Детерминированное моделирование кристаллической структуры гексагонального алмаза III
Описывается пакет прикладных программ "Исследование простейшей гексагональной кристаллической структуры "Оранжерея"". Данный программный продукт позволяет выполнять моделирование и визуализацию соответствующей кристаллической решетки и структуры.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.09.2021 |
Размер файла | 504,9 K |
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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Детерминированное моделирование кристаллической структуры гексагонального алмаза III
Д.В. Фомин
(Амурский государственный университет, Благовещенск)
Аннотация
Описывается пакет прикладных программ "Исследование простейшей гексагональной кристаллической структуры "Оранжерея"". Данный программный продукт позволяет выполнять моделирование и визуализацию соответствующей кристаллической решетки и структуры произвольного кубического координационного слоя, а также автоматизировать формирование компактных матричных описаний и расчеты коэффициента плотности пространственной упаковки исследуемой структуры.
Ключевые слова: компактное матричное описание, гексагональная кристаллическая решетка, гексагональная сингония, гексагональный алмаз, куб-генератор, координационный слой, плотная шаровая упаковка.
Введение
Задачи описания и упаковки различных пространственных структур представляют большой теоретический и практический интерес в различных областях современной науки и техники [1 - 3]. Решение подобных задач позволяет минимизировать физический расход материалов в случае любого практического производства, связанного с вырезанием или вытачиванием деталей из некоторого цельного фрагмента сырья, и определить минимальные размеры заготовки, необходимой для их изготовления [4 - 5]. Кроме того, оно позволяет оптимальным образом использовать пространства контейнеров для хранения и транспортировки грузов, особенно в условиях жестких ограничений, характерных для аэрокосмической сферы, а также для любых длительных автономных передвижений.
В свою очередь задачи описания и упаковки пространственных структур находят применение и при описании структур в физике конденсированного состояния и физике плазмы. Например, при современном исследовании трехмерного строения плазменно-пылевых структур были выявлены пространственные структуры с объемными упаковками, аналогичными типовым кристаллическим решеткам твердых тел - объемно-центрированной, гранецентрированной, кубической и гексагональной, представляющими собой, соответственно, плотнейшие и другие плотные способы упаковки [6-8]. Кроме того, при изучении конденсированных веществ важную роль играют структурные и энергетические параметры кристаллических решеток исследуемых веществ [9 - 18].
В работах [19, 20] рассматривались существующие на данный момент подходы к описанию кристаллических структур. В частности, была проанализирована кристаллическая структура гексагонального алмаза, представляющая собой один из видов плотной шаровой упаковки; двухкомпонентная кубическая модель и модель на основе куба -генератора данной структуры, а также соответствующая матричная модель и численный метод ее формирования, численный метод подсчета количества частиц в заданном фрагменте пространства. Описанные в этих работах результаты позволяют разработать пакет прикладных программ (ППП), выступающий в качестве инструмента визуализации исследуемой пространственной структуры, а также автоматизации расчетов одной из ее структурных характеристик - коэффициента компактности.
Пакет прикладных программ "Оранжерея"
Исследования пространственных упаковок и кристаллических структур предполагают обработку данных о множестве частиц, находящихся в заданном объеме кристалла. Математические модели и численные методы, рассмотренные в предыдущих частях статьи [21, 22], позволяют использовать относительно компактные формы описания решетки гексагонального алмаза, но требуют применения вычислительной техники, т.е. обусловливают необходимость разработки соответствующего программного обеспечения. программа моделирование визуализация
Таким образом, на основе авторских моделей простейшей гексагональной структуры, а также численных методов расчета количества частиц в заданном объеме пространства и коэффициента плотности пространственной упаковки был создан ППП "Оранжерея".
