- •Глава 1. Введение в автоматизированное проектирование
- •1.1. Понятие проектирования
- •1.2. Принципы системного подхода
- •1.3. Уровни проектирования
- •1.4. Стадии проектирования
- •1.5. Модели и их параметры в сапр
- •1.6. Проектные процедуры
- •1.7. Жизненный цикл изделий
- •1.8. Структура сапр
- •1.9. Введение в cals-технологии
- •1.10. Этапы проектирования автоматизированных систем
- •Лекция 2. Техническое обеспечение сапр
- •2.1. Требования к техническому обеспечению сапр
- •2.2. Вычислительные системы для сапр
- •2.2.1. Процессоры эвм
- •2.2.2. Память эвм
- •2.2.3. Мониторы
- •2.2.4. Периферийные устройства
- •2.2.5. Шины компьютера
- •2.3. Типы вычислительных машин и систем
- •2.4. Персональный компьютер
- •2.5. Рабочие станции
- •2.6. Архитектуры серверов и суперкомпьютеров
- •2. В.Н. Дацюк, а.А. Букатов, а.И. Жегуло/ методическое пособие по курсу "Многопроцессорные системы и параллельное программирование". -http://rsusu1.Rnd.Runnet.Ru/tutor/method/m1/content.Html
- •2.7. Примеры серверов
- •2.8. Суперкомпьютеры XXI века
- •Лекция 3. Математическое обеспечение анализа проектных решений
- •3.1. Требования к математическим моделям и методам в сапр
- •3.2. Фазовые переменные, компонентные и топологические уравнения
- •3.3. Основные понятия теории графов
- •3.4. Представление топологических уравнений
- •3.5. Особенности эквивалентных схем механических объектов
- •3.6. Методы формирования математических моделей на макроуровне
- •3.7. Выбор методов анализа во временной области
- •3.8. Алгоритм численного интегрирования систем дифференциальных уравнений
- •3.9. Методы решения систем нелинейных алгебраических уравнений
- •3.10. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений
- •1. Alglib User Guide. - http://alglib.Sources.Ru/linequations/general/lu.Php. - Проверено 15.12.2009. Лекция 4. Математическое обеспечение анализа проектных решений
- •4.1. Математические модели для анализа на микроуровне
- •4.2. Методы анализа на микроуровне
- •4.3. Метод конечных элементов для анализа механической прочности
- •4.4. Моделирование аналоговых устройств на функциональном уровне
- •4.5. Математические модели дискретных устройств
- •4.6. Методы логического моделирования
- •4.7. Системы массового обслуживания
- •4.8. Аналитические модели смо
- •4.9. Уравнения Колмогорова
- •4.10. Пример аналитической модели
- •4.11. Модель многоканальной смо с отказами
- •4.12. Принципы имитационного моделирования
- •4.13. Событийный метод моделирования
- •4.14. Краткое описание языка gpss
- •1. Томашевский в., Жданова е. Имитационное моделирование в среде gpss. — м.: Бестселлер, 2003.
- •4.15. Сети Петри
- •1. В.Э.Малышкин. Основы параллельных вычислений. -2003 цит сгга, http://www.Ssga.Ru/metodich/paral1/contents.Html
- •4.16. Анализ сетей Петри
- •1. В.Э.Малышкин. Основы параллельных вычислений. -2003 цит сгга, http://www.Ssga.Ru/metodich/paral1/contents.Html Лекция 5. Геометрическое моделирование и машинная графика
- •5.1. Типы геометрических моделей
- •5.2. Методы и алгоритмы компьютерной графики
- •5.3. Программы компьютерной графики
- •5.4. Построение геометрических моделей
- •5.5. Поверхностные модели
- •1. Семенов а.Б. Программирование графических процессоров с использованием Direct3d и hlsl. -http://www.Intuit.Ru/department/graphics/direct3dhlsl/6/1.Html
- •5.7. Графический процессор
- •1. Пахомов с. Революция в мире графических процессоров // КомпьютерПресс, № 12, 2006.
- •5.8. Шейдеры
- •5.9. Геометрические шейдеры
- •5.10. Унифицированный графический процессор
- •1. Пахомов с. Революция в мире графических процессоров // КомпьютерПресс, № 12, 2006.
- •5.11. Примеры графических процессоров
- •Лекция 6. Математическое обеспечение синтеза проектных решений
- •6.1. Критерии оптимальности
- •6.2. Задачи оптимизации с учетом допусков
- •6.3. Классификация методов математического программирования
- •6.4. Методы одномерной оптимизации
- •6.5. Методы безусловной оптимизации
- •6.6. Подходы к решению задач структурного синтеза
- •6.7. Морфологические таблицы
- •6.8. Альтернативные графы
- •Лекция 7.
