Разработка модуля освещения способствующего увеличению реалистичности трехмерных изображений

Возможности программирования Maya для разработки модуля освещения. Простота применения Maya Embedded Language. Построение сцен с учетом реалистичности и правильным соотношением света, теней, оттенков цветов. Расчет экономической эффективности проекта.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 16.10.2017
Размер файла 4,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В то время как проекты прежних 3D-приложений предусматривали наличие отдельных модулей, Maya предлагает обширный набор различных узлов. Объединив достаточное количество этих узлов в сеть надлежащим образом, можно решить практически любую вычислительную задачу. Каждая функция, связанная с моделированием, динамикой, тонировкой и рендерингом, обеспечивается наличием сети взаимосвязанных узлов. При таком универсальном подходе нетрудно заметить, что в систему Maya, не имеющую постоянного множества интерфейсов или понятия обособленных модулей, можно с легкостью встраивать новые возможности.

Для внедрения в состав Maya новых функций достаточно лишь создать новый узел. Подобные узлы можно создавать так, что они выглядят как собственные узлы Maya, а значит, их можно безболезненно встраивать в структуру графа DG.

Это, в сочетании с возможностью описания собственных команд, дает практически безграничные возможности расширения Maya.

С добавлением мощного языка сценариев MEL в Maya почти не осталось элементов, которые нельзя было бы расширить или настроить в соответствии со своими нуждами.

Сцена

Сцена - это общее понятие, используемое для описания совокупного состояния трехмерной графики в данном ЗВ-приложении.

Сцену образуют все модели, анимация и текстуры, а также все источники света, камеры и иная дополнительная информация, такая, как настройки рендеринга и т. д. Сценой в пакете Maya является граф DG. Это одно и то же. Записывая сцену на диск или считывая ее с диска, Maya просто сохраняет или считывает граф зависимости. DG описывает всю сцену как сеть взаимосвязанных узлов.[35]

В обычном приложении вся информация, которая составляет сцену, хранится в отдельных специальных структурах.

Эти структуры, как правило, находятся в центральной базе данных. Граф DG представляет собой множество взаимосвязанных узлов, где содержатся данные, поэтому сцена сохраняется не централизованно, а в виде распределенной сети.[17]

Совместно все узлы образуют распределенную базу данных. Можно добавлять новые узлы в сеть и удалять существующие, поэтому по своей структуре это очень динамичное образование. Как при таком распределении информации по всем соединенным узлам получить конкретный фрагмент данных? Если другие системы сохраняют свои сведения в центральной базе данных, то конкретный фрагмент можно легко найти. Несложно, например, направить сцене запрос на перечисление всех источников света. Когда же все данные содержатся в сети узлов, запросы такого типа могут представлять трудности. [18]

К счастью, Maya оберегает пользователей от изучения особенностей функционирования DG и предоставляет удобные функции доступа к сцене, позволяющие работать с ней так. будто она содержится в центральном хранилище данных. Интерфейс программирования DG не требует знания схемы его организации и структуры.[13]

К примеру, вы можете быстро и легко получить список всех объектов данного типа, не зная их расположения в сети. Даже несмотря на то что различные интерфейсы программирования скрывают изрядную долю подобных сложностей, важно понимать, что реально происходи внутри. Вам предстоит неоднократно оказываться в ситуациях, когда более глубокое понимание применяемых в Maya методов хранения сцены поможет разрабатывать более надежные и быстрые приложения.[3]

Узлы

Каждый узел имеет одно или несколько связанных с ним свойств. Такие свойства обычно называют атрибутами. [12]

Атрибут- это конкретное свойство данного узла. Узел transform, к примеру, содержит атрибут translateX, в котором хранится текущее положение объекта на оси х. Каждый узел типа makeNurbSphere имеет атрибут radius, а также многие другие. В этом примере узел имеет два атрибута: input и output. По идее, данные атрибутов содержатся внутри узлов.

Наряду с атрибутами все узлы содержат функцию compute. Хотя вы не увидите ее на экране в Maya, можете считать, что ее имеет каждый узел. Функция compute должна принимать один или несколько входных атрибутов и вычислять один или несколько выходных.[10]

Как упоминалось ранее, основная задача узла состоит в хранении данных и, возможно, той или иной их модификации. Данные сами по себе просто хранятся в атрибутах узла. И именно функция compute выполняет всю работу по их модификации. Она имеет представление о том, как на основе исходных данных получить выходной результат. Зная тот факт, что сцена- это не что иное, как граф DG, который представляет собой ряд взаимосвязанных узлов, можно прийти к интересному логическому заключению относительно функции compute. Отдельные реализации этой функции можно рассматривать как «нейроны» в сети узлов, образующих «мозг» Maya.[19]

Концептуально последний не отличается от мозга человека. В то время как в нашем мозге нейроны объединяются посредством дендритов, в мозге Мауа. вместе объединяется именно ряд узлов, которые, благодаря своим функциям compute, генерируют поток данных, меняющихся на пути от одного узла к другому. [7]

Рис.1.7. Базовый вариант узла

Maya- непосредственный результат совместного действия всех функций compute. Граф DG может состоять из множества различных узлов, поэтому вы можете на деле создавать разные варианты «мозга», порождающего и обрабатывающего данные. Создавая свои собственные узлы и составляя соответствующие функции compute, вы фактически сможете встраивать в этот механизм свои собственные компоненты. [17]

Ваш нестандартный узел может быть установлен в одну или несколько позиций графа зависимости. После этого, благодаря наличию в нем определенной функциональности, он внесет свой вклад в обработку данных.

Вывод к главе 1

В настоящее время компьютерная графика является очень мощной и развивающейся структурой возможности которой растут с каждым днём. Преимущества Maya перед другими продуктами компьютерной графики:

Наличие собственного, внутреннего языка программирования позволяющего видоизменять оболочку (добавляя и убирая различные функции ),а так же создавать совершенно новые программные продукты в следствии наличия собственного ядра.