При разработке ППП "Исследование простейшей гексагональной кристаллической структуры "Оранжерея"" ставилась задача разработать программный комплекс, обладающий следующими возможностями:
1) строить визуальные модели гексагональной кристаллической решетки;
2) производить вычислительные исследования ее кубического периода;
3) визуализировать структуру компактных матриц первого шага сжатия;
4) генерировать, просматривать и сохранять матричные описания фрагментов структуры в виде, пригодном для последующего анализа как непосредственно человеком, так и с использованием сторонних средств автоматизированного анализа и вычислительной техники;
5) производить численные расчеты коэффициента компактности с помощью разработанных математических моделей и методов.
В качестве средств разработки были выбраны: язык программирования Free Pascal и среда программирования Lazarus.
Названные инструменты являются свободно распространяемыми, при этом они хорошо документированы, поддерживают технологию RAD, существенно упрощающую процесс разработки и модификации графического интерфейса пользователя, а также представляют собой кроссплатформенное программное обеспечение, позволяющее создавать версии разрабатываемого программного продукта, отвечающее всем установленным требованиям для работы в наиболее распространенных на данный момент операционных системах [23 - 28].
Для реализации общей совокупности вычислительных возможностей и средств визуализации в состав пакета были включены запускающий файл (рис. 1) и пять основных программных модулей:
1) программа определения периода простейшей гексагональной кристаллической решетки "Астра";
2) программа визуализации внешней структуры гексагональной кристаллической решетки сложного порядка "Хризантема";
3) программа визуализации структуры гексагональной кристаллической решетки "Тюльпан";
4) программа генерации и исследования матричных описаний структуры гексагональной кристаллической решетки "Ирис";
5) программа расчета коэффициента компактности гексагональной кристаллической решетки "Лотос".
Общий запускающий файл представляет собой мини-приложение, содержащее краткую аннотацию на каждую из программ и кнопки их запуска, а также общую информацию о пакете, отображаемую в отдельном окне.
Рис. 1. Главное окно 111111 "Оранжерея".
Программный модуль "Астра"
Программный модуль "Астра" в составе ППП "Оранжерея" предназначен для проведения вычислительных экспериментов, направленных на определение существования кубического периода кристаллической решетки гексагонального алмаза и расчета его числового значения в соответствии с методикой исследования, описанной в работе [20].
Данный программный модуль позволяет проводить исследования заданного объема структуры, следить за прогрессом эксперимента, а также сохранять результаты вычислений в файлах собственного формата, основанного на стандарте CSV, что делает удобным обработку полученных результатов как непосредственно человеком, так и с использованием сторонних средств автоматизированного анализа и вычислительной техники [29].
Модуль "Астра" имеет простой графический интерфейс пользователя, удобный для выполнения заявленных вычислительных экспериментов (рис. 2). Его главное окно разбито на шесть структурных блоков. Блок "Коэффициенты" предназначен для настройки диапазона коэффициентов при векторах трансляции кубической модели и запуска вычислительного процесса одновременно для трех координатных осей используемой системы координат.
Рис. 2. Главное окно программного модуля "Астра".
Следующие три блока, "Вдоль X", "Вдоль Y" и "Вдоль Z", предназначены для запуска вычислительного процесса относительно соответствующей координатной оси. Блок "Место сохранения" предназначен для выбора каталога, в котором будут записаны файлы с результатами исследования. Последний блок содержит компоненты, отображающие текущий прогресс вычислительного процесса.
Программный модуль "Астра" работает в двух режимах: "основной режим", позволяющий настраивать параметры и запускать вычислительный процесс; "рабочий режим", позволяющий следить за ходом эксперимента и прерывать его в случае необходимости. Для проведения исследования с помощью данного модуля необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) в первом блоке указать диапазон коэффициентов, тем самым настроив объем исследуемой структуры;
2) задать существующий и доступный для записи каталог в качестве места для сохранения результатов эксперимента;
3) запустить выполнение эксперимента с помощью соответствующей кнопки. После этого модуль перейдет из основного режима в рабочий и начнет производить вычисления согласно методике исследования.
