计算机运用技术范例6篇

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计算机运用技术

计算机运用技术范文1

【关键词】计算机技术 发展 运用

本文针对于未来计算机技术发展与运用主要进行如下几个方面的分析和研究:一是详细分析了计算机技术迅速发展的原因。由于在需求的驱动下,并且计算机技术建立在共享信息的基础上,因此全面的促进了计算机技术的发展。另外,计算机技术稳定、迅速的选择机制也在客观上促进了计算机技术的发展。二是详细探讨了计算机技术的发展趋势。针对当今较为先进的计算机类型进行了具体的分析和研究,主要研究了如下几种计算机技术:智能化超级计算机、新型高性能计算机、量子计算机、分子计算机以及纳米计算机等等。三是分析了计算机技术的发展特点。计算机会向着高度,广度和深度发展。通过对上述3个方面的分析和研究,进而完成本文要呈现给读者的全部内容。

1 计算机技术迅速发展的原因分析

1.1 在需求的驱动下需要持续不断的创新

随着社会经济的发展,需要生产力不断的提高,才能够进一步满足社会经济的发展需求,因而需要在最短的时间内获得最大的生产效率。另外,由于生产力的发展需要大量的信息资源,因而需要运用先进的设备去传输大量的信息,这也在一定程度上促进计算机工业的发展。伴随着科学技术的发展,对计算机的性能以及能量等方面也有了更高的要求,因此,计算机技术需要比市场的需求要发展的迅速,这也在一定程度上督促了计算机技术的发展。

1.2 计算机技术建立在共享信息的基础上

计算机技术之所以得到迅速的发展还建立在共享信息的基础上,信息共享是科学技术进步的标志。只有将信息进行共享,才能够让计算机让更多的人所熟知,被更多的人所应用,才能够得到迅速的发展。计算机技术正是满足了信息共享的条件,将创造活动建立在最新的信息平台上,进而促进了计算机技术的发展。

1.3 稳定、迅速的选择机制

何为稳定、迅速的选择机制?主要就是指在大多数情况下,围绕计算机技术的若干选择判据和机制及其影响要素在同时发挥作用,选择的环境常常是非常敏锐和稳定的,这是计算机技术迅速发展的一个重要原因。具体体现在以下几个方面。

一是在计算机技术的实践方面。由于计算机技术是面向市场,面向用户的,因此,在实际的应用中,计算机技术需要面向多方面的选择,不仅需要被市场所接受,并且被用户所接受,才能够在激烈的市场竞争中占有优势。因此,计算机技术研究者为了能够更好的占有市场上的份额,在激烈的市场竞争中占有绝对的优势,需要不断的创新计算机技术,这在客观上也进一步促进了计算机技术的迅速发展。

二是计算机技术专家与用户团体之间的认识是一致的。计算机专家通过不断的研究新技术,使其能够更好的被用户所接受,用户通对计算机技术的了解,选择更好的计算机技术进行应用。归根结底,计算机技术专家与用户团体都是要选择最好的计算机技术。由此可见,计算机技术专家与用户团体之间的认识是一致的,选择机制在计算机技术的实践进化和认识进化之间明显地提供了一种双向的连接,这在一定程度上也促进了计算机技术的发展。

2 计算机技术的发展趋势分析

2.1 智能化超级计算机

伴随着社会经济的不断发展,也相应的促进了计算机技术的发展,进而计算机的功能和性能也在不断的提高,在如今的发展中,出现了智能化超级计算机。智能化超级计算机主要的优势在于计算机的结构采用的是平行处理技术,进而能够使智能化超级计算机系统在进行命令的执行过程中,能够对多项命令进行执行,并且可以在数据处理上也能够对多项数据进行同时处理[5]。另外,在运行速度上,智能化超级计算机运行速度也是非常快的。智能化超级计算机在设计上,与普通的计算机相比,智能化超级计算机是由上千个处理器组成的,能够完成更多的大型复杂的任务, 进而为各种大型的研究提供了很好的技术支持。智能化超级计算机具有更多的智能成份,在智能方面接近于人脑,能够进行更多的智力活动。在智能化超级计算机的实践方面,像很多电影中的特技效果都是通过智能化超级计算机来完成的。进而全面的促进了我国计算机技术的发展,也带动了整个计算机行业的发展。

2.2 新型高性能计算机

新型高性能计算机的问世,也进一步促进了计算机技术的发展。新型高性能计算机的优势在于应用的硅技术,其芯片的材料是由硅构成的,在未来的发展中,新型高性能计算机是计算机发展的趋势所在,并且在计算机专家的不断实践和探索中,新型高性能计算机技术会日渐的趋于成熟,有利于促进计算机行业的发展。

2.3 量子计算机

在二十一世纪计算机技术的发展中,会逐渐的向量子计算机发展。所谓的量子计算机主要就是指一种遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置[6]。量子计算机是基于量子效应基础上开发的,它利用一种链状分子聚合物的特性来表示开与关的状态,利用激光脉冲来改变分子的状态。使信息沿着聚合物移动。从而进行运算。量子计算机技术虽然在技术研发方面还存在着很多的问题,但是,相信伴随着科学技术的发展和进步,量子计算机在计算机技术研发方法能够得到更大的突破,进而也会推动整个计算机技术的不断的发展,促进社会经济的发展和进步。

