首页 > 最新文献

Automation Technological and Business-Processes最新文献

英文 中文
Автоматизації замісу тіста з використанням нейронної мережі.
Pub Date : 2020-02-13 DOI: 10.15673/atbp.v11i4.1598
Оксана Жигайло, В. В. Нечепуренко, Валерій Володимирович Добровольський
На сучасних хлібопекарських підприємствах продовжує існувати проблема отримання якісного хліба. Вона виникає внаслідок постійної зміни властивостей як основної сировини (борошна) так і допоміжних рецептурних компонентів (дріжджів, концентрату молочно-кислої закваски, цукрових та соляних розчинів). Тому технологи-хлібопекарі, з метою підвищення якості результатів процесу замісу тіста, використовують різноманітні програми управління тістомісильними машинами. Вибір цих програм не обходиться без втручання “людського фактору”, а це може негативно вплинути на кінцевий результат. Якщо реалізовувати більш ефективне реагування на ці зміни під час замісу, то можна добитися підвищення рівня стабільності якісних показників готового тіста на всіх подальших етапах його обробки. Для пошуку можливостей вирішення цієї задачі пропонується проведення аналізу кластерної структури партій борошна, що відрізняються по показникам якості (число падіння, кількість клейковини та якість клейковини), а також дослідження результатів замісу тіста при різних програмах та з різними партіями борошна. Було підтверджено вплив хлібопекарних властивостей борошна на взаємозв’язок тривалості та інтенсивності замісу з якістю тіста, що виготовлюється. Це обумовило доцільність формування програм для тістомісильної машини на основі результатів кластерного аналізу, який надає можливість отримати додаткову, корисну інформацію для автоматизації процесу управління. Тому запропонована реалізація алгоритму автоматичного вибору програми замісу тіста для тістомісильної машини та її корегування під час замісу за допомогою штучних нейронних мереж. Корегування залежить від реологічних властивостей тіста на які, в першу чергу, впливає сила борошна. Саме вона забезпечує процес його формування з необхідними структурно-механічними властивостями (пружність, пластичність, еластичність, в’язкість), які поєднуються і постійно змінюються в ході технологічного процесу. Оцінка цих властивостей тіста, має більш інтегральні ознаки, більш об’єктивна. Для цього можуть  використовуватися два варіанти: 1) експериментальний заміс на фаринографі з реєстрацією фаринограми в електронному вигляді; 2) вимірювання та реєстрація активної потужності споживаної електроприводом місильного органу під час замісу тіста. Далі, по зареєстрованим даним, проводиться автоматичний розрахунок необхідних показників властивостей тіста і здійснюється корегування параметрів програми замісу.
现代面包店一直面临着生产优质面包的问题。这是因为主要原料(面粉)和辅助配方成分(酵母、乳酸发酵剂浓缩物、糖和盐溶液)的特性在不断变化。这就是为什么烘焙技术专家使用各种揉面机控制程序来提高面团质量的原因。这些程序的选择离不开 "人为因素 "的干预,这可能会对最终结果产生负面影响。如果能在揉面过程中对这些变化采取更有效的应对措施,就能在面团加工的所有后续阶段提高成品面团质量指标的稳定性水平。为了找到解决这一问题的机会,建议分析在质量指标(落面数、面筋数量和面筋质量)方面存在差异的面粉批次的聚类结构,并研究在不同方案下和使用不同面粉批次揉制面团的结果。证实了面粉的烘焙特性对揉面时间和强度与面团质量之间关系的影响。因此,根据聚类分析的结果为面团搅拌机制定程序提供了便利,这为获得更多有用信息以实现控制过程自动化提供了机会。因此,我们提出了一种算法,用于自动选择和面机的和面程序,并在揉面过程中利用人工神经网络对其进行修正。校正取决于面团的流变特性,而流变特性主要受面粉强度的影响。正是这种力量确保了面团的形成具有必要的结构和机械性能(弹性、可塑性、弹力、粘度),这些性能在工艺过程中相互结合并不断变化。这些面团特性具有更多的整体特征,对其进行评估更为客观。为此,有两种方法可供选择:1) 在咽图仪上进行试验性揉捏,并以电子方式记录咽图;2) 测量并记录面团揉捏过程中揉捏机体电动装置消耗的有功功率。然后,根据记录的数据自动计算所需的面团特性,并调整揉捏程序的参数。
{"title":"Автоматизації замісу тіста з використанням нейронної мережі.","authors":"Оксана Жигайло, В. В. Нечепуренко, Валерій Володимирович Добровольський","doi":"10.15673/atbp.v11i4.1598","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1598","url":null,"abstract":"На сучасних хлібопекарських підприємствах продовжує існувати проблема отримання якісного хліба. Вона виникає внаслідок постійної зміни властивостей як основної сировини (борошна) так і допоміжних рецептурних компонентів (дріжджів, концентрату молочно-кислої закваски, цукрових та соляних розчинів). Тому технологи-хлібопекарі, з метою підвищення якості результатів процесу замісу тіста, використовують різноманітні програми управління тістомісильними машинами. Вибір цих програм не обходиться без втручання “людського фактору”, а це може негативно вплинути на кінцевий результат. Якщо