Согласно методике исследования результаты вычислительного эксперимента сохраняются в виде трех файлов. Каждый из них содержит информацию о найденных "особых" точках, принадлежащих соответствующей координатной оси. Полученные в ходе выполнения эксперимента файлы могут быть открыты с помощью программ класса "Текстовый редактор" (NotePad++, Vim, Kate). Однако рекомендуемыми для просмотра и дальнейшей обработки собранных данных являются программы классов "Табличный редактор" и "Табличный процессор" (LibreOffice Calc, Microsoft Office Excel).
В случае необходимости работу модуля можно прервать в любой момент. При этом проведение эксперимента придется начать сначала. Стоит отметить, что результаты вычислений сохраняются в файлы по мере их получения. Благодаря этому в случае прерывания накопленные данные будет доступны пользователю.
По завершении вычислительного процесса программный модуль "Астра" отобразит окно с информацией о затраченном времени и количестве обработанных комбинаций коэффициентов. После чего перейдет из рабочего режима в основной.
Таким образом, посредством программного модуля "Астра" реализована возможность ППП "Оранжерея" производить вычислительные исследования кубического периода простейшей гексагональной кристаллической решетки.
Программный модуль "Хризантема"
Программный модуль "Хризантема" предназначен для создания визуальных отображений двумерных срезов кубических координационных слоев простейшей гексагональной кристаллической решетки. Срезы представляют собой грани кубических координационных слоев, описывающих исследуемую структуру, и соответствуют структуре компактных матриц первого шага сжатия [22].
Главное окно модуля "Хризантема" разбито на три блока (рис. 3). Блок "Основные параметры" позволяет задать номер координационного слоя, схему грани которого нужно построить. Также в этом блоке можно включить или отключить функцию автопостроения, запустить процесс формирования отображений и открыть окно со сведениями о модуле.
При включенной функции автопостроения "Хризантема" будет создавать визуальные отображения граней координационных слоев с номерами от нулевого до заданного и сохранять их в папке "images".
Рис. 3. Главное окно программного модуля "Хризантема".
Каждое отображение записывается в отдельный файл в формате BMP с маской имени "N*_layer*.bmp", где на месте первого астериска указывается наибольший номер координационного слоя, входящего в базовый набор слоев моделируемой решетки. На месте второго астериска - номер координационного слоя, для которого построена схема.
Блок "Дополнительные параметры" позволяет задать размер базового набора и настроить цвет отображения для каждого координационного слоя в его составе. Программный модуль "Хризантема" автоматически задает цвет для каждого координационного слоя, входящего в базовый набор. При необходимости предложенные цвета можно изменить.
Третий блок главного окна представляет собой поле для отображения схемы выбранного слоя. Также он содержит инструменты для быстрого сохранения выбранного среза и изменения номера текущего координационного слоя.
Таким образом, с помощью программы "Хризантема" реализована заявленная возможность ППП "Оранжерея" - визуализация структуры компактных матриц первого шага сжатия.
Программный модуль "Тюльпан"
Программный модуль "Тюльпан" в составе пакета прикладных программ "Оранжерея" предназначен для создания визуальных отображений фрагментов гексагональной кристаллической решетки произвольного размера в виде частиц, а также элементов тетраэдрической и двухкомпонентной кубической моделей. Этот модуль позволяет провести соответствующее моделирование и интерактивную трехмерную визуализацию, допускающую изменение положения наблюдателя и масштаба отображения заданного фрагмента структуры. Окно программного модуля "Тюльпан" разбито на четыре блока (рис. 4).
Рис. 4. Главное окно программного модуля "Тюльпан".
Первый блок содержит элементы настройки размеров моделируемого фрагмента кристаллической структуры. Второй блок позволяет выбрать тип модели представления. Третий блок включает визуализацию ребер параллелепипеда, ограничивающего моделируемый фрагмент структуры, а также управляет отображением компонентов модели, соответствующих кубам C- и. К-типов двухкомпонентной кубической модели ("Синие компоненты" и "Красные компоненты" соответственно) [19]. Также в этом блоке располагаются кнопки запуска и прерывания процесса построения модели. Четвертый блок представляет собой поле для вывода результатов моделирования и интерактивного взаимодействия с его результатами. С помощью компьютерной мыши пользователь может изменять масштаб построенного отображения, а также расположение точки обзора.
