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1)  block oriented
面向框图
2)  The block diagram analytic method
面向方框图法
3)  simulation of block-diagram oriented
面向方框图仿真
4)  facing framework
面向框架
1.
The paper introduces technology facing framework,component reuse and theory of workflow,and analyses their application in design and realization of software development using UCML,and describes mode of development base on UCML.
UCML ( Universal Component Modeling L ogic)通用组件建模逻辑是一个面向 WEB、面向框架 ,基于工作流和组件重用技术的软件开发平台 ,它涵盖了一个应用系统业务开发的全过程。
5)  frame oriented
面向框架的
6)  aspect oriented framework
面向方面框架
1.
Technolgies and methods have been developed to architect a simulation facility for C~4ISR/M&S interoperability,which propoes an aspect oriented framework(AOF) and an application service platform for simulation system.
基于仿真互操作标准组织(S im u lation In teroperab ility S tandards O rgan ization,S ISO)C4ISR/M&S互操作技术参考模型和高层体系结构(H igh L eve lA rch itecture,HLA),C4ISR/M&S互操作HLA仿真设施为架构仿真系统运行体系提出了面向方面框架(A spect O rien ted F ram ew ork,AOF)和应用服务平台的技术。
补充资料:框图


框图
block diagram

  认uangt日框图(b lock diagram)表示系统中每个环节的功能及其与其他环节的关系的图。框图亦称方框图或方块图。它以若干矩形的框的联系来表示系统的结构,因而也称为结构图。简单的框图仅表示系统的组成必匕巨爽习上鱼‘ 图1框图单元和连接,另一种则还表明环节的传递函数和系统中信号的流向。图1表示一个框图单元。其中G(:)为传递函数,X(、)为输人信号,Y(、)为输出信号。 误差检测器框图图2表示误差检测器的框图,它的输出信号E(:)等于控制系统的输人信号R(、)和反馈信号C(、)之差。图中带又的圆表示进行相加运算,每个箭头上的加号或减号,表示信号是相加还是相减。进行鲤整兰卜图2误差检测 器框图加、减的量,应具有相同的量纲和单位。圆中也可以带艺或不带另加的记号。 闭环系统框图图3表示一闭环系统框图。图中,┌───┐│G(s) │└───┘┌───┐│一H(s)│└───┘图3闭环系统框图R(:)为输人信号,C(:)为输出信号,B(:)为反馈信号,E(s)为误差信号,G(s)为前向传递函数,万(力为反馈传递函数。于是,有开环传递函数~B(:)/E(:)一G(:)11(:)闭环传递函数~C(:)/R(:)一G(苏)1+G(s)万(s) 反馈传递函数11(:)一1的系统称为全反馈系统,一。~一一、‘_、。、,C(s)G(s)其闭环传递函数为斋共二共苦气。产、‘、一‘’、~~~z,R(s)1十G(s)“ 框图绘制和简化框图绘制步骤是:先写出描述每一环节的动态特性方程,然后假定初始条件为零,取拉普拉斯变换,得到每一方框的传递函数,最后将这些方框单元组成整体的框图。画框图时,一个方框的输出量不受其后的方框影响,才能串联连接。如果环节之间存在着负载效应,则必须予以考虑,归并为一个单一的方框。 复杂的框图常需简化。简化的一般法则是:移动分支点和相加点,交换相加点,减少内反馈回路等。简化应符合两条原则:①前向通路中传递函数的乘积应保持不变;②回路中传递函数的乘积应保持不变。图4示框图简化的例子。图中R(,)、C(,)、G(s)和H(:)分别简写为R、C、G和H。简化过程为(a)~(b)~(。)~(d)~(e)。丛G1Gl卜叫月GZ丛G1 G IGzl一GIG,Hl Gi GZ Ga1一GsGZ场+GZ心,场 一生一」-一-鱼止互.卫趾一一L止~(e,11一Gl负Hl十‘涵场千Gl负负!图4框图简化示例
  
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参考词条