- •6. Статический анализ
- •8. Постановка задач параметрическая оптимизация при внутреннем проектировании.
- •9. Постановка задач параметрической оптимизации при внешнем проектировании
- •10. Автоматизация системного проектирования. Моделирование работы вычислительной системы с помощью сетей Петри.
- •11. Классификация сетей Петри.
- •12. Автоматизация проектирования печатных плат и радиоэлектронных средств.
- •13.Типы монтажных пространств. Математич. Модели модели монтажно-комутационного пространства.
- •2. Взвешанный граф мкп
- •14. Математическая модель схемы электрической принципиальной.
- •16. Трассировка печатного монтажа
- •17. Двухслойные печатные платы. Алгоритм трассировка и устройство печатных плат.
- •Особенности задач размещения и трассировки дпп
- •18. Критерии оптимальной трассировки.
- •19.Модели элементов при размещении их на плату
- •20. Методы автоматизирования проектирования мпп
- •21. Особенности задач размещения и трассировки мпп
- •22. Алгоритм трассировки мпп. Задача расслоения мпп
- •24. Аналитические геометрические модели. Аналитические логические модели. Каркасные геометрические модели. Аналитические - геометрические модели
- •Аналитическо-логические модели
- •Каркасные геометрические модели
- •25. Элементарные геометрические преобразования. Аналитические логические модели, каркасные геометрические модели.
- •Проецирование изображения
- •28.Автоматизация проектирования технологич. Процессов.
- •30. Синтез технологических процессов
- •Расчет оптимальных параметров технологического процесса
- •31. Автоматизация технологической подготовки производства
- •32. Автоматизация проектирования специальной тех-нологической оснастки – фотошаблонов интегральных схем
- •Автоматизированные получения управляющих про-грамм
- •Класификация эс
- •34. Этапы разработки эс. Архитектура эс
- •Архитектура эс
- •36. Модели представления знаний
- •Фреймовая модель представления знаний
- •Ситема фрейма
9. Постановка задач параметрической оптимизации при внешнем проектировании
При внешнем проектиров. ТЗ не сформировано или явл. ориентировочным. Поэтому предпочтительнее значение вых. парам. определить эксперимен-тальным путем. При этом эксперт сравнивает 2 варианта объекта и использу-ет степенной и аддитивный критерий:

где аj, wj – весовые коэф, отражающие степень важности соответствуещего вых. параметра (опред. по мнению эксперта).
Проведя экспертизу по всем пара вариантов, получают систему неравенств, которые задают в пространстве весовых коэф. многогранный конус допусти-мых знач.
Оптимальные знач. весовых коэф. находятся на луче, выходящем из нач. ко-ординат и равноудаленные от всех плоскостей конуса.

10. Автоматизация системного проектирования. Моделирование работы вычислительной системы с помощью сетей Петри.
Задачи системного проектирования вычислительных систем и сетей делятся на задачи анализа и синтеза.
При синтезе используется 2 подхода: 1) решение задачи дискретного матем. программирования; 2) использование экспертных систем, содержащих зна-чение об известных структурах и элементах систем и способы генерации но-вых структур.
Процедура анализа выполняется с помощью аналитич. и имитационного мо-делирования.
Моделирование осуществляется системой массового обслуживания или се-тями Петри.
Моделирование работы вычислительной системы с помощью сети Петри.
Сеть Петри служит для матем. описания процессов функционирования дис-кретных систем, представляемых в виде последовательности событий.
Сеть Петри определяется множеством: S=<P;T;O;I>,
где P-позиция сети (графич. представл. ; позиция Р определяет условие);
T-переход ( ; переходы определяют событие); O-выходная дуга; I – вход-ная дуга.

В сетях Петри событие происходит, если выполняется условие. Выполнение условия отображается с помощью маркера – точка внутри позиции.
Для определения состояния системы в каждый момент времени составляет-ся матрица состояния системы. По столбцам отображаются позиции, по стро-кам – дискретные моменты времени.

11. Классификация сетей Петри.
1.
Временная сеть – характеризуется тем,
что вводятся задержки при пере-мещении
маркеров, для устранения конфликтов
(1).
2.
Стохастическая сеть – характеризуется
случайными задержками (2). Сеть моделирует
процесс замены блока в действующем
оборудовании:
Р1- наличие 3-х рабочих блоков
Р2 - наличие одного отказавшего блока
Р3 - в ремонте есть один неисправный блок
Р4 - наличие запасного блока
t1 - отказ одного блока
t2 – 1)передача резервного блока в работу; 2)передача отказавшего блока
t3 - ремонт блока
3. Ингибиторная сеть – в них вводятся запрещающие ветви (3).
4. Приоритетная сесть – служит для исключения конфликтов (4).
5. Автоматная сеть (5).
12. Автоматизация проектирования печатных плат и радиоэлектронных средств.
Этап конструкторского проектирования РЭС представляет собой комплекс задач, связанных с преобразованием функц-ых или принц-ых электр. схем в устройствах совокупности конструктивных компонентов между которыми будут существовать пространственные или электрические связи. При кон-струировании РЭС ведущим принципом яв-ся модульный, когда конструкцию устройства представляют в виде иерархической структуры.

Модуль1-го уровня это конструктивно неделимое устройство.
ЗАДАЧА КОНСТРУКТОРСКОГО ЭТАПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Задача компоновка модулей
2. Размещение модулей низшего уровня в модули высшего
3. Задачи трассировки межсоединений
4. Получение конструкторско-технологической документацией
