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          控制算法理論下計算機算法顯示探究

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          控制算法理論下計算機算法顯示探究

          0引言

          近年來,科學技術的發展進一步推動了現代化文明社會的進程,計算機技術的出現和使用,提高了人們的生活水平,便捷了人們的工作形式。為了有效改善計算機技術效率低、精確度不高的情況,需將圖論與計算機技術相互融合,形成新的網絡圖核心部分,推動現代化計算機算法的實現。與此同時,對計算機算網絡圖的而控制和符號的運用也要熟練掌握。其中,計算機網絡圖顯示及控制算法是實現該過程的關鍵環節。控制算法理論及網絡圖計算機算法的有效應用,豐富和完善了計算機自身的功能,助推了計算機技術發展。計算機算法隨著信息技術的發展,促使其在各行業中的應用的范疇更加的廣泛。而網絡圖的應用涉及范圍較大且與人們生活、工作密切相關,充分發揮了自身優勢,為人們現代化生活帶來便利。交通運輸、通信網絡以及電力網絡在運行過程中,均與網絡圖有直接聯系。尤其是在電路的發展階段,無論是在規模大小、結構在效率和精準度方面都無法滿足實際需求。故以控制算法為基礎,借助計算機網絡圖與電路相結合實現對電路網絡的分析,促使分析構建更加便捷、高效,提高了計算機的使用的準確性,同時也在最大程度上滿足新時代的要求。

          1概述

          經典控制理論主要是圍繞PID算法展開的,其中的梅孫公式(masonformula)、根軌跡之類的都是一種控制表達式意義的一種探索與理解。現代控制理論中主要是針對控制系統做描述與分析的方法,例如李亞普諾夫分析方法。控制理論的算法往往是要利用數學物理原理對物理世界中的問題進行建模分析,得到基本的數學模型,分析其中主要參數變化對達成主要指標的影響,然后通過控制這些參數的變化達到最終目的。所以,控制算法也是一個泛指的概念。經典控制理論中最重要的控制算法是PID控制算法。PID控制算法需要通過調節比例、微分、積分系數使系統輸出達到主要指標:響應時間、超調量、誤差等等。后來,人們想偷懶,不想自己一個一個調參數,就相出一些列的智能PID算法,所謂智能,就是該PID系統會自動調節參數達成指標。于是就有了模糊PID,自適應PID等。

          2圖的存儲結構和網絡圖的顯示

          2.1計算機圖的儲存結構

          控制算法理論及網絡圖計算機算法的應用,其主要目的是在擴大計算機技術的使用范圍的同時,營造良好的現代信息和科學技術的發展氛圍。計算機作為一種比較復雜的機器設備,其結構也同樣具有復雜性。儲存結構是計算機運算的基礎,儲存結構主要包括關聯和鄰接矩陣、鄰接鏈表、十字鏈表以及鄰接表組成。在這些儲存結構中,關聯和鄰接矩陣與計算機儲存結構和元素有直接關系,其中還包括鄰接鏈表和十字鏈表。在使用過程中,鄰接表在計算機算法中可通過多樣化方式表現出來,不存在唯一性。為了計算機網絡圖實踐過程中使其效果更佳,可通過對編表節點進行次序連接,并對其加以運用,以此來保證網絡圖形式的多樣化[2]。在計算機網絡圖的繪制過程中,網絡繪圖的制作效果與節點布局有密切關系,正因如此,節點的布局的合理性是非常重要的。一般情況下,對于節點編制編號的布局過程采用的均為自上而下、先左后右的原則,并且對節點也要進行適當的布局分級,每層分級編制會以同級節點為基礎進行。在進行計繪制計算機劍形圖時,劍形節點的分級主要是為了保證設計流程的合理性,將數據更完整的顯示出來,保持網絡連接的穩定性。

