Устройство для моделирования графов

 

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для моделирования задач о длиннейшем и кратчайшем пути дискретных вариационных задач, задач оптимального управления и т.д. Устройство моделирует М моделей ветвей, входя- Щах в модель узла, т.е. один модуль моде- .лирукщей структуры. С целью моделирования сложных графов множество моду ,лей коммутируют между собой в соответствии с топологией решаемой задачи , формируя сложные структуры, содержащие узлы, соединенные между собой ветвями. В режиме моделирования соответствующими переключателя ми задают начальную и конечную модели узлов . После пуска устройство определяет кратчайший (длиннейший) путь в данный узел из всех подключенных к данному узлу моделей предыдущих узлов и вьщает вес этого пути на информационный выход устройства. Вычислительный процесс распространяется от одного модуля моделирующей структуры к другому до тех пор, пока не достигнет модели конечного узла. В режиме индикации кратчайшего (длиннейшего) пути на индикационный вход устройства модели конечного узла графа подают единичный сигнал, который последовательно распространяется от модели конечного узла графа к модели начального узла, индицируя кратчайший (длиннейший) путь. 3 ил. (Л со vi 00 о:

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1377867 A 2 (51) 4 G 06 F 15/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИИ И ОТКРЫТИЙ (61) 1246110 (21) 4050009/24-24 (22) 07.04.86 (46) 29.02,88. Бюл. Ф 8 (71) Институт проблем моделирования в энергетике АН УССР (72) В.В.Васильев и В.Л.Баранов (53) 681.333 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1246110, кл. С 06 F 15/20, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ГРАФОВ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может быть исполь.зовано для моделирования задач о длиннейшем и кратчайшем пути дискретных вариационных задач, задач оптимального управления и т.д, Устройство моделирует М моделей ветвей, входящих в модель узла, т.е. один модуль моде.лирующей структуры. С целью моделирования сложных графов множество моду,лей коммутируют между собой в соот ветствии с топологией решаемой задачи, формируя сложные структуры, содержащие узлы, соединенные между со- бой ветвями. В режиме моделирования соответствующими переключателями задают начальную и конечную модели узлов. После пуска устройство определяет кратчайший (длиннейший) путь в данный узел иэ всех подключенных к данному узлу моделей предыдущих узлов и выдает вес этого пути на информационный выход устройства. Вычислительный процесс распространяется от одного модуля моделирующей структуры к другому до тех пор, пока не достигнет модели конечного узла. В режиме индикации кратчайшего (длиннейшего) пути на индикационный вход устройст» ва модели конечного узла графа подают единичный сигнал, который последовательно распространяется от модели конечного узла графа к модели началь- . ного узла, индицируя кратчайший (длиннейший) путь. 3 ил.

1377867

Изобретение относится к вычислительной технике, может быть использовано для моделирования задач о длиннейшем и кратчайшем пути дискретных вариационных задач, задач оптимального управления и дифференциальных игр

У и является дополнительным к авт.св.

В 12461.10.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства за счет определения максимальных путей в графе.

На фиг.1 изображена функциональная схема предложенного устройства; на фиг.2 — то же, блока управления; на фиг.3 — пример моделирования графов.

Устройство для моделирования графов содержит регистр 1 сдвига, сумматор 2, блок 3 управления, триггер 4, группу триггеров 5(1) — 5(ш), элементы И 6 вЂ,8, три группы элементов

И: 9(1) — 9(ш), 10(1) — 10(ш) и

11(1) — 11(m), элементы ИЛИ 12 — 14, ключи 15 и 16, информационные входы

17(1) - 17(m) моделей ветвей, выход

18 модели узла, индикационные входы

9(1) - 19(m) моделей ветвей, индикационные выходы 20(1) — 20(m) моделей ветвей, элемент И 21, элементы ИЛИ

22 и 23, элемент 24 задержки и переключатель 25.

Блок 3 управления (фиг.2) содержит генератор 26 импульсов, распределители 27 и 28 импульсов, генератор 29 одиночных импульсов, кнопочные коммутаторы 30 и 31, переключатели 32.и

33, триггер 34, элементы И 35 и 36, элементы ИЛИ 37 и 38, элемент НЕ 39.