2.4 光子计算机

光子计算机也是计算机技术的发展趋势。光子计算机主要就是利用光子进行数据的传输,光子计算机主要有几下几个方面的技术特点。一是光子计算机在数据的传输上,由光子完全的取代了电子,并且光互连替代了导线的互联,大大的提高了数据传输的速度,促进了计算机技术的发展。二是不同波长的光能够对复杂的任务进行处理,并且光子计算机运算的速度更快,更有效率。

2.5 分子计算机

分子计算机主要的优势体型非常的小,并且存储量非常的大。分子计算机主要有以下几个方面的技术特点。第一,速度快。如果运用分子计算机进行计算,大概需要的时间为10微微秒,与人类的计算速度相比,至少比人类的计算速度快200万倍。第二,存储容量大。分子计算机1立方米的DNA溶液可存储1万亿亿的二进制数据。第三,耗能较小。分子计算机与电子计算机相比,电子计算机的耗能量大概是分子计算机的十亿倍。分子计算机是未来计算机的发展趋势,在未来的十年内,分子计算机技术就会相当的成熟,并且分子计算机也会得到广泛的应用,为人类进行更好的服务。

2.6 纳米计算机

纳米计算机也是未来计算机的发展趋势。纳米技术已经较为的成熟,并且已经被广泛的应用到各个行业中。但是,纳米技术在计算机行业的应用近几年才开始的。纳米技术在计算机领域的应用已经取得了显效的成果。相信在未来的20年内,纳米计算机会相继的问世,并且会得到广泛的接受和认可。纳米计算机主要有以下几个方面的优势,第一,通过采用纳米技术研究的计算机芯片,其体积与电子芯片相比,电子芯片的体积是纳米芯片的数百倍,第二,纳米计算机不仅不需要耗费任何能源,而且其性能要比今天的计算机强大许多倍。纳米计算机在日后的计算机发展中,会逐渐的成为主流,并且会被社会公众广泛的所接受。具体如图1所示。

3 计算机技术的发展特点分析

3.1 向“高”度方向发展

从计算机技术的发展特点上来看,首先表现在“高”上。“高”主要就是指计算机技术发展的2个方向,一是速度越来越快。从计算机技术更新的速度来看,可谓是越来越快,主要体现在各种处理器的高速运行,并且体现在多台计算机的并行操作,计算机技术发展速度越来越快,是市场选择的结果,市场竞争激烈,如果计算机不进行技术的创新,那么很容易被市场所淘汰,因而计算机技术在实际的发展中,各个计算机品牌都在研发自己的核心技术,以提高自身的市场竞争力,占有更多的市场份额,促进企业的良好发展。二是计算机性能越来越好。计算机的性能主要与处理器有关,在一个计算机中,一般有上千个处理器,而计算机技术的关键在于如何把大量的计算机连接起来,处理相互之间的高速通信。因此,在进行计算机技术的研发过程中,需要结合处理器的性能情况,更好地提高处理器的性能,才能够更好的推动计算机技术的发展。

3.2 向“广”度方向发展

就目前的形势来看,计算机技术已经被应用到各个行业当中,可以说,现如今各个行业已经无法离开计算机技术。并且随着计算机的普及,人们的娱乐、生活以及工作都需要以计算机为媒介进行,计算机技术正在向着更广泛的范围发展。相关研究学者认为,计算机的普及趋势可以称之为无处不在的计算。主要表现在未来的家庭生活中,计算机会成为人们生活中不可或缺的一部分,如在家庭中各种电器中寻找到计算机,也可能在未来的学校中,学生已经不再使用纸质的书籍,而是使用计算机。在计算机的价格上,会随着社会的发展,价格也会越来的越便宜,进而成为家庭生活中的日用品。由此可见,计算机会随着社会的发展向着更为广度的范围发展。

3.3 向“深”度方向发展

计算机技术还会朝着深度的方向发展。主要就是指信息的智能发展。计算机会通过采用自身的技术将大量的网络信息进行筛选,进而将有用的信息进行归纳,并且将有用的信息进行更好的利用。因此,对信息的处理是计算机技术研发的重要课题。在日后的计算机技术的发展中,计算机也会具备更多的智能成分,像可以通过人工语言的方法与计算机进行对话,进而能够做到人机交流,逐渐的实现虚拟现实技术在计算机领域的实现,促进人类社会的进步。

4 结束语

本文针对于未来计算机技术发展与应用进行了具体的分析和研究。通过本文的探讨,我们了解到,在计算机技术的发展过程中,不仅需要社会生产力的推动,还需要计算机技术人员的努力。只有全面提高自身的专业素质和专业能力,与时俱进,不断创新,才能够进一步促进我国计算机技术的进一步发展,促进我国社会经济的繁荣进步。

参考文献

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[6]黄建儿.浅析计算机科学与技术的发展趋势[J].民营科技,2011(09).

[7]杨佩璐.未来三年计算机产业经济发展的前景预测与分析[J].中国商贸,2009(07).

