Производные атрибуты
Следующие шаги
Проблемное представление
Прикладные функции
Зависимость данных
Что такое метамодель?
ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АВИАЛИНИИ "ATLANTIS ISLAND FLIGHTS"
-
Проектирование и расчет авто приводов
Согласно ГОСТ 16593—79 под электроприводом (ЭП) понимается электромеханическая система (рис. 1), состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств, предназначенная для приведения в движение вспомогательных органов рабочей машины и управления этим движением.
Электродвигательное устройство (ЭД) служит для преобразования электрической энергии в механическую в целях механического воздействия на объект регулирования (OP).
Преобразовательным является устройство, преобразующее род тока (напряжения), частоту и изменяющее показатели качества электрической энергии. Так как обязательной функцией этого устройства является усиление сигнала, то часто его называют усилительно-преобразовательным устройством (УПУ) или просто усилителем.
Передаточное устройство (редуктор P) предназначено для передачи механической энергии от ЭД к исполнительному органу рабочей машины и согласования вида и скоростей их движения.
Структура автоматизированного электропривода
Классификация электроприводов
Следящие электроприводы
Примеры следящих приводов
Технико-экономические требования k следящим приводам
Надежность следящих приводов
Стадии разработки
Требования k выполнению электрических cxem
Требования k выполнению курсовых и дипломных проектов
Общие сведения и классификация
Законы движения объектов регулирования
Нагрузка и энергетические характеристики
Электрические исполнительные устройства
Порядок выбора и расчета электрических исполнительных устройств
Гидравлические исполнительные устройства
Общие сведения классификация
Механический дифференциал
Измерители рассогласования ha потенциометрах
Индукционные измерители рассогласования
Методы повышения точности
Многополюсные преобразователи
Выбор управляющего устройства пример расчета
Назначение синхронизирующих устройств
Основные схемы синхронизирующих устройств
Выбор синхронизирующего устройства
Общие сведения
Электродинамические преобразователи
Электромагнитные преобразователи
Основные характеристики электромагнитных и электродинамических преобразователей
Однокаскадные электрогидравлические усилители мощности
Многокаскадные электрогидравлические усилители мощности
Электрогидравлический усилитель мощности сопло-заслонка
Назначение устройств усиления и преобразования и требования, предъявляемые k ним
Структурные схемы усилителей
Основы применения интегральных операционных усилителей
Преобразующие каскады усилителей
Усилители непрерывных следящих приводов
Усилители импульсных следящих приводов
Электромашинные усилители
Проектирование и расчет автоматизированных приводов
Порядок выбора и расчета усилителя
Анализ нескорректированного привода
Назначение корректирующих устройств
Последовательные, параллельные корректирующие устройства и корректирующие обратные связи
Пассивные и активные корректирующие устройства
Корректирующие устройства постоянного и переменного toka
Гидравлические корректирующие устройства
Гидравлические корректирующие устройства - 2
Приборные следящие приводы
Силовые следящие приводы
Типовые электрические схемы
Типовые схемы гидравлических следящих приводов c дроссельным регулированием
Динамика гидравлических следящих приводов c дроссельным регулированием
Элементы цифровых следящих приводов
Типовые схемы цифровых следящих приводов
Энергетический расчет
Расчет статических характеристик
Частотные показатели качества
Анализ логарифмической амплитудно-фазовой
Построение желаемых логарифмической амплитудной и фазовой частотных характеристик следящего привода
Построение желаемых логарифмической
Синтез последовательного корректирующего устройства
Синтез корректирующих обратных связей
Определение основных показателей качества
Основные виды стендовых испытаний следящих приводов
Испытательное оборудование и аппаратура
Литература
Технические данные двигателей типа дид
Технические данные двигателей типа адп
Технические данные двигателей серии дг
Технические данные двигателей типа ми
Технические параметры аксиально-поршневых насосов типа пд и гидромоторов типа пм
Технические данные электромашинных усилителей
Технические данные сельсинов
Технические данные вращающихся трансформаторов
Таблица h - функций для трапеций
Технические данные двигателей типа п
Технические данные двигателей серии дпм
Технические данные двигателей серии ди
Приложение
-
Практическая вибродиагностика
