انسیس به انگلیسی: ANSYS یک نرم افزار مهندسی به کمک رایانه می باشد که محصول شرکت ANSYS Inc است و از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزاء محدود (FEM) برای مدل سازی و تحلیل در آن استفاده می شود. نرم افزار انسیس مهندسین و طراحان را قادر می سازد تا به راحتی بهینه سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه سازی های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.
ابزارهای پیش بینی شده در انسیس امکان تحلیل انواع مختلف سازه ها مانند قاب، مخزن، سد، پل … و اجزای سازه ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی، ایزولاتورها، … را به روش های مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می توان به تحلیل های استاتیکی، بارگذاری رفت و برگشتی، مودال، تاریخچه زمانی، طیفی و … اشاره کرد. برای شبیه سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه های متعددی به صورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که به طور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده اند. همچنین مدل های رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند مدل های دو و چند خطی فولاد، مدل دراگر- پراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می روند.
Ansys نرم افزار قدرتمند و شبیه ساز ساده ای می باشد که قدرت توانایی یک طراحی معتبر و استاندارد را به طراحان و مهندسین می دهد تا ایده هایشان را بر روی صفحه کامپیوتر هایشان پیاده کنند. در این نرم افزار از سیستم کارآمد و آسان اتوماسیون پایگاه داده ها استفاده می گردد و باعث کاربری بسیار آسان این نرم افزار گردیده که به گفته سازنده نرم افزار می تواند به قدری قدرتمند باشد که برای 32 سال آینده جهت حل مشکلات طراحی موثر، مفید و قابل اعتماد واقع گردد. با به کار بردن این نرم افزار مهندسین قادر به طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت بهتر در زمانی کمتر خواهند بود. این نرم افزار مهندسین و طراحان را قادر می سازد تا به راحتی بهینه سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه سازی های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.
نرم افزار Design Space Ansys کاملاً بر آخرین ورژن نرم افزارهای اصلی CAD سه بعدی که شامل پرو/اینجینیر, SolidWorks س, اینونتور, مکانیک ال دسکتاپ, یونیگرافیکس ,سالید اج می شود منطبق است. این نرم افزار می تواند از اطلاعات خروجی نرم افزار CATIA استفاده نموده و از فرمت های رایج هندسی و برداری مانند SAT و Para solid پشتیبانی نماید. این نرم افزار از اجزای تک واحدی تا مجموعه های بزرگ و پیچیده و حتی سیستم های کامل را با کلیه نماهای سه بعدی CAD به یک محصول یا سیستم مجازی کامل و قابل توسعه تبدیل می سازد. سیستم شبیه سازی این نرم افزار از چهار تابع مختلف با قابلیت های کاربردی مختلف تبعیت می نماید که از مُدل های اضافی، پلاگین های CAD و اتصالات متحرک می باشند و طوری طراحی شده اند تا کلیه نیازهای کاربران خاص را نیز برآورده سازند.
ما در این پروژه به طراحی اجزای دو صفحه پرچ شده در نرم افزار انسیس پرداخته ایم.
خلاصه
از زمان تکمیل توالی های ژنومی ارگانیسم های متعدد، تجزیه و تحلیل پروتئوم توجهات را به تعیین کارکرد و شبکۀ کارکردی پروتئین ها معطوف کرده است. این تجزیه و تحلیل با جدا سازی و شناسایی پروتئین ها، تعیین کارکرد و نقش آنها و شبکۀ کارکردی و ساخت یک پایگاه داده ای مناسب حاصل می شود. پیشرفت های بسیاری در زمینۀ جداسازی و شناسایی پروتئین ها مانند الکتروفروز دو بعدی، کروماتوگرافی نانو مایع و طیف سنجی جرمی به سرعت حاصل شده اند. برخی تکنولوژی های جدید مانند طیف سنجی جرمی بالا- پایین و خاص سازی میل ترکیبی پشت سر هم بوجود آمده است. این روش ها امکان تجزیه و تحلیل توان عملیاتی زیاد کارکرد و شبکۀ کارکردی پروتئین ها در گیاهان را فراهم می کند. اما برای رسیدگی به اطلاعات زیاد حاصل از این تجزیه و تحلیل های پروتئوم، روش ها و نرم افزارهای پیچیده تری لازم است. پیشرفت و انطباق این تکنیک ها، تجزیه و تحلیل برش عمودی پروتئین، شناسایی تغییرات بعد از ترجمه و فعل و انفعال پروتئین پروتئین را آسان می کند که برای روشن سازی وظایف پروتئین حیاتی است.