计算机运用技术范文2

关键词:计算机;软件开发;分层技术

软件开发工作的关键在于搭建一个合理的网络架构,随着计算机技术应用领域的越来越广泛,简单的软件开发体系已不能满足庞大的需求,面对复杂的、系统的软件应用网络,软件开发过程中也应以具有清晰层次的网络架构来支撑起软件开发的整个框架。

1 软件分层理阐述念

分层,在物理意义上的内容我们都已了解。然而具体应用到软件开发领域,其内涵又变得更加丰富。从抽象的定义来看,分层是指通过设置多个概念层,把不同的解决方案放到不同的层上,形成某种不严密的上下系统,每一层的解决方案都具有一种内聚式的级别等同性。

软件开发的分层技术体现在开发架构的设置上。软件开发架构最开始是单层结构的,20世纪80年代,小型数据库和结构编程工作在计算机领域发展的如火如荼,单层开发结构便是建立在这样的技术基础之上的。随着服务器―客户计算机关系模式的迅速发展,双层架构很快便代替单层结构,成为我们目前计算机关系结构的最主要形式。双层架构在软件开发上很好的满足了客户的需求,但其自身的缺陷也日益暴露出来,越来越多的计算机软件开发工作者意识到,双层架构模式已很难满足当下和即将迅速发展起来的Web新型计算机数据关系。三层结构或多层结构发展已经具备了一定基础,必将成为下一阶段软件开发过程中的主流支撑技术。

2 软件开发分层技术分析

随着计算机技术的迅猛发展,分层技术也在实践应用中不断更新,人们已不仅仅满足于三层模式的发展现状,甚至向四层、五层技术发起不断的探索热潮。

2.1 双层技术

双层技术中,服务器与客户端构成流程的两个端点,其中客户端为用户提供使用界面,负责处理有关逻辑关系。服务器则负责接收客户端发送的信息,在数据库中进行查询、计算后再将结果反馈给客户端。从双层技术工作的原理我们可以看出,这种双向的数据计算关系在用户较少、服务器具有充足的运算时间和能力时可以发挥很好的效能,可一旦用户大量增加,给服务器的反应时间急剧缩短,要求服务器的计算效率不断提高,这时整个系统就会出现反应慢、效果差、出错率上升等问题,甚至会带来严重的安全隐患,给用户的数据安全造成威胁。这时,就需要双层技术结构向三层结构过渡以满足系统的需要。

2.2 三层技术

三层结构是双层结构的进一步发展和延伸,通过在服务器―客户端双层关系的基础上增加应用服务器端,实现了系统工作效能提高的目标。应用服务器的主要作用在于分担原属于客户端处理的逻辑关系处理,使客户端专注于为用户提供使用界面,与用户进行人机交互的工作上。这三层结构端口又可称为界面层、业务处理层和数据层结构,界面层负责对用户的软件应用需求进行收集,并将其发送给业务处理层,业务处理层根据用户的需求进行分析后向数据层提出数据提取申请,数据层根据申请对数据库中的数据信息进行查询、分析后将其发送至业务处理层,再由业务处理层处理后反馈给界面层,实现有机分工的同时降低整个系统数据分析、传输负担,提高每一个端口的工作效率。虽然三层技术优势明显,但在目前的技术应用中,三层结构往往与双层结构有机结合,针对不同的系统需求分别运行,避免不必要的资源浪费。

2.3 四层技术

随着web技术的迅速发展,计算机运算的应用环境越来越复杂,需要处理的各种数据与逻辑关系越来越庞大,在现实应用过程中,如企业管理,客户要求计算机的数据处理更加迅速,计算结果更加准确,处理规模更加庞杂,这时的三层技术结构就会显露出自身的局限性,特别是面对web技术的运算要求,三层技术结构无法实现彼此之间的相对独立,四层技术结构就在这种背景下产生。通过在数据层与业务逻辑层之间增加一个封装层,形成存储层、业务逻辑层、数据层和web层四层技术结构。Web层可以根据不同的用户需求选择相应的处理路径,当用户需求较少,结构较为简单时,web层会选择直接将需求信息发送至数据层进行处理;当需要进行大规模数据关系处理时,web层会通过业务逻辑层实现对大量数据信息的分析、处理,提高各环节运行效率,从而满足大规模数据处理需求。四层技术结构目前虽然应用领域较少,但在可预见的未来,这种技术结构必将取代三层技术结构成为计算机软件开发架构的主流形式。

2.4 五层结构

目前在某些特殊的领域或计算机数据运行环境中,开发人员通过在四层技术结构基础上将数据层分解成集成层与资源层进一步提高系统运行效率,能够根据功能应用满足某些特殊机器的运行需求。虽然这种技术进一步细化了架构分工,但由于其尚不具有应用的广泛性,目前只在某些特殊领域内有所应用,不具代表性。

[参考文献]

[1]陈宝.软件开发中的三层架构模式[J].合作经济与科技,2009(6).