Таким образом, за счет программного модуля "Тюльпан" реализована заявленная возможность ППП "Оранжерея" осуществлять построение визуальных моделей заданного фрагмента гексагональной кристаллической решетки.
Программный модуль "Ирис"
Программный модуль "Ирис" предназначен для генерации, просмотра и сохранения матричных описаний фрагментов гексагональной кристаллической структуры в виде трехмерных кубических, а также двумерных квадратных и треугольных матриц. Данный модуль позволяет генерировать и просматривать матрицы как отдельного координационного слоя, так и заданного набора слоев, сохранять их в файлах собственного формата, основанного на стандарте CSV [29]. Получаемые в результате работы модуля "Ирис" файлы пригодны для последующего анализа как непосредственно человеком, так и с использованием сторонних средств автоматизированного анализа и вычислительной техники.
Графический интерфейс пользователя программного модуля "Ирис" состоит из главного окна (рис. 5) и окна экспорта матриц (рис. 6).
Рис. 5. Главное окно программного модуля "Ирис".
Рис. 6. Окно "Параметры экспорта" программного модуля "Ирис".
Главное окно содержит панель с кнопками сохранения матриц в файл, отображения используемой схемы нумерации граней кубических координационных слоев и отображения сведений о модуле.
Также главное окно программного модуля "Ирис" содержит две панели "Матрица 1" и "Матрица 2", служащие для отображения матриц, согласно заданным параметрам: типу (кубическая, квадратная первого, второго или третьего шага сжатия), номеру координационного слоя и номеру грани. Панели могут использоваться как независимо, так и взаимосвязано. В первом случае на панелях могут отображаться матрицы разных слоев, типов и граней, во втором - номера координационных слоев на обеих панелях будут идентичны. Такой режим позволяет сравнивать матрицы разных шагов сжатия для одного и того же координационного слоя, а также удобно переходить между слоями.
Окно "Параметры экспорта" программного модуля "Ирис" предназначено для выполнения сохранения матриц конкретных координационных слоев или их наборов в отдельные файлы. Данное окно состоит из трех блоков. Первый блок позволяет выбрать тип экспортируемых данных. Второй блок становится доступен при выборе пункта "Набор матриц заданного типа указанного диапазона слоев" и позволяет задать соответствующим параметрам экспорта произвольные значения. Третий блок дает возможность выбрать место для сохранения данных, по умолчанию экспортируемых в рабочий каталог программного модуля.
Таким образом, посредством программного модуля "Ирис" реализована заявленная возможность ППП "Оранжерея" генерировать, просматривать и сохранять матричные описания фрагментов структуры в виде пригодном для последующего анализа как непосредственно человеком, так и с использованием сторонних средств автоматизированного анализа и вычислительной техники.
Программный модуль "Лотос"
Программный модуль "Лотос" предназначен для выполнения численных расчетов коэффициента компактности с помощью разработанных математических моделей и методов.
Главное окно модуля "Лотос" разделено на четыре блока (рис. 7). Первый блок предназначен для выбора применяемого в исследовании метода численного расчета коэффициента плотности пространственной упаковки гексагональной кристаллической решетки. Второй блок позволяет задать единственный целевой слой или диапазон слоев, для которых нужно выполнить расчет. Третий блок позволяет настроить каталог для сохранения результатов. Четвертый блок содержит компоненты отображения прогресса, а также запуска и прерывания вычислительного процесса, просмотра сведений о данном программном модуле.
Рис. 7. Главное окно программы "Лотос".
После выполнения настроек и запуска вычислительного процесса данный программный модуль подготовит исходные данные, затем в автоматическом режиме произведет расчет коэффициента компактности и отобразит окно с полученными результатами.