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что внедрение средств диагностирования является одним из важнейших факторов повышения экономической эффективности использования оборудования в промышленности. Назначение диагностики — выявление и предупреждение отказов и неисправностей
-
Теоретические основы динамики машин
В пластинках так же как и в балках, имеет место динамический краевой эффект, который заключается в том, что закрепление влияет на форму колебания только вблизи границы, а вдали от нее форма колебания определяется произведением синусов типа уравнения
Свободные колебания системы с одной степенью свободы без трения
Примеры расчётов
Вязкое трение
Сухое трение
Позиционное трение
Свободные колебания систем с конечным числом степеней свободы (общий случай)
Обратный способ
Решение уравнений движения в общем случае
Решение уравнений движения для простейшей системы
Ортогональность собственных форм колебаний
Кратные и нулевые корни частного уравнения
Кратные и нулевые корни частного уравнения - 2
Влияние трения на свободные колебания системы с n степенями свободы
Свободные колебания стержневых систем
Крутильные колебания валов
Решение
Свободные колебания автомобиля
Колебания пластин и оболочек
Уравнение движения пластины постоянной толщины
Пластина, шарнирно опертая по противолежащим сторонам
Асимптотический метод расчета пластин
Определение форм и частот колебаний
Бегущие волны в круглых пластинках
Применение метода Рэлея-Ритца к определению частот собственных колебаний пластинок
Колебания оболочек
Теория колебаний оболочек без растяжения срединной поверхности
Уравнения движения оболочек
Силовое возбуждение колебаний
Кинематическое возбуждение колебаний
Общее решение стандартного уравнения
Действие непериодической возмущающей силы
Действие гармонической силы
Действие двух гармонических сил с близкими частотами биения
Действие произвольной периодической
Действие периодических импульсов
Влияние вязкого трения
Влияние произвольно заданных сил неупругого сопротивления
(Общий случай)
Разложение решения по собственным формам колебаний
Стержневые системы с конечным числом степеней свободы при гармоническом нагружении
Крутильные колебания валов
Непосредственное решение
Примеры расчетов
Основное уравнение (уравнение Матье)
Случаи периодического изменения жесткости
Случаи периодического изменения параметрических нагрузок
Маятник с колеблющейся точкой подвеса
Общие положения и примеры автоколебательных систем
Фрикционные автоколебания
Флаттер крыла в воздушном потоке
Свободные колебания систем с распределёнными параметрами
Продольные колебания стержней
Основное уравнение
Граничные условия
Частотное уравнение и собственные формы
Определение движения по начальным условиям
Влияние постоянной продольной силы
Влияние цепных усилий
Колебания стержней переменного сечения
Колебания в плоскости кольца
Колебания, перпендикулярные плоскости кольца
Приближённые методы расчета колебаний
Теорема и метод Рэлея
Метод Ритца
Метод Граммеля
Формула Донкерлея
Метод последовательных приближений
Вынужденные колебания систем с распределенными параметрами
-
Лекции ТММ
Динамика машин и механизмов. Динамические параметры машины и механизма. Прямая и обратная задачи динамики. Механическая энергия и мощность. Работа внешних сил. Преобразование механической энергии механизмами. Аксиома об освобождения от связей. Силы и их классификация. Силы в КП без учета трения
Классификация кинематических пар
Понятие о геометрических и кинематических характеристиках механизмов
Динамика машин и механизмов
Вибрации и колебания в машинах и механизмах
Прямая задача динамики машин
Режимы движения машины
Установившийся режим движения машины
Виброзащита машин и механизмов
Метрический синтез типовых рычажных механизмов
Введение в теорию высшей пары
Эвольвентное зубчатое колесо и его параметры
Классификация зубчатых передач
Зубчатые передачи с зацеплением М.Л.Новикова
Сложные зубчатые механизмы
Постановка задачи синтеза
Кулачковые механизмы
Волновые передачи
Промышленные роботы и манипуляторы
Задачи механики манипуляторов
Задачи динамики механизмов с учетом податливости звеньев
-
Справочник узлов и деталей машин
Пример условного обозначения болта диаметром резьбы d= 12 мм, длиной /=60 мм, с крупным шагом резьбы и полем допуска 6g, класса прочности 5.8, с цинковым покрытием 01 толщиной 6 мкм, хроматированным: "Болт M12-6g x 60.58.016 ГОСТ 7796-70"
Значения допусков, мкм (из ГОСТ 25346-39)
Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические (из ГОСТ 13942-86) и канавки для них, мм
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические (из ГОСТ 13941-86) и канавки для них, мм
