Выполненные решения заданий и задач. 260

12177
Цели. На основе данных опроса 50 выявить уровень оптимальной цены на продукт «пылесос » и построить выборочную функцию спроса Задачи • На основе опроса 50 респондентов выявить максимально цену, за которую потребители могли бы приобрести товар (пылесос) • Основываясь на полученных статистических данных построить выборочную функцию спроса • Найти розничные цены (не менее 3-х значений), максимизирующие прибыль, для пяти различных значений оптовой цены • При помощи метода наименьших квадратов восстановить теоретическую функцию спроса, использовав линейную модель • Рассчитать доверительные границы • Изобразить на графике восстановленную и выборочную функции спроса • Найти розничные цены, максимизирующие прибыль, для пяти различных значений оптовой цены, и сопоставить с результатами оптимизации на основе выборочной функции спроса • Подвести итоги проделанной работы
12178
12179
Цели. На основе данных, полученных в результате опроса 50 потребителей, о максимальной цене, которые они готовы заплатить за один цифровой фотоаппарат, найти оптимальные цены за продукт. Задачи 1. Провести опрос о максимальной возможной цене за фотоаппарат у 50 человек; 2. Построить выборочную функцию спроса; 3. Найти розничные цены (взять 3 значения), которые максимизируют прибыль, для пяти различных значений оптовой цены; 4. Методом наименьших квадратов восстановить теоретическую функцию спроса, используя линейную модель; 5. Рассчитать доверительные интервалы; 6. Построить на одном графике восстановленную и выборочную функции спроса; 7. Найти розничные цены, которые максимизируют прибыль, для пяти различных значений оптовой цены, и сопоставить с результатами оптимизации на основе выборочной функции спроса; 8. Сделать вывод.
12180
Цели. На основе данных, полученных в результате опроса 50 потребителей, о максимальной цене, которые они готовы заплатить за одну чашку кофе, научиться строить выборочную функцию спроса, находить цены, максимизирующие прибыль, и обрабатывать данные опроса с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Задачи 1. Собрать информацию о максимально возможной цене за чашку кофе у 50 человек; 2. На основе полученных данных построить выборочную функцию спроса; 3. Найти розничные цены (не менее 3-х значений), максимизирующие прибыль, для пяти различных значений оптовой цены; 4. Методом наименьших квадратов восстановить теоретическую функцию спроса, используя линейную модель; 5. Рассчитать доверительные границы; 6. Построить на одном графике восстановленную и выборочную функции спроса; 7. Найти розничные цены, максимизирующие прибыль, для пяти различных значений оптовой цены, и сопоставить с результатами оптимизации на основе выборочной функции спроса; 8. Сделать вывод. ЧАСТЬ 1. В результате опроса 50 человек, мы получили 50 ответов на вопрос, какую максимальную цену готовы заплатить потребители за чашку кофе. Соберем все цены: (цены представлены в рублях)
12182
Цели эксперимента:Доказать линейную зависимость толщины плёнки от времени нанесения (времени работы магнетрона).Определить скорость нанесения медной плёнки на ситалловую подложку (в нм/с).Установка эксперимента:  Вакуумная установка магнетронного нанесения металлических и диэлектрических нанослоёв "МАГНА ТМ-200-01". Назначение: Нанесение нескольких или многокомпонентных металлических и диэлектрических слоёв, в том числе для формирования наноструктурированных каталитических слоёв (Fe, Ni, Co и других). Сравнительный анализ входных и выходных параметров Входные контролируемые и управляемые факторы:мощность магнетрона (варьируемый);содержание примесей в магнетроне (варьируемый);время напыления (стабилизируемый);шероховатость подложки (стабилизируемый);вакуум (стабилизируемый);диаметр подложки (стабилизируемый);количество распыляемого материала (стабилизируемый).Входные контролируемые, но неуправляемые факторы:температура подложки;температура магнетрона.Входные неконтролируемые и неуправляемые факторы:выход из строя оборудования. Выбор выходного параметраТолщина слоя меди. Наиболее существенные входные факторыМощность магнетрона.Время процесса (напыления).