          2.2網絡圖的顯示

          網絡圖的繪制實現主要是通過計算機顯示理論與C語言。如圖1所示為物理坐標系,計算機網絡中的各頂點、邊緣等都存在一定的關系,各頂點間的連接、繪制通過屏幕繪制呈現出來。網絡圖在進行計算時,要在屏幕邊緣進行工作,x、y軸的取值需要為整數,在發揮網絡圖的顯示功能過程中,需要使用一些輔助性功能,如符號控制功能等,才能準確繪制網絡圖,在通過頂點坐標進行繪制,從而構成完整的系統,實現對網絡圖功能的高效應用。2.3流量感知網絡固定鏈路權重的路由方案,能使用拓撲結構的變化,但不能適應負載的變化。在計算路由時考慮鏈路負載的目的是把熱點地區的流量轉移出去,而熱點地區是指網絡中體驗到擁塞的第一位置。最直接的方式是把鏈路權重設置成一個(固定)鏈路帶寬、傳輸延遲、(可變)測量負載或平均排隊延遲的函數。在所有其他條件都相同的情況下,最小權重的路徑更青睞那些輕負載的路徑。早期Internet使用的流量感知路由(Khama和Zinky)。該網絡被分為東西兩塊,這兩部分通過鏈路CF和鏈路EI相連。假設東西之間的大部分流量使用鏈路CF,因此這個鏈路負載超重因而延遲增大。如果把排隊延遲加入到計算最短路徑的權重中,那么鏈路EI將變得非常有吸引力。當新的路由表被安裝好之后,大部分東西放的流量現在改走EI,由此增加了次鏈路的負載。因此在下一次路由更新時,CF將成為最短路徑。結果,路由表可能會劇烈地搖擺不定,從而導致不穩定的路由和許多潛在的問題。

          3計算機圖顯示理論

          在計算機圖顯示理論中,X、Y坐標軸的建立是實現矩陣結構元素的有效連接,同時也是進一步推動計算機圖儲存實現的關鍵環節。由于圖儲存結構在計算機圖中占據重要位置,所以其存儲功能的實現是提高其效能,凸顯鏈表結構的多樣化表達方式[3]。造成圖存儲性能差異的大小的主要原因是在變表節點連接過程中,結合鄰接表的計算方式不同。為了充分體現計算機圖性能,在實現其顯示的基礎上,進行存儲理論的創設尤為重要。計算機網絡圖的繪制,需要將該圖理論與C語言進行結合,所以,在通過物理坐標系X、Y對各個頂點繪制的網絡圖進行計算時,必須做好繪制算法。該繪制算法可將圖2頂點應邊鏈作為鏈表,并對其圖算法中的定點、條邊進行刪除操作的演示。在算法構建過程中,為了實現對計算機網絡圖的構建,需通過信息輸入,促使生成邊點結合部分,以此來設置P點的準確位置。在計算機網圖顯示理論中,為了滿足計算機算法創設條件,實現邊點功能的全面性,可根據T、P位置以基礎進行設定。在網絡圖理論顯示中要盡可能的滿足實際需求,所以,需將輔助功能和算法構建作為計算機算法顯示的關鍵。

          3.1網絡圖繪制

          繪制是網絡圖的核心,而計算機控制算法理論的主要是通過信息的輸入來實現對信息含義的表達。在實際創設過程中,網絡圖的設計構建,是對繪制功能合理構建關鍵。在網絡圖繪制的時候,按照繪制的相關的原則,首先要進行T、P、I等值的設定在算法構建,設置不同的級別,可通過以下T->ilink=T->ilink;P->jlink=I->jlink等邊結點的生成,然后把每個結點進行有效鏈接來滿足其顯示需求,極大程度的促使網絡圖繪制的實現[4]。3.2X-Y軸計算在物理X、Y坐標軸中,計算時應高度注意取值范圍的確定,為了提高算法的效率和準確性,必須選用整數,并通過屏幕構建點體系。為了給圖網絡算法創建良好計算條件,可借助點體系的建立在屏幕上隨意添加。與此同時,可通過物理坐標系X、Y位置的確定,在網絡圖繪制過程中借助C語言,在建立邊點關系時,實現計算機算法的實踐創新過程。

          4網絡圖計算機控制算法

          目前,網絡圖算法中符號全控制的現實方法,在控制算法理論應用研究中涉及范圍較為廣泛,均是通過現代網絡圖的具體實踐來實現。網絡圖顯示的方法、邊符號及點符號全的控制都是網絡圖計算機控制算法的重要組成部分。

          4.1點符號全控制

          點符號全控制在計算機網絡圖中發揮著及其重要的作用,在進行點符號全控制算法過程中,應該以計算機控制算法為基礎,構建點符號全控制算法的計算模型。該控制算法的構建是基于符號控制算法的一種計算方式,為促使該算法實踐范圍更為廣泛,可通過組織機構進行拓展。網絡圖符號表達的最佳條件是實現點符號全控制算法最佳值的限定,使該算法的全面性和完整性得到了有效保證,同時也促使點符號控制算法更加滿足實際需求。算法的改進在網絡圖控制算法中占據重要環節,而點符號全控制與其理論的相結合,更好的為結構形式的創設奠定了基礎,并實現了有效應用。