Здесь и далее цифрами в скобках, следующими за номером позиции беэ скобок, обозначены порядковые номера совершенно одинаковых по своему техническому исполнению и назначению блоков, узлов и элементов. Цифрами в скобках, стоящими у контура соответствующего блока, узла или элемента показаны порядковые номера входов и выходов этого блока, узла или элемента.

Устройство работает следующим образом.

Генератор 26 импульсов (фиг.2) вырабатывает последовательность тактовых импульсов частоты f из которых распределитель 27 импульсов формирует и последовательностей импульсов частоты f/n, где n — количество разрядов представления весов моделей ветвей, сдвинутых друг относительно друга на время 1/f. Н последовательности

5 импульсов п-го разряда распределителя 27 импульсов распределитель 28 импульсов формирует ш последовательностей импульсов длительностью n/f, действующий с частотой f/m n и сдвинутых друг относительно друга на время n/f.

В режиме ввода весов моделей ветвей в регистр 1 сдвига переключателем

32 блока 3 управления подключают вы15 ход генератора 29 одиночных импульсов к входу установки в "1" триггера

34, С помощью коммутаторов 30 и 31 блока 3 управления задают дополнительный двоичный код веса модели вет20 ви и номер модели ветви соответственно. Коммутатор 30 подключает в единичных разрядах дополнительного двоичного кода веса модели ветви соответствующие выходы распределителя 27

25 импульсов к входам элемента ИЛИ 37, на выходе которого формируется йоследовательный дополнительный код веса модели ветви. Например, если вес модели ветви равен пяти (дополнительный

30 ДВОичный кОД 11 ° ° ° 1011)у то ВыхОДы всех разрядов, кроме третьего разряда, распределителя 27 импульсов подключаются коммутатором 30, к входам элемента ИЛИ 37. С помощью коммутатора 31 задают номер модели ветви, Например, если выполняется ввод веса в седьмую модель ветви, то выход седьмого разряда распределителя 28 им-. пульсов подключают к входу элемента

40 ИЛИ 38, на выходе которого формируется импульсный сигнал длительностью

n/f, совпадающий по фазе с временем сдвига с выхода регистра 1 сдвига, под действием тактовых импульсов ге нератора 26 импульсов п-разрядного двоичного кода веса для седьмой модели ветви. Ввод последовательного дополнительного кода веса модели ветви в регистр 1 сдвига осуществляется после подачи единичного сигнала с выхода элемента НЕ 39 через переклю-, чатель 33 на управляющий вход генератора 29 единичных импульсов, который выделяет из последовательности импульсов с выхода элемента И 35, действующих с частотой f/m n, одиночный импульс, устанавливающий через переключатель 32 триггер 34 в единичное состояние на время m n/f. Триггер 34

1377867 устанавливается в нулевое состояние следующим импульсом последовательности с выхода элемента И 35. Триггер

34 в единичном состоянии открывает сигналом с прямого выхода элемент И

36, через который на управляющий вход регистра 1 сдвига поступает одиночный импульсный сигнал с выхода элемента 38 ИЛИ, задающий номер модели 10 ветви, Под действием тактовых импульсов генератора 26 импульсов блока 3 управления последовательный дополнительный двоичный код веса модели ветви записывается с выхода элемента 15

ИЛИ 37, начиная с младших разрядов, в регистр 1 сдвига во время действия на выходе элемента ИЛИ 38 импульса, .задающего номер модели ветви.

Одиночный импульс генератора 29 20 одиночных импульсов через переключатель 32 и элемент ИЛИ 23 устанавливает триггеры 4 и 5(1) — 5(m) в нулевое состояние.

Аналогичным образом в регистр 1 25 сдвига записывают дополнительные двоичные коды весов всех моделей ветвей с первой по ш-ю.

Изображенное на фиг.1 устройство моделирует m моделей ветвей, входя- 130 щих в модель узла, т.е ° один модуль моделирующей структуры. С целью моделирования сложных графов множество модулей коммутируют между собой в соответствии с топологией решаемой задачи, формируя сложные структуры, содержащие узлы, соединенные между собой ветвями. Например, выход 18 модели узла одного модуля подключают к информационным входам 17 моделей 40 ветвей других модулей, индикационные выходы 20 моделей ветвей которых подключаются к индикационным входам

19 данного модуля.