12183
Цель выполнения курсовой работы: формирование практических навыков получения и обработки информации из различных источников с использованием современных информационных технологий, навыков выбора компилятора машинно-ориентированного языка программирования, навыков выполнения конструкторских расчетов и оформления соответствующей документации при проектировании программного обеспечения на машиннозависимом языке программирования, навыков аргументированно обосновывать принятые решения. Задачи: разработать программу на машинно-зависимом языке программирования, реализующую заданную функцию; протестировать созданное программное обеспечение средствами машинно-ориентированных языков программирования; оформить необходимую документацию. Введение Ассемблер (Assembler) – язык программирования, точно отражающий все особенности машинного языка. Это означает, что для каждого компьютера будет свой ассемблер с особенностями, отличающими его от других. Поскольку ассемблер язык, который наиболее близок к программному обеспечению ЭВМ, программам, написанным на нем, характерны высокая скорость и небольшой объем. Для компьютера сам по себе язык программирования ничего не значит, но операторы программы станут ему ясны, если перевести их в машинный код. Машинный код – это совокупность команд конкретной ЭВМ, которая интерпретируется процессором. Команда представляется в виде целого числа, которое записывается в регистр процессора [1]. Он считывает данное число и выполняет команду, которая соответствует ему. В языке низкого уровня команда представлена не числом, а сокращенным ее названием. Поэтому писать программы на языке низкого уровня гораздо проще в плане понимания человеком. Программы в реальном режиме времени требуют быстрой ответной реакции от вычислительной системы и для их написания используется язык ассемблер, потому что его команды очень быстро выполняются и не подведут, если скорость выполнения находится в приоритете. Как правило, программы на языке ассемблер занимают меньше места чем аналогичные, написанные на языке высокого уровня [2]. И если программа небольшая и требует немного памяти, то и микросхема, которую надо использовать, может быть дешевле. Язык ассемблера позволяет понять фундаментальные принципы работы вычислительной техники и использовать полученные знания не только для написания оптимальных программ на нем самом, но и для программ на языке высокого уровня.
12184
Цель выполнения курсовой работы: формирование практических навыков получения и обработки информации из различных источников с использованием современных информационных технологий, навыков выбора компилятора машинно-ориентированного языка программирования, навыков выполнения конструкторских расчетов и оформления соответствующей документации при проектировании программного обеспечения на машиннозависимом языке программирования, навыков аргументированно обосновывать принятые решения. Задачи: разработать программу на машинно-зависимом языке программирования, реализующую заданную функцию; протестировать созданное программное обеспечение средствами машинно-ориентированных языков программирования; оформить необходимую документацию Введение  Множество систем для записи алгоритмов – языков программирования, были определены путём прогресса компьютерных технологий. Существует множество языков программирования, но мы остановимся на Ассемблере. Можно выделить существенные плюсы использования Ассемблера:  На других языках программирования не всегда можно написать приложение, которое полностью бы удовлетворяло требованиям, а иногда и полностью невозможно. На языке программирования Ассемблер возможно написать любое приложение.  Часто языки высокого уровня не могут обеспечить требуемое быстродействие, а язык Ассемблер гарантирует предельное быстродействие.  Размер приложений созданных на языках высокого уровня имеют гораздо больший размер, чем приложения, созданные на Ассемблере.  Ассемблер обращается напрямую к аппаратным средствам, что часто дает программисту преимущество и требуемый результат, а приложение на языке высокого уровня работает с аппаратными устройствами через уже существующие модули, что не позволяет что-либо изменить. Следует отметить, что язык Ассемблер появился для упрощения взаимодействия с вычислительной машиной, так как в отсутствие Ассемблера все программы писались на “машинном языке”, который представлял собой ряд чисел, несущий те или иные значения или команды. использует мнемокоды, наиболее удобные человеку для записи. В данной работе были рассмотрены: синтаксис оформления ассемблерных вставок в программу на языке высокого уровня Pascal, а так же методы передачи информации между Assembler и Pascal.
