Матричные полиномы порождающие проекторы

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 23:38, дипломная работа

Описание работы

Теория проекторов, это важная область линейной алгебры. Проекторы находят многообразные применения в различных областях математики. В качестве примера, можно назвать проекционные решения уравнений.
В дипломной работе исследуются матричные полиномы от проекторов, порождающие проекторы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 7
1. СПЕЦИАЛЬНА ЧАСТЬ 8
1.1 Глава 1 8
1.2 Глава 2 9
2. РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15
2.1 Характеристика рабочего места 15
2.1.1 Рабочее место в организационной структуре 15
2.1.2 Характеристика помещения 15
2.1.3 Оценка загрузки оператора 18
2.2 Аттестация рабочего места по производственным факторам 19
2.2.1 Нормативная документация на аттестацию рабочего места 19
2.2.2 Сводная таблица производственных факторов 21
2.3 Разработка комплекса мер по обеспечению микроклимата рабочей зоны 23
2.3.1 Общие требования и показатели микроклимата 23
2.3.2 Оптимальные и допустимые условия микроклимата 25
2.3.3 Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека 26
2.3.4 Поддержание параметров микроклимата в оптимальных
условиях 28
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 32
3.1 Введение 32
3.2 Определение трудоемкости разработки программного обеспечения 32
3.2.1 Предварительный расчет трудоемкости разработки алгоритма 33
3.2.2 Определение группы сложности 33
3.2.3 Определение дополнительного коэффициента сложности 33
3.2.4 Расчет общей трудоемкости 34
3.2.5 Определение поправочного коэффициента, учитывающего степень новизны алгоритма 34
3.2.6 Определение значений коэффициентов удельных весов трудоемкости стадий в общей трудоемкости разработки 34
3.2.7 Определение значения поправочного коэффициента, учитывающего степень использования в разработке ПС ВТ типовых программ 35
3.2.8 Определение трудоемкости стадий разработки 35
3.2.9 Расчет уточненной общей трудоемкости разработки алгоритма 36
3.2.10 Общая характеристика алгоритм 36
3.3 Экономическое обоснование разработки алгоритма 37
3.3.1 Расчёт затрат на разработку и цены на новую программу 37
3.3.2 Расчёт и сопоставление капиталовложений по сопоставляемым вариантам 38
3.3.3 Расчёт и сопоставление эксплутационных расходов, связанных с использованием разработанного алгоритма 39
3.3.4 Показатели экономической эффективности применения пакета программ 39
3.3.5 Итоговая таблица показателей по разработке алгоритма 41
3.4. Вывод 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 44

Работа содержит 1 файл

ДИПЛОМ.doc

— 937.00 Кб (Скачать)

     

Для нормирования влажности воздуха обычно используются увлажнители.

     Сегодня наиболее распространены бытовые увлажнители  трех типов, отличающиеся принципом  работы и конструкцией:  

     - традиционные (холодные),

     - паровые,

     - ультразвуковые.

     В традиционных увлажнителях вентилятор прогоняет воздух через влажный фильтр (увлажняющий картридж), в результате чего воздух незначительно остывает (при испарении вода поглощает тепло) и увлажняется. Производительность таких увлажнителей сильно зависит от влажности воздуха - чем она выше, тем ниже скорость испарения. Таким образом, влажность воздуха автоматически поддерживается на оптимальном уровне.

     Паровые увлажнители по принципу действия похожи на электрические чайники. Для интенсивного испарения вода в них доводится  до кипения. Паровые увлажнители должны обязательно иметь гигростат (датчик влажности воздуха) и отключающий прибор при достижении заданной влажности, иначе влажность воздуха в помещении может существенно превысить оптимальный уровень.

