楊靜
摘? 要:網絡圖在民眾平日生活中扮演著重要的角色,在電力網絡的運用階段,把其拓撲為電腦對訊息的接納的情況很多。研討控制算法學說與網絡圖電腦算法顯示,通常要對圖的儲蓄構造實施解讀,融合網絡圖顯示屏上的顯示模式,構建網絡圖顯示與檢索平臺。在計算機算法中融合圖論觀念,能夠對網絡圖實施構建,鑒于網絡圖的計算機算法具備很多優勢,不但能夠將人工繪圖與計算時間縮減,并且能夠提升生產效率。
關鍵詞:控制算法? 網絡圖? 電腦算法? 實例解析
中圖分類號:TP13? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2020)09(b)-0118-03
Absrtact: Network graph plays an important role in people's daily life. In the application stage of power network, there are many cases that the topology of network is the acceptance of information by computer. In order to discuss the control algorithm theory and network graph computer algorithm display, we usually need to interpret the savings structure of the graph, integrate the display mode of the network chart display screen, and construct the network chart display and retrieval platform. In the computer algorithm, the concept of graph theory can be used to construct the network diagram. In view of the advantages of the computer algorithm of network graph, it can not only reduce the time of manual drawing and calculation, but also improve the production efficiency.
Key Words: Control algorithm; Network diagram; Computer algorithm; Case analysis
邁入新世紀后,科技的飛躍帶動了當代化進程的快速實現,電腦科技的普及運用,帶動了各領域的進步。電腦科技與圖論將的高效結合,不但體現了定量上的技術,并且也會在定性解讀方面提供巨大的幫助。網絡圖電腦算法的顯示流程也是融合控制算法學說與網絡圖的重要部分,其體現了當代化電腦算法顯示的特征。所以,筆者對控制算法學說與網絡圖電腦算法顯示的研討不但能夠幫助經濟發展,并且有著極為重大的價值。
1? 電腦網絡圖的顯示原理與儲蓄構造簡析
電腦網絡圖的顯示原理簡要來講就是點與線的對接。例如,假如需要化解一個難題,就需要從難題的特征入手。唯有對難題的根由實施解讀并研究出難題形成的主因,才能用最高效的模式來化解該難題。例如,進行換位思考,把數學方面的難題使用數學學說建立模型,使用這類建模的模式對難題實施分解,就會發覺全部難題在數學模型中都體現為點與線。而最初的數學建模的創意,是數學家們通過國際象棋的下法中提煉出的。在國際象棋競賽的階段,參賽人員必須依照競賽規則依序在兩大相異的方位安放皇后。而且棋手挑選皇后的方位有兩大準則,這兩大準則是:首先,走位最少的;其次,是走位最多的。而通過這類模式就組成了電腦網絡圖中最簡單的數學模型。而且,因為電腦網絡圖最核心的部分就是點與線,因此圖像的行業為電腦網絡圖最為重要的組成模式。在后期數學家的研討中,數學家把圖論結合到電腦算法中,能夠使用控制算法對難題實施分解。通過這類模式構成的電腦網絡圖能夠把圖論中的數學模型與理論系統實施結合,從而加強運算效果。
在最原始的電腦運算階段的儲蓄構造一般是通過關聯矩陣發揮功能的,對接矩陣、十字對接表、對接表是基本的組成要素。而且,關聯矩陣構造與鄰接矩陣構造通常是以數組來顯示的。十字連表與鄰接表通常體現了鏈表構造間的關聯。而且在電腦計算階段的儲蓄構造中鏈接表的模式并非單純限于一類。一般地,數學家透過對接表節點,并在對接過程中依序表述鄰接表算法,就能夠更有效地在網絡圖內對既有的電腦算法實施表述。
2? 網絡圖的顯示分析
網絡圖的電腦顯示學說通常要融合C語言完成網絡圖的編繪。在網絡圖點之間的連線解讀階段,通常有著極為繁雜的頂點與變的關聯,并在熒屏的網絡圖編繪中把各個頂點繪出,物理坐標軸表示見圖1。