12185
Цель выполнения курсовой работы: Формирование практических навыков получения и обработки информации из различных источников с использованием современных информационных технологий, навыков выбора компилятора машинно-ориентированного языка программирования, навыков выполнения конструкторских расчетов и оформления соответствующей документации при проектировании программного обеспечения на машиннозависимом языке программирования, навыков аргументированно обосновывать принятые решения. Задачи: разработать программу на машинно-зависимом языке программирования, реализующую заданную функцию; протестировать созданное программное обеспечение средствами машинно-ориентированных языков программирования; оформить необходимую документацию Задачи: Разработать программу на машинно-зависимом языке программирования, реализующую заданную функцию; протестировать созданное программное обеспечение средствами машинно-ориентированных языков программирования; оформить необходимую документацию Введение  Язык ассемблера — язык программирования низкого уровня, представляющий собой формат записи машинных команд, удобный для восприятия человеком. Команды языка ассемблера являются удобной символьной формой записи(мнемокодом) команд процессора Существует множество различных ассемблеров, фактически у каждого процессора есть свой язык или диалект ассемблера. На языке ассемблера пишут программы или их фрагменты в тех случаях, когда критически важны: • быстродействие (драйверы, игры); • объём используемой памяти (загрузочные секторы, программы для микроконтроллеров). Ввиду развития языков программирования высокого уровня ассемблер, в последнее время используют лишь для написания каких-либо фрагментов программы, для достижения максимальной скорости отклика программы. Существует два основных способа: • На этапе компиляции- в исходный код программы на ЯВУ вставляется какой-либо фрагмент программы. Данный способ удобен для различных несложных и необъемных преобразований, в которых важна скорость, но различного рода программы со множественными входами и выходами этим способом сделать невозможно • На этапе компоновки при раздельной компиляции. Для взаимодействия компонуемых модулей достаточно, чтобы импортируемые функции поддерживали определённое соглашение о вызове. Написаны же отдельные модули могут быть на любых языках, в том числе и на языке ассемблера.
12186
12202
Цель работы состоит в исследовании статических вольтамперных характеристик модели полупроводникового диода и частотных характеристик колебательного контура в программе аналогового и цифрового моделирования электрических и электронных цепей Micro-Cap 12. Модель исследуемого диодаД816В (D816V)ДобротностьQ=15Частота резонанса при нулевом смещенииfрез = 1МГцUпр min , В29.5Uпр max , В36Iст , мА150αUст , %/°С0.12δUст , %5Uпр , В (при Iст , мА) 1.5 (500)rст , Ом (при Iст , мА) 10 (150)Iст min , мА10Iст max , мА150Pст , Вт5T, °C-60 … +130Задание 1. Построить прямую и обратную ветви вольтамперной характеристики диода (модель выбирается согласно варианту, см. приложенный к заданию файл). Оценить влияние допустимого рабочего диапазона температур на характеристики диода.Задание 2. Проанализировать зависимость собственной емкости диода от напряжения смещения (рекомендуется использовать параллельный резонансный контур, при этом добротность и частоту резонанса при нулевом смещении выбрать согласно варианту).
12204
Цель работы: способствовать более глубокому усвоению студентами лекций, привитию им навыков самостоятельного мышления, систематизации данных о механизмах формирования электрического поля сердца, формирования сигнала ЭКГ. Теоретическая часть Многие органы полностью или частично состоят из возбудимых клеток. Возбуждение этих клеток является причиной возникновения электрического поля в организме. Исследование этого поля имеет большое значение в клинической и теоретической медицине. Электрические поля различных органов достаточно подробно изучены, и существует ряд методов исследования, основанных на регистрации электрических полей определенных органов: электрокардиография (сердце), электромиография (мышцы), электроэнцефалография (мозг), электронейрография (нервные волокна), электрогастрография (желудок) и т.п. Основой электрографии органов и тканей являются некоторые понятия электростатики и электродинамики.