- •7.1. Интеллектуальные системы
- •7.2. Планирование процессов и распределение ресурсов
- •7.3. Методы локальной оптимизации и поиска с запретами
- •7.4. Методы распространения ограничений
- •7.5. Эволюционные методы
- •7.6. Простой генетический алгоритм
- •7.7. Кроссовер
- •7.8. Метод комбинирования эвристик
- •1. Норенков и.П. Эвристики и их комбинации в генетических методах дискретной оптимизации// Информационные технологии, 1999, № 1.
- •7.9. Примеры применения генетических методов
- •Лекция 8. Автоматизированные системы в промышленности
- •8.1. Системы erp
- •8.2. Стандарт mrp II
- •8.3. Логистические системы
- •8.4. Системы scm
- •8.6. Производственная исполнительная система mes
- •8.7. Автоматизированное управление технологическими процессами
- •8.8. Программирование для станков с чпу
- •8.9. Системы scada
- •8.10. Типовой маршрут проектирования в mcad
- •8.11. Типы сапр в области машиностроения
- •8.12. Основные функции cad-систем
- •8.13. Основные функции cae-систем
- •8.14. Основные функции cam-систем
- •8.15. Графическое ядро
- •Лекция 9.
- •9.1. Структура cad/cam систем
- •9.2. Машиностроительные сапр верхнего уровня
- •9.3. Маршруты проектирования сбис
- •9.4. Схемотехническое проектирование
- •9.5. Модели логических схем цифровой рэа.
- •9.6. Конструкторское проектирование сбис
- •9.7. Проектирование печатных плат
- •9.8. Назначение языка vhdl
- •Лекция10. Методическое и программное обеспечение автоматизированных систем
- •10.1. Типы case-систем
- •10.2. Спецификации проектов программных систем
- •10.3. Методика idef0
- •10.4. Методика idef3
- •10.5. Методика idef1x
- •10.7. Методика проектирования информационных систем на основе uml
- •10.8. Программное обеспечение case-систем
- •10.9. Интегрированные среды разработки приложений
- •Лекция 11. Технологии информационной поддержки этапов жизненного цикла изделий
- •11.1. Обзор cals-стандартов
- •11.2. Структура стандартов step
- •11.4. Интегрированная логистическая поддержка
- •11.5. Интерактивные электронные технические руководства
- •11.6. Стандарт aecma s1000d
- •11.7. Электронная цифровая подпись
- •11.8. Стандарты управления качеством промышленной продукции
- •Лекция 12. Технологии информационной поддержки этапов жизненного цикла изделий
- •12.1. Программное обеспечение cals-технологий
- •12.2. Язык html
- •12.3. Язык xml
- •12.5. Форматирование Web-страниц
- •12.6. Доступ к xml-документам
- •12.7. Мультиагентные системы
- •12.8. Технология soap
- •12.9. Компонентно-ориентированные технологии
12.5. Форматирование Web-страниц
Под форматированием в языках разметки понимают указание в документе сведений, необходимых для его визуализации. Форматирование определяет вид документа, получаемый в устройстве вывода (обычно на экране дисплея)
Средствами форматирования в Web-технологиях являются каскадные таблицы стилей и языки форматирования. Специально разработанный для XML язык форматирования XSL (eXtensible Stylesheet Language) предоставляет более богатые возможности форматирования по сравнению с каскадными таблицами стилей CSS.
Указания по форматированию, выраженные средствами языка XSL, составляют XSL-таблицу, с помощью которой XML-документ преобразуется в HTML-страницу, отображаемую браузером. Использование XSL обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с применением CSS, поскольку появляется возможность сортировать и фильтровать элементы документа при его выводе на экран. Кроме того, изменяя XSL-таблицу, можно один и тот же документ изображать по-разному в соответствии с потребностями конкретной ситуации.
В XSL шаблоны, по которым браузер определяет отображение элементов документа на экране, обрамляются выделенными для этого тегами, например, <xsl:template> и </xsl:template>. Шаблоны содержат правила, в которых указываются типы XML-элементов, к которым правило относится, и задаются инструкции отображения, например, аналогичные принятым в языке HTML. Шаблон может относиться ко всему XML-документу или к его части. В первом случае в теге <xsl:template> указывается атрибут match со значением "/": <xsl:template match="/">. Во втором случае значением атрибута match будет имя типа соответствующего XML-элемента.