реалізовувати більш ефективне реагування на ці зміни під час замісу, то можна добитися підвищення рівня стабільності якісних показників готового тіста на всіх подальших етапах його обробки. \u0000Для пошуку можливостей вирішення цієї задачі пропонується проведення аналізу кластерної структури партій борошна, що відрізняються по показникам якості (число падіння, кількість клейковини та якість клейковини), а також дослідження результатів замісу тіста при різних програмах та з різними партіями борошна. Було підтверджено вплив хлібопекарних властивостей борошна на взаємозв’язок тривалості та інтенсивності замісу з якістю тіста, що виготовлюється. Це обумовило доцільність формування програм для тістомісильної машини на основі результатів кластерного аналізу, який надає можливість отримати додаткову, корисну інформацію для автоматизації процесу управління. Тому запропонована реалізація алгоритму автоматичного вибору програми замісу тіста для тістомісильної машини та її корегування під час замісу за допомогою штучних нейронних мереж. \u0000Корегування залежить від реологічних властивостей тіста на які, в першу чергу, впливає сила борошна. Саме вона забезпечує процес його формування з необхідними структурно-механічними властивостями (пружність, пластичність, еластичність, в’язкість), які поєднуються і постійно змінюються в ході технологічного процесу. Оцінка цих властивостей тіста, має більш інтегральні ознаки, більш об’єктивна. Для цього можуть  використовуватися два варіанти: 1) експериментальний заміс на фаринографі з реєстрацією фаринограми в електронному вигляді; 2) вимірювання та реєстрація активної потужності споживаної електроприводом місильного органу під час замісу тіста. Далі, по зареєстрованим даним, проводиться автоматичний розрахунок необхідних показників властивостей тіста і здійснюється корегування параметрів програми замісу.","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127468119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Дослідження процесів утилізації тепла пароповітряних сумішей: імітаційне моделювання
Pub Date : 2020-02-13 DOI: 10.15673/atbp.v11i4.1601
Д. А. Ковальчук, О. В. Мазур
Розглянуті основні підходи до розробки імітаційних моделей, освітлені їх недоліки та переваги.  Розглянута імітаційна модель процесу глибокої утилізації тепла пароповітряних сумішей з використанням парокомпресійного теплового насосу, до складу якої входять імітаційні моделі компресора, конденсатора, електронного розширювального вентиля, випарника, переохолоджувача та контактного теплообмінника – утилізатора тепла пароповітряних сумішей. Імітаційні моделі цих складових побудовані з використанням експериментальних даних, отриманих авторами в результаті виконання фізичних натурних експериментів на лабораторній дослідній установці. В імітаційній моделі випарника теплового насосу реалізовано функцію розрахунку «баластної» та «ефективної» витрати холодоагенту. «Баластна»  витрата виникає за рахунок переохолодження холодоагенту до температури кипіння і супроводжується випаровуванням його частки, яка не приймає участі у відборі тепла випарником. Для цього до імітаційної моделі випарника була додана підсистема розрахунку перепаду температур кипіння (тиску) по довжині випарника в залежності від витрати холодоагенту та температурного напору у випарнику, що  враховує довжину ділянки випарника на якій відбувається кипіння рідкої фази. Залежність перепаду тиску по довжині випарника від витрат холодоагенту через нього є не монотонно зростаючою функцією а має екстремум і спадає при рівнях перегріва холодоагенту від 15 до 0 °С. Тиск на виході випарника розраховується в моделі з використанням нелінійної функції двох змінних – положення електронного розширювального вентиля  та частоти обертання компресора. Динамічні властивості каналів  моделюються  ланками, передатні функції яких були отримані в результаті фізичних експериментів. Проведена перевірка розробленої імітаційної моделі на адекватність, для чого було організовано ряд комп’ютерних експериментів з умовами, аналогічними умовам проведення натурних фізичних експериментів. Порівняння результатів моделювання та фізичного експерименту показало високу ступінь їх схожості.
