книга DipMaster-Shop.RU
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Операционные системы. Лабораторная работа № 3 ( Контрольная работа, 12 стр. )
Описание программы ( Контрольная работа, 10 стр. )
Описание программы ( Контрольная работа, 17 стр. )
Определение максимума (минимума) функций методом «золотого сечения» 2008-19 ( Курсовая работа, 19 стр. )
Определение максимума (минимума) функций методом «золотого сечения» ( Курсовая работа, 20 стр. )
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ТАЙФУНА ПО СЕРИИ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ( Курсовая работа, 16 стр. )
Оптимізація формування состава збірного поїзда методом цілочисельного лінійного програмування (Украина) ( Контрольная работа, 5 стр. )
Организация хранения и обработки пространственных данных в настольных и промышленных СУБД ( Дипломная работа, 47 стр. )
Освоение математического аппарата вейвлет-анализа для последующего восстановления температурных фронтов поверхности океана на основе совместного анализа разномасштабной спутниковой информации ( Курсовая работа, 13 стр. )
Освоение методики проектирования сложных управляющих программ, изучение типовых приемов и получение практических навыков в программировании ( Курсовая работа, 31 стр. )
Основные методы объекта Range ( Контрольная работа, 11 стр. )
Основные механизмы IPC в операционных системах семейства Windows 3 ( Реферат, 15 стр. )
Основные типы МР3-плееров. Понятие и сущность МРЗ. ( Реферат, 7 стр. )
Основные этапы создания слайдов ( Контрольная работа, 15 стр. )
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ С (Белоруссия) ( Курсовая работа, 62 стр. )
основы управления оперативной памятью ( Контрольная работа, 7 стр. )
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ………………………………………..12 ( Курсовая работа, 25 стр. )
Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения ( Контрольная работа, 18 стр. )
Ответы на вопросы информатика и программирование ( Контрольная работа, 149 стр. )
Отделение льда от облачности по динамике изображе-ний спутников NOAA ( Курсовая работа, 18 стр. )
ОТЧЕТ О ЛАБОТАРОРНОЙ РАБОТЕ Методы и средства анализа данных по теме: "Система анализа данных WEKA" ( Контрольная работа, 13 стр. )
Отчет по дисциплине "Базы данных" лабораторная работа №5 "Создание экспертной систем с помощью программы VP-EXPERT" ( Контрольная работа, 13 стр. )
Отчет по дисциплине "Базы данных", лабораторная работа №3 "Использование СУБД MySQL" ( Реферат, 22 стр. )
Отчет по дисциплине "Базы данных" лабораторная работа №4 "Проектирование и реализация информационно-поисковой системы с помощью CASE-средства DBDesigner" 2006-17 ( Реферат, 17 стр. )
Отчет по дисциплине "Базы данных" лабораторная работа №4 "Проектирование и реализация информационно-поисковой системы с помощью CASE-средства DBDesigner" ( Реферат, 17 стр. )

Содержание

Содержание 2

Аннотация 3

1. Введение 3

1.1. Глоссарий 3

1.2. Описание предметной области 3

1.3. Неформальная постановка задачи 4

1.4. Математические методы 4

2. Требования к окружению 4

2.1. Требования к аппаратному обеспечению 4

2.2. Требования к программному обеспечению 5

3. Спецификация данных 5

3.1. Описание формата или структуры данных 5

4. Функциональные требования 5

5. Проект 6

5.1. Средства реализации 6

5.2. Модули и алгоритмы 6

5.3. Проект интерфейса 7

6. Реализация и тестирование 8

7. Заключение 8

Список литературы 8

Приложение 1. Интерфейс модуля GraphInfo 9

Аннотация

В период становления теории графов возникало немало таких задач, решение которых предполагало построение некоторых алгоритмов (достаточно вспомнить, например, задачу о кенигсбергских мостах, или задачу Гамильтона). При этом, как правило, не накладывалось никаких ограничений на сложность алгоритмов, а лишь рассматривался вопрос их существования. Внедрение вычислительной техники поставило и перед математикой, и перед теорией графов проблему нахождения не произвольных алгоритмов, позволяющих решать те или иные классы задач, а таких алгоритмов, которые допускали бы практическую реализацию с использованием современных вычислительных устройств. Так возникла проблема практической разрешимости задач: найти эффективный алгоритм решения задачи.

В данной курсовой работе рассматривается алгоритм построения минимального множества сечений контуров обратной связи связного графа методом структурно-матричного анализа. Результат данной работы является частью системы, разрабатываемой в рамках программы проектирования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).

1. Введение

1.1. Глоссарий

Множеством сечений контуров обратной связи направленного графа называется такое множество дуг, удаление которых разрывает все направленные контуры.

Контуром называется однократная замкнутая последовательность ребер (дуг), где все вершины имеют степень два.

Структурное число A представляет собой совокупность столбцов ak, то есть

A = {a1, a2,…, an}, ai ? aj (i ? j).

Столбцы ak в свою очередь представляют собой множества элементов aik:

ak = {a1k, a2k,…, amk}, aik ? ajk (i ? j),

которые изоморфны всем деревьям графа анализируемой схемы.

1.2. Описание предметной области

Активное развитие вычислительной техники в последнее время позволило использовать ее в различных областях науки. В частности – в теории электрических цепей, для анализа сложных схем. Однако применение вычислительной техники подразумевает под собой разработку более эффективных алгоритмов, оптимизированных для её использования.

Одним из наиболее перспективных и широко используемым направлением в анализе схем является представление схемы в виде графа. И тогда анализ исходной схемы сводится к исследованию графа.

Историю графов принято исчислять с 1736 г., когда Эйлер исследовал «задачу о кенигсбергских мостах»: построить в графе циклический путь, проходящий по одному разу через каждое ребро. В дальнейшем над графами работали Кениг (1774-1833), Гамильтон (1805-1865), из современных математиков – К. Берж, О. Оре, А. Зыков. В середине 19-го века Гамильтон заинтересовался задачей построения циклического пути, проходящего по одному разу через каждую вершину графа (интересно, что несмотря на внешнюю похожесть задача Эйлера имеет простое эффективное решение, а задача Гамильтона в общем случае эффективно не решается). К тому же времени относится использование графов для анализа электрических цепей (Кирхгоф) и химических формул (Кэли). Развитие современной теории графов относится к 30-м годам 20-го столетия. Они нашли многочисленные применения в электротехнике, электронике, биологии, экономике, программировании и других областях.

В большинстве практических задач (сетях связи, экономике, электрических цепях и т.д.) большой интерес представляет минимальное множество сечений контуров обратной связи (впервые задача – дать эффективный алгоритм для отыскания минимального множества контуров обратной связи – была предложена доктором Д. П. Ранианом из лаборатории Белла). В 1995-1996 годах Леонидом Анатолиевичем Наумовым был разработан алгоритм решения данной задачи.

1.3. Неформальная

Список литературы

1. Наумов Л. А. Алгоритмы анализа сложных схем. Владивосток: Дальнаука, 1996. 211 с.

2. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 1978, 432 с.

3. Белоусов А. И., Наумов Л. А. Алгоритмы анализа электрических цепей для малых ЭВМ. М.: 1979

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «DipMaster-Shop.ru»