کلمات کلیدی: پروتئوم، طیف سنجی جرمی، برش عمودی پروتئین، تغییرات بعد از ترجمه، و فعل و انفعال پروتئین- پروتئین، گیاه
دسته: شبکه های کامپیوتری
حجم فایل: 13775 کیلوبایت
تعداد صفحه: 200
فهرست مطالب
مدیریت خطا 3
معماری رایج برای مدیریت خطا 3
خصیصه های رایج رویدادها 4
میزان اهمیت های معمول رویداد 5
میزان اهمیت های معمول رویداد (severity of evenets) در استانداردهای ITU-T/X. 733 و IETF syslog. 6
انواع معمول root cause: 7
مشکل تشخیص خطا 7
الگوریتم های تشخیص خطا 8
§متدهای تحلیل توپولوژی 8
§متد مبتنی بر قانون (rule-based) و یا سیستم خبره (expert system) 9
§درخت های تصمیم 10
§گراف وابستگی (dependency graph) 11
§ Code book. 12
§استدلال مبنی بر نمونه (case-based reasoning) 13
روش های گزارش خطا 14
بعد از گزارش دهی. 14
جلوگیری از خطا 15
مدیریت پیکربندی (configuration management) 17
فعالیت های اصلی. 17
تکنیک های تنظیم پیکربندی.. 17
پایگاه داده مدیریت تنظیمات (configuration management DB) 18
مدیریت pathها 19
معماری NMPv3: 1
1- موتور SNMP. 2
2- کاربردها 2
واسط انتزاعی خدمات.. 3
Notification Originator. 6
Notification Receiver. 7
Proxy Forwarder. 7
فصل پنجم ((Communication and Functional ModelsSNMP v1. 3
فصل ششمSNMP v2. 15
و...
مدیریت خطا
کار اصلی این قسمت کنترل خطاهای درون شبکه و پردازش و گزارش آنها میباشد.
در مدیریت خطاها، به صورت معمول از سه اصطلاح استفاده میشود:
event (رویداد) : هر دستگاه (device) در شبکه، زمانی که با خطا مواجه میشود، آن را گزارش میکند. این گزارش 'رویداد' نامیده میشود.
نشانه (symptom) : به رویدادهایی که یکسان سازی شده و با فرمت یکسان در دیتابیس قرار میگیرند، 'نشانه' گفته میشود.
علت اصلی (root cause) : به علت بروز رویدادها گفته میشود.
ماژول مدیریت خطا، این نشانهها را جمع آوری میکند (علت این که مستقیما رویدادها را جمعآوری نمیکند این است که رویدادها داری فرمت متفاوتی هستند و پس از یکسانسازی فرمت در قالب نشانه در دیتابیس قرار میگیرند و ماژول مدیریت خطاها نیز با دیتابیس در ارتباط است) و آنها را آنالیز کرده و علت اصلی را شناسایی میکند.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که الزاماً برای هر نشانه یک علت (root cause) منحصر بهفرد وجود ندارد و ممکن است چندین نشانه یک علت وقوع داشته باشند. شکل زیر را در نظر بگیرید:
اگر لینک بین دو قطعه A و B قطع شود، یک رویداد از طریق A و یک رویداد توسط B ایجاد میشود. در این حالت دو نشانه با یک علت وقوع یکسان داریم.