В шаблонах можно использовать как HTML-элементы, так и XSL-элементы. Последние имеют вид
<xsl:имя_xsl_элемента имя_параметра="значение_параметра"/>
Например, значениями параметра с именем select могут быть типы отображаемых XML-элементов. В качестве имен XSL-элементов используются value-of (выбор для отображения текущего XML-элемента, тип которого указан в параметре select), for-each (команда отображения всех XML-элементов, тип которых указан в параметре select) и некоторые другие. Нужно отметить, что для сортировки XML-элементов используется параметр order-by, указываемый в XSL-теге <xsl:for-each>.
Таблица стилей помещается в отдельный файл, ссылка на который обычно включается в заголовок XML-документа и имеет вид:
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=путь_к_файлу?>
12.6. Доступ к xml-документам
Для доступа к XML-документам разработаны объектная модель документа DOM и языки запросов XPath и XQuery.
Спецификация DOM, предложенная консорциумом W3C, вводит модель XML-документа DOM в виде иерархии его элементов и язык запросов XPath (XML Path Language), позволяющий ссылаться на части XML-документов (на те или иные элементы).
Прикладной интерфейс на основе DOM позволяет прикладным программам обращаться к структурам документов, извлекать, добавлять, изменять или удалять отдельные элементы или атрибуты. Спецификация DOM создана для использования практически с любым языком программирования.
XPath обеспечивает синтаксис и семантику для запросов и ссылок на содержимое XML-документов. Если язык SQL служит для обращений к содержимому реляционных баз данных, то язык XPath предназначен для обращений к содержимому баз XML-документов. Выражение XPath представляют собой указание пути к узлу XML-документа в иерархической DOM-модели этого документа. Так, запрос "найти элементы 'termin' " при обращении к словарю приведенного в "Язык XML" примера с помощью XPath-выражения dictionary/item/termin позволит получить список всех терминов словаря, а запрос dictionary/item/termin[@group='networks'] список только тех терминов, у которых атрибут group равен 'networks'.
Список некоторых операций и операторов языка XPath приведен в табл. 1.
Таблица 1
Оператор |
Описание |
/ |
Выбирает дочерние элементы коллекции, находящейся слева от него. При использовании в начале шаблона означает поиск от корневого элемента. |
// |
Рекурсивный спуск; ищет указанный элемент на любой глубине. При использовании в начале шаблона означает рекурсивный поиск от корневого элемента. |
. |
Текущий контекст. |
* |
Wildcard, выбирает все элементы, независимо от имени. |
@ |
Атрибут; префикс имени атрибута. При использовании без имени атрибута выбирает все атрибуты, независимо от их имени. |
: |
Сепаратор пространств имен. Отделяет префикс пространства имен от имени элемента или атрибута. |
( ) |
Группирует операции для явного задания очередности. |
[ ] |
1. Накладывает фильтр. 2. Используется для индексации коллекции. |
+ |
Сложение. |
- |
Вычитание. |
div |
Деление с плавающей точкой (согласно IEEE 754). |
* |
Умножение. |
mod |
Возвращает остаток при делении с остатком. |
Предложены и другие языки обращений к XML-документам, например гибкий язык запросов XQuery или язык XSLT (XSL Transformations). В языке XQuery запросы представляют собой последовательность выражений, задающих возвращаемые узлы, которыми могут быть элементы и атрибуты XML-документов. Язык XSLT — подмножество XSL, предназначенное для преобразования одних XML-документов в другие документы XML, HTML или документы некоторых других форматов. Как XQuery, так и XSLT используют правила языка XPath. Результатом распространения DOM на мультимедийные данные является язык SMIL — Synchronized Multimedia Integration Language.
При использовании современных Web-браузеров возможна привязка XML-документа к HTML-странице. Например, в Internet Explorer, начиная с пятой версии, для этой цели предусмотрен тег <XML>. Например:
<XML ID="имя_для_доступа_к_XML-документу"
SRC="имя_файла_XML-документа"> </XML>
Сцепление осуществляется с помощью некоторых HTML-тегов, например тега <SPAN>:
<SPAN DATASRC="#имя_для_доступа_к_XML-документу"
DATAFLD="элемент_XML-документа"> </SPAN>
Теперь "элемент_XML-документа" сцеплен с тегом <SPAN> и может быть отображен браузером с помощью записи строки
<SPAN параметры_стиля> элемент_XML-документа </SPAN>