在x軸與y軸的運算階段,更應確保數據是整數。透過在熒幕上勾邊,在明確頂點坐標,熒幕上對頂點的任意增加中,必須完成方法的基本編繪。
圖的顯示算法計算中,透過對網絡圖的編繪,把幾條邊與頂點進行勾畫,把一些邊與頂點剔除,并在歷史檢索中對時間實施存檔并記載。網絡圖顯示與檢索系統的基本框架見圖2。
網絡圖顯示的算法融合中,通過繪出網絡圖,且在網絡圖有關訊息錄入階段,對鄰接多重表實施修復,有關新添加的頂點把其標注為visited,并且也為ture。新的邊節點出現以后,在圖中P方位的對接中,把新添的邊的頂點明確,見圖3。具體操控是:
網絡圖顯示階段牽涉到的一部分功能算法的完成必須融合輔助性的功能繪出網絡圖并進行網絡圖的矯正,第一時間儲蓄網絡圖,并對其邊與有關頂點進行增加,完成圖形的顯示,從而建立網絡圖電腦顯示與檢索的基礎系統。
3? 網絡圖電腦算法與現實模式詳解
在當代化網絡圖的普及運用中,融合電腦算法與具體的顯示流程不單存在點符號全控制一類算法,并且也有邊符號控制算法。針對網絡圖的顯示模式來講,必須進行多元化顯示模式的探索與創新。
3.1 點符號全控制算法
點符號的原理,通常融合了全控制算法的演變過程。這類符號全控制算法在有關學說中,是融合符號控制算法實現的,是鑒于該領域的組織結構,在符號全控制算法中引進極限度,并完成最大最小度的設定,這類網絡圖的符號控制算法下限階段,完成下限間的根本更新流程。在符號全控制算法圖像的顯示中,融合邊限問題的更新角度,對下界的具體網絡圖實施根本上的滿足。網絡圖符號的全控制算法中,確保符號具備既定的完備性與全面性極為關鍵還。網絡圖算法的研討,要創新思維,完成算法。
3.2 邊符號控制算法
2001年符號邊控制算法誕生,其在m邊的最小符號邊控制算法的明確中,完成了網絡圖控制算法理論內容的充實與健全。2002年,網絡圖的符號控制算法在對上界與下界的明確中,融合特別網絡符號邊控制算的準確數據,完成了網絡圖邊控制算法的邊限的確定工作。
3.3 網絡圖的顯示模式
對符號與邊符號的顯示來講,透過融合網絡圖的一類顯示模式,在熒幕對有關網絡圖的編繪階段,就應完成數值的錄入與點的增添。數值的錄入,必須讓運用者把命令在電腦錄入網絡圖中錄入,并對有關數值訊息實施錄入。這類有關參數的訊息,不但包含頂點的數目N,并且也包含邊的數量M與頂點的坐標。透過對鄰接多重表實施建立,在鄰接兩重表中錄入數值,從而讓網絡圖的數值輸出能夠進行。這類對邊與頂點的錄入階段,完成邊與頂點命令的增添并輸入新增添的數量。頂點新增添的階段,通常是獨立運作的。在網絡的不完全接通中,通常要進行基礎性的工作,完成網絡圖的基本管控。所以,在網絡圖電腦算法與顯示中,以點符號全控制算法與邊符號控制算法為基準,在網絡圖控制算法使用階段,完成網絡圖的創新性設計,實現電腦算法與顯示系統的高效工作。
4? 具體實踐中電腦算法與顯示模式的改善策略
當代生活的各個行業中,網絡圖的普及使用帶動了當代社會的進步。對電腦網絡圖中的符號全控制來講,融合邊符號控制體系的健全,對電腦的顯示實施管控,完成檢索與顯示相融合的網絡圖的構建工作。
電腦算法與顯示中,融合網絡圖顯示與有關的檢索系統,在系統的不穩定預設中,重視系統內網絡圖的多重矯正。通過對頂點與邊的反復校正,這類多回合的校正完成了數據的及時檢索,不但把圖像的呆板特征弱化,并且也規避了圖像的不清楚的情況過于頻繁地出現。融合數據庫的模式,在數據庫內對有關數據實施調整,把數據檢索的基礎需求進行滿足,完成對系統的調整。在相異對象的解讀中,完成系統化矯正極為關鍵。鑒于在交通網絡中的運用,讓電腦算法與顯示模式更為高效。
5? 結語
總之,基于網絡圖的電腦算法是中國社會發展到一定階段的必然結果,所以有關機構要高度關注。應充分地解讀網絡圖的有關論述,之后從點符號全控制算法、邊符號全控制算法兩個層面對目前網絡圖計算機算法實施解讀;要創新思維、發散思維。
參考文獻
[1] 李晶,汪曉飛,段新娥.基于BP神經網絡和蟻群算法的機械手軌跡控制算法研究(英文)[J].機床與液壓,2019,47(24):146-152.
[2] 李紅斌,王嘉偉,張晶晶,等.提高能效的自主供電系統智能控制算法模型建立與仿真[J].現代電子技術,2019,42(24):183-186.
[3] 王鑫,張青,王銀,等.基于遺傳算法的差速耦合式混合動力系統模糊控制策略優化[J].動力系統與控制,2019,8(2):81-93.
[4] 張明明,劉維亭,魏海峰,等.基于滑模觀測器的PMSM單相霍爾位置傳感器故障容錯控制算法[J].水下無人系統學報,2019,27(6):651-657.
[5] 白潔,王勝.采用改進粒子群算法的優化電液無凸輪氣門機構控制研究[J].中國工程機械學報,2019,17(6):515-518,522.
[6] 殷婷婷,賈方秀,于紀言,等.基于改進LuGre摩擦模型的雙旋彈丸固定舵翼滾轉位置魯棒自適應控制算法[J].兵工學報,2019,40(12):2425-2432.