2. Построение реалистичных сцен и создание модуля освещения

В данном дипломном проекте передо мной были поставлены задачи:

Было необходимо освоить программный продукт, научиться создавать различные сцены с различными постановками, освоить внутренний язык программирования MEL и создать альтернативный модуль создания реалистичного освещения сцен, который в последующем может использоваться в дизайнерской сфере, для создания 3D макетов максимально приближенных к реалистичному изображению.

2.1 Обзор интерфейса Maya

При первоначальном проектировании программы использовался подход, называемый графом зависимостей (dependency graph). Идея состоит в том, что все в сцене -- каждая кривая, объект, ссылка, изображение, текстура, ключевой кадр и т. п., а также каждая попытка редактирования вышеперечисленного рассматривается как стандартный узел сцены. [23]

Редактор атрибутов

(Attribute editor). Основной интерфейс для изменения объектов. В Maya может быть как представлен в виде плавающего окна, так и пристыкован к правой стороне экрана.

Окно каналов (Channel Box). Используется для просмотра и редактирования параметров выделенного объекта.

Обычно располагается с правой стороны экрана. Меню оперативного доступа (Hotbox). Любимая многими аниматорами функция, позволяющая сэкономить время при работе над сценой. Она дает возможность вызвать набор необходимых на данный момент меню одним нажатием клавиши пробел.[28]

Панорамирование (Track). Поворот камеры в горизонтальной плоскости слева направо или наоборот.

Наезд (Dolly). Движение камеры без изменения ширины поля зрения объектива и, соответственно, без изменения степени перспективных искажений.

Масштабирование (Zoom). Способ увеличения или уменьшения объекта, сопровождаемый перспективными искажениями.[29]

Режим каркасного отображения (Wireframe mode). Режим представления объектов трехмерной сцены в виде линий, благодаря которым создается впечатление, что объекты созданы из проволочной сетки. До недавнего времени это был единственный способ интерактивной работы со сценой.

Режим тонированной раскраски (Shaded mode). В этом режиме объекты изображаются в виде тонированных плоских граней, что позволяет получить представление об их геометрии. Окна проекции в Maya могут находиться либо в режиме каркасного отображения, либо в режиме тонированной раскраской[27]

Тонирование по методу Гуро (Gourand shading). Объекты изображаются в тонированном виде со сглаживанием переходов между плоскими гранями и добавлением бликов. Этим методом в Maya достигается интерактивный режим тонированной раскраски в окнах проекции.
Изменения формы линии немедленно сказываются на форме вазы. Все сделанные изменения запоминаются программой, что позволяет при необходимости произвести их отмену или же повторное выполнение. Существует возможность удаления истории совершенных действий, что часто используется для увеличения производительности.[33]
Архитектура, построенная на основе графа зависимостей, проста для понимания и дает большой простор для маневра. В Maya можно посмотреть сцену со всеми зависимостями между объектами, используя представление, называемое Hypergraph Просмотр структуры). После перехода в это представление появляется возможность разрывать уже имеющиеся связи между объектами и создавать новые. Именно поэтому Maya так популярна в Голливуде. Техники создают зависимости, сводя работу аниматора к минимуму. К примеру, если персонаж откидывает голову назад, кожа на его шее натягивается, определенные мускулы напрягаются и т. п. И все это происходит автоматически, благодаря предварительно проделанной в Maya работе. Конечно, задание сложных зависимостей занимает много времени, но, если персонаж используется часто, эти затраты вполне себя окупают. При этом практически не нужно уметь программировать. Достаточно выучить, как именно происходит движение, и научиться воспроизводить соответствующие зависимости. [35]

2.2 Интерфейс Maya

Рис 2.1 Рабочая область в Autodesk Maya

В верхней части окна программы находится строка заголовка, а под ней -- строка меню. В расположенной еще ниже строке состояния находится большинство переключателей и кнопок, используемых для управления объектами и запуска часто применяемых функций, таких как Render the current frame (Визуализация текущего кадра). Ниже расположены вкладки Shelf (Полка), на которые можно добавлять кнопки команд, чаще всего используемых при работе над проектом. Ниже расположена вертикальная панель инструментов, пристыкованная к левой стороне экрана. Она содержит инструменты выделения и преобразования. Последний термин применяется в качестве собирательного названия для операций перемещения, вращения и масштабирования объектов. Завершают эту панель кнопки Show Manipulator (Отображение манипулятора) и Last Selected Tool (Последний выбранный инструмент). Первая позволяет вносить поправки в историю совершения операций. К примеру, манипулятор можно использовать для изменения положения текстуры, назначенной объекту ранее. Как понятно из названия второй кнопки, это всего лишь быстрый способ повторного вызова последнего использованного инструмента. Значок этой кнопки зависит от того, какой инструмент применялся последним.[32]

Ниже расположены кнопки, предназначенные для быстрого перехода от одной популярной конфигурации окон проекции к другой. Под ними находится ползунок таймера анимации, выполняющий две функции. Во-первых, по его положению можно определить текущий момент анимации, во-вторых, его перемещение позволяет увидеть анимацию в действии.
Ниже расположен ползунок текущего диапазона, позволяющий сосредоточиться на определенном участке анимации. Слева от него находятся два поля, в первом из которых указывается начальный кадр анимации, а во втором -- начальный кадр текущего диапазона. Соответственно в полях, расположенных справа от ползунка диапазона, указаны последние кадры текущего диапазона и анимации в целом. Например, при работе над телевизионной сценой продолжительностью в одну минуту начальный кадр будет иметь номер 1, а конечный -- номер 1800. Это число было получено умножением стандартной частоты (30 кадров в секунду) на количество секунд в минуте. Если проблема с анимацией возникла на двенадцатой секунде, значит, нужно посмотреть кадр № 360, то есть будет разумным обратить внимание на диапазон от кадра № 300 до кадра № 420.[30]

Под ползунком диапазона находится командная строка, предназначенная для интерактивной работы с программой. В расположенной ниже строке подсказки появляется информация о выбранном инструменте, возможных способах его использования и величине выполненного преобразования.[37]

В правом верхнем углу окна программы, справа от строки состояния, расположены три кнопки-переключателя, с помощью которых можно активизировать один из следующих элементов интерфейса: Attribute Editor (Редактор атрибутов), Tool Settings (Параметры инструментов) или Channel Box/Layers (Окно каналов/Редактор слоев). Они имеют следующее назначение:

Окно Attribute Editor (Редактор атрибутов) дает возможность изменять параметры выделенного объекта. В большинстве случаев это окно является плавающим.