Таким образом, посредством программного модуля "Лотос" реализована заявленная возможность ППП "Оранжерея" производить численные расчеты коэффициента плотности пространственной упаковки кристаллической решетки гексагонального алмаза с помощью разработанных математических моделей и методов.
Заключение
Результаты исследований, описанные в работах [19 - 22], позволили разработать пакет прикладных программ "Исследование простейшей гексагональной кристаллической структуры "Оранжерея"". Данный ППП дает возможность строить визуальные модели гексагональной кристаллической решетки; производить вычислительные исследования ее кубического периода; визуализировать структуру компактных матриц первого шага сжатия; генерировать, просматривать и сохранять матричные описания фрагментов структуры в виде, пригодном для последующего анализа как непосредственно человеком, так и с использованием сторонних средств автоматизированного анализа и вычислительной техники; производить численные расчеты коэффициента компактности с помощью разработанных математических моделей и методов.
В ходе опытной эксплуатации ППП "Оранжерея" было выявлено, что данный программный комплекс не предъявляет высоких требований к программному и аппаратному обеспечению вычислительных машин. Кроме того, поскольку данный ППП создан с помощью только кроссплатформенных средств, а исходный код его программных модулей, не содержит платформозависимых элементов, ППП "Оранжерея" является кроссплатформенным программным обеспечением. Это делает возможным его использование в большинстве персональных компьютеров без необходимости какой-либо их модернизации.
Отметим, что программный модуль "Хризантема", входящий в состав разработанного пакета, позволяет моделировать не только кристаллическую структуру гексагонального алмаза, но вообще любую трехмерную структуру, поддающуюся описанию с помощью куба-генератора или его аналога. При этом пользователю нужно лишь задать величину базового набора слоев (количество координационных слоев, полностью описывающих соответствующий куб-генератор).
Дальнейшее развитие представленного подхода планируется направить на расширение возможностей разработанного пакета прикладных программ, в том числе добавление моделей решеток других структурных типов и вариантов плотных шаровых упаковок; выполнение вычислительных экспериментов по практическому расчету коэффициента плотности пространственной упаковки кристаллической структуры гексагонального алмаза.
Литература
1. Бондарева Т.П. Компьютерное моделирование структуры случайной упаковки систем сферических частиц // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. - 2013. - № 1(144). - С. 78-85.
2. Бондарев В.Г., Мигаль Л.В., Бондарева Т.П. Имитационное моделирование структуры плотноупакованных систем твердых дисков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. - 2008. - № 9(49). - С. 248-260.
3. Дик И.Г., Дьяченко Е.Н., Миньков Л.Л. Моделирование случайной упаковки шаров // Физическая мезомеханика. - 2006. - № 4(9). - С. 63-69.
4. Верхотуров М.А., Верхотурова Г.Н., Данилов К.В., Ягудин Р.Р. Упаковка сложных трехмерных объектов в прямоугольный контейнер на базе дискретно-логического представления информации // Известия Самарского научного центра РАН. - 2014. - № 4-2. - С. 378-383.
5. Чеканин В.А., Чеканин А.В. Прикладное программное обеспечение для решения задач ортогональной упаковки объектов // Объектные системы. - 2016. - №13. - С. 10-15.
6. Эйхвальд А.И., Карасев В.Ю., Дзлиева Е.С., Иванов А.Ю. Упорядоченные плазменнопылевые структуры в стратах тлеющего разряда // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. - 2008. - №1. - С. 36-47.
7. Карасев В.Ю., Эйхвальд А.И., Дзлиева Е.С., Иванов А.Ю. Об упорядоченных пылевых структурах, формируемых в тлеющем разряде // ЖЭТФ. - 2008. - Т. 133, Вып. 2. - С. 460-465.
8. Дзлиева Е.С. и др. Об особенностях объемного строения плазменно-пылевых структур // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. - 2013. - №2. - С. 39-45.
9. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т. 1. - М.: Книга по требованию, 2013.