     Ультразвуковые  увлажнители - наиболее эффективные из существующих увлажнителей воздуха. Пар в таких увлажнителях создается за счет колебаний высокой частоты при помощи ультразвуковой мембраны. На погруженный в воду пьезоэлектрический кристалл подается высокочастотное (ультразвуковой частоты) напряжение, преобразуемое в механическую вибрацию. В водяном слое образуются чередующиеся между собой волны повышенного и пониженного давления. В областях пониженного давления происходит вскипание жидкости при обычной комнатной температуре с выбросом в воздух мелкодисперсных частиц. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, подает водяное облако в помещение, где она переходит в парообразное состояние.

     Для поддержания оптимальной влажности  воздуха в описанном помещении  рекомендуется использовать очиститель - увлажнитель воздуха Venta LW-24 с параметрами, описанными в таблице 5.9 

     Таблица 5.9.

Тип Ультразвуковой
Площадь помещения до 45 м2
Резервуар для воды 7 л.
Расход  воды 450 гр.ч.
Потреб. мощность 25 Вт.
Габариты 290х300х330 мм.
Масса 4 кг.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Экономическая часть

3.1 Введение

В настоящее  время наблюдается устойчивый рост внедрения в различных отраслях экономики современных средств  автоматизации. В связи с этим ростом увеличилась потребность  в подготовке квалифицированных  кадров, которые должны обладать знаниями новых технологий и заниматься разработкой алгоритмов и программных средств, решающих поставленные задачи. При этом для ускорения разработки необходимо нормировать трудозатраты на разработку алгоритмов и программного обеспечения, производить экономическое обоснование разработки (оценивать затраты на разработку, цены на алгоритмы и программное обеспечение, рассчитывать капитальные вложения, эксплуатационные расходы, показатели экономической эффективности и экономического потенциала алгоритмов и программного обеспечения и т.д.). В данном разделе дипломного проекта был произведен расчет вышеназванных показателей для разработанного алгоритма.

3.2 Определение трудоемкости разработки программного обеспечения

      В настоящее время в промышленности используется ряд методов по определению трудозатрат на разработку алгоритмов и программного обеспечения. Их можно классифицировать по методам предпроектного анализа программного обеспечения как объекта разработки:

      • Анализ методом структурной аналогии;
      • Анализ форм входной и выходной документации;
      • Анализ алгоритма обработки информации.

      В данной работе трудозатраты на разработку производятся первым методом, так как  он обеспечивает оперативность, простоту и наглядность расчетов, а также  их невысокую трудоемкость.

      Расчет трудоемкости разработки алгоритма проведен, исходя из реально затраченного времени на разработку алгоритма программы.

3.2.1 Предварительный расчет трудоемкости разработки алгоритма

      Затраты по времени на разработку алгоритма:

3.2.2 Определение группы сложности

      Сложность разрабатываемого алгоритма учитывается по нескольким характеристикам: изученность в прошлом данного материала и доступность этого материала. В соответствии со значениями, которые принимают указанные выше характеристики, разрабатываемый алгоритм следует относить к одной из трех групп сложности и устанавливать для него дополнительные коэффициенты повышения сложности.

      Группа  сложности, к которой относится данный алгоритм, оценивается экспертно с помощью таблицы 2.1 [10]. В соответствии с данной таблицей разработанный алгоритм имеет вторую группу сложности.

3.2.3 Определение дополнительного коэффициента сложности

      Для выбранной группы сложности алгоритма определяется дополнительный коэффициент сложности по формуле:

      

      где - коэффициент повышения сложности по дополнительным характеристикам. Оценка производится экспертно в соответствии с таблицей 2.2 [10].

      

3.2.4 Расчет общей трудоемкости

      На  основании величины трудозатрат  Тр с учетом дополнительного коэффициента сложности, рассчитывается общая трудоемкость То разработки алгоритма по формуле:

3.2.5 Определение поправочного коэффициента, учитывающего степень новизны алгоритма

      Новизна разрабатываемого алгоритма учитывается посредством отнесения его к одной из трех групп:

  • А  –  принципиально новые алгоритмы, в том числе разработанное с использованием новой для разработчика операционной среды;
  • Б – новые алгоритмы, основанные на ряде алгоритмов, разработанных ранее;
  • В – алгоритмы, являющееся развитием определенного параметрического ряда алгоритмов.

