Главная страница
Навигация по странице:

  • Линейное программирование

  • История

  • Первый вариант 150 м – 300тг (50шт) по 3 метра 90 м – 135тг (45шт) по 2 метраИтого 435тгВторой вариант

  • Даврон Абдукодиров отчет (2). министерство образования и науки республики казахстан


    Скачать 60.29 Kb.
    Названиеминистерство образования и науки республики казахстан
    Дата08.04.2022
    Размер60.29 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаДаврон Абдукодиров отчет (2).docx
    ТипРеферат
    #453904

    `МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

    Учреждение образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж»




    ОТЧЁТ
    По практике на рабочую профессию ПЭВМ

    2021/2022 уч.год


    Выполнил студент:

    Абдукодиров Даврон

    группа: П3В

    Проверил преподаватель:

    Тлеубердиева Ж.К.
    Защищен с оценкой _____

    Дата защиты __________
    Алматы, 2022 г

    СОДЕРЖАНИЕ

    стр.




    ВВЕДЕНИЕ




    1

    ОБЩАЯ ЧАСТЬ




    1.1

    Модели линейного программирования




    1.2

    Графический метод решения задач




    2

    СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ




    2.1.1

    Задание №1




    2.1.2

    Скриншот работы




    2.1.3

    Задание №2




    2.14

    Скриншот работы




    2.2.1

    Задание №3




    2.2.2

    Скриншот работы







    ЗАКЛЮЧЕНИЕ







    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ




    ВВЕДЕНИЕ
    Линейное программирование — математическая дисциплина, посвящённая теории и методам решения экстремальных задач на множествах {\displaystyle n} -мерного векторного пространства, задаваемых системами линейных уравнений и неравенств.

    Линейное программирование (ЛП) является частным случаем выпуклого программирования, которое в свою очередь является частным случаем математического программирования. Одновременно оно — основа нескольких методов решения задач целочисленного и нелинейного программирования. Одним из обобщений линейного программирования является дробно-линейное программирование.

    Многие свойства задач линейного программирования можно интерпретировать также как свойства многогранников и таким образом геометрически формулировать, и доказывать их.

    История

    Математические исследования отдельных экономических проблем, математическая формализация числового материала проводилась ещё в XIX веке. При математическом анализе процесса расширенного производства использовались алгебраические соотношения, анализ их проводился с помощью дифференциального исчисления. Это давало возможность получить общее представление о проблеме.

    Развитие экономики потребовало количественных показателей, и в 1920 годы был создан межотраслевой баланс (МОБ). Он-то и послужил толчком в деле создания и исследования математических моделей. Разработка МОБ в 1924—1925 годах в СССР повлияла на работы экономиста и статистика Василия Васильевича Леонтьева. Он разработал межотраслевую модель производства и распределения продукции.

    В 1938 году Леонид Витальевич Канторович в порядке научной консультации приступил к изучению чисто практической задачи по составлению наилучшего плана загрузки лущильных станков (фанерный трест). Эта задача не поддавалась обычным методам. Стало ясно, что задача не случайная.

    В 1939 году Леонид Канторович опубликовал работу «Математические методы организации и планирования производства», в которой сформулировал новый класс экстремальных задач с ограничениями и разработал эффективный метод их решения, таким образом были заложены основы линейного программирования.

    Изучение подобных задач привело к созданию новой научной дисциплины линейного программирования и открыло новый этап в развитии экономико-математических методов.

    В 1949 году американский математик Джордж Бернард Данциг разработал эффективный метод решения задач линейного программирования (ЗЛП) — симплекс-метод. Термин «программирование» нужно понимать в смысле «планирования» (один из переводов англ. programming). Он был предложен в середине 1940-х годов Джорджем Данцигом, одним из основателей линейного программирования, ещё до того, как компьютеры были использованы для решения линейных задач оптимизации.

    Метод внутренних точек был впервые упомянут И. И. Дикиным в 1967 году. Эти исследования были продолжены в том числе и отечественными учёными. В 1970-е годы В. Г. Жадану удалось получить основные результаты и разработать общий подход к построению методов внутренней точки для решения задач линейного и нелинейного программирования, основанный на преобразовании пространств; предложить барьерно-проективные и барьерно-ньютоновские численные методы.
    1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
    1.1 Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word

    Общее название программных средств, предназначенных для создания, редактирования и форматирования простых и комплексных текстовых документов, - текстовые процессоры.