Окно Tool Settings (Параметры инструментов) используется для настройки таких вещей, как угловые привязки для преобразования поворота.

В верхней части окна каналов находится переключатель, благодаря которому можно добавить редактор слоев в нижнюю часть окна или полностью перейти в режим работы со слоями. В Maya существует два типа слоев. Первые используются при работе со сценой в окнах проекции. Например, можно создать отдельный слой для линий сетки, что позволит при необходимости скрыть их из виду или заблокировать. Слои визуализации используются при работе над сложными сценами в случаях, когда нужно визуализировать набор определенных объектов.[36]

Можно оставить все вышеупомянутые элементы скрытыми, освободив, тем самым, дополнительное пространство для работы.
В нижнем правом углу экрана расположен набор кнопок, предназначенных для управления анимацией. Крайняя левая и крайняя правая кнопки предназначены для перехода на начало и конец области воспроизведения соответственно. Рядом с ними расположены кнопки, нажатие которых приводит к переходу на один кадр назад и вперед. Следующие кнопки используются для перехода к предыдущему и следующему ключевым кадрам. Под этим термином понимаются моменты времени, фиксирующие начало каждого преобразования объекта. В компьютерной анимации детально прорисовываются только ключевые положения объекта, а его движение между такими положениями рассчитывается программой. Две центральные кнопки этого набора, снабженные значком в виде простого треугольника, предназначены для воспроизведения анимации назад и вперед. Скорость воспроизведения зависит от настроек, которые выполняются в окне диалога, вызываемом щелчком на кнопке Animation Preferences (Параметры анимации). Рядом расположены еще две кнопки Auto Keyframe (Автоматическая установка ключевых кадров) и Script Editor (Редактор сценариев), первая из которых предназначена для перехода в автоматический режим установки ключевых кадров, а вторая приводит к появлению одноименного окна диалога. [35]

2.3 Построение сцен

Построение сцен начинается с выбора фигуры взятой для основания.

Это может быть NURB или Poligon.(рис.2.2. и 2.3)

После выбора примитива(Рис2.4), существует возможность преобразовывать и перемещать объекты. (Рис2.5)

Рис 2.2 Выбор фигуры примитива NURB

Рис 2.3 Выбор фигуры примитива Poligon

Рис 2.4 2 примитива polygon и Nurb

Рис 2.5 Преобразование 2 примитивов polygon и Nurb

Примеры законченных построенных сцен (рис.2.6-2.9)

Рис. 2.6 Законченная сцена, блюдо с фруктами в структурном виде

Рис. 2.7 Законченная сцена, блюдо с фруктами

Рис. 2.8 Законченная сцена, комната с мебелью в структурном виде

Рис. 2.9 Законченная сцена, комната с мебелью

2.4 Освещение, создание модуля

После построения сцены выставляется камера и освещение.

Существует 5 вариантов освещения: Ambient (Рассеянный свет), Point (Точечный), Directional (Направленный), Volume (Звуковой) и Area (Прямоугольный). Каждый источник света в Maya имеет набор параметров, редактируя которые можно менять освещенность сцены и вид самого источника.

Используя внутренний язык программирования MEL на основе имеющихся источников света мной, был написан модуль spotlight (пучок света).[38]

Рис.2.10 Настройки спота

Spot light имеет перечень настроек, таких как:

Интенсивность (Intensity), Цвет (Color), Оценка распада (Decay Rate), Угол наклона (ConeAngle), Постепенное уменьшение (Dropoff), Угол полутеней (Penumbra Angle), Тени (Shadows), Цвет теней (Shadow Color), Интерактивное размещение (Interactive Placement).(рис.2.10)

В результате после выставления освещения. (Рис. 2.11-2.12)

Рис.2.11 комната с внешним освещением

Рис.2.12 блюдо с фруктами

Вывод к главе 2

Освоение навыков постановки и создания сцен в данном продукте, а так же умение правильно воспользоваться модулем spot light (пучок света) позволяет достичь наиболее приближенного к реалистичному изображение. Использование данного модуля не требует владения серьёзных навыков в данном программном продукте.

3. Технико-экономическое обоснование проекта

В данной главе рассмотрим целесообразность разработки модуля для Autodesk Maya с экономической точки зрения.

3.1 Методика оценки экономической эффективности проекта

На современном этапе развития и использования данного программного продукта наиболее актуальное значение приобрели такие вопросы, как оценка производительности и качества выполнения поставленных задач, оптимизация уже существующих или планируемых к созданию новых модулей и возможностей. Сейчас, когда компьютерная графика становиться определяющим компонентом в информационной стратегии большинства организаций, недостаточное внимание к оценке мощности персональных компьютеров привело к тому, что сегодня для поддержки современных приложений многие компьютеры необходимо заменять.

Разработка данного проекта, позволит сократить время на реализацию поставленных задач в компании, повысить производительность труда, сократить время на получение и обработку информации. Как следствие, образуются дополнительные временные ресурсы для разработки и реализации новых проектов. Таким образом, решится проблема окупаемости и рентабельности внедрения новых персональных компьютеров.

3.2 Исходные данные, используемые для расчета

В данном разделе произведем расчет затрат на используемое оборудование.

Таблица 1.1

Требуемый персональный компьютер

Наименование

Характеристики

Количество (шт)

Цена(тнг)

Сумма

Материнская плата

Asustek P5KC Intel P35 DDR2 + DDR3 ATX Sound + 2 x GLAN + 1394 +SATA

1

22300

22300

Процессор

Core 2 Duo 2,4 Ghz E 4600 2 MB 800 Mhz LCA 775 EM 64 T

1

25000

25000

Жёсткий диск

700 Gb SATA 7200 rpm 32 MB

3

20000

60000

Устройство считывания дисков

ASUS DVD-RW 32x

1

10000

10000

Оперативная память

DIMM DDR2 1000 PC2 - 6400 Zeppelin 4Gb

4

8500

34000

Сетевая карта

D - Link DGE - 528 T 10/100/1000 Mbit Ethernet UTP

1

1920

1920

Видео карта

Nvidia GTX 260

1

40000

40000

Монитор

21'' DELL M9903 Flat

1

17800

17800

Системный блок

ATX, mouse, keyboard

1

13200

13200

Итого

224220

Таблица 1.2

Прочие расходы на оборудование

Наименование

Характеристики

Количество

Цена(тнг)

Сумма

UPS

APC Back UPS 650

1 шт.