文章考虑了开发模拟模型的主要方法,并强调了这些方法的缺点和优点。 文章考虑了使用蒸汽压缩热泵对蒸汽-空气混合物进行深度热回收过程的仿真模型,其中包括压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、过冷却器和接触式热交换器(蒸汽-空气混合物热回收装置)的仿真模型。这些组件的仿真模型是利用作者在实验室试点工厂进行现场实验后获得的实验数据建立的。热泵蒸发器的模拟模型具有计算 "压载 "和 "有效 "制冷剂消耗量的功能。压载 "消耗量是由于制冷剂过冷至沸点而产生的,并伴随着不参与蒸发器热量提取的制冷剂部分的蒸发。为此,在蒸发器模拟模型中增加了一个子系统,用于计算蒸发器长度方向上的沸点(压力)降,这取决于制冷剂的流速和蒸发器中的温度压头,同时考虑到液相沸腾的蒸发器部分的长度。沿蒸发器长度方向的压降与通过蒸发器的制冷剂流速的关系不是单调递增函数,而是有一个极值,在制冷剂过热度为 15 °C 至 0 °C 时会减小。在模型中,蒸发器出口压力是通过电子膨胀阀位置和压缩机转速这两个变量的非线性函数计算得出的。通道的动态特性通过传递函数的链接来模拟,传递函数是通过物理实验获得的。通过组织一系列计算机实验,检查了所开发模拟模型的适当性,实验条件与全尺寸物理实验条件相似。模拟结果与物理实验结果的比较显示出高度的相似性。
{"title":"Дослідження процесів утилізації тепла пароповітряних сумішей: імітаційне моделювання","authors":"Д. А. Ковальчук, О. В. Мазур","doi":"10.15673/atbp.v11i4.1601","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1601","url":null,"abstract":"Розглянуті основні підходи до розробки імітаційних моделей, освітлені їх недоліки та переваги.  Розглянута імітаційна модель процесу глибокої утилізації тепла пароповітряних сумішей з використанням парокомпресійного теплового насосу, до складу якої входять імітаційні моделі компресора, конденсатора, електронного розширювального вентиля, випарника, переохолоджувача та контактного теплообмінника – утилізатора тепла пароповітряних сумішей. Імітаційні моделі цих складових побудовані з використанням експериментальних даних, отриманих авторами в результаті виконання фізичних натурних експериментів на лабораторній дослідній установці. В імітаційній моделі випарника теплового насосу реалізовано функцію розрахунку «баластної» та «ефективної» витрати холодоагенту. «Баластна»  витрата виникає за рахунок переохолодження холодоагенту до температури кипіння і супроводжується випаровуванням його частки, яка не приймає участі у відборі тепла випарником. Для цього до імітаційної моделі випарника була додана підсистема розрахунку перепаду температур кипіння (тиску) по довжині випарника в залежності від витрати холодоагенту та температурного напору у випарнику, що  враховує довжину ділянки випарника на якій відбувається кипіння рідкої фази. Залежність перепаду тиску по довжині випарника від витрат холодоагенту через нього є не монотонно зростаючою функцією а має екстремум і спадає при рівнях перегріва холодоагенту від 15 до 0 °С. Тиск на виході випарника розраховується в моделі з використанням нелінійної функції двох змінних – положення електронного розширювального вентиля  та частоти обертання компресора. Динамічні властивості каналів  моделюються  ланками, передатні функції яких були отримані в результаті фізичних експериментів. Проведена перевірка розробленої імітаційної моделі на адекватність, для чого було організовано ряд комп’ютерних експериментів з умовами, аналогічними умовам проведення натурних фізичних експериментів. Порівняння результатів моделювання та фізичного експерименту показало високу ступінь їх схожості.","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129973436","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Математичне моделювання динамічних режимів процесу ректифікації при застосуванні рухливих керуючих впливів
Pub Date : 2020-02-13 DOI: 10.15673/atbp.v11i4.1600
