Презентации, доклады, проекты без категории

CR — SIP Комплексное сопротивление (CR)
CR — SIP Комплексное сопротивление (CR)
Введение Конрад Шлюмберже получил патент на метод ВП в 1912. Однако лишь через 40 лет компания Ньюмонт начала практическое использование этого метода. С этого момента (конец 1940’х годов) в течение еще 40 лет расцвела активность в области как теории, так и практики ВП, главным образом для поисков вкрапленных сульфидов. Однако, после падения цен на медь в 1983, драматически упал интерес к рассеянным сульфидам и соответственно к исследованиям об источниках и природе явления вызванной поляризации (ВП). Падение цен на нефть в 1985 году еще сильнее снизило интерес к ВП, который использовался как один из альтернативных несейсмических методов в разведке углеводородов. Только в последние несколько лет этот интерес стал возрождаться. Метод ВП в последнее время стал меняться - новые методики. Метод комплексного сопротивления (CR) или Спектральной ВП (SIP) существует несколько десятилетий, но в последнее время происходит очень быстрый рост исследований по данной теме. Два основных направления - рудные и нерудные исследования. По рудным задачам удается распознать электронные проводники с графитом, пиритом и рудными минералами. По нерудным задачам удается определить гранулометрический состав грунтов, глинистость, коэффициент фильтрации, поверхностную проводимость. Метод ВП и его параметры Во временной области Близкие параметры - мгновенная амплитуда в заданный момент или площадь под кривой спада в заданном интервале времени.
Продолжить чтение
Процессоры фирмы Intel
Процессоры фирмы Intel
1971 год- 4004 Первый процессор был представлен публике 15 ноября 1971 года. В то время реализация всех функций большой ЭВМ на одном маленьком чипе казалась просто чудом. Правда, его возможности были скромными даже для тех лет. Он мог обрабатывать данные порциями по 4 бита, длина машинной команды составляла 8 бит, что позволило иметь 46 инструкций. Память была раздельной для кодов и данных, менее 1 Кб для данных и 4 Кб для команд. Внутри у него было шестнадцать 4-битных регистров и 4-х уровневый стек. Первый микропроцессор имел 4-битную архитектуру и состоял из 2300 транзисторов. При этом стандартно он работал на частоте 108 КГц (отдельные экземпляры разгонялись до 740 КГц) Техпроцесс по сегодняшним меркам был ужасно "толстым" - целых 10 мкм. Несмотря на то что в компьютерах этот процессор не нашел применения, он все же использовался в калькуляторах Busicom и в различных системах управления (например, уличными светофорами). Через год (1972) был выпущен 4040. Он представлял собой улучшенную версию 4004 - главным нововведением была поддержка прерываний. Кроме того, добавилось 14 новых инструкций и глубина стека была увеличена до 8 уровней, а память команд до 8 Кб. 1972 год- 8008 8008 был разработан в апреле 1972 года и стал первым 8-битным микропроцессором. Он был очень похож на 4040: появившиеся 8-битные регистры и увеличенная до 16 Кб память команд - вот, пожалуй, единственные отличия. Стек по-прежнему находился внутри чипа и был ограничен 8 уровнями вложенности. Он все еще позиционировался как процессор для продвинутых калькуляторов и терминалов ввода-вывода.
Продолжить чтение
Процессоры фирмы AMDAMD до Athlon XP
Процессоры фирмы AMDAMD до Athlon XP
1999 год- Athlon До 1999 г. Фирмы Intel и AMD создавали практически идентичные по архитектуре и сокету процессоры. В частности. Это относиться к семействам процессоров 5х86 (1995 г.), К5 (1996 г.), К6 (1997 г.). В семействе К6-2(1998 г.) впервые была использована микроархитектура RISC для построения исполнительных конвейеров. Поэтому пришлось вводить блок перекомпилирования обычных CISC инструкций в наборы RISC команд. Эта технология использовалась и в процессорах семейства К6-III Однако, только с выходом процессора Athlon (ядро микроархитектуры K7) компания перешла полностью независимым решениям. Athlon использовал шинный протокол Alpha EV6 и имел многочисленные инновации. Как и в случае с первыми процессорами Intel Pentium II/III, кэш находился в картридже на одной плате с процессором и работал на 1/2, 2/3 или 3/4 скорости CPU. Первые платы были построены на собственном чипсете AMD. Через некоторое время кэш перешёл с платы на ядро процессора, и Slot A стал уже никому не нужным. На последней ступени разработки Athlon для Slot A техпроцесс перешёл на 180 нм. В этом процессоре, который предназначался для OEM-клиентов, кэш был интегрирован на ядро. С кэшем Athlon (K7/Argo/Model 1) Первые модели выпущены в августе 1999 года. Процессор Athlon, основанный на ядре K7, является первым процессором AMD, в котором используется полностью конвейерный FPU модуль (модуль вычислений с плавающей точкой), позволяющий выполнять до 3 операций за такт. В процессорах на ядре K7 используется новый блок целочисленных вычислений. Теперь он состоит из 3 конвейерных модулей, глубина которых составляет 10 шагов. В блок 3DNow! добавлено 19 новых SIMD инструкций, 5 новых DSP инструкций. Новый набор команд получил название Enhanced 3DNow!. В новых процессорах, основанных на архитектуре K7, применяется новая архитектура системной шины — EV6 (впервые использовалась в процессорах DEC Alpha 21264, построенных на RISC архитектуре). Шина связи процессор-чипсет работает на частоте 100 МГц, но ввиду того, что используются оба фронта сигнала, эффективная частота составляет 200 МГц. Кэш-память первого уровня (кэш L1) имеет объем 128 Кб (64 Кб для данных и 64 Кб для операций) и работает на частоте ядра; кэша второго уровня (кэш L2) имеет объем 512 Кб (размещалась рядом с кристаллом в картридже) и работает на половине частоты ядра, ширина шины кэша L2 — 64 бит. Процессор имеет 575 ножек и тип корпуса BGA и монтируется на специальной плате, которую упаковывают в специальный картридж SEC, имеющий 242 вывода и устанавливающийся в слот — Slot A (Slot A был механически, но не электрически совместим со Slot 1, используемым Intel). Процессор выпускался по технологии 0,25 мкм, имел напряжение питания ядра 1,6 В, включал в себя 22 млн. транзисторов и имел площадь кристалла 184 мм2.