Пример моделирующей структуры, 45 содержащий три модуля, каждый из которых содержит модель узла и м моделей ветвей, изображен на фиг.3 (a— моделируемый граф, б- моделирующая структура содержащая ТрН модуля) ° 50

Блок 3 управления для всех модулей является общим. Неиспользованные при коммутации модулей входы 17 и 19 соединяются с шиной "О".

В Режиме моделирования переключателем 32 блока 3 управления (фиг,2) подключают выход генератора 26 одиночных импульсов к входу ключа 16, с помощью которого задают начальную модель узла. Пуск устрой ств а о суще ствляют переключателем 33, с помощью которого на управляющий вход генератора 29 одиночных импульссв подают единичный сигнал выхода элемента НЕ

39. Одиночный импульс генератора 29 одиночных импульсов блока 3 управления поступает через ключ 16 и элемент ИЛИ 12 на вход установки в "1" триггера 4 модели начального узла и устанавливает его в единичное состояние, Единичный сигнал с прямого выхода триггера 4 поступает по шине 18 на информационные входы 17 моделей ветвей других модулей моделирующей структуры.

В режиме моделировачия кратчайших путей переключатель 25 подключает выход элемента И 8 к одному из входов элемента ИЛИ 12.

Предположим, что в режиме моделирования кратчайших путей на первый информационный вход 17 первой модели ветви поступил единичный сигнал с прямого выхода триггера 4 предыдущего модуля, В этом случае через первый элемент И 9 данного модуля проходит последовательность импульсов первого разряда распределителя 28 импульсов. Последовательность импульсов с выхода первого элемента И 9, поступает на выход элемента ИЛИ 14, выходной сигнал которого открывает элемент И 7 во время фазы сдвига с выхода регистра 1 сдвига (под деиствием тактовых импульсов генератора

26) дополнительного двоичного кода веса первой модели ветви, Последовательность импульсов первого разряда распределителя 27 импульсов блока 3 управления поступает через элемент

И 7 на вход сумматора 2, на другой вход которого сдвигается с выхода регистра 1 сдвига дополнительный двоичный код веса первой модели ветви.

Сумматор 2 выполняет последовательно во времени, начиная с младших разрядов, суммирование дополнительного двоичного кода веса первой модели ветви с последовательностью единиц младшего разряда с выхода элемента

И 7. За время m n тактов дополнительный двоичный код веса первой модели ветви увеличивается на единицу младшего разряда и результат с выхода суммы сумматора 2 вновь сдвигается под действием тактовых импульсов генератора 26 импульсов и регистр 1

5 137786 сдвига. Спустя время Р,m п тактов, где Р„ — вес первой модели ветви, на выходе переноса сумматора 2 сформируется сигнал переноса из п-го разряда текущего двоичного кода первой модели

5 ветви, который через элемент И 8, тактируемый последовательностью импуль сов и- го разряда распредеЛителя

27 импульсов, поступает через переключатель 25 и элемент ИЛИ 12 на единичный вход триггера 4 и через элемент ИЛИ 22 и элемент И 11(1), открытый сигналом первого разряда распределителя 28 импульсов, — на вход ус- q5 тановки в "1" триггера 5(1). Триггер

4 модели узла и триггер 5(1) первой модели ветви устанавливаются в единичное состояние. В единичном состоянии триггер 4 блокирует сигналом с 2р ,инверсного выхода элемент И 7, и процесс,суммирования в сумматоре 2 прекращается.

В том случае, когда на все информационные входы 17 моделей ветвей одновременно поступают единичные сигналы, с выходов 18 моделей узлов других модулей моделирующей структуры через элементы И 9 и ИЛИ 14 последовательно во времени поступают последовательности импульсов с выхода всех разрядов распределителя 28 импульсов, которые открывают элемент

И 7. Последовательность импульсов первого разряда распределителя 27 импульсов поступает через элемент И 7, на вход сумматора 2 во время сдвига с выхода регистра 1 сдвига дополнительных кодов весов всех моделей ветвей. Каждые m п тактов дополнитель40 ные коды весов m моделей ветвей последовательно во времени, начиная с младших разрядов, увеличивается на единицу младшего разряда и с выхода суммы сумматора 2 вновь записываются в регистр 1 сдвига. Спустя время