     Поправочный коэффициент, учитывающий степень  новизны программного обеспечения, определяется по таблице 2.3 [10]. В соответствии с этой таблицей и кодом степени новизны В, определяется:  

3.2.6 Определение значений коэффициентов удельных весов трудоемкости стадий в общей трудоемкости разработки

Значения  коэффициентов удельных весов трудоемкости стадий в общей трудоемкости разработки зависят от степени новизны, и рассчитываются по таблице 2.4 [10]. Результаты расчетов представлены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 – Значения коэффициентов удельных весов трудоемкости стадий в общей  трудоемкости разработки

Стадия Коэффициент удельного  веса стадии в общей трудоемкости
Техническое задание (ТЗ) 0,09
Эскизный  проект (ЭП) 0,07
Технический проект (ТП) 0,07
Рабочий проект (РП) 0,61
Внедрение (ВН) 0,16
 

3.2.7 Определение значения поправочного коэффициента, учитывающего степень использования в разработке ПС ВТ типовых программ

      По  степени использования в разработке ПС ВТ типовых (стандартных) программ и охвата ими реализуемых функций разрабатываемого ПС ВТ, оно относится к одной из пяти групп. Группа характеризуется коэффициентом, значение которого определяется экспертным путем по таблице 2.5 [10].

3.2.8 Определение трудоемкости стадий разработки

      Трудоемкость  каждой стадии разработки определяется по формулам:

      

      где – общая трудоемкость разработки ПС ВТ, – удельный вес трудоемкости i-ой стадии разработки, – поправочный коэффициент, учитывающий степень использования типовых программ, – поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПС ВТ.

      Исходя  из приведенных формул, трудоемкости стадий разработки равны:

      

Таблица 2.2.8 – Трудозатраты на разработку алгоритма

Показатель

Стадия  разработки

Итого

ТЗ ЭП ТП РП ВН
Коэффициенты  удельных весов трудоемкости стадий 0.09 0.07 0.07 0.61 0.16 1
Трудоемкость  стадии 5.08 3.95 3.95 27.55 9.03 49.56
 

3.2.9 Расчет уточненной общей трудоемкости разработки алгоритма

Расчет  уточненной общей трудоемкости разработки алгоритма производится по формуле:

3.2.10 Общая характеристика алгоритм

Основные показатели, рассчитанные в п. 2.3.1., представлены в таблице.

Таблица 2.2.10 – Общая характеристика ПС ВТ

Показатель Значение
  1. Наименование алгоритма   Матричный проектор
  2. Группа сложности 2
  3. Коэффициент повышения сложности 0.12
  4. Степень новизны В
  5. Поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны 0.7
  6. Коэффициент использования стандартных типовых программ 0.6
  7. Общая уточненная трудоемкость  разработки ПС ВТ 49.56

3.3 Экономическое обоснование разработки алгоритма

     Для достижения коммерческого успеха, который является конечной целью разработки алгоритма, необходимо провести работу по экономическому обоснованию разрабатываемого алгоритма. Работа включает в себя:

    • Обоснование выбора объекта для сравнения
    • Расчёт затрат на разработку и цены на новый алгоритм
    • Расчёт и сопоставление капиталовложений по сопоставляемым вариантам
    • Расчёт и сопоставление эксплутационных расходов по вариантам
    • Расчёт показателей экономической эффективности и годового коммерческого эффекта от внедрения разработанного алгоритма
    • Расчёт экономического потенциала разработки
    • Сводные экономические показатели по разработке алгоритма

3.3.1 Расчёт затрат на разработку и цены на новую программу

Расчёт  затрат на разработку и цены алгоритма  в общем случае необходимо производить  по формулам:

, где:

общая трудоемкость разработки алгоритма,

Информация о работе Матричные полиномы порождающие проекторы