12207
Цель работы Целью работы является оценочный расчет траектории выведения космического аппарата исследуемой ракетой-носителем на орбиту. По итогам работы необходимо сформировать выводы о свойствах траектории выведения, зависимостях ее параметров. Решаемые задачи 1. Найти доступную в интернете информацию о технических данных, траектории выведения и циклограмме полета исследуемой ракеты-носителя (РН). 2. Согласно заданным допущениям и найденной информации сформировать математическую модель движения РН. 3. В соответствии с математической моделью, циклограммой и заданной структурой управления составить программу моделирования полета РН. 4. Ввести исходные данные РН и математической модели. Определить оптимальное значение коэффициента программы тангажа и рассчитать траекторию выведения РН. 5. Построить и описать графики параметров траектории. Постановка задачи РН вертикально стартует из Байконура, направляется на восток, отделяет отработанные ступени и ГЧ и отключает ДУ при достижении заданных параметров полета. Далее РН пассивно движется по орбите. В данной задаче моделируется двумерное движение центра масс РН в суборбитальной плоскости, движение в пространстве и относительно центра масс не рассматривается. На РН действуют только аэродинамические силы, тяга ДУ и гравитация Земли. Система стабилизации идеально выполняет программу тангажа без потерь осевой тяги.
12211
Цель Создание программы, способной найти человека в социальных сетях и предоставить пользователю как можно более полную информацию о нём. Проект сократит время, которое нужно будет потратить на поиск информации об объекте. Введение Современный мир окружил человечество огромными потоками информации. Чтобы получить знания, человеку достаточно открыть поисковик и напечатать интересующий его вопрос в соответствующее поле поиска. Безусловно, количество информации, доступное сейчас обычному пользователю поражает. Однако нередко данных бывает слишком много, и отсортировать их не так уж и легко. Социальные сети - яркий тому пример. Предполагается, что программа будет давать ее пользователю расширенную информацию об искомом человеке на основе тех данных, что предоставлены в профиле в социальной сети. Доступный интерфейс позволит пользоваться данной программой даже неопытным пользователям. Пользователю будет предоставлена возможность сохранять основные данные об искомом человеке для доступа в любое время и вносить в них изменения. Требования к проекту • Интуитивно понятный рядовому пользователю интерфейс •Взаимодействие с программный интерфейс приложения социальной сети Vk •Поиск расширенной информации о человеке •Сохранение информации в локальную базу данных •Возможность визуализации полученной информации
12215
12217
Целью данной курсовой работы является проектирование и исследование механизма рычажного пресса. Механизмом называется искусственно созданная система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел. Кинематической парой называется соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение. Кинематической цепью называется связанная система звеньев, образующих между собою кинематические парыПресс приводится в действие электродвигателем через планетарный редуктор и пару зубчатых колёс с числом зубьев Za, Zb. Колесо Zb насажано на коленчатый вал 1 (рис. 12а ) кривошип которого приводит в действие шарнирно- рычажный механизм прессования. Ползуну 5 сообщается возвратно-поступательное движение, посредством которого происходит прессование. Кулачок пазового типа вращается вместе с кривошипом и через качающуюся вокруг шарнира Н штангу 6 передаёт движение на загрузочную каретку, которая в периоды отхода ползуна 5 вверх загружает порошком пресс-форму. График усилия прессования в зависимости от перемещения ползуна 5 показан на рисунке 12в. Кинематическая схема механизма прессования показана на рисунке 12б.Заданные величины: ход пуансона SF; линейные размеры звеньев lCD, lDE, lEF, lGH; координирующие размеры L1, L2, L3; частота вращения кривошипа n1 об/мин; силы тяжести звеньев G2, G3, G4, G5; моменты инерции звеньев I1, I2, I3; максимальное усилие прессования P5max; межцентровое расстояние Aω=Аав; число зубцов Za, Zb; модули зацепления mпл и mав; угол размаха штанги βраз; минимальный радиус кулачка ro; фазовые углы кулачка φвв, φуд, φпр; варианты законов изменения ускорений штанги кулачкового механизма приведены в таблице 11.Частоту вращения двигателя во всех вариантах принять nд=1440 об/мин. Коэффициент неравномерности хода принять δ=0,1…0,15. Длины звеньев lAB, lBC подлежат расчёту.