<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Электронное моделирование, 2011, № 2</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61709" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61709</id>
<updated>2026-04-12T11:46:31Z</updated>
<dc:date>2026-04-12T11:46:31Z</dc:date>
<entry>
<title>Процедура виртуального 3D погружения в графических стереомоделях</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61758" rel="alternate"/>
<author>
<name>Груц, Ю.Н.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61758</id>
<updated>2014-05-12T00:01:32Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Процедура виртуального 3D погружения в графических стереомоделях
Груц, Ю.Н.
Предложено два способа реализации процедуры виртуального 3D погружения в графических стереомоделях, в основе которых лежит использование прямых стереооператоров постоянного и переменного ракурсов видения.; Запропоновано два способи реалізації процедури віртуального 3D занурення в графічних стереомоделях, базованих на використанні прямих стереооператорів постійного і змінного ракурсів бачення.; The paper proposes two ways of implementing the procedure of immersion in a virtual 3D graphic stereo model. The basis of the proposals is the use of direct stereooperators of constant and variable point of view.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Комплекс математического и имитационного моделирования роботизированной многопроходной многослойной сварки</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61757" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шаповалов, Е.В.</name>
</author>
<author>
<name>Долиненко, В.В.</name>
</author>
<author>
<name>Коляда, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Скуба, Т.Г.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61757</id>
<updated>2014-05-12T00:01:30Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Комплекс математического и имитационного моделирования роботизированной многопроходной многослойной сварки
Шаповалов, Е.В.; Долиненко, В.В.; Коляда, В.А.; Скуба, Т.Г.
Разработан комплекс математического и имитационного моделирования автоматизированной системы управления роботизированной многопроходной сваркой, в котором базы данных использованы для решения обратной задачи управления. Их состав сформирован на основе результатов численного моделирования в среде универсальной программной системы конечно-элементного анализа ANSYS. В алгоритме управления многопроходной сваркой применён оптимальный стохастический регулятор с обратной связью, сигнал которой формируется лазерно-телевизионным сенсором.; Запропоновано комплекс математичного та імітаційного моделювання автоматизованої системи управління роботизованим багатопрохідним зварюванням, в якому бази даних використовуються для вирішення зворотної задачі управління. Їхній склад сформовано на основі результатів чисельного моделювання в середовищі універсальної програмної системи кінцево-елементного аналізу ANSYS. У алгоритмі управління багатопрохідним зварюванням застосовано оптимальний стохастичний регулятор із зворотним зв’язком, сигнал якого формується лазерно-телевізійним сенсором.; A complex of mathematical and imitation modeling of automatic control system for the robotized multipass welding has been developed which structurally consists of databases used for the control inverse problem decision. Their composition is formed on the basis of numerical modeling results in the system universal program environment of ANSYS finite element analysis. An optimal stochastic regulator with feedback is applied in the multipass welding control algorithm the feedback signal being formed by laser-television sensor.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Параллельный алгоритм моделирования цифровых устройств с неисправностями для многоядерных систем с общей памятью</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61756" rel="alternate"/>
<author>
<name>Иванов, Д.Е.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61756</id>
<updated>2014-05-12T00:01:30Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Параллельный алгоритм моделирования цифровых устройств с неисправностями для многоядерных систем с общей памятью
Иванов, Д.Е.
Предложен новый параллельный алгоритм моделирования цифровых схем с неисправностями, основанный на одновременном многопоточном моделировании групп неисправностей для каждого входного набора, когда в каждом потоке параллельно по разрядам машинного слова моделируется группа неисправностей. Для ускорения работы дополнительно использовано динамическое разбиение списка неисправностей на такие группы. Приведены результаты машинных экспериментов со схемами ISCAS-89, проведенных на 12-ядерной рабочей станции.; Запропоновано новий паралельний алгоритм моделювання цифрових схем із пошкодженнями, базований на одночасному багатопоточному моделюванні груп пошкоджень для кожного вхідного набору, коли в кожному потоці паралельно за розрядами машинного слова моделюється група пошкоджень. Для прискорення процесу додатково використано динамічне розбиття списку пошкоджень на такі групи. Наведено результати машинних експериментів зі схемами ISCAS-89, проведених на 12-ядерній робочій станції.; A new algorithm for parallel many-threaded fault simulation of digital circuits is proposed. It is based on the concurrent many-threaded simulation of the groups of faults for each input vector. Each group of faults is simulated in bit-parallel way. The dynamic fault partitioning for forming such groups is used to speed-up the algorithm. The results of computational experiments on ISCAS-89 benchmarks circuits are reported, which are obtained on the 12-core workstation.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Анализ алгоритмических особенностей вычисляемых матриц при решении задач программирования средствами матричных макроопераций</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61755" rel="alternate"/>
<author>
<name>Мельник, И.В.</name>
</author>
<author>
<name>Шинкаренко, Н.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/61755</id>
<updated>2014-05-12T00:01:29Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Анализ алгоритмических особенностей вычисляемых матриц при решении задач программирования средствами матричных макроопераций
Мельник, И.В.; Шинкаренко, Н.В.
Рассмотрены возможности решения вычислительных задач среднего уровня сложности средствами матричного программирования. Для упрощения построения структур алгоритмов при написании программ средствами матричного программирования введено понятие матричных диаграмм, в которых выделены иерархические и рекуррентные связи. Проанализирована возможность использования контейнерных вычислительных схем для аппаратного ускорения процесса рекуррентных вычислений. В качестве примера приведена программа, реализующая известный метод Рунге—Кутта четвертого порядка, написанная средствами матричного программирования.; Розглянуто можливості розв’язування обчислювальних задач середнього рівня складності засобами матричного програмування. Для спрощення побудови структур алгоритмів при написанні програм засобами матричного програмування введено поняття матричних діаграм, в яких виділено ієрархічні та рекурентні зв’язки. Проаналізовано можливості використання контейнерних обчислювальних схем для апаратного прискорення процесу рекурентних обчислень. Як приклад наведено програму, в якій засобами матричного програмування реалізовано відомий метод Рунне—Кутта четвертого порядку.; Possibilities of solving a computational problems of middle level of complicity using matrix programming means are considered in the article. To simplify the creation of algorithm structures during writing the programs by means of matrix programming a conception of matrix diagrams has been introduced. Hierarchic and recurrent relations are distinguished in matrix diagrams. A possibility of using the container calculation procedures for the schemes of hardware acceleration of the process of recurrent calculations is also analyzed. As an example, the program realizing calculations for well-known Runge—Kutt fourth order algorithm and written using the proposed matrix programming conception is presented.
</summary>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