Гайки круглые шлицевые класса точности А (из ГОСТ 11871-88), мм
Шайбы стальные уплотнительные, мм
Шайбы стопорные многолапчатые (из ГОСТ 11872-89), мм
Канавка под язычок стопорной шайбы, мм
Манжеты резиновые армшрованные для валов (из ГОСТ 8752-79), мм
Концы валов конические (из ГОСТ 12081-72), мм
Шпонки призматические (из ГОСТ 23360-78)
Значения допусков t, мм (из ГОСТ 25670-83)
Шайбы концевые (из ГОСТ 14734-69), мм
Соединения шлицевые эвольвентные (из ГОСТ 6033-80)
Штифты цилиндрические (из ГОСТ 3128-70), мм
Штифты конические (из ГОСТ 3129-70), мм
Штифты конические с внутренней резьбой (из ГОСТ 9464-79), мм
Соединения шлицевые прямобочные (из ГОСТ 1139-80)
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В (из ГОСТ 7796-70), мм
Значения основных отклонений валов, мкм (из ГОСТ 25346-89)
Шпильки классов точности А и В (из ГОСТ 22032-76 - ГОСТ 22039-76), мм
Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В (из ГОСТ 1491-80), мм
Винты с цилиндрической головкой
Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности В (из ГОСТ 15521-70), мм
Шайбы пружинные (из ГОСТ 6402-70)
Швеллеры стальные горячекатаные (из ГОСТ 8240-89)
Прокатная угловая равнополочная сталь (из ГОСТ 8509-93)
Прокатная угловая неравнополочная сталь (из ГОСТ 8510-93)
Значение основных отклонений отверстий, мкм (из ГОСТ 25346-89)
Электродвигатели серии АИР, основные размеры, мм
Технические данные двигателей серии АИР (тип/асинхронная частота вращения, мин-1 )
Подшипники шариковые упорные одинарные (ГОСТ 7872-89).
Подшипники шариковые радиальные однорядные (из ГОСТ 8338-75)
Подшипники роликовые игольчатые однорядные (ГОСТ 4657 - 82).
Подшипники радиальные с короткими роликами (ГОСТ 8328-75).
Подшипники роликовые радиальные
Подшипники роликовые конические однорядные с упорным бортом на наружном кольце (из ГОСТ 27365-87).
Подшипники роликовые конические
Подшипники роликовые конические однорядные с упорным бортом на наружном кольце (из ГОСТ 27365-87).
Подшипники роликовые конические
Подшипники роликовые конические радиально-упорные двухрядные (из ГОСТ 6364-8).
Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие (из ГОСТ 23179-78)
Подшипники шариковые радиальные однорядные гибкие (из ГОСТ 23179-78) - 2
Подшипники шариковые радиальные
Подшипники шариковые радиальные
Размеры канавок под упорное пружинное кольцо
Подшипники шариковые радиальные
Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные (ГОСТ 28428-90)
Подшипники шариковые радиально-упорные
-
Быстроходные дизели производства зарубежных стран
Большая часть производства дизелей транспортных машин в Англии сосредоточена на фирме «PERKINS». После приобретения у фирмы «ROLLS-ROYCE» отделения дизелей в г. Шрусбери фирма «PERKINS ENGINE GROUP LTD» стала единственным изготовителем высокофорсированных транспортных дизелей
Дизели производства Германии
Дизели производства Испании, Южной Кореи, Аргентины, Бразилии и других стран
Продолжение таблицы 8.1
Краткая техническая характеристика дизелей фирмы «VALMET TRACTORS, INC»
Дизели производства Италии
Таблица 5.1
Продолжение таблицы 5.1
Продолжение таблицы 5.1
Таблица 5.2
Продолжение таблицы 5.2
Таблица 5.3
Таблица 5.4
Продолжение таблицы 5.4
Таблица 5.5
Продолжение таблицы 5.5
Дизели производства США
Дизели производства Франции
Дизели производства Японии
Таблица 7.4
-
Проектирование кулачковых механизмов
Кулачковые механизмы - плоские или пространственные механизмы с одной высшей кинематической парой, выполняющие самые разные функции, получившие широкое распространение в механизмах перемещения рабочих органов различных машин-автоматов, в устройствах подачи станков, механизмах газораспределения двигателей внутреннего сгорания
-
Теория механизмов и механика машин
Сбалансированный манипулятор (рис. 143) используется как грузоподъемная машина для подъема (рис. 143, б) и горизонтального перемещения (рис. 143, а) изделий. Он содержит систему уравновешивания рабочего органа при перемещении в пределах зоны обслуживания. Такие манипуляторы позволяют легко перемещать изделия по желаемой траектории Тр.Е
-
Все о резьбах
В настоящее время не существует стандарт, регламентирующий основные размеры дюймовой резьбы. Ранее существовавший ОСТ НКТП 1260 отменен, и применение дюймовой резьбы в новых разработках не допускается
-
Справочник. - Арматура сцепная линейная
Зажимы аппаратные 2А2А, 2А4А, 2А6А предназначены для присоединения двух и более проводов алюминиевых, алюминиевых полых и сталеалюминиевых к выводу аппаратов и присоединения спусков к ответвительным зажимам в открытых распределительных устройствах.