8040

8040

Итого

8040

Таблица 1.3

Общие затраты на реализацию

Наименование

Характеристики

Количество

Цена (тнг)

Сумма

UPS

APC Back UPS 650

1 шт.

8040

8040

ПК

 

1 шт.

224220

224220

Итого

232260

3.3 Расчет экономической эффективности

По оценке зарубежных специалистов в области автоматизации управления, автоматизация работы служащих в условиях коммерческих предприятий с направлением работы в информационные технологии может сократить общие расходы на конторскую деятельность примерно на 25%. Однако, наиболее важной целью автоматизации работы служащих является повышение качества административных решений (качество вырабатываемых проектов).

Источниками экономической эффективности, возникающей от применения компьютеров модуля освещения, являются:

· Уменьшение временных затрат на выполнение задач;

· повышение реалистичности проектов;

· уменьшение объемов хранимой информации и стоимости хранения данных;

· существенное уменьшение времени поиска необходимых данных;

При анализе эффективности модуля освещения важно учитывать, что конечный эффект от его применения связан не только с возмещением затрат на покупку и эксплуатацию оборудования, а, в первую очередь, за счет улучшения скорости выполнения задач.

Выводы к главе 3

В данном разделе были рассмотрены вопросы, посвященные экономической целесообразности внедрения модуля освещения.

Разработка данного проекта позволит сократить время для реализации задач, повысить производительность труда, обеспечивать выполнение любых форм освещения по итогам работы. Как следствие, образуются дополнительные временные ресурсы для разработки и реализации новых проектов. Также, данный модуль не требует дополнительных затрат на добавочные комплектующие при эксплуатации. Таким образом, решится проблема окупаемости и рентабельности внедрения корпоративной сети.

4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

Охрана труда представляет собой систему законодательных актов, социально -экономических, организационных, технических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с целью устранения этих причин и создания, безопасных и благоприятных для человека условий труда. С вопросами охраны труда неразрывно связанно и решение вопросов охраны природы. Сложность стоящих перед охраной труда задач требует использования достижений и выводов многих научных дисциплин, прямо или косвенно связанных с задачами создания здоровых и безопасных условий труда. Так как главным объектом охраны труда является человек в процессе труда, то при разработке требований производственной санитарии используются результаты исследований ряда медицинских и биологических дисциплин. Особо тесная связь существует между охраной труда, научной организацией труда, эргономикой, инженерной психологией и технической эстетикой. Успех в решении проблем охраны труда в большой степени зависит от качества подготовки специалистов в этой области, от их умения принимать правильные решения в сложных и изменчивых условиях современного производства.

О порядке введения в действие Основ законодательства”, Указ Президента РК “Об ответственности за нарушение трудовых прав граждан ”, “ Правила возмещения работодателем вреда, причинённого работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанного с исполнением ими трудовых обязанностей “, утверждённые Постановлением Верховного Совета РК. Основные положения об охране труда закреплены Конституцией РК, Кодексом законов о труде РК, а также Системой стандартов безопасности труда и постановлением Верховного Совета РК Конституция РК устанавливает гарантированное право граждан РК на труд, отдых, охрану здоровья.

4.1 Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда

Надзор и контроль юридически делятся на предупредительный и текущий.

Предупредительный надзор в свою очередь подразделяется на две стадии.

Текущий надзор - это надзор ежедневный, систематический за соблюдением требований по охране труда, относящихся к оборудованию, машинам, находящимся в эксплуатации, к действующему технологическому процессу, проводимый органами надзора и контроля путём обследований и проверок.

Высший государственный надзор за точным исполнением законов о труде, в том числе и по охране труда, министерствами, предприятиями их должностными лицами осуществляется Генеральным Прокурором РК.

Ответственность за нарушение законов о труде и правил по охране труда

В соответствии с Основами законодательства о труде виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по охране труда или в воспрепятствовании деятельности профсоюзов, несут ответственность: общественную, дисциплинарную, административную, уголовную.

Все рабочие и служащие, не являются должностными лицами, за невыполнение своих обязанностей по охране труда подвергаются дисциплинарным взысканиям в соответствии с Основами законодательства.

4.2 Организация условий труда на рабочем месте, условия труда

Под условиями труда понимается совокупность фактов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Исследования условий труда показали, что факторами производственной среды в процессе труда являются: санитарно - гигиеническая обстановка, психофизиологические элементы, эстетические элементы, социально - психологические элементы.

Из вышеперечисленного следует, что производственная среда, создающая здоровые и работоспособные условия труда, главным образом обеспечивается выбором технологического процесса, материалов и оборудования; распределением нагрузки между человеком и оборудованием; режимом труда и отдыха, эстетической организацией среды и профессиональным отбором работающих.

Опасные и вредные производственные факторы

При организации условий труда необходимо также учитывать воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, которые могут привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья и заболеванию или снижению работоспособности.

Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на работающего в определённых условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Если же производственный фактор приводит к заболеванию или снижению работоспособности, то его считают вредным. Вредные и опасные производственные факторы подразделяются по природе действия на четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

Категории тяжести труда

Тяжесть труда характеризует совокупное воздействие всех элементов, составляющих условия труда, на работоспособность человека, его здоровье, жизнедеятельность восстановление рабочей силы. В таком представлении понятие тяжести труда одинаково применимо как к умственному, так и к физическому труду. О степени тяжести труда можно судить по реакциям и изменениям в организме человека. В соответствии с современной физической теорией функциональных систем различают три функциональных состояния организма (ФСО) человека: нормальное, пограничное и патологическое.