          4.2邊符號控制

          邊符號控制算法在多年以前就得到了廣泛應用。將邊符號控制應用到計算機網絡圖算法中,其目的是為了更好地促使邊符號控制算法優越的全面性和完備性得以實現,可通過算法中m邊最小符號控制算法來確定。除此以外,網絡圖邊符號控制算法的逐漸完善是基于邊符號控制算法理論發展完成的,尤其是針對該算法中上、下界的確定,不但可以將特殊網絡符號控制算法進行有效結合,還進一步實現了對算法之的有效控制。所以,在改控制算法理論發展過程中,實現對網絡圖界限的控制必須借助邊符號控制算法,并以此來提升計算機的應用效果。

          4.3網絡圖顯示方法

          在網絡圖計算機算法顯示中,邊符號控制以及點符號控制均需構建完善的計算機網絡算法,并注重基本數據的輸入及網絡圖的繪制過程。在數據輸入過程中,利用控制算法在計算機網絡輸入中實現對相關數據的控制。為了有效避免傳統計算機算法的弊端,可通過線的創設、多重鄰邊頂點來實現點的隨意添加,同時,搭建數據信息坐標體系。其中,頂點的獨立性特點,是為了進一步實現網絡圖現實方法的最佳亮點。在網絡圖顯示應用過程中,還必須加強對計算機控制算法和網絡圖的顯示的創新與發展,才能使計算機網絡更好地為人們的生活和工作服務。

          4.4準入控制

          準入控制是屬于一種虛電路網絡,目的是為了防止出現擁塞的技術。該控制理論的基礎思想非常簡單,為了使網絡可以攜帶額外的流量而不會變得擁塞,否則不再建立新的虛電路。在網絡系統中,當一臺交換機實際超載時,它也會采用準入控制方法,不再送出撥號音。這項任務在電話網絡中比較簡單,因為電話呼叫所需的固定帶寬(64kbps的無壓縮音頻)。然而計算機網絡中的虛擬電路有各種形狀和大小。因此,想要采用準入控制必須找出虛電路的一些流量特性。流量往往以其速度和形狀來描述。如何以一種簡單而有意義的方式來描述流量是困難的,因為流量呈現突發性。例如,瀏覽網頁時的流量變化很大,比具有固定長期吞吐量的流式電影更難以處理,因為突發性的網頁流量更容易堵塞主網絡中的路由器。捕獲這個效果的通常采用的描述符是漏桶或令牌桶。一個漏桶中有兩個參數約束了平均速率和瞬時突發流量大小,由于漏桶被廣泛應用于服務質量。有了流量說明,網絡就能確定是否接受新的虛擬電路。

          4.5實際運用中的改進方法

          在計算機信息科技時代的時展過程中,網絡圖已經滲入到人們生活的各個領域,在提高人們生活水平的同時還提高了現代社會的發展。基于控制算法理論的網絡圖需要不斷豐富和完善,一方面需要結合邊符號控制系統,進行控制和改進計算機的顯示,進一步完善查詢和顯示相結合,使數據系統更加完善,最終幫助計算機實現網絡圖系統。該系統的實現可以幫助穩定系統的穩定性,提高網絡圖顯示和相關的查詢系統,同時還完善了網絡繪圖的修改功能,促進圖像顯示的準確性和清晰程度。在進行修改過程中,頂點和邊的不斷修改可以提高數據的查詢時效,發揮計算機的組打功能。

          5結語

          隨著信息技術的快速發展,計算機網絡現實和控制算法理論成為計算機技術發展的重要依據,已逐漸應用至各個領域,尤其是網絡計算機算法顯示的構建,為今后計算機算法顯示奠定了扎實基礎。X、Y坐標系通過與C語言的結合,在控制算法理論在各領域實踐應用中,搭建完善的顯示過程。網絡圖顯示、點符號控制以及邊符號控制在計算機網絡圖控制算法理論中占據重要位置,同時,伴隨著科學技術的向前推進,該計算機領域在各行各業中應用范圍也得到了一定程度的拓展。現階段,結合人們的實際生活,促進網絡圖理論實踐的創新與發展,重視計算機控制算法相關專業的人才培養,不斷使控制算法理論的優化與改進是促進該技術在行業中位置重要性的提升。

          參考文獻

          [1]代偉博.控制算法理論及網絡圖計算機算法顯示問題研究[J].粘接,2020,43(07):87-90.

          [2]趙敏.基于控制算法理論及網絡圖的計算機算法研究[J].電腦知識與技術,2020,16(12):58-59.

          [3]劉喜梅.基于控制算法理論的網絡圖計算機算法顯示研究[J].信息與電腦(理論版),2018(23):7-8.

          [4]嚴莉娜.網絡圖的計算機算法的相關研究[J].數字通信世界,2019(03):274+276.

          作者:鄭小樂 單位:廣州涉外經濟職業技術學院