معماری رایج برای مدیریت خطا
مجموعهای از دستگاههای 1 تا m موجود میباشد که ممکن است از نظر سختافزاری یا نرمافزاری متفاوت باشند. این دستگاههای رویدادهایشان را در چایگاه دادهای ثبت میکنند. در کنار این رویدادهای داخلی شبکه ممکن است اطلاعات و رویدادهایی از کاربران دریافت شده و از طریق پشتیبانها در این پایگاه داده ثبت شود.
شکل 1 – معماری رایج در مدیریت خطا
نشانهها از این پایگاه داده استخراج میشود و در اختیار ماژولی به نام 'ماژول تشخیص' (diagnosis module) یا 'ماژول ارتباط' (correlation module) قرار میگیرد. وظیفه این ماژول تشخیص علت اصلی خطا (root cause) از نشانهها (symptoms) میباشد.
این علت وقوع خطا (root cause) ی یافت شده ممکن است نیازمند اعتبار سنجی (validation) باشد زیرا الزاماً در این مرحله یک علت واحد برای خطا مشخص نمیشود پس برای تشخیص علت اصلی نیاز به اعتبارسنجی میباشد.
در مرحله پایانی علت وقوع خطا به مدیر شبکه گزارش داده میشود.
خصیصه های رایج رویدادها
در استانداردهای مختلف خصیصههای مختلفی برای رویدادها وجود دارد ولی اکثراً در تعداد زیادی از خصیصهها یکسان هستند. در زیر تعدادی از آنها آورده شده است:
شناسه (ID) : مقدار منحصر بفردی که هر المان به رویداد اختصاص میدهد.
برای مثال هشدار قطعی لینک E1 در سوئیچ NEAX برابر است با: 1041001 در حالی که این هشدار در سوئیچ Huawei مقدار 567 و در سوئیچ EWSD مقدار 01809 است (به این معنی که در سوئیچ EWSD اگر رویدادی با شماره 01809 را دریافت شود قطعی لینک E1 نتیجهگیری میشود.)
عنوان (Title) : در کنار شناسه برای هر رویداد یک عنوان قرار میگیرد.
به عنوان مثال: 1041001<->dti_fault یا 567<->E1 link fault
منبع (Source) : دستگاهی که رویداد از آن آمده است.
تاریخ و زمان (Date and Time) : بیانگر زمانی است که رویداد اتفاق افتاده است.
اگر کل المانهای موجود در شبکه از نظر زمانی همگام باشند، زمان وقوع رویداد (که دستگاه مبدا آن را ارسال میکند) در تمام دستگاهها یکسان است ولی اگر المانها همگام نباشند زمان وقوع رویداد در المانهای دیگر شبکه معتبر نیست و در این جا بحث fuzziness مطرح میشود. برای این منظور از پروتکلهای همگام سازی در شبکه مانند NTP (Network Time Protocol) در ماژول تشخیص (diagnosis module) استفاده میکنیم. البته این پروتکل باید به گونهای باشد که تمام المانهای شبکه آن را پشتیبانی کنند.
شدت (Severity) : میزان اهمیت رویدادی که اتفاق افتاده است را نشان میدهد.
نوع (Type) : نوع رویدادی که اتفاق افتاده است را نشان میدهد.
درواقع بیان میکند که در چه حالتی از کار دستگاه این رویداد اتفاق افتاده است. مثلاً در زمان مقداردهی اولیه یا در هنگام ارتباط یا...
علت احتمالی (Probable Cause) : حدسی از ایکه چرا این رویداد اتفاق افتاده است.
این کار را خود دستگاه انجام میدهد. مثلاً وقتی لینکی خراب شود، علت احتمای وقوع رویداد را شماره کارتی قرار میدهد که لینک آن قطع شده است.
مثال: یک رویداد در سوئیچ NEAX:
قیمت: 1,000 تومان
دسته: کامپیوتر
حