بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
در اوایل دهه 1960 ادوات وکنترلر های الکترونیکی جایگزین کنترلرهای نیوماتیکی شدند که از مزایای این کنترلر هامی توان سرعت و دقت زیاد و کم حجم بودن آنها را نام برد. طولی نکشید که کامپیوترهای دیجیتال که قابلیت پردازش لوپها ی کنترلی را داشتند، جایگزین کنترلرهای الکترونیکی شدند. کامپیوتر مرکزی پس از دریافت تمام متغیر های پروسسی از طریق ورودیها و دستورات صادره توسط اپراتور از طریق صفحه کلید، آنها را طبق برنامه کنترلی از قبل نوشته شده پردازش و نتایج این پردازش را از طریق خروجیها به محرکهای نهایی کنترل اعمال می کنند. این نوع کنترل اصطلاحا DDC (Direct Digital Control) نامیده می شود و در آن اپراتور توسط یک صفحه کلید و یک نمایشگر VDU(Visual Display Unit) با سیستم ارتباط بر قرار می کند. کامپیوتر مرکزی قابلیت پردازش حجم زیادی از متغیر های زمانی وپروسسی را دارد ولی با افزایش بیش از حد این اطلاعات، سرعت و کارایی کامپیوتر پایین آمده و به کامپیوتری با ظرفیت و سرعت زیاد نیاز می شد و اگر کامپیوتر مرکزی از کار می افتاد باعث از کار افتادن کل سیستم کنترلی و پروسس می شد. ...
فهرست مطالب:
مقدمه
سیر تکامل سیستمهای کنترلی
معرفی سیستم کنترل Field bus
معرفی دو استراتژی Field bus و DCS
سیستم کنترل توزیع یافته (DCS)
مدل مرجع OSI) Open system Interconnect)
توپولوژیهای فیلدباس
Daisy Chain Topology
Tree Topology
Spur Topology
Point-to-Point Topology
بخشی از متن:
بخشی از متن:
بخشی از متن:
توضیحات:
آموزش کامل محاسبات مبحث 14 مربوط به تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) به صورت جزوه دستنویس به همراه پاسخ به سوالات محاسباتی
بخشی از متن:
توضیحات:
آموزش کامل محاسبات مبحث 16 مربوط به تاسیسات مکانیکی
ساختمان (مبحث آبرسانی) به صورت جزوه دستنویس
به همراه پاسخ به سوالات محاسباتی
بخشی از متن:
بخشی از متن:
مواد مصالح یکی از مهمترین عوامل هزینه است که بطور متوسط 55 درصد بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل می دهد. به این جهت موفقیت موسسات صنعتی تا حدی صنعتی تا حدی منوط برداشتن سازمان مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد و ایجاد دستگاه حسابداری کالا برای اعمال نظارت موثر روی مصرف مواد و موجودی جنسی خواهد بود. اجناس و موجودی های انبار باید تحت اختیار و ابواب جمعی یک انباردار مسئول باشد.
کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسئولیتی است چه غالبا مواد و مصالح و اجناس انبار بزرگترین رقم دارائی اکثر موسسات صنعتی و بازرگانی را تشکیل داده و مسئولیت صندوقدار بنگاه می باشد. موجودی های انبار باید در محل های محفوظ و دور از خطر به طرز منظم طوری نگهداری می شود که دسترسی به آنها در موقع لزوم به آسانی میسر باشد. اقلام وارده و صادره باید به سرعت تحویل و تحول شده و در صورت مخصوص ثبت گردد و اقلام راکد و زائد و ناباب انبار به روسای مسئول بنگاه گزارش شود.
فهرست مطالب:
انبار داری
تعریف
خط مشی
سایپا
شیوه ورود کالا به انبار نمایندگی های مجاز
بازار انبار
انتقال کالا بین انبارهای نمایندگی ها
طبقه بندی و شماره گذاری اجناس
کد میله ای (بار کد bar cde)
دفتر و کارت انبار
دفتر واردات
اطلاعات دفتر واردات انبار
تامین و تکمیل ذخیره انبار
خروج کالا از انبار
بخشی از متن:
چکیده:
علیرغم قدرت نظری سیستمهای کوانتومی در زمینه پردازش و ارسال اطلاعات، یک مانع بزرگ در مسیر تحقق عملی آنها وجود دارد و آن برهمکنش سیستم کوانتومی با محیط بیرون است که منجر به تغییر ناخواسته اطلاعات میشود. برای غلبه بر مشکل مذکور، کدهای تصحیح خطای کوانتومی طراحی شدهاند. یک دسته خاص از این کدها، کدهای کانولوشنال کوانتومی میباشند که بر حسب نحوه طراحی به دو دسته کدهای CSS (Calderbank-Shor-Steane) و non-CSS تقسیم میشوند. علیرغم اهمیت فراوان کدهای کانولوشنال در تصحیح خطا، فقدان یک مدار کدگذار با قابلیت تحققپذیری عملی، مانعی جدی در بهرهگیری از این کدها میباشد. سه پارامتر در طراحی مدارهای کدگذار کانولوشنال اهمیت دارد: پارامتر اول، میزان حافظه مصرفی کدگذار است؛ زیرا کاهش حافظه باعث کاهش سربار سختافزاری و افزیش سرعت الگوریتم کدبرداری میشود. پارامتر دوم غیرمخرب بودن کدگذار است، تا تعداد محدودی از خطاهای تصحیح نشده به تعداد نامحدودی از کیوبیتهای اطلاعات منتقل نشود و آخرین پارامتر تعداد سطوح مدار است که با زمان تاخیر کدگذاری کیوبیتها ارتباط مستقیم دارد.