Таким образом, в настоящее время объективно обоснованно наличие шести категорий тяжести работ, которым соответствуют шесть групп условий труда.

Травматизм и заболеваемость на производстве

Травмой называют нарушение анатомической целостности или физиологических функций тканей и органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием. В соответствии с видом воздействия травмы подразделяют на механические, тепловые, химические, электрические, комбинированные и другие. Профессиональным заболеванием называется заболевание, которое развивается в результате воздействия на работающего специфического для данной работы вредных производственных факторов и вне контакта с ними возникнуть не может. Кроме профессиональных на производстве выделяют группу так называемых производственно - обусловленных заболеваний. Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве установлен “Положением о расследовании несчастных случаев на производстве”. Расследование и учёт профессиональных отравлений и заболеваний производятся в

соответствии с указаниями Минздрава, содержащимся в “Положении об извещении и регистрации профессиональных отравлений и профессиональных заболеваний.

Методы анализа травматизма

Наиболее распространёнными методами анализа травматизма, взаимно дополняющими друг друга, являются: статический и монографический. В настоящее время всё большее внимание экономический и эргономический методы. Применение методов, учитывающих личностные качества работающих не только для анализа травматизма, но и для выявления причин нарушения правил и инструкций по охране труда, позволяет выявить ряд существенных социально- психологических предпосылок возникновения несчастных случаев и тем самым способствует предупреждению травматизма, а также правильной организации профотбора, профобучения и тренинга.

Создание оптимальных условий труда на рабочем месте

Организация и улучшение условий труда на рабочем месте является одним из важнейших резервов производительности труда и экономической эффективности производства, а также дальнейшего развития самого работающего человека. В этом главное проявление социального и экономического значения организации и улучшения условий труда.

Для поддержания длительной работоспособности человека большое значение имеет режим труда и отдыха. Под рациональным физиологически обоснованным режимом труда и отдыха подразумевается такое чередование периодов работы с периодом отдыха, при котором достигается высокая эффективность общественно- полезной деятельности человека, хорошее состояние здоровья, высокий уровень работоспособности и производительности труда. Важной организационной предпосылкой рационального сменного режима труда является устранение вызванных случайными перебоями производственного процесса простоев турмовщины.

После установления нормального производственного процесса сменный режим труда и отдыха рабочих становится фактором ритмизации труда, эффективным средством предупреждения утомления работающих. Рациональная организация труда на рабочем месте связана с такой проблемой, как правильная организация работы в течение всей недели, что обеспечивается систематической научной организацией производства.

Для поддержания длительной работоспособности человека имеет большое значение не только суточный и недельный режим труда и отдыха, но и месячный, поэтому законодательством о труде предусмотрен еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее сорока двух часов. А рациональный годовой режим труда и отдыха обеспечивается ежегодным отпуском. Для создания оптимальных условий труда на рабочем месте необходимо, чтобы на предприятии были установлены оптимальные показатели этих условий для каждого вида производства, состоящие из данных, характеризующих производственную среду.

Для получения доступа к работе все принимаемые должны проверить состояние здоровья, т.е. пройти медицинский профотбор.

Организация рабочего места оператора

Организация рабочего места зависит от характера труда оператора и условий труда. Комфортность труда и высокая производительность на рабочем месте оператора зависит также от правильного выбора основного и вспомогательного оборудования, которое должно отвечать эргономическим требованиям. Рабочее место должно обеспечивать возможность удобного выполнения работы. Рабочее место включает в себя информационное поле и моторное поле. Важным моментом в организации рабочего места является также определение занимаемой им производственной площади. Не менее важным вопросом в организации рабочего места является вопрос организации его обслуживания, так как от этого зависит не только производительность труда, но и режим труда и отдыха работающих, ритмичность производства.

При работе в сети персональный компьютер (ПК) играет основную роль. Поэтому целесообразно рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением безопасности труда и сохранением работоспособности персонала именно при работе с ПК.

4.3 Производственная санитария микроклимат производственных помещений

По определению, приведённому в ГОСТе12.2.032-78, микроклимат производственных помещений- это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих поверхностей. Общее состояние и производительность труда работающих в значительной степени зависит от микроклимата производственного помещения. Температура воздуха - одна из ведущих факторов, определяющих микроклимат производственных помещений. Влажность воздуха - это содержание в нём паров воды.

Физиологически оптимальной является относительная влажность в пределах 40.60%. Повышенная влажность воздуха в сочетании низкими температурами оказывает значительное охлаждающее действие, а в сочетании с высокими способствует перегреванию организма. Подвижность воздуха. Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости примерно 0,1 м/с. Под оптимальными микроклиматическими условиями понимают такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжения механизма терморегуляции. Допустимыми микроклиматическими условиями называют такие сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать приходящие быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжённую работу механизма терморегуляции, не выходящую за пределы физиологических приспособительных возможностей. Вентиляция. Под вентиляцией понимают систему мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах, в рабочей и обслуживаемой зонах помещений метеорологических условий, соответствующих гигиеническим и техническим требованиям. В зависимости от способа перемещения воздуха различают вентиляцию естественную и механическую.

Защита от излучений ионизирующие излучения, их действия на организм человека и гигиеническое нормирование.

Ионизирующим излучением называется любое излучение, прямо или косвенно вызывающее ионизацию среды. Ионизирующее излучение бывает электромагнитным и корпускулярным. Биологическое воздействие ионизирующих излучений на живой организм в первую очередь зависит от поглощённой энергии излучения.

Защита от воздействия ионизирующих излучений

Разработаны основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, где содержатся требования и нормы радиационной безопасности применительно к конкретным видам работ, производимым при воздействии ионизирующих излучений. При защите от внешнего облучения, возникающего при работе с закрытыми источниками излучения, основные усилия должны быть направлены на предупреждение пере облучения персонала путём увеличение расстояния между оператором и источником, сокращение продолжительности работы в поле излучения, экранирования источника излучения. Закрытыми называются источники ионизирующего излучений, устройство которых исключает попадание радиоактивных веществ в окружающую среду.