10. Жданов Г.С. Физика твердого тела. - М.: Изд-во МГУ, 1961.
11. Зуев, В.В., Поцелуева, Л.Н., Гончаров, Ю.Д. Кристаллоэнергетика как основа оценки свойств твердотельных материалов. - СПб., 2006.
12. Сиротин Ю.И., ШаскольскаяМ.П. Основы кристаллофизики. - М.: Наука, 1979.
13. Шаскольская М.П. Кристаллография. - М.: Высшая школа, 1976.
14. Шаскольская М.П. Очерки о свойствах кристаллов. - М.: Химия, 1978.
15. Graef D.M., Michael E.M. Structure of materials: An introduction to crystallography, diffraction and symmetry. - Cambridge: University press, 2007.
16. Izgorodina E.I. et al. The Madelung Constant of Organic Salts // Crystal Growth & Design. - 2009. - № 9(11). - P. 4834-4839.
17. Еремин И.Е., Сычев М.С. Метод компактного описания энергетических параметров кристаллической решетки // Физико-математическое моделирование систем: мат. VII Междунар. сем. - Воронеж: ВГТУ, 2010. - Ч. 1. - С. 103-110.
18. Еремин И.Е., Сычев М.С. Модифицированный алгоритм прямого расчета постоянной Маделунга // Информатика и системы управления. - 2010. - № 3(25). - С. 27-34.
19. Еремин И.Е., Фомин Д.В. Кубическая модель кристаллической решетки гексагонального алмаза // Cloud of Science. - 2019. - Т. 6, № 2. - С. 227-245.
20. Eremin I.E., Fomin D.V. Computation Experiment for Identifying of Cubic Period of Hexagonal Diamond // Mathematical notes of NEFU. - 2019. - V. 26. - P. 80-93.
21. Фомин Д.В. Детерминированное моделирование решетки гексагонального алмаза. I // Информатика и системы управления. - 2019. - № 2(60). - С. 48-56.
22. Фомин Д.В. Детерминированное моделирование решетки гексагонального алмаза. II // Информатика и системы управления. - 2019. - № 3(61). - С. 32-41.
23. Michaлl Van Canneyt. Run-Time Library (RTL): Reference guide. - FreePascal.ORG, 2017.
24. Michaлl Van Canneyt. Free Pascal: Reference guide. - FreePascal.ORG, 2017.
25. Michaлl Van Canneyt. Free Compunent Libraty (FCL): Reference guide. - FreePascal.ORG, 2017.
26. Lazarus component Library (LCL): Reference guide. - Lazarus and Free Pascal Team, 2017.
27. Ачкасов В.Ю. Программирование в Lazarus. - М.: Интуит, 2016.
28. Мансуров К.Т. Основы программирования в среде Lazarus. - Электронная книга, 2010.
29. Clive Hudson CSV-1203, CSV File Format Specification. - Curzon Nassau UK, 2012.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Методы, основанные на применении математических функций: экстраполяционный и аналитический. Компьютерное моделирование структуры популяции. Информация для реализации модели. Основные сведения о Всемирной организации здравоохранения. Структура базы данных.
дипломная работа [873,7 K], добавлен 24.12.2013Моделирование, анализ и исследование характеристик локальной вычислительной сети кольцевой структуры. Составление отчета о количестве необработанных заявок, особенности обработки всех данных, результаты отчета проиллюстрированы в виде гистограммы.
курсовая работа [54,4 K], добавлен 25.11.2010Этапы математического моделирования на компьютере. Выделение количественных характеристик моделируемой системы. Определение способа решения полученной математической задачи и реализация ее на компьютере с помощью прикладных программных средств.
презентация [1,2 M], добавлен 21.02.2012Основные понятия: модель, моделирование, виды моделей. Пути и способы изучения темы "Моделирование и формализация" в курсе информатики в 8 классе. Создание табличной информационной модели. Понятие информационной модели, системы и структуры системы.