P„m-и тактов, где P — наименьший вес из всех моделей ветвей, принадлежащий, например, k-й модели ветви, на выходе переноса сумматора 2 из текущего дополнительного двоичного кода веса k-й модели ветви сформируется сигнал переноса из п-ro разряда, который через элемент И 8, переключатель 25, элемент ИЛИ 12 и элементы

И 8 и ИЛИ 22, k-й элемент И 11 (k) поступает соответственно на входы установки в " 1" триггера 4 и k-го триггера 5(Р), устанавливая их в еди7 6 ничное состояние. Триггер 5(К) запоминает номер модели ветви, принадлежащий дереву кратчачших путей (в рассматриваемом случае k-й модели ветви). Триггер 4 в единичном состоянии возбуждает по выходу 18 модули узла вычислительный процесс в моделях ветвей следующих модулей моделирующей структуры и, кроме того, блокирует сигналом с инверсного выхода элемент

И 7. Процесс вычислений в рассматриваемом модуле моделирующей структуры прекращается.

В этом случае, когда на все информационные входы 17 моделей ветвей одновременно поступают единичные сигналы, с выходов 18 моделей узлов других модулей моделирующей структуры через элементы И 9 и ИЛИ 14 последовательно во времени поступают последовательности импульсов с выходом всех разрядов распределителя 28 импульсов, которые открывают элемент

И 7. Последовательность импульсов первого разряда распределителя 27 импульсов поступает через элемент И 7 на вход сумматора 2 во время сдвига с выхода регистра 1 сдвига дополнительных кодов весов всех моделей ветвей. Каждые m n тактов дополнительные коды весов m моделей ветвей последовательно во времени, начиная с младших разрядов, увеличиваются на единицу младшего разряда и с выхода суммы сумматора 2 вновь записываются в регистр 1 сдвига. Спустя время P m u тактов, где. P — наименьший вес из всех моделей ветвей, принадлежащий, например, k-й модели ветви, на выходе переноса сумматора 2 из текущего дополнительного двоичного кода веса

k-й модели весов сформируется сигнал переноса из и-го разряда, который через элемент И 8, переключатель 25, элемент ИЛИ 12 и элементы И 8, ИЛИ

22, k-й элемент И 11 (k) поступает соответственно на входы установки в

"1" триггера 4 и k-ro триггера 5(k), устанавливая их в единичное состояние. Триггер 5(k) запоминает номер модели ветви, принадлежащий дереву кратчайших путей (в рассматриваемом случае k-й модели ветви), Триггер 4 в единичном состоянии возбуждает по выходу 18 модели узла вычислительный процесс в моделях ветвей следующих модулей моделирующей структуры и, кроме того, блокирует сигналом с ин1377867 версного выхода. элемент И 7. Процесс вычислений в рассматриваемом модуле моделирующей структуры прекращается.

Вычислительный процесс распростра5 няется от одного модуля моделирующей структуры к другому до тех пор, пока не достигнет модели конечного узла. . В режиме индикации кратчайшего пу- 10 ти, выделяемого из дерева кратчайших путей, в модели конечного узла с помощью ключа 16 подключают прямой выход триггера 4 модели конечного узла к одному из входов элемента ИЛИ 13.

Единичный сигнал с прямого выхода триггера 4 проходит через элементы

ИЛИ 13, И 6 на первые входы элементов

И 10(1) — .10(m), вторые входы которых управляются триггерами 5(1) — 20

5(m) моделей ветвей. Из всей группы элементов И 10(1) — 10(m) откроется элемент 8 10(k) той модели ветви, для которой триггер 5(k) находится в единичном состоянии. Единичный сигнал 25 с выхода триггера 5(k) модели ветви, принадлежащей кратчайшему пути, проходит через соответствующий элемент

И 10(k) на индикационный выход 20(1с)

k-й модели ветви и далее поступает ЗО на индикационные входы 19 других модулей моделирующей структуры, возбуж" дая процесс распространения единичного сигнала индикации от модели конечного узла к модели начального узла вдоль кратчайшего пути.