از دیدگاه نظری، دو نوع ساختار برای کدگذارهای کدهای کانولوشنال وجود دارد که به ساختارهای استاندارد و ساختارهای pearl-necklace موسوم میباشند. اما کدگذارهای pearl-necklace قابلیت تحققپذیری عملی را ندارند؛ زیرا به منابع نامحدود حافظه نیاز دارند. Grassl و Rotteler الگوریتمی برای کدگذاریِ کدهای کانولوشنال ارائه دادهاند. این الگوریتم در ابتدا فقط برای کدگذاری کدهای CSS طراحی شده بود، ولی در ادامه الگوریتم دیگری برای کدگذاری کدهای non-CSS نیز، توسط Grassl و Rotteler پیشنهاد گردید. کدگذار حاصل از هر دو الگوریتم در ساختار pearl-necklace بوده که قابلیت تحققپذیری عملی را ندارد. در این رساله، برآنیم که شکاف بین نمایش نظری و پیادهسازی عملی این کدگذارها را بیابیم. به این منظور، ابتدا الگوریتمی برای تغییر ساختار کدگذارهای pearl-necklace برای کدهای CSS به کدگذارهای استاندارد ارائه میدهیم. سپس الگوریتم را توسعه داده تا بتوان پیادهسازی عملی کدگذارهای پیچیدهتر pearl-necklace برای کدهای non-CSS را نیز به دست آورد. بررسیهای انجام شده در این رساله نشان میدهد که چندین تحقق عملی با میزان حافظه مصرفی متفاوت برای یک کدگذار pearl-necklace مشخص وجود دارد، که الگوریتم ارائه شده در این رساله تحقق عملی با کمینه حافظه را مییابد. لازم به ذکر است که پیچیدگی این الگوریتم، بر حسب پارامترهای کد، چند جمله ای است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مفاهیم مقدماتی
2-1- کیوبیت ها و گیت های کوانتومی
2-2- کدهای تصحیح خطای کلاسیک خطی
2-2-1- کدهای تصحیح خطای کلاسیک بلوکی
2-2-2- کدهای تصحیح خطای کلاسیک کانولوشنال
2-2-3- کد دوگان
2-3- کدهای تصحیح خطای کوانتومی
2-3-1- کدهای تثبیت گر بلوکی کوانتومی
2-3-2- کدهای تثبیت گر کانولوشنال کوانتومی
2-3-3- مقایسه بین کدهای کانولوشنال کوانتومی و کدهای بلوکی کوانتومی
2-4- تاریخچه
فصل سوم: کدگذارهای کدهای کانولوشنال کوانتومی
3-1- نمادگذاری و تعاریف
3-2- ساختارهای کدگذارهای کانولوشنال کوانتومی
3-3- الگوریتم کدگذاری Grassl-Rotteler برای کدهای کانولوشنال کوانتومی
3-3-1 الگوریتم کدگذاری Grassl-Rotteler برای کدهای CSS
3-3-2- الگوریتم کدگذاری Grassl - Rotteler برای کدهای non-CSS
فصل چهارم: تعریف مساله
فصل پنجم: تحقق عملی کدگذارهای pearl-necklace برای کدهای CSS با کمینه حافظه
5-1- تعاریف و نمادها
5-2- الگوریتم پیشنهادی
5-2-1- قید منبع- هدف و قید هدف- منبع
5-2-2- حافظه مورد نیاز برای یک کدگذار CSSدر ساختار pearl-necklace با گیت های CNOT
تک جهته با درجه های نامنفی 58
5-2-3- حافظه مورد نیاز برای یک کدگذار CSS در ساختار pearl-necklace با گیت های CNOT
تک جهته با درجه های نامثبت
5-2-4- حافظه مورد نیاز برای کدگذار pearl-necklace با گیت های CNOT دلخواه
فصل ششم: تحقق عملی کدگذارهای pearl-necklace برای کدهای non-CSS با کمینه حافظه
6-1- تعاریف و نمادها
6-2- انواع مختلف جابجایی ناپذیری و قیدهای اعمالی آنها
6-2-1- جابجایی ناپذیری منبع- هدف
6-2-2- جابجایی ناپذیری هدف- منبع
6-2-3- جابجایی ناپذیری هدف- هدف
6-3- الگوریتم پیشنهادی
فصل هفتم: الگوریتم کارآمد برای یافتن کدگذارهای غیرمخرب کانولوشنال با مقدار کمینه حافظه
7-1- یک کدگذار غیرمخرب با کمینه حافظه برای کد FGG
7-2- الگوریتم پیشنهادی
7-2-1- جمع تثبیت گرها
7-2-2- تأخیر
7-3- غیرمخرب بودن
7-3-1- کدگذارهایی با ماتریس جابجایی حافظهِ مرتبه کامل
7-3-2- کدگذارهایی با ماتریس جابجایی حافظهِ مرتبه غیرکامل
فصل هشتم: جمع بندی و کارهای آتی
مراجع
فهرست جداول
فهرست اشکال