计算机运用技术范文3

关键词:工业自动化控制;计算机控制技术;应用路径;网络技术

中图分类号:TP273文献标识码:A文章编号:1674-098X(2015)10(a)-0132-02

作者简介:吴高杰(1991,4—),男,江苏江阴人,本科,学员,研究方向:计算机控制其他机器工作

在市场经济快速发展的今天,工业企业面临着巨大的市场竞争,因此,对于工业制造企业而言,如何在确保产品质量的基础上,最大限度提高企业生产效率,已经逐渐成为了工业制造企业所普遍面临的难题。工业自化已经成为了行业发展的趋势,而计算机控制技术则在其中发挥着重要的作用,NC、PLC等先进技术的使用成为了计算机控制系统在工业自动化控制中应用的键,其自身的发展也逐渐向着精密化、灵活化、开放化的方向发展。

1工业自动化技术概述

石油、石化、建材、冶金等都属于工业生产,它所涵盖的范围广泛,可以是指一台生产的设备或是一条生产线,也可以指一间厂或是一家企业。在工业制造行业中,工业自动化技术指的是一项综合性技术,它强调的是在综合利用计算机技术、电子设备、控制理论以及相关的仪器仪表的基础上,实现对工业生产制造全过程的动态化、智能化监测和控制。在这个过程中,实现对生产工艺的优化、生产资料的合理配置,并为决策者的决策行动提供参考,其最终目的是提高产品质量和生产效率,降低生产消耗和成本,减少对环境的污染。总体而言,工业自动化技术包含了三个部分,分别是硬件系统、软件系统和系统技术。硬件系统中包含了各项控制设备和仪器,以及执行命令的执行器等。系统技术则包含了各项集成技术,具体包括硬件集成技术、软件集成技术、软件和硬件集成技术等。而各类软件则属于软件系统,在工业自动化系统中,包括了管理软件、控制软件和测量软件等。这三个部分的内司其职,又相互配合,共同实现了工业的自动化生产和控制。将自动化技术应用于工业生产制造行业,对提高企业员工素质、提高企业生产制造能力具有重要意义,同时,这也是优化工业行业产业结构,避免“三高”的重要举措。

2计算机控制技术概述

计算机控制技术质是以计算机技术为核心的一项技术,其主要的目标是采集和控制生产过程中的各项参数,并以计算机硬件系统为依托,利用相应的控制软件,实现对工业生产过程的自动化控制。换而言之,工业自动化控制系统的实现需要以计算机控制系统为基础。计算机控制系统由软件控制算法、硬件系统和上位机操控软件三个部分构成。在这个系统中,计算机拥有高速的计算能力和数据处理能力,因此被运用于各项命令的执行,通过对被控对象的控制,达到工业自动化控制的目的。事实上,从很大程度上来说,对计算机的控制也需要借助一些辅助部件。上位机操控软件的主要作用是现人机的交互,其最大的作用在于实现程序和数据的输入和输出,同时承担数据库构建的任务,以便于实现对工业生产过程的控制,在发现异常状况时能够发出警报。在辅助工业控制系统运行过程中,计算机控制系统需要进行经常性的信息交互,通常情况下,信息交互能够采用有线通讯和无线通讯两种方式。总而言之,计算机控制系统的要目的一方面在于实现对运动过程的控制;另一方面是实现控对象的优化。

3计算机控制系统的工作原理

硬件系统和软件系统是计算机控制系统两个重要组成部分,要想实现计算机控制系统的控制功能,需要采取专门的数字、模拟转换设备。在实际工业自动化控制过程中,通常会采用实时控制方式,大多数控制过程计算机运行的可靠性要求较高,但是对其运算速度并无硬性要求,只强调其必须能够响应及时。计算机控制系统实现工业自动化控制的工作原理主要分为三个步骤:第一,数据采集。通过对被控制目标的瞬时值进行检测,实现对相关数据的收集,随后将相关数据传输至工业自动化控制计算机中。第二,实时决策。通过计算机中的特定软件,对所采集到的数据的状态进行计算和分析,根据预定的控制规则,执行下一步控制计划。第三,完成控制任务。计算机所做出的决策会发送给控制系统,控制系统以控制信号为依据,对相关任务进行分配,并执行相关的控制动作,完成自动化控制的任务。在实际控制工作中,三个控制过程不断重复循环,确保系统能够按照相应的要求进行工作,且能够处理一些设备自身和控制对象的异常情况。

4工业自动化控制中计算机控制技术的运用

工业生产过程中,计算机控制技术在自动化控制系统中的应用路径可从数字控制、可编程逻辑控制器、分布式控制系统、计算机传感器等五个方面进行分析。

4.1数字控制

数字控制(NC)是自动化方法的一种,指的是借助符号和数字等对工业生产过程进行编程控制,因此,也简称为“数控”。要实现数字控制,需借助专门的计算机设备,将操作命令以数字的状态发送给设备,使得设备能够依据原先设计好的程序运行。在数字控制系统中软件技术是核心和关键所在,对设备的自动化控制具有重要影响,良好的数字控制技术是提高设备自动化运行能力的重点。在诊断设备故障和设备维修的过程中,数字控制能够诊断出AI故障,运用计算机网络技术,还可实现远程诊断和远程监控。另外,通过已建立的数据库功能,还可对系统进行检修和维护,修复相关故障,并在漏洞扩大之前实现零件的更换,最大限度提高数控系统的安全性、可靠性和稳定性。