В режиме моделирования длиннейших путей переключателем 25 подключают выход:элемента 24 задержки к одному из входов элемента ИЛИ 12, Ключом 16 . 4O задают начальную модель узла. Пуск устройства осуществляют переключателем 33 блока 3 управления, который запускает генератор 29 одиночных импульсов. Одиночный импульс генератора 45

29 поступает через ключи 32, 16 и элемент ИЛИ 12.на вход установки в

"1" триггера 4 модели начального узла.и устанавливает его в единичное состояние. Единичныи сигнал с прямого выхода триггера 4 поступает на" информационный выход 18 данного модуля и далее согласно топологии решаемой задачи на информационные входы 17(1)

17(m) других модулей моделирующей структуры.

Предположим, что в режиме моделирования длиннейших путем на все информационные входы 17(1) — 17(ш) данного модуля одновременно поступают единичные сигналы с выходов 18 моделей узлов других модулей моделирующей структуры. В этом случае последовательности импульсов с выходов всех разрядов распределителя 28 импульсов, последовательно во времени поступают через элементы И 9(1)

9(ш) и ИЛИ 14 на вход элемента И ?, Последовательность импульсов первого разряда распределителя 27 поступает через элемент И 7 на вход сумматора

2 во время сдвига с выхода регистра

1 дополнительных кодов весов всех моделей ветвей. Каждые ш и тактов до» полнительные коды весов ш моделей ветвей последовательно во времени, начиная с младшего разряда, увеличиваются на единицу младшего разряда и с выхода сумматора 2 вновь записываются в регистр 1 сдвига под действием тактовых импульсов, вырабатываемых генератором 26, Если в процессе суммирования на выходе переноса сумматора 2 сформируется сигнал переноса из

n-ro разряда дополнителного кода веса, например, 1-й модели ветви, то импульс и-го разряда распределителя

27 импульсов блока 3 управления через элементы И 8, ИЛИ 22, И 11(1) и устанавливает триггер 5(1) в единичное состояние, В дальнейшем устройство работает аналогичным образом,до тех пор, пока на выходе переноса сумматора 2 не сформируется сигнал переноса из и-го разряда дополнительного кода веса длиннейшей, например k-й ветви, В этом случае импульс и-ro разряда распределителя 27 импульсов блока 3 управления проходит через элементы И 8, ИЛИ 22, И 11(М) и устанавливает триггер 5(k) в единичное состояние. Так как к моменту установки в единичное состояние триггера 5(k), соответствующего длиннейшей ветви графа, все остальные триггеры 5(1),...,5(m) находятся в единичном состоянии в результате предшествующей работы устройства, то на выходе элемента И 21 сформируется единичный сигнал, который задерживается элементом 24 задержки на длительность тактового импульса, вырабатываемого генератором 26. Единичный сигнал с выхода элемента 24 задержки поступает через элементы

ИЛИ 22, И 11(1с), открытые импульсом

k-го разряда распределителя 28, на

1377867

10 вход установки в "1" триггера 5(k).

Одновременно единичный сигнал с выхода элемента 24 задержки, поступает через элемент ИЛИ 23 на входы установки в "0" всех триггеров 5(1),..., 5(ш), В результате все триггеры 5(1), ...,5(m) устанавливаются в нулевое состояние, кроме триггера 5(), на входе установки в единичное состояние 1р которого действует единичный сигнал с выхода элемента И « (k), Триггер

5(k), соответствующий длиннейшей ветви, сохраняет единичное состояние, а все остальные триггеры 5(1),...,5(m) устанавливаются в нулевое состояние и блокируют элемент И 21, Единичный сигнал с выхода элемента

24 задержки поступает через переключатель 25 и элемент ИЛИ 12 на вход установки в "1" триггера 4, который переходит в единичное состояние. На прямом выходе триггера 4 формируется единичный сигнал, который поступает на информационный выход 18 устройства. Нулевой сигнал с инверсного выхода триггера 4 блокирует элемент И 7, что прекращает процесс суммирования в сумматоре 2 °

Единичный сигнал с прямого выхода триггера 4, поступая с информационного выхода 18 данного модуля на информационные входы 17(1)-17(m) других модулей, возбуждает в них вычислительный процесс, который осуществля- . ется аналогично описанному процессу в данном модуле. Вычислительный процесс распространяется от одного модуля моделирующей структуры к другому до тех пор, пока не достигнет модели,10 конечного узла.