Антон Романович Шейкус
Підвищення якості керування об'єктами з розподіленими параметрами, до яких відноситься процес ректифікації, можливо досягти використанням рухливих впливів. Відомо, що переміщення за висотою колони точки подання живлення або перерозподіл даного потоку між двома контактними пристроями апарату дозволяє забезпечити недосяжні традиційним керуванням техніко-економічні показники стаціонарних режимів. При цьому перехідні процеси в колоні при використанні рухливих впливів залишалися недослідженими. У статті розроблено математичну модель динаміки процесу ректифікації, що враховує рухливі керуючі впливи, а також досліджено особливості динамічних режимів роботи колони при їх використанні. В моделі передбачено можливість реалізації різних за формами і інтенсивностями збурень і керуючих впливів за декількома каналами одночасно або у визначені моменти часу. Модель дозволяє проводити розрахунки процесів багатокомпонентної і складної ректифікації, може використовуватися при моделюванні пускових режимів. Процес ректифікації внаслідок використання рухливих впливів виходить зі стану динамічної рівноваги. Встановлено, що новий стаціонарний режим досягається регулюванням тиску наверху колони, рівнів в ємностях для збору кубового залишку і дистиляту. Запропоновано використання ПІД-регуляторів з впливами на витрати холодоагенту в конденсатор і продуктів поділу. Динамічна модель процесу доповнена описом даних контурів автоматичного регулювання. З використанням розробленої моделі проведено обчислювальні експерименти на прикладі колони для поділу суміші метанол-вода. Доведено, що перехідні процеси при використанні рухливих керуючих впливів на процес ректифікації характеризуються допустимими показниками якості.
通过使用移动影响因素,可以提高对分布式参数对象(如蒸馏过程)的控制质量。众所周知,沿着蒸馏塔高度移动供电点,或在设备的两个接触装置之间重新分配电力流,可以确保稳态模式的技术和经济指标,这是传统控制无法实现的。同时,在使用移动影响时,柱中的瞬态过程仍未得到研究。本文建立了一个考虑到移动控制影响因素的整流过程动态数学模型,并研究了使用移动控制影响因素时塔运行动态模式的特点。该模型提供了通过多个通道同时或在某些时刻实施不同形式和强度的干扰和控制影响的可能性。该模型允许计算多组分和复杂的精馏过程,并可用于模拟启动模式。由于使用了驱动力,蒸馏过程脱离了动态平衡状态。通过控制精馏塔顶部的压力、收集立方残渣和蒸馏物的储罐液位,可以建立新的稳态系统。建议使用 PID 控制器来影响进入冷凝器的制冷剂流量和分离产品的流量。该过程的动态模型辅以对自动控制回路的描述。利用所开发的模型,以甲醇-水混合物分离塔为例进行了计算实验。实验证明,在整流过程中使用移动控制影响时,瞬态过程具有可接受的质量指标。
{"title":"Математичне моделювання динамічних режимів процесу ректифікації при застосуванні рухливих керуючих впливів","authors":"Антон Романович Шейкус","doi":"10.15673/atbp.v11i4.1600","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1600","url":null,"abstract":"Підвищення якості керування об'єктами з розподіленими параметрами, до яких відноситься процес ректифікації, можливо досягти використанням рухливих впливів. Відомо, що переміщення за висотою колони точки подання живлення або перерозподіл даного потоку між двома контактними пристроями апарату дозволяє забезпечити недосяжні традиційним керуванням техніко-економічні показники стаціонарних режимів. При цьому перехідні процеси в колоні при використанні рухливих впливів залишалися недослідженими. \u0000У статті розроблено математичну модель динаміки процесу ректифікації, що враховує рухливі керуючі впливи, а також досліджено особливості динамічних режимів роботи колони