Защита от внутреннего излучения требует исключения непосредственного контакта с радиоактивными веществами в открытом виде и предотвращение попадания их в воздух рабочей зоны. Под внутренним облучением понимают воздействие на организм ионизирующих излучений радиоактивных веществ, находящихся внутри организма. Все работы с открытыми источниками подразделяются на три класса. Установленные основными санитарными правилами классы работ в зависимости от группы радиационной опасности радионуклида и фактической его активности на рабочем месте.

При работе с радиоактивными веществами большое значение имеют средства индивидуальной защиты, правила личной гигиены и организация дозиметрического контроля. Результаты всех видов радиационного контроля должны регистрироваться и храниться в течение 30 лет.

Электромагнитные излучения, их воздействие на организм человека и принципы гигиенического нормирования и защиты

Источниками электромагнитных полей являются, например, индукционная катушка, рабочий конденсатор, отдельные элементы генераторов катушки контуров и связи, конденсаторы, подводящие линии, трансформаторы, антенны и др. Степень воздействия электромагнитных излучений на организм человека зависит от диапазона частот, интенсивности воздействия соответствующего фактора, продолжительности облучения, характера излучения, режима облучения, размеров облучаемой поверхности тела и индивидуальных особенностей организма.

Биологическое воздействие электромагнитных полей более высоких частот вызывают в основном с их тепловым и аритмическим эффектом.

В зависимости от диапазона частот в основу гигиенического нормирования электромагнитных излучений положены разные принципы. Критерием безопасности для человека, находящегося в электрическом поле промышленной частоты, принята напряжённость этого поля. Гигиенические нормы для персонала, который систематически находится в этой зоне, установленный ГОСТ.

Для постоянного магнитного поля предельно-допустимым уровнем на рабочем месте является напряжённость, которая не должна превышать 8 кА/м. Одним из наиболее эффективных и часто применяемых методов защиты от низкочастотных и радио излучений является экранирование. Для экранов используются, главным образом, материалы с большой электрической проводимостью. В качестве средств индивидуальной защиты применяются спецодежда, изготовленная из металлизированной ткани в виде комбинезонов, халатов, передников, курток с капюшонами и вмонтированными в них защитными очками.

Лазерное излучение, его действие на организм человека и гигиеническое нормирование.

По характеру генерации излучения лазеры подразделяются на импульсные и лазеры непрерывного действия. Энергетические параметры лазеров зависят от их вида. Воздействие лазерного излучения на организм человека носит сложный характер и обусловлено как непосредственным действием лазерного излучения на облучаемые ткани, так и вторичными явлениями, выражающимися в различных изменениях, возникающих в организме в результате облучения. Различают термическое и нетермическое действия лазерных излучений. Основными нормативными документами, регламентирующими условия безопасной работы с лазерами, являются “Санитарные нормы и правила устройства в эксплуатации лазеров”, утверждённые Министерством здравоохранения СССР в 1981 г.; ГОСТ “ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения”.

Обеспечение лазерной безопасности

Под лазерной безопасностью понимается совокупность технических, санитарно- гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда персонала при использовании лазеров. Принятие тех или иных мер лазерной безопасности зависит, прежде всего, от класса лазера. Все лазеры должны быть маркированы знаком лазерной опасности. Размещение лазеров разрешается только в специально оборудованных помещениях. Размещать оборудование нужно достаточно свободно. Методы и аппаратура дозиметрического контроля лазерного излучения изложены в ГОСТ “ССБТ. Лазеры. В тех случаях, когда лазерная безопасность коллективными средствами защиты не обеспечивается, должны применяться индивидуальные средства защиты-очки и маски.

Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовым излучением называется электромагнитное излучение в оптической области, примыкающее со стороны коротких волн к видимому свету и имеющее длины волн в диапазоне 200.400 нм. Естественным источником УФИ является солнце. Искусственными источниками УФИ являются газоразрядные источники света, электрические дуги, лазеры и др. Для защиты от избытка УФИ применяют противосолнечные экраны, которые могут быть химическими и физическими. Хорошим средством защиты является специальная одежда, изготовленная из тканей, наименее пропускающих УФИ. Для защиты глаз в производственных условиях используют очки со специальными стёклами. Полную защиту от УФИ всех волн обеспечивает флинтглас толщиной 2 мм.

Производственное освещение основные понятия и гигиенические требования к производственному освещению.

Основными понятиями, характеризующими свет, являются световой поток, сила света, освещённость и яркость.

Световым потоком называют поток лучистой энергии, оцениваемый глазом по световому ощущению. Хорошее освещение действует тонизирующие, создаёт хорошее настроение, улучшает протекание основных процессов нервной высшей деятельности. Улучшение освещённости способствует улучшению работоспособности даже в тех случаях, когда процесс труда практически не зависит от зрительного восприятия.

Виды производственного освещения и его нормирование.

Освещение может осуществляться естественным и искусственным светом. При недостаточности естественного освещения используется совмещённое освещение. Последнее представляет собой освещение, при котором в светлое время суток используется одновременно естественный и искусственный свет.

Непостоянство естественного света, который может резко меняться даже в течении короткого промежутка времени, вызывает необходимость нормировать естественное освещение с помощью коэффициента естественной освещённости. Искусственное освещение предназначенное для освещения рабочих поверхностей в тёмное время суток или при недостаточности естественного освещения. Рациональное искусственное освещение должно обеспечивать нормальные условия для работы при допустимом расходе средств, материалов и электроэнергии.

Шум, его влияние на организм человека, защита от шума

Шумом называют всякий неблагоприятно действующий на человека звук. С физической точки зрения звук представляет собой механические колебания упругой среды. Слуховой орган человека воспринимает в виде слышимого звука колебания упругой среды, имеющие частоту примерно от 20 до 20000 Гц, но наиболее важный для слухового восприятия интервал от 45 до 10000 Гц. Восприятие человеком звука зависит не только от его частоты, но и от интенсивности и звукового давления. Неблагоприятное действие шума на человека зависит не только от уровня звукового давления, но и от частотного диапазона шума, а также от равномерности воздействия в течение рабочего времени. В результате неблагоприятного воздействия шума на работающего человека происходит снижение производительности труда, увеличивается брак в работе, создаются предпосылки к возникновению несчастных случаев. Всё это обусловливает большое оздоровительное и экономическое значение мероприятий по борьбе с шумом.