В режиме индикации длиннейшего пути в модели конечного узла с по». мощью ключа 15 подключают прямой выход триггера 4 модели конечного узла 45 к одному из входов элемента ИЛИ 13.

Единичный сигнал с прямого выхода триггера.4 проходит через элементы

ИЛИ 13, И 6 на первые входы элементов

И 10(1),...,10(m) вторые входы кото- gp

I рых управляются триггерами 5(1) .

5(m) моделей ветвей. Из всей группы элементов И 10(1).. .,10(m) откроется элемент И 10(к) той модели ветви, для которой триггер 5(k) находится в единичном состоянии. Единичный сигнал триггера 5(k) модели ветви, принадлежащей длиннейшему пути, проходит через соответствующий элемент И 10(k) на индикационный выход 20(k) модели

k-й ветви и далее поступает на индикационные входы 19(1)-19(m) других модулей моделирующей структуры, возбуждая процесс распространения единичного сигнала индикации от модели конечного узла к модели начального узла вдоль длиннейшего пути.

Формула изобре,тения

Устройство для моделирования графов. по авт,св. N - 1246110, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможнос- тей устройства за счет определения максимального пути в графе, в него введены элемент задержки, четвертый элемент И, четвертый и пятый элементы ИЛИ и переключатель, причем прямой выход k-ro триггера третьей группы (k=1,...,m, где m — количество ветвей в графе),подключен к k-му входу четвертого элемента И, выход которого подключен к первому входу переключателя, к первому входу четвертого элемента ИЛИ и к первому входу пятого элемента ИЛИ, выход которого подключен к первым входам всех элементов И третьей группы, выход третьего элемента И подключен к второму входу пятого элемента ИЛИ и к второму входу переключателя, выход которого подключен к первому. входу первого элемента ИЛИ, первый выход первого переключателя блока управления подключен к второму входу четвертого элемента ИЛИ, выход которого подключен к входам установки в "0" всех триггеров группы.

1377867

19 rj

) 1377867

2)

m)

Составитель А,Мишин

Редактор М.Келемеш Техред М.Ходанич корректор М.Пожо

Заказ 875/46 Тираж 704 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для моделирования графов Устройство для моделирования графов Устройство для моделирования графов Устройство для моделирования графов Устройство для моделирования графов Устройство для моделирования графов Устройство для моделирования графов Устройство для моделирования графов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании сетевых графов , а также при решении задач организации вьщислительного процесса в мультипроцессорных вычислительных системах

Изобретение относится к вычислительной технике, может быть использовано для исследования сетевых графов и позволяет определять вершины, образующие транзитивное и обратное транзитивное замыкание для всех вершин графа

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении специализированных вычислительных устройств для моделирования и решения сетевых задач

Изобретение относится к вычислительной технике, может быть испольt зовано для исследования сетевых графов без циклов ипетель и позволяет определить суммарное количество дуг, входящих и выходящих в каждую вершину графа

Изобретение относится к вычислительной технике, может быть использовано для исследования сетей Петри и позволяет расположить разрешенные в сети перехс ды в порядке их срабатывания во времени

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для определения кратчайшего пути коммивояжера, проходящего через все вершины графа

Изобретение относится к области вычислительной техники, может быть использовано для определения длиннейшего пути в сети и позволяет определять максимальный разрез в сети с учетом временных характеристик ветвей сети

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназна чено для функционирования в составе мультипроцессорной ЭВМ для автоматического выбора очередной программы из множества программ со

Изобретение относится к вычислительной технике, предназначено для определения параметров графа и может быть использовано для оптимального распределения затрат при построении автоматизированных систем контроля

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для определения состава и веса критических путей в орграфе без петель

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для исследования параметров систем, описываемых графами

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при моделировании посредством сетей Петри

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при разработке автоматизированных систем управления различными процессами и большими системами

Изобретение относится к области электротехники, в частности к матричным коммутаторам, и может быть использовано в системах управления и наблюдения

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения коммутационных средств мультипроцессорных вычислительных и управляющих систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении средств коммутации мультипроцессорных систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки состояния объекта по нескольким параметрам при нечетком задании степени принадлежности возможных параметров заданному состоянию объекта

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки состояния объекта по нескольким параметрам при нечетком задании степени принадлежности возможных параметров заданному состоянию объекта
Наверх