при їх використанні. В моделі передбачено можливість реалізації різних за формами і інтенсивностями збурень і керуючих впливів за декількома каналами одночасно або у визначені моменти часу. Модель дозволяє проводити розрахунки процесів багатокомпонентної і складної ректифікації, може використовуватися при моделюванні пускових режимів. \u0000Процес ректифікації внаслідок використання рухливих впливів виходить зі стану динамічної рівноваги. Встановлено, що новий стаціонарний режим досягається регулюванням тиску наверху колони, рівнів в ємностях для збору кубового залишку і дистиляту. Запропоновано використання ПІД-регуляторів з впливами на витрати холодоагенту в конденсатор і продуктів поділу. Динамічна модель процесу доповнена описом даних контурів автоматичного регулювання. \u0000З використанням розробленої моделі проведено обчислювальні експерименти на прикладі колони для поділу суміші метанол-вода. Доведено, що перехідні процеси при використанні рухливих керуючих впливів на процес ректифікації характеризуються допустимими показниками якості.","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128873875","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
CFD-моделювання руху холодоагенту по трубопроводу мультизональної системи кондиціонування повітря
Pub Date : 2020-02-13 DOI: 10.15673/atbp.v11i4.1594
Л. С. Жуковецька, Н. В. Слушна
Технології просторової візуалізації і симуляції роботи технологічного обладнання набули особливої актуальності завдяки тому, що забезпечують істотно більш наочний спосіб розгляду проектованого об'єкта. Віртуальні прототипи, в ролі яких виступають 3D моделі, дозволяють проаналізувати роботу обладнання перед прийняттям проектних рішень. При вивченні та дослідженні моделей істотну допомогу надає анімація – тобто відтворення і демонстрація моделі в процесі її формування або зміни.У даній статті описується моделювання потоку рідини в замкнутому контурі на основі твердотільної просторової моделі елементів мультизональної системи кондиціонування. В якості системи просторового моделювання та аналізу використаний продукт компанії SolidWorks Inc. Для моделювання потоку використовується інструмент Flow Simulation, який включений в SolidWorks і реалізує методи обчислювальної гідродинаміки. При підготовці до дослідження була створена просторова модель і сформована розрахункова область. Суть формування розрахункової області зводиться до виділення на моделі замкнутого контуру, що відповідає умовам наявності стінок зіткнення і обмеженості вхідних і вихідних отворів. Після чого задача аналізу протікання рідини по замкнутому контуру зводиться до вирішення стаціонарної задачі внутрішнього типу. В цьому випадку замкнута порожнина – це і є рідинний простір, а заглушки на кінцях отворів трубопроводу є тими елементами, які завершують формування системи "рідина-тіло". Для такої системи вже можливе проведення гідрогазодинамічного аналізу за допомогою Flow Simulation. Використання комплексу сучасних програмних засобів забезпечило візуальну оцінку картини перебігу холодоагенту по трубопроводу мультизональної системи кондиціонування, необхідну для визначення проблемних місць.
工艺设备的空间可视化和模拟技术变得尤为重要,因为它们提供了一种更直观的方式来查看投影对象。虚拟原型,即三维模型,可以让您在做出设计决定之前分析设备的运行情况。在学习和研究模型时,动画有很大的帮助--即再现和演示模型的形成或变化过程。本文介绍了基于多区空调系统元件固态空间模型的闭合回路中的流体流动建模。所使用的空间建模和分析系统是 SolidWorks 公司的产品。SolidWorks 中包含的流动模拟工具采用计算流体力学方法进行流动建模。在研究准备阶段,创建了一个空间模型,并形成了一个计算域。形成计算域的实质是在模型上选择一个闭环,该闭环要满足存在接触壁的条件以及入口和出口开口的限制。之后,分析闭合环路中流体流动的问题就简化为求解静态内部问题。在这种情况下,封闭腔体就是流体空间,而管道开口两端的塞子则是完成流体体系统形成的要素。对于这样的系统,已经可以使用流动模拟技术进行水气动力学分析。通过使用一套现代软件工具,可对多区空调系统管道中的制冷剂流动模式进行直观评估,这对于确定问题区域十分必要。
{"title":"CFD-моделювання руху холодоагенту по трубопроводу мультизональної системи кондиціонування повітря","authors":"Л. С. Жуковецька, Н. В. Слушна","doi":"10.15673/atbp.v11i4.1594","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/atbp.v11i4.1594","url":null,"abstract":"Технології просторової візуалізації і симуляції роботи технологічного обладнання набули особливої актуальності завдяки тому, що забезпечують істотно більш наочний спосіб розгляду проектованого об'єкта. Віртуальні прототипи, в ролі яких виступають 3D моделі, дозволяють проаналізувати роботу обладнання перед прийняттям проектних рішень. При вивченні та дослідженні моделей істотну допомогу надає анімація – тобто відтворення і демонстрація моделі в процесі її формування або зміни.У даній статті описується моделювання потоку рідини в замкнутому контурі на основі твердотільної просторової моделі елементів мультизональної системи кондиціонування. В якості системи просторового моделювання та аналізу використаний продукт компанії SolidWorks Inc. Для моделювання потоку використовується інструмент Flow Simulation, який включений в SolidWorks і реалізує методи обчислювальної гідродинаміки. \u0000При підготовці до дослідження була створена просторова модель і сформована розрахункова область. Суть формування розрахункової області зводиться до виділення на моделі замкнутого контуру, що відповідає умовам наявності стінок зіткнення і обмеженості вхідних і вихідних отворів. \u0000Після чого задача аналізу протікання рідини по замкнутому контуру зводиться до вирішення стаціонарної задачі внутрішнього типу. В цьому випадку замкнута порожнина – це і є рідинний простір, а заглушки на кінцях отворів трубопроводу є тими елементами, які завершують формування системи \"рідина-тіло\". Для такої системи вже можливе проведення гідрогазодинамічного аналізу за допомогою Flow Simulation. \u0000Використання комплексу сучасних програмних засобів забезпечило візуальну оцінку картини перебігу холодоагенту по трубопроводу мультизональної системи кондиціонування, необхідну для визначення проблемних місць.","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132827883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
RESEARCH AND ANALYSIS THE DISPLAY METHODS FOR ALGORITHMS IN COMPUTING TASKS ON THE STRUCTURE OF COMPUTER SYSTEMS 研究和分析了计算机系统结构上计算任务中算法的显示方法
Pub Date : 2018-12-24 DOI: 10.15673/atbp.v10i4.1235
A. Antonova, O. Оnoshenko, T. Snigur
Анотація:У статті розглядаються питання технології та методології для автоматизації процесу пошуку та розробці нових способів застосування сучасних технологій комп’ютерного моделювання та сучасних методів обчислень, а потім розробки програмного забезпечення для автоматизації физико-техничних і технологічних досліджень та розрахунків. Оскільки, дані технології досить розвинуті самі по собі та мають велику базу знань, варіантів їх використання дуже багато, від навчальних до інженерних додатків, то не менш актуальною, є тема візуалізації планів, схем або дизайну майбутнього обладнання, а також складання графіків порівняння характеристик вже існуючих пристроїв та плануємих до розробки та виробництва. Для виконання самого дослідження була виконана інформаційна опрацювання (статті, доповіді, самі засоби автоматизації) етапів розвитку даної теми. В результаті авторами зроблені висновки про подальші напрямки розвитку по даної тематиці, виявлені переваги існуючих рішень і визначені області, які недостатньо опрацьовані. Abstract: The article deals with the issues of technology and methodology for the automation of the process of searching for and developing new ways of using modern computer modeling technologies and modern computing methods, and then developing software for the automation of physical, technical and technological research and calculations. Because the given technologies are sufficiently developed in themselves and have a large knowledge base, there are many variants of their use, from educational to engineering applications, no less relevant, there is a topic of visualization of plans, schemes or design of future equipment, as well as drawing up charts of comparison of characteristics already existing devices and plans to develop and manufacture. In order to carry out the research itself, information processing (articles, reports, automation means itself) was carried out for the development stages of this topic. As a result, the authors draw conclusions about further directions of development in this subject, identify the advantages of existing solutions and identify areas that are underdeveloped. Ключові слова: моделювання, програмне забезпечення, автоматизація інженерних розрахунків, порівняльний аналіз
摘要:这篇文章论述了自动搜索和开发应用现代计算机建模技术和现代计算方法的新方法,然后开发用于自动进行物理、技术和工艺研究和计算的软件的技术和方法问题。由于这些技术本身已相当先进,并拥有庞大的知识库,从教育到工程应用,有许多可供选择的使用方法,因此,将未来设备的计划、方案或设计可视化,以及绘制现有设备与计划开发和生产的设备的特性比较图等课题也同样具有现实意义。为了开展这项研究,作者研究了有关该主题发展阶段的信息(文章、报告、自动化工具本身)。因此,作者对该领域的进一步发展方向做出了结论,确定了现有解决方案的优势,并找出了发展不足的领域。摘要文章论述了寻找和开发使用现代计算机建模技术和现代计算方法的新方法,然后开发物理、技术和工艺研究与计算自动化软件的自动化过程的技术和方法问题。由于给定的技术本身已足够发达,并拥有庞大的知识库,因此其使用方法有很多变种,从教育应用到工程应用,同样相关的还有未来设备的计划、方案或设计的可视化主题,以及绘制现有设备和计划开发和制造的特性比较图表。为了开展研究,我们对该主题发展阶段的信息进行了处理(文章、报告、自动化手段本身)。因此,作者得出了关于该主题进一步发展方向的结论,确定了现有解决方案的优势,并找出了开发不足的领域。关键词:建模、软件、工程计算自动化、比较分析
{"title":"RESEARCH AND ANALYSIS THE DISPLAY METHODS FOR ALGORITHMS IN COMPUTING TASKS ON THE STRUCTURE OF COMPUTER SYSTEMS","authors":"A. Antonova, O. Оnoshenko, T. Snigur","doi":"10.15673/atbp.v10i4.1235","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/atbp.v10i4.1235","url":null,"abstract":"Анотація:У статті розглядаються питання технології та методології для автоматизації процесу пошуку та розробці нових способів застосування сучасних технологій комп’ютерного моделювання та сучасних методів обчислень, а потім розробки програмного забезпечення для автоматизації физико-техничних і технологічних досліджень та розрахунків. Оскільки, дані технології досить розвинуті самі по собі та мають велику базу знань, варіантів їх використання дуже багато, від навчальних до інженерних додатків, то не менш актуальною, є тема візуалізації планів, схем або дизайну майбутнього обладнання, а також складання графіків порівняння характеристик вже існуючих пристроїв та плануємих до розробки та виробництва. Для виконання самого дослідження була виконана інформаційна опрацювання (статті, доповіді, самі засоби автоматизації) етапів розвитку даної теми. В результаті авторами зроблені висновки про подальші напрямки розвитку по даної тематиці, виявлені переваги існуючих рішень і визначені області, які недостатньо опрацьовані. Abstract: The article deals with the issues of technology and methodology for the automation of the process of searching for and developing new ways of using modern computer modeling technologies and modern computing methods, and then developing software for the automation of physical, technical and technological research and calculations. Because the given technologies are sufficiently developed in themselves and have a large knowledge base, there are many variants of their use, from educational to engineering applications, no less relevant, there is a topic of visualization of plans, schemes or design of future equipment, as well as drawing up charts of comparison of characteristics already existing devices and plans to develop and manufacture. In order to carry out the research itself, information processing (articles, reports, automation means itself) was carried out for the development stages of this topic. As a result, the authors draw conclusions about further directions of development in this subject, identify the advantages of existing solutions and identify areas that are underdeveloped. Ключові слова: моделювання, програмне забезпечення, автоматизація інженерних розрахунків, порівняльний аналіз","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127982415","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