Продолжить чтение
Острая остановка кровообращения
Острая остановка кровообращения
Факты Сердечно-сосудистые заболевания – 40% смертность у пациентов до 75 лет (Европа) Внегоспитальная остановка сердца: Европа: 38 на 100 000 человек Выживаемость 10,7% (Европа), 17,6% (США) Самая часто встречающаяся причина ООК – ФЖ (59-65%) Эффективность проведения СЛР (выживаемость) 1-30% «Молодая» дисциплина – первая публикация термина СЛР около 50 лет назад (P. Safar “ABC of resuscitation” 1957) Отсутствие стандартов – высокая смертность История СЛР: дыхательные пути “Но эта жизнь может. . . быть возвращена животному. Необходимо предпринять открытие ствола трахеи, в который трубка из тростника должна быть вставлена.” Vesalius A. De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. (1543) Вавилонский Талмуд - запись о том, что ягнёнок со сломанной шеей был спасен после раскрытия трахеи, и установки туда трубки из тростника (The Babylonian Talmud, Tractate Hullin. Cashdan E, trans. London, UK: The Soncino Press; 1989: 57b.) Бельгийский анатом Андрей Везалий проводил эксперименты со сходим дизайном столетием позже (Vesalius A. De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. 1543.) Эти знания были не тронуты до 18 века – не представляли никакой пользы для практической медицины
Продолжить чтение
Прогноз мезомасштабной погоды
Прогноз мезомасштабной погоды
-- ALADIN (Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational), (Франция); -- COSMO (The Consortium for Small-scale Modeling), (Германия); -- HIRLAM (HIgh Resolution Limited Area Model), (Скандинавские страны); С 1 октября 2009 г. Росгидромет является полноправным членом консорциума. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСОРЦИУМЫ ЕВРОПЫ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: UM МЕЗОМАСШТАБНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ США: WRF – ARW (Advanced Research WRF), WRF – NMM (Nonhydrostatic Mesoscale Model) 07.11.2013 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды COSMO-RuSib Δx =14 км GME: начальные и граничные условия Универсмада 2013 COSMO-Ru6, , Δt=60 с COSMO-Ru13 , Δt=120 с Область: 900 км * 1000 км Сетка: 420*470 * 50 Шаг: 2.2 км Шаг Δt : 20 c Прогноз: 24 / 42 час Область: 4900 км * 4340 км Сетка: 700*620 * 40 Шаг: 7 км Шаг Δt: 66 c Прогноз: 78 / 48 час Область: 5000 км * 3500 км Сетка: 360*250 * 40 Шаг: 14 km Шаг Δt: 80 c Прогноз: 78 / 48 час Сетка: 1 474 562 * 60 Шаг: 20 km Δt: 110 s Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 07.11.2013
Продолжить чтение
Прикладная лингвистика
Прикладная лингвистика
Прикладная лингвистика ♦ Чамина Олеся Григорьевна ♦ [email protected] Пример №2 ТЕКСТОВЫЕ И ТАБЛИЧНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ Понятие составного документа Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных. Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр. В результате появляется документ, включающий данные разного типа, созданные в различных приложениях. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного приложения. Например, создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование. Далее вы в том же приложении набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа данных - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении. Главное в рассмотренных примерах - это то, что документ, хотя и состоящий из разнотипных данных, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным документом, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные данные. Подобный документ получил название составного, или интегрированного документа. Прикладная лингвистика ♦ Чамина Олеся Григорьевна ♦ [email protected] Пример №3 ТЕКСТОВЫЕ И ТАБЛИЧНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ Понятие составного документа Достаточно часто при создании документа возникает необходимость вставить в него фрагмент из документов, созданных в других программных средах. Этот фрагмент по отношению к документу, в который он вставляется, может иметь иной тип данных. Например, в текст, созданный в текстовом редакторе WordPad, необходимо включить растровый рисунок типа BMP, созданный в графическом редакторе Paint, а также таблицу, тип данных в которой определяется табличным процессором Excel, и пр. В результате появляется документ, включающий данные разного типа, созданные в различных приложениях. Такая ситуация может возникнуть и при использовании одного приложения. Например, создав векторные рисунки в приложении текстового процессора Word, вы их сохранили в файле, предполагая их дальнейшее использование. Далее вы в том же приложении набираете текст и в нужные места вставляете ранее созданные рисунки. Налицо фрагменты разного типа данных - текст и рисунок, хотя и созданные в одном приложении. Главное в рассмотренных примерах - это то, что документ, хотя и состоящий из разнотипных данных, никак внешне это не проявляет. Его можно печатать, хранить и производить с ним любые другие действия как с обычным документом, созданным в одной какой-нибудь среде и содержащим однотипные данные. Подобный документ получил название составного, или интегрированного документа.
Продолжить чтение