Гасители вибраций типа ГПС
Гасители вибраций типа ГВ
Гасители вибраций типа ГВН
Зажимы аппаратные типа 2А2А, 2А4А, 2А6А
Зажимы аппаратные типа 3А2А, 3А4А
Зажимы аппаратные типа А1А, А2А, А4А
Зажимы аппаратные типа А1М, А2М, А4М
Зажимы аппаратные типа А2АП, А4АП, А6АП
Зажимы болтовые типа НБ-2-6
Зажимы болтовые типа НБ-3-6Б
Зажимы болтовые типа Н3-2-7
Зажимы клиновые типа НК-1-1
Зажимы клиновые типа НК-1-1Бкл1
Зажимы клиновые типа НК-2-1
Зажимы натяжные монтажные типа МП и МК
Зажимы натяжные типа НАП
Зажимы натяжные типа НАС
Зажимы натяжные типа НАСУС
Зажимы натяжные типа НС
Зажимы ремонтные (РАС)
Зажимы транзитные типа ТРАС
Зажимы плашечные типа ПА
Зажимы плашечные типа ПАМ
Зажимы плашечные типа ПС
Зажим поддерживающий ПГ
Зажим поддерживающий ПГ-2, ПГ-3
Зажим поддерживающий ПГ-2-11Д
Зажимы соединительные типа САС
Зажимы соединительные типа САСУС
Зажимы соединительные овальные типа СОАС
Зажимысоединительные типа СВС
Звенья промежуточные 2ПР
Звенья промежуточные 2ПРР
Звенья промежуточные ПР
Звенья промежуточные регулируемые ПРР
Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ
Звенья промежуточные ПРВ
Звенья промежуточные монтажные ПТМ
Звено промежуточное ПТР
Коромысла двухцепные типа 2КД
Коромысло лучевое 2КЛ-12/16-1
Коромысла универсальные типа 2КУ
Коромысла балансирные 3КБ
Коромысла двухцепные 3КД2
Коромысло 3КЛ-21-3
Коромысло типа 3КУ-30-1
Коромысло универсальное трехлучевое типа 3КУ-16-1
Коромысло типа 3КУ-45-1
Коромысло четырехцепное 4КД2-25-1
Коромысло пятилучевое 5КЛ-12/21-1
Коромысло лучевое 5КЛ-40-1
Коромысло лучевое 8КЛ-16-2
Коромысла двухцепные типа К2
Коромысло трехлучевое КТЗ-7-1
Серьги типа СР
Serga_srs
Скобы типа СК и СКД
Скобы трехлапчатые СКТ
Узлы крепления типа КГ
Узлы крепления типа КГН
Узлы крепления типа КГП
Ушки однолапчатые типа У1,У1К
Ушки двухлапчатые типа У2, У2К
Ушки укороченные
Ушки двухлапчатые типа УС, УСК
-
Справочник проектировщика-электрика жилых и гражданских зданий
Расчетные нагрузки групповой осветительной сети общедомовых помещений жилых зданий (лестничных клеток, подвалов, чердаков, котельных, красных уголков и т. п.), а также жилых помещений общежитий следует определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса, равным единице
-
Проектирования больше нет
За последнее десять лет стало очень популярно словосочетание "архитектор программного обеспечения". Лично мне такой термин использовать очень трудно. Дело в том, что моя жена - инженер-строитель. А отношения между архитекторами и инженерами-строителями несколько.... натянуты
Проектирование предварительное и проектирование эволюционное
Основополагающие практики ХР
Преимущества простого дизайна
"Простой дизайн" - что же это за зверь такой?
Нарушает ли рефакторинг принцип YAGNI?
Паттерны и ХР
Наращивание архитектуры
UML и XP
О метафоре
Малыш, хочешь быть архитектором, когда вырастешь?
Обратимость решений
Желание проектировать
Задачи, плохо поддающиеся рефакторингу
Проектирование это или нет?
Так что же, проектирования больше нет?
Благодарности