4.2可编程逻辑控制器

可编程逻辑控制器(PLC)从本质上而言是一台计算机,其主要是为工业生产而专门研发的。数字运算操作是其基础性工作,而编程存储器则是其核心,模型和数字是其输入或输出的主要方式,通过这种数字或模型的输入和输出实现对工业生产过程和机械设备的自动化控制。可编程逻辑控制器在被运用于工业生产制造后,其工作内容也被分为个部分,主要是数据采集和输入、命令程序的执行、结果的输出和刷新,这三部分的工作内容共同形成了一个扫描周期。可编程逻辑控制器工业自动化控制中的使用较为广泛,归根结底是因为其自身在性能方面拥有诸多优势。首先,它具有使用便捷、操作简单的特点。其次,它的功能较为强大,设施设备齐全,表现出良好的性价比。再次,它的运行可靠性高,能够适应各种不同的生产制造环境,且抗干扰能力强。最后,它具有维护和检修方便的特点,能够实现相关程序的在线修改。

4.3分布式控制系统

工业自动化控制系统中分布式控制系统从本质和功能上来讲,就是一个中型的计算机控制系统。这个分布式的控制系统,能够通过计算机技术实现对生产过程中相关数据的收集、处理和分析,进而实现对生产过程的控制。这种多级计算机控制系统的运用是以计算机运行速度的提高和微型计算机的使用为基础的,它的出现使得自动化技术中计算机控制技术的使用更加科学可靠,其出现和发展与计算机技术的发展有着密不可分的联系。集散型计算机控制系统的主要工作则是实现对自动化生产工程中相关数据的分析,并将分析所得信息反馈给计算机,在这个分析和反馈的过程中,中央计算机只负责系统的集中管理和分散控制工作,使得工业自动化控制系统工作的可靠性大大增强。场控器是分布式控制系统的基础,通常情况下场控器中包含了I/0部件,通过该部件分布式控制系统可实现对数据的采集和控制、执行,再经由人机接口,实现执行命令的,再通过网络通讯设备,实现对数据信息的传递。在现场控制器中,又包含了控制回路等,回路控制中的相关算法预先存储于运行内存中,在实际操作中,能够依据自动控制需求,进行组态。

4.4计算机传感器

在工业自动化控制中计算机控制技术的运用和实现需要依赖于网络通信技术、软件技术和传感设备的支持,在这其中传感设备发挥了至关重要的作用,它是实现工业自动化控制中自动化监测的重要条件。传感设备具有数字化、智能化、系统化和精密化的特点,其相关性能从某种程度上来说决定着工业企业自动化生产的产品的品质。计算机控制系统通过传感器的使用,实现对相关数据信息的收集和整理,进而获取设备运行的状态信息,实现对设备各项参数的动态化监测和控制,确保自动化控制设备运行状态安全,最终达到提高工业产品质量的目的。现阶段,计算机传感器的使用正处于发展阶段,在未来的发展过程中,其运行的可靠性和精确性都将得到有效的提高,最终向着更高级的智能化和更低的能源消耗方向发展,其综合性能将得到大大提升。

4.5自动化生产中的现场总线应用

现场总线指的是数字化通信的检测和控制系统,其被广泛运用于工业自动化制造行业中。现场总线拥有专门的处理器,将这个处理器与测量控制器连接后,可实现计算和通信的能力。它使用双绞线作为通信的媒介,能够实现计算机网络与测量控制器的多个对等连接,自动化生产的现场总线能够将分散的测量控制器变成网络探测的节点,实现联机式的自动控制。现场总线的使用为自动控制设备和系统之间的信息交互和数据分析提供了保障,再通过计算机网络的作用,能够第一时间发现设备运行的异常状况,并实现异常状况的及时排除,使得工业企业的自动化生产过程中信息沟通更加便捷。现场总线在信息交互、数据更新和信息显示等方面都表现出了强大的优势,因此,在自动化技术未来的发展中,现场总线技术的使用是其必然的发展趋势。

5计算机控制系统的应用特点

计算机控制技术在工业生产领域使用广泛,其运用涉及到网络通讯技术、传感技术、控制软件、自动控制技术等。近些年来,伴随着计算机技术和工业产业的发展,工业自动化控制中计算机控制技术的应用水平越来越高,其科技含量也越来越高,有效加快了企业的现代化进程,其应用的优势主要表现在以下几个方面:

(1)开放性特点。相对而言计算机自动化控制系统具有公开性和开放性的特点,其开放性特点主要表现在能够实现所有设备和系统的连接,确保各项设备正常运转。在实际操作中,工业企业可根据自身的实际需求,选择接入的系统和设备,表现出极大的灵活性和便捷性。

(2)交互性和可操作性特点。计算机控制系统中的各项设备能够相互连接,共同构成一个数据传递的系统,因此,在这个系统中各项设备是可以相互替换和代替的。

(3)智能化特点。计算机控制下的自动化系统的总线具有智能化的特点,现场总线通过传感设备,能够实现对现场各设备的分析和监控,并在此基础上,实现对设备的自动化控制,确保其能够实时监测设备运行状态,及时处理系统故障。