    Первоначальная версия текстового процессора Microsoft Word относится к операционной системе MS-DOS.Эта система не является графической и не может соблюдать принятый принцип соответствия экранного изображения печатному (принцип WYSIWYG).

    Принцип WYSIWYG впервые был реализован версий программы, которая называлась Microsoft Word for Windows.Благодаря этому принципу значительно упростились и стали наглядными приемы форматирования документов.

    Следующая версия программы называлась Microsoft Word 95.Она была ориентирована на графическую операционную систему Windows 95.Основным достижением этой системы стало, то, что после нее текстовой процессор не рассматривался только как отдельное приложение. В состав мощного офисного пакета Microsoft Office входит несколько приложений (с каждой новой версией пакета этот состав расширяется), и на процессор Microsoft Word возлагаются, дополнительный функций интеграций прочих приложений. Он занимает центральное положение в системе и позволяет организовать эффективный обмен данными между составляющими приложениями, что позволило в значительной степени автоматизировать разработку офисных документов разной содержательности и сложности.

    Еще одним важным нововведением в этой версий стало управление взаимодействием текста со встроенными объектами, что значительно расширило набор возможностей при форматировании документов. А особенный успех этой версий программы в России завоевали встроенные средства поддержки русского языка (Автоматически проверки орфографии и грамматики).

    Дальнейшая версия программы Microsoft Word 97,вошедшая в состав пакета Microsoft Office 97,внесла относительно мало практически полезных изменений для повседневной офисной работы. Расписание

    Начиная с этой версий текстовой процессор Microsoft Word можно рассматривать как средство автоматизаций авторской деятельности. При использовании этой программы следует четко определить целевой объект-документ Электронный или печатный. Для разных типов документов используют разные средства, приемы и методы. Приемы не адекватных средств значительно усложняет последующие этапы работы с документами.

    Усовершенствованная версия текстового процессора это Microsoft Word 2000, входящая в состав пакета Microsoft Office 2000. В ней заметно улучшена система управления и введены мощные средства поддержки сетевых режимов работы.

    Это комплекс программ около 25 Мбайт, расположенных в отдельной папке либо в общей папке пакета MS Office.

    1.2 Форматирование текста

    Форматирование текста - процедура оформления страницы текста.

    Осуществляется средствами меню Формата или панели Форматирования. Основные приемы форматирования включают:

    Выбор и изменение гарнитуры шрифты;

    Управление размеров шрифта;

    Управление начертанием и цветом шрифта;

    Управление методом выравнивания;

    Создание маркированных и нумерованных списков;

    Управление параметрами абзаца.

    1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ


    2.1 Исследование логических элементов

    Logic Gates - Панель базовых логических элементов. Для проектирования комбинационных схем и дискретных автоматов программный комплекс Electronics Workbench имеет ряд компонентов, с содержащимися в них базовыми логическими элементами.

    В верхнем ряду, с лево на право на панели базовых логических элементов представлены:

    1. Элемент «2-И».

    2. Элемент «2-ИЛИ».

    3. Инвертер.

    4. Элемент «2-ИЛИ-НЕ».

    5. Элемент «2-И-НЕ».

    6. Элемент исключающий «2-И».

    7. Элемент исключающий «2-И-НЕ».

    8. Буфер.

    2.1 Постановка задачи № 1
    1. Для нарезки заготовок длинной 25 см и 12 см используются прутки длинной 87см. Требуется за смену нарезать не менее 170 штук заготовок длинной 25см и не менее 96 штук длинной 12см. Из одного прутка можно нарезать заготовки различной длинны. Требуется определить какое количество прутков нарезать и каким образом, чтобы число заготовок соответствовало заданной программе и при этом израсходовать наименьшее количество
    2.1.2 Контрольный пример
    Из 1 прутика можно вырезать 3 заготовки 25 см и 1 заготовку 12 см

    Для из готовки 25 см прутиков нам понадобится 170:3=57 прутиков

    Чтобы доделать оставшиеся 39 прутиков 12 см нужно:

    87:12=7 прутиков 12 см из 1 прутика

    Значит нам понадобится: 39:7=6 прутиков

    57+6=63 прутика необходимо.
    2.2 Постановка задачи № 2
    Синтез логических схем.
    Какое минимальное число досок надо распилить для изготовления 8 дверных рам, если длина доски 8м, а размеры рам 2м и 1.4 м?
    2.2.2 Контрольный пример
    Для решения мы возьмем 4 доски и отпилим у каждой сначала 2 м и остальное по 1.4 Выходит 4 стороны по 2 метра и 16 сторон по 1.4(нужное количество)

    Возьмем еще 8 досок и поделим их по 2 метра и выйдет нужно кличество досок.