Средства и методы защиты от шума.

Общая классификация средств и методов защиты от шума приведена в ГОСТ «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация».

Защита работающих от шума может осуществляться как коллективными средствами и методами, так и индивидуальными средствами. Выбор средств снижения шума в источнике его возникновения зависит от происхождения шума. Для снижения шума в помещениях, оборудованных вычислительной техникой, используется метод звукопоглощения, основанный на переходе энергии звуковых колебаний частиц воздуха в теплоту на трение в порах звукопоглощающего материала. Звукопоглощающие устройства бывают простыми, пористо-волокнистыми, с экраном, мембранные, слоистые, резонансные и объемные. Эффективность применения различных звукопоглощающих устройств определяется в результате акустического расчёта. Акустическая обработка обязательно должна применяться в машинных залах вычислительных центров. Немаловажное значение имеет и устранение шума непосредственно в источнике шума.

Обеспечение электробезопасности действие электрического тока на организм человека

Тяжесть поражения электрическим током зависит от целого ряда факторов: значения силы тока, электрического сопротивления тела человека и длительности протекания через него тока, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека и условий окружающей среды.

Основным фактором, обусловливающим ту или иную степень поражения человека, является сила тока. На исход поражения сильно влияет сопротивление тела человека, которое изменяется в очень больших пределах.

Существенное значение имеет и путь тока через тело человека. Наибольшая опасность возникает при непосредственном прохождении через жизненно важные органы. Степень поражения зависит также от рода и частоты тока.

Влияние состояния окружающей среды учитывается классификацией помещений и условий труда по опасности поражения электрическим током.

Классификация помещений по электробезопасности

В зависимости от условий, повышающих или понижающих поражение человека электрическим током, все помещения делят на: помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения, помещения без повышенной опасности.

Обеспечение электробезопасности обеспечивается соответствующей конструкцией электрооборудования, применением технических способов и средств защиты, организационными и техническими мероприятиями. Конструкция электрооборудования должна соответствовать условиям его эксплуатации, обеспечивать защиту персонала от соприкосновения с токоведущими

частями и оборудования - от попадания внутрь посторонних предметов и воды. Наиболее распространёнными техническими средствами защиты являются защитное заземление и зануление. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности заключаются в основном в соответствующем обучении, инструктаже и допуске к работе лиц, прошедших медицинское освидетельствование, выполнении ряда технических мер при проведении работ с электрооборудованием, соблюдении особых требований при работах с находящимися под напряжением частями.

Пожарная безопасность

Горением называется быстро протекающее химическое превращение веществ, сопровождающиеся выделением больших количеств теплоты и обычно ярким свечением. Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб.

Весьма распространённым источником пожара является курение в недозволенных местах. Распространение и источники зажигания, связанны с использованием электрической энергии. Это, прежде всего короткие замыкания, которые сопровождаются большим тепловыделением, образованием в зоне замыкания дуги с разбрызгиванием металла.

Безопасность людей при пожаре, а также сокращение возможного ущерба от них достигается обеспечением пожарной безопасности производственных объектов. Под пожарной безопасностью понимается такое состояние объекта, при котором с большой вероятностью предотвращается возможность возникновение пожара, а в случае его возникновения обеспечивается эффективная защита людей от опасных и вредных факторов пожара и спасение материальных ценностей. Пожарная безопасность производственных объектов обеспечивается разработкой и осуществлением систем предотвращение пожаров и систем пожарной защиты. Эта задача решается как на стадии проектирования оборудования, так и в процессе его эксплуатации.

4.4 Характеристика объекта исследования

Основным средством при эксплуатации данного программного продукта является ПК оснащенный монитором LCD, который, в данном случае, является основным источником негативного воздействия на здоровье человека.

Следовательно, основным объектом исследования следует выбрать именно процесс и средства взаимодействия оператора с ПЭВМ. Также следует обратить внимание на безопасность и экологичность данного устройства и факторы, воздействующие на организм человека, возникшие в процессе эксплуатации ПК, периферийных устройств и другой оргтехники.

Следует также учесть возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, например, пожара.

Обеспечение требований эргономики и технической эстетики

Планировка помещения, размещение оборудования

Планировка и размещение рабочих мест должны отвечать гигиеническим требованиям.

Помещения для ПК, в том числе помещения для работы с дисплеями, размещать в подвалах не допускается. Дверные проходы внутренних помещений вычислительных центров должны быть без порогов. При разных уровнях пола соседних помещений и местах перехода должны быть устроены наклонные плоскости (пандусы) с углом наклона не более 30°.

ПК устанавливаются и размещаются в соответствии с требованиями технических условий заводов-изготовителей. Минимальная ширина проходов с передней стороны пультов и панелей управления оборудования ПК при однородном его расположении должна быть не менее 1 м от стен, рабочие места с дисплеями должны располагаться между собой на расстоянии не мене 1 м. Площадь помещений для операторов из расчета 1 человека следует предусматривать не менее 6,0 м кв., кубатуру не менее 20 м.куб.

Влияние вредных электромагнитных излучений уменьшается за счет удаления их источников от оператора и установкой защитного экрана на монитор ПК. Влияние загазованности, запыленности и вредных паров, выделяемых изоляцией, установки устраняется за счет правильного размещения оборудования, обеспечивающего хорошую естественную вентиляцию.

Рассчитаем удельную площадь (Пуд.) и объем (Vуд.) помещения, приходящегося на одного человека по формуле:

и

где и - соответственно площадь, и объем помещения;

и - соответственно площадь, и объем, занятые крупногабаритным оборудованием и мебелью;

- число человек, одновременно работающих в помещениях.

м2 и м3

По нормативным требованиям площадь помещений для работников следует предусматривать величиной 6,0 кв. м, кубатуру - не менее 19,5 куб. м из расчета на одного человека с учетом максимального числа одновременно работающих в смену. Нормативные требования сходятся с нашими расчетами.