РОЛИКОВИЙ ВУЗОЛ СТРІЧКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА
Pub Date : 2018-12-24 DOI: 10.15673/atbp.v10i4.1237
А. К. Сандлер, О. В. Дрозд
{"title":"РОЛИКОВИЙ ВУЗОЛ СТРІЧКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА","authors":"А. К. Сандлер, О. В. Дрозд","doi":"10.15673/atbp.v10i4.1237","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/atbp.v10i4.1237","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129309854","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
ПРИМЕНИМОСТЬ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ АТАК НА ВЕБ-СИСТЕМЫ. ЧАСТЬ 3 计算机培训的应用是为了分类网络系统的攻击。第三部分
Pub Date : 2018-04-09 DOI: 10.15673/ATBP.V10I1.880
К.В. Смирнова, А. О. Смирнов, В. М. Плотников
{"title":"ПРИМЕНИМОСТЬ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ АТАК НА ВЕБ-СИСТЕМЫ. ЧАСТЬ 3","authors":"К.В. Смирнова, А. О. Смирнов, В. М. Плотников","doi":"10.15673/ATBP.V10I1.880","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/ATBP.V10I1.880","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-04-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125151640","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
AUTOMATIC CONTROL OF PARAMETERS OF A NON-STATIONARY OBJECT WITH CROSS LINKS 具有交联的非静止物体参数的自动控制
Pub Date : 2018-04-09 DOI: 10.15673/ATBP.V10I1.881
A. Pavlov
{"title":"AUTOMATIC CONTROL OF PARAMETERS OF A NON-STATIONARY OBJECT WITH CROSS LINKS","authors":"A. Pavlov","doi":"10.15673/ATBP.V10I1.881","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/ATBP.V10I1.881","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-04-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114484963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ БЕЗКОНТАКТНОГО ВЕНТИЛЬНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТА ЙОГО ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ПЛАВАЛЬНОГО АПАРАТА
Pub Date : 2018-04-09 DOI: 10.15673/ATBP.V10I1.884
Яна Богданівна Волянська, Олег Анатолійович Онищенко
{"title":"СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ БЕЗКОНТАКТНОГО ВЕНТИЛЬНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ТА ЙОГО ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ПЛАВАЛЬНОГО АПАРАТА","authors":"Яна Богданівна Волянська, Олег Анатолійович Онищенко","doi":"10.15673/ATBP.V10I1.884","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/ATBP.V10I1.884","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-04-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125882574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ ГАЗОТУРБІННИХ АВІАДВИГУНІВ
Pub Date : 2018-04-09 DOI: 10.15673/ATBP.V10I1.875
Сергій Олександрович Субботін, О. В. Корнієнко
{"title":"НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ ГАЗОТУРБІННИХ АВІАДВИГУНІВ","authors":"Сергій Олександрович Субботін, О. В. Корнієнко","doi":"10.15673/ATBP.V10I1.875","DOIUrl":"https://doi.org/10.15673/ATBP.V10I1.875","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":408761,"journal":{"name":"Automation Technological and Business-Processes","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-04-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130475472","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Automation Technological and Business-Processes
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1