(4)精确性高。相对于一般调节器而言,计算机控制系统具有超强的数值运算能力,能够最大限度缩小和控制偏差,确保其控制精度不会受到元件老化、噪音等因素的影响。

6结语

总之,工业企业的自动化生产是一个复杂的过程,尤其是在这其中还掺杂了许多大型设备和先进技术的使用,大大增加了自动控制的难度。计算机技术在工业自动化控制中的使用,为其提供了强有力的技术支持,为其进步和发展奠定了基础,也为企业进一步降低生产成本,提高生产效率提供了可能。在未来的发展过程中,必须加强对计算机控制技术的研究,除了不断完善现有的技术之外,还应该加强对新技术的研发,使计算机控制技术能够更好地服务于工业自动化控制技术,促使我国工业产业健康、稳定、可持续发展。

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计算机运用技术范文4

【关键词】计算机软件分层技术 分析 研究

现阶段的计算机软件开发通常采用的是的分层技术,作为计算机的软件开发的重要组成部分,计算机的软件分层技术提高了计算机的整体性能为计算机行业的发展提供了动力。因此,计算机软件的开发人员应该重视分层技术的应用,强化自身专业素养和能力,进而确保进算计软件的质量和灵活度。

1 分层技术的含义

计算机软件分层技术主要应用于计算机软件的开发阶段,即根据计算机结构和功能的差异性对软件进行多层次的划分,保证计算机软件内部的各个要素都有一定的关系。计算机软件分层技术能有效的让计算机软件被灵活应用,提高了软件的使用性能和保质期,并拓宽了软件功能,提升了计算机软件的发展空间。与普通单层的计算机软件技术相比,计算机封层技术更具有优势。它能够满足计算机程序上的各种需要,并最终实现计算机软件开发在各个阶段的优化,保证了计算机软件的平稳运行和应用,增强了计算机软件在使用过程中的稳定性。

2 分层技术在计算机软件开发中的具体应用

2.1 二层技术结构的应用

二层技术结构在计算机软件开发生的应用提高了软件的开发利用率。二层技术结构主要由客户端和服务器这两个端点构成,客户端即用户使用软件的界面,在用户登录客户端的同时还能对用户提供的信息进行逻辑处理;服务器则是负责接受客户信息的,当服务器将客户信息进行整理分析后再将其发送至客户端。在计算机软件开发中应用二层技术结构原理需要注意一些问题,如开发软件的时间、用户的数量、还有服务器的性能等等,为了保证计算机软件能够被合理开发应用, 就必须处理好这些细节问题。此外,在二层技术结构向三层技术结构转化的过程中,计算机软件开发人员要调查客户需要,再根据客户需要设计待开发软件的功能。

2.2 三层技术结构的应用

在计算机软件开发利用的过程中,三层技术结构主要是在二层技术结构开发和利用的基础上进行的,是对二层技术结构的拓展和延伸。由此可知,三层技术结构时二层技术结构的一种强化,其应用原理与二层技术结构是相同的,都是利用服务器和客户端这两个端点。三层技术结构主要包括数据层、界面层、以及业务处理层这三个方面。

数据层就是计算机软件在应用过程中所进行的数据信息处理工作。数据层接受相应的请求再去数据库查询处理之后反馈到界面层。界面层指的是对用户信息进行处理整合,经过加工之后在反馈到业务处理层。业务处理层就是根据客户提出的不同需要来分析数据,进行信息提取。这三个层面相辅相成,分工明确,对计算机的软件开发和利用有一定的积极作用。计算机软件开发人员一定要将这三个层面仔细区分,只有这样才能保证计算机系统的正常工作。

传统计算机软件的的开发和利用过程一般都会经历二层技术和三层技术,随着信息技术的不断更新和发展,计算机系统需要在更加复杂的环境中处理各种数据信息,这就给计算机软件开发人员提出了新的挑战和难题。如一些大型企业在利用计算机整理员工信息时,需要用到相关的计算机处理软件,这就对计算机系统的稳定性和便捷性提出了新的要求,如何在保证系统稳定性地前提下提高工作效率是研发该软件的核心目的。四层技术结构的出现有效地解决了这个问题,既保证了客户端处理信息数据的数量有保证了其运行速度。四层技术结构是对三层技术结构的的拓展,增加了主要的封装层,由Web层、存储层、数据层、和逻辑层四个层次组成。

Web层是负责处理客户信息的,针对客户不同需求选择了不同处理的途径。如,客户要求软件在运行的过程中框架结构简洁明了,那么Web层可以向数据传递请求信息,数据处理终端会对所传递的信息进行处理工作。Web层最大的功能就是能够处理大规模的数据和信息,在对逻辑层发出请求后,编辑层就会对数据进行处理和分析,这个工作过程有效的提高了计算机的整体工作效率。当前阶段的四层应用技术范围不是很广,但是取代三层应用技术是一种必然趋势。

2.3 中间技术的应用

中间技术是分层技术的衍生品,在计算机软件开发过程具有十分重要的作用。利用中间技术可以在计算机处理数据和信息的过程中对其他系统的资源进行有效的补充,计算机的软件开发过程包含许多难以解决的问题,中间技术的开发和利用降低了软件开发和利用难度。除此之外,中间技术的开发和利用还实现了计算机系统的自动化操作,强化了数据和程序中间的联系,提高了软件的利用效率,提升了软件的性能和质量。