Эргономические решения по организации рабочего места пользователей ПК

Для сохранения работоспособности и предупреждения развития заболеваний опорно-двигательного аппарата пользователей ПК необходимо организовать для них рабочие места, отвечающие требованиям ГОСТ.

Для выполнения этих требований отразим на рисунках и приведем конструктивные особенности устанавливаемых рабочих столов и стульев (кресел), обеспечивающих возможность индивидуальной регулировки соответственно росту работающих и создания для них удобной позы.

При правильной организации рабочего места производительность труда инженера возрастает с 8 до 20 процентов.

Согласно ГОСТ конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов должно соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим требованиям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при организации рабочего места пользователя ПК должны быть соблюдены следующие основные условия:

· оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего места;

...

Подобные документы

  • Общая характеристика игровых движков, история их создания и совершенствования, современное состояние и перспективы. Сущность и значение шейдерных эффектов, программирование данных программ. Механизм и этапы разработки 3D-приложения, его тестирование.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 16.06.2011

  • Основы программирования на языке VB.NET. Область применения трехмерных изображений. Форматы хранения пакетов инженерной графики. Преимущества трехмерного моделирования. Разработка программы по вращению трехмерных изображений на языках VB.NET и VRML.

    курсовая работа [195,1 K], добавлен 11.03.2013

  • Алгоритмы построения изображений, близких к фотореалистичным. Трассировка лучей и построение теней. Схема расчета интенсивности света. Параметры, задающие свойства тел. Зависимость времени построения от глубины рекурсии и количества источников освещения.

    курсовая работа [734,3 K], добавлен 18.06.2009

  • Современные алгоритмы машинной графики. Алгоритмы построения изображения. Глобальная модель освещения Уиттеда. Выбор и обоснование языка и среды программирования. Вспомогательные классы свойств трехмерных объектов. Условия применения программы.

    курсовая работа [785,7 K], добавлен 24.06.2009

  • Характеристика ОАО Завод пивоваренный "Моршанский". Характеристика структуры и состояния информационного пространства организации. Построение модели данных модуля для учета реализации товаров. Расчет показателей экономической эффективности проекта.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 20.05.2013

  • Построение реалистических изображений, его этапы, принципы. Эффект одновременного контраста: его природа и значение. Механизм освещения объектов. Нормаль к поверхности и ее особенности для объектов из различных материалов. Поверхности, пропускающие свет.

    курсовая работа [986,9 K], добавлен 21.03.2011

  • Разработка и реализация программы расчета заданных функций на языке программирования VBA. Математическая модель, параметры и характеристики задачи, критерии оценки эффективности созданного модуля. Разработка алгоритма и тестирование программного модуля.

    курсовая работа [488,7 K], добавлен 08.09.2010

  • Преимущества CSS3 - расширенной и усовершенствованной спецификации таблиц стилей. Оформление текстов и изображений на веб-страницах с помощью закругленных углов, теней, поворотов и трехмерных эффектов. Особенности разработки меню, навигации и кнопок.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.12.2013

  • Организационная и функциональная структура ОАО "Кировэнерго" по сборке компьютеров, разработка модуля ИС для увеличения производительности предприятия. Обзор и сравнение аналогов информационных систем. Расчет экономической эффективности внедряемой ИС.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 30.08.2010

  • Освоение методов манипуляции параметрами SVG изображений при помощи JavaScript и возможности по анимации в современных браузерах. Интерфейс и структура модуля визуализации данных. Определение аномальных данных и их определение, реализованные типы.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 20.05.2014

  • Структурная диаграмма программного модуля. Разработка схемы программного модуля и пользовательского интерфейса. Реализация программного модуля: код программы; описание использованных операторов и функций. Вид пользовательской формы с заполненной матрицей.

    курсовая работа [215,3 K], добавлен 01.09.2010

  • Методика разработки программного модуля для нахождения методом хорд корня уравнения x3-x-0,3=0 с точностью до 0,001 на языке программирования Visual Basic for Application. Схема программного модуля и описание процедуры обработки кнопки "Найти корни".

    курсовая работа [394,0 K], добавлен 08.09.2010

  • Методы обработки растровых изображений (кластеризация, пороговая и интерактивная сегментация). Разработка программного модуля для системы мониторинга биосферы и дистанционного зондирования. Создание пользовательского интерфейса программного модуля.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 29.04.2015

  • Проектирование модуля регистрации документов. Анализ предметной области, спецификация требований. Построение диаграммы прецедентов Анализ архитектуры модуля в "OpenText Content Server 16.2". Разработка программы регистрации документов, ее тестирование.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 25.08.2017

  • Характеристика деятельности ООО "ЖилРемСтрой", его организационная структура. Разработка проекта автоматизации бизнес-процессов предприятия с помощью программы "1С". Контрольный пример реализации проекта. Расчет экономической эффективности автоматизации.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 29.01.2013

  • Создание программного модуля для вычисления интеграла по формулам трапеции и Симпсона, определяя шаг интегрирования по оценке остаточного члена. Для разработки используется табличный процессор Excel и язык программирования Visual Basic for Application.

    курсовая работа [159,7 K], добавлен 30.08.2010

  • Системы программирования и их графические возможности. Разработка мультимедиа курса, способствующего эффективному усвоению учащимися базовой школы темы "Графические возможности языка программирования" (на примере языков программирования Basic и Pascal).

    дипломная работа [588,3 K], добавлен 29.12.2010

  • Разработка структурной диаграммы программного модуля для целочисленного решения задачи линейного программирования с использованием симплекс-метода. Краткое описание всех уровней диаграммы с назначением всех ее блоков. Язык программирования Visual C#.

    курсовая работа [874,7 K], добавлен 27.02.2013

  • Постановка задачи для модуля 1С. Бухгалтерия 3.0. Анализ существующих разработок в области интегрирования данных. Информационное обеспечение модуля "Связь 1С Предприятия 8.2. с "Казначейством". Программное и технологическое обеспечение данного модуля.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.06.2013

  • Расчет статического модуля оперативной памяти и накопителя. Построение принципиальной схемы и временной диаграммы модуля оперативного запоминающего устройства. Проектирование арифметико-логического устройства для деления чисел с фиксированной точкой.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 13.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.