методичка [1,8 M], добавлен 30.05.2013Структурно-информационный анализ методов моделирования динамических систем. Математическое моделирование. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений. Разработка структуры програмного комплекса для анализа динамики механических систем.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 14.05.2010Использование пакета прикладных программ OrCad 9.2 для моделирования работы электронного прибора: создание электрической схемы, оптимизация, трассирование печатных плат, создание набора полной технической документации по устройству; ускорение разработки.
практическая работа [885,4 K], добавлен 17.09.2012MicroCAP-8 как универсальный пакет программ схемотехнического анализа. Задание параметров моделирования, характеристика команд. Меню режимов расчета переходных процессов. Расчет частотных характеристик, передаточных функций по постоянному току и режима.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 16.03.2011Формальная процедура классификации возможных взаимодействий численности популяций в экосистемах. Моделирование логистической структуры в Matlab. Составление дифференциальных уравнений и программы изменения количества популяций биологических сообществ.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 02.03.2011Организационная и функциональная структуры туристического агентства. Основные требования к автоматизированным информационным системам. Контекстное моделирование; проектирование экранных форм, CRC-карточек и построение диаграмм потоков данных DFD.
курсовая работа [483,9 K], добавлен 18.05.2014Применение пакета прикладных программ для автоматического учета, оформления почтово-кассовых операций, первичной обработки данных по услугам, оказываемым Почтой России. Открытие операционного дня в системе "WinPost". Формирование отчетных документов.
презентация [2,6 M], добавлен 10.04.2013Классификация пакетов прикладных программ. Microsoft Office как популярный пакет, предназначенный для решения задач автоматизации офиса. Пример формирования калькуляции стоимости выпечных изделий на хлебозаводе с помощью табличного процессора MS Excel.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.06.2013Методологическая основа моделирования – диалектико-математический метод познания и научного исследования. Назначение и условия применения программы. Описание задачи и логической структуры программы. Используемые технические средства, вызов и загрузка.
курсовая работа [311,8 K], добавлен 06.01.2009Определение закона и построение формальной схемы функционирования системы. Алгоритмизация модели и ее машинная реализация. Составление алгоритма моделирующей программы, ее верификация (тестирование). Получение и интерпретация результатов моделирования.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.05.2012SCADA — программный пакет, предназначенный для разработки систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга. RealFlex - интегрированный пакет для создания прикладных систем управления технологическими процессами.
реферат [53,5 K], добавлен 11.07.2013Разработка программного комплекса по автоматизированной системе управления взаимодействия с клиентами и портфелем заказов рекламного агентства. Проектирование системы в программе Rational Rose. Моделирование структуры данных с помощью Data Modeler.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 13.06.2014Моделирование как замещение одного объекта другим, фиксация и изучение свойств модели. Система Arena: общее описание и структура, оценка функциональных возможностей, используемое программное обеспечение. Моделирование работы магистрали передачи данных.
курсовая работа [376,1 K], добавлен 21.02.2015Написание сайта с помощью выбранного языка программирования с минимальной интерактивностью. Изучение дополнительных аспектов языка гипертекстовой разметки HTML. Моделирование информационной структуры. Разработка структуры данных, центральный фрейм.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 02.06.2015Математическое моделирование. Изучение приёмов численного и символьного интегрирования на базе математического пакета прикладных программ, а также реализация математической модели, основанной на методе интегрирования. Интегрирование функций MATLAB.
курсовая работа [889,3 K], добавлен 27.09.2008Моделирование линейной системы, соответствующей элементам матричной весовой и переходной функций средствами пакета Matlab, их сравнение с аналитически полученными зависимостями. Расчет весовых и переходных функций. Анализ частотных характеристик.
лабораторная работа [390,0 K], добавлен 06.07.2009Реализация программы, разработанной в среде Turbo C++. Обработка динамической структуры данных, содержащей сведения об авторах книг. Моделирование работы со структурой как с базой данных. Метод сортировки и описание работы пользовательских подпрограмм.
курсовая работа [124,3 K], добавлен 23.12.2010