2.4 无五层技术结构

五层技术结构主要应用于一些特殊软件的开发中,尤其是在一些高端和机密的行业,当四层技术结构无法满足计算机运行的需要时,需要计算机再一次提升自身的运行效率,细化框架结构。就现阶段的五层技术结构而言,其主要应用于J2EE的环境中。其应用原理与四层技术结构相同。在四层技术结构基础上,进一步提升了软件的应用效率和质量。

3 结语

综上所述,我们可以看到,分层应用技术对计算机软件开发利用的重要性。21世纪是信息化时代,计算机面临着越来越复杂的运行环境和各种各样的信息数据,分层技术的应用有利于提升计算机软件的质量提高软件的运行效率,拓展计算机系统的各项功能,满足计算机软件的新的需求。计算机软件的开发和应用技术在不断地发展和完善,也在不断推进计算机软件事业的告诉前进,只有仔细分析客户心理诉求和发展需要才能够真正地推进计算机事业的飞速发展。

参考文献

[1]陈艺丹.分层技术在计算机软件开发中的应用[J].电子测试,2016(16):79-80.

[2]陈昌云.计算机软件开发中的分层技术运用研究[J].电脑知识与技术:学术交流,2016,12(05):67-67.

[3]王海鹰.计算机软件开发中分层技术的应用研究[J].民营科技,2015(03):68-68.

[4]张振伟.基于计算机软件开发中分层技术的应用[J].河南科技,2014(15):4-4.

作者简介

王娟娟,女,山东省胶州市人。大学本科学历。现为青岛黄海学院讲师。研究方向为计算机应用技术。

王剑,男,河北省辛集市人。大学本科学历。现为青岛黄海学院讲师。研究方向为计算机软件理论。

计算机运用技术范文5

1计算机海量数据SLIQ算法对云计算技术的应用

云计算下SLIQ算法中,根据MDL剪枝原理,对计算机海量数据数据进行编码,对于生成的初始树,发现最好的描述训练集S的子树T。同时,SLIQ算法还具备一些不足,首先是,云计算技术的SLIQ算法中,在云计算计算机中把类别列表存在内存中,对数据集大小具有一定限制作用。其次是云计算技术的SLIQ算法中,采用的是预排序技术,由于实际排序算法复杂度,不是和记录个数成线性关系的,因此实际中,也不能通过记录数目增长,而使数据结构发生线性可伸缩性。要实现数据库内数据的转换,首先确定数据分析中所具备的的参数,定义统计数据以及删除统计数据,确定统计时间段以及参与SLIQ计算的字段。基于SLIQ算法中,针对实际计算机海量数据处理中改进SLIQ算法,避免SLIQ算法大量计算云计算决策树中每个节点的指数,从而可以获得每个节点的分裂属性,减少计算复杂性,提升分类效果,类图如下:Maketree(data)//建立其云计算技术的决策树{创建数据的属性表12malists,alistsΛ,alists且在每个属性表中ialists包含属性iA作为计算机海量数据的记录可以建立其直方图fori=1tonval=(alists[i][m]alists[i][0])/numcount=0whilecount<num7.split=alists[i][0]+count*val然后遍历计算机海量数据的属性iA,并计算Gini指数值,重复操作并确定出最佳分裂点//计算数据的Gini指数gini=calc(l[c],r[c])ifginival>giniginival=ginisplitval=splitattr=Icount++ifgini=0return//当Asplivalattr当Asplivalattr<,maketree(data1)maketree(data2)}云计算技术的SLIQ算法中,计算最佳分割的算法代码如下所示:EvaluateSplits()foreachattributeAdotraverseattributelistofAforeachvaluevintheattributelistdofindthecorrespondingentryintheclasslist,andhencethecorrespondingclassandtheleafnode(sayl)updatetheclasshistogramintheleaflifAisanumericattributethencomputesplittingindexfortest(A<=v)forleaflifAisacategoricalattributethenforeachleafofthetreedofindsubsetofAwithbestsplit建树阶段中,应该提高“确定最佳分裂(BestSplit)”的可伸缩性,计算开销不大,确定数值型字段,寻找最佳的子集,遍历所有子集,时间复杂度为指数级。其次,选择导致最低错误率的子树;使用独立的数据集,快速得到简洁而且准确的决策树。最后得出决策树,经过程序对决策树进行普及之后,得出计算机海量数据处理结果。

2结论

综上所述,针对计算机海量数据,应用基于云计算技术的SLIQ算法,可以有效有效解决计算机海量数据计算问题,处理海计算机量数据,不仅可以解决计算机海量数据存储中节点失效的问题,大大提高计算海量数据的效率,具有实际应用价值。

作者:崔学敏 张传勇

计算机运用技术范文6

关键词:计算机网络;云计算;技术;分类;应用

在计算机信息技术普及的过程中,为个人生活与企业的发展做出了重要的贡献。但是在信息资源日益壮大的今天,仅仅依靠原有的计算机技术已经不能够有效的运作,需要通过技术的革新,为大数据运算提供基础,要改变以往的计算机使用方式,将传输信息、信息向应用信息转变,借助计算机的网络使用优势,提高计算机的使用性能,实现单个计算机解决现实问题的局面。