    Итого: Израсходовали 7 досок, остаток составил 1.6м по 0.4
    Постановка задачи № 3

    УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

    240 метров всего

    Первый тип – 3 м 6тг, нужно более 50шт

    Второй тип – 2 м 3тг, не более 60шт

    2.2.3 Контрольный пример
    Первый вариант

    150 м – 300тг (50шт) по 3 метра

    90 м – 135тг (45шт) по 2 метра

    Итого 435тг

    Второй вариант

    240 м – 480тг (80шт) по 3 метра

    Третий вариант

    210 м - 420тг (70шт) по 3 метра

    30 м – 45 (15шт) по 2 метра

    Итого 465тг
    2.3 Исследование шифраторов и дешифраторов
    Шифраторы (кодеры) используются чаще всего для преобразования десятичных чисел в двоичный или двоично-десятичный код, например, в микрокалькуляторах, в которых нажатие десятичной клавиши соответствует генерации соответствующего двоичного кода. Поскольку возможно нажатие сразу нескольких клавиш, в шифраторах используется принцип приоритета старшего разряда, т.е. при нажатии клавиш9,5 и 2 на выходе шифратора будет генерироваться код 1001, соответствующий цифре.

    Дешифратор-логическая комбинационная схема, которая имеет пин формационных в ходови 2n выходов. Каждой комбинации логических уровней на входах будет соответствовать активный уровень на одном из 2n выходов.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    В результате практики я ознакомился с такими понятиями как микропроцессорная техника и другие элементы микросхем. Так же прошли такие разновидности микросхем как триггеры, мультиплексоры, шифраторы и дешифраторы и многие другие их разновидности. Научились создавать самые разнообразные микросхемы. Еще мы изучили все известные и доступны элементы и инструменты для создания микросхем. По окончанию мы полностью улучшили свои навыки по созданию микросхем. Было очень интересно создавать и изучить микропроцессорную техники и все ее технологии. Микропроцессорная техника занимает очень большой вклад в развитию и улучшение наше будущее.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    Шахнов, В.А. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник. / Под ред. В.А. Шахнова . - М.: “ Радио и связь”, 2008.

    Преснухин, Л.Н. Микропроцессоры. В 3-х книгах. Учеб. для ВТУЗов. / Под ред. Л.Н. Преснухина. М.: Высшая школа, 2006.

    Бирюков, С.А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах /С.А. Бирюков: Издательство «Радио и связь», 1984.

    Уильямс, А. Применение интегральных схем. Книга 1 / Под ред. И.Н. Теплюка. Издательство «Мир», 1987.

    Уильямс, А. Применение интегральных схем. Книга 2 / Под ред. И.Н. Теплюка. Издательство «Мир», 1987.

    Куликовский, А.А. Справочник радиолюбителя, издание второе / А.А. Куликовский. «Государственное энергетическое издательство», 1958.

    Гордонов, А.Ю. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств / Под ред. А.Ю. Гордонова и Ю.Н. Дьякова. Издательство «Радио и связь», 1987.

    Горошков, Б.И. Элементы радио-электронных устройств. Справочник / Б.И. Горошков, издательство «Радио и связь», 1988.

    Батушёв, В.А. Микросхемы и их применение / В.А. Батушёв, издательство «Радио и связь», 1983.

    Батушёв, В.А. Электронные приборы / В.А. Батушёв, издательство «Высшая школа», 1969.

    Шило, В.Н. Популярные цифровые микросхемы / В.Н. Шило, издательство «Радио и связь», 1987.

    Шило, В.Н. Популярные микросхемы КМОП / В.Н. Шило, издательство «Ягуар», 1993.

    Ленк, Д. 500 практических схем на популярных ИС / Под ред. издательства «ДМК Пресс», 2001.

    Ленк, Д. Справочник по проектированию электронных схем / Под ред. В.П. Сигорского, издательство «Техника», 1997.


    написать администратору сайта