一、计算机网络云计算简述

1、计算机网络云技术的发展背景

计算机网络云技术的出现及云技术的迅猛发展,使得Web2.0相关技术及相关理论得以不断成熟、不断应用,计算机网络云技术已经逐渐的从商用的实验性网站发展为普遍应用的校园网和其它诸多应用方面,在很大程度上带动了网络商业模式的变化。在计算机网络云计算的技术发展中,主要是传统计算机技术与现阶段的使用困境促使的。在传统的计算机技术应用中主要有以下一种弊病:一是地层计算机基础设施的建设与费用问题。为了满足居民用户和企业的信息资源的使用需求,需要通过基础设备支持信息的搜集与运算,而往往设备的建设体积较大,成本较高,并需要短期内就施工完成,这就给企业带来了资金周转困难的问题。并且在居民的使用中,及时使用的用户较少,对信息资源的应用有限,但是在地层基础建设中还需要大型基础硬件的使用,投入的成本和使用的现状不成比例,也间接了提高了使用的成本。二是传统的计算机技术没有伸缩使用性能,针对不同的业务量不能够进行实施的运算调整,在少数的使用用户中仍旧进行大规模的信息服务,提高了服务成本,没有有效的提高资源的利用效率。三是没有开发新资源的时间。在传统的计算机使用中,需要进行长期的管理维护才能够保证计算机的正常使用,基于地层设备的大规模性,就耗损了大量的人力资员在维护管理上,没有过多的时间与能力开发新资源和新业务,制约了计算机技术的进步。

2、计算机网络云计算内容

云计算具体指的是通过计算机网络加以的一种服务形式,其中全部涉及到的硬件系统和软件系统的统称。有关云计算的概念具体包括的是超级计算机、网络计算以及集成技术等所存在的互相联系而又互相区分的基本概念。云计算的基本原理是,借助于数据在分布式计算机上大量分布,保证用户数据中心的运行能够类似与互联网,进而将资源切换至需要的应用中,并且按照需求访问存储系统和计算机系统。计算机网络云计算以其自身服务形式提供所需的计算机网络资源给用户,由于该平台能够得到比以往集群系统更加大的规模以及更加广泛的优势,因此,应用计算机网络计算的平台有着较强的灵活性,而且有着明显的技术优越性。

二、计算机网络云计算的种类与应用

在计算机网络云计算的应用中主要有两种形式,一是私有云,二是公有云。私有云主要是针对个人使用的,相反的公有云是针对企业或商业组织使用的。私有云和公有云在服务的连续性、安全性和成本费用等方面具有较大的差异,用户在进行云计算的应用中,要正对实际的使用情况进行分析,并结合两种云计算的特性,选在一种或是两种兼有的服务系统,但是这种两者兼有性知识针对企业中不同的使用环境建立的,在个人用户中无法实现两种云计算的共用。1、服务的延续性。私有云计算比公有云计算相比具有更好的连续服务使用性能,这主要是由于私有云计算中连接的服务器和网络环境较少,减少了网络故障发生的频率,并且具有较少的用户使用环境,避免了外界环境过多的干扰。2、安全性。计算机安全性是使用性能中的重点应用问题,而公有云是安全性能较高的网络服务系统,这主要是由于公有云的使用用户大部分都为企业,在信息监控和防火墙等技术的应用中加强了服务支持,保证了用网环境中数据信息的安全使用性,并避免了共享平台中信息的泄漏。3、使用成本。在计算机云计算使用成本的比较中是相对而言的,并且要根据使用信息资源的高低来决定,若是信息资源的使用量较大,并要求使用的质量较高,那么就要通过私有云计算来提供服务。反之,则采用公有云的使用。4、监控能力。为了保证企业和商业组织在使用计算机中的安全性,在云计算技术中采用了监控能力的使用,针对庞大的公有云企业用户,其监控能力进行了优化提高,促进了金融等行业的安全性使用。

三、计算机网络云计算的关键技术及其优势

构建云技术过程的首个步骤就是服务器架构的建立,其对云计算中的IAAS部分加以充当。就当前来说,尚且没有将针对云计算服务器架构的专门、统一的标准制定出来,其实现离不开相关技术的支持,比如计算区域网SAN和附网NAS等,这些服务器架构技术均是较为常见的。在NAS文件的系统集群当中,各个节点均是互相影响及互补的,其中最小的单位就是文件,在集群中保存文件,那么便能够计算出文件中的数据,避免了在诸多节点上计算的冗余性。SAN是紧密结合型的集群,当保存文件于集群中后,能够分解成若干个数据块。与集群中的节点相比,各个数据块间能够相互进行访问。当客户将访问请求发出后,节点借助于访问文件的不同数据块,进而对客户请求做出处理。在SAN系统中,可用节点的数量的增减响应请求,并且提升节点自身的性能。

四、结语

计算机云计算技术的应用不仅解决了服务质量问题,还通过对底层技术设备的改进,节约了服务的成本,实现了资源的高效利用。通过对计算机软件和硬件技术的开发,改善了传统计算机中的应用缺点,实现了通过大量数据信息的应用,建立信息共享平台,为今后的计算机信息技术的进一步革新奠定的运算基础。计算机信息技术是当今适用性最广、应用效果最佳的科学技术之一,云计算必然会带来更快速的科技进步。

参考文献:

[1]孙宁.计算机网络云计算技术的研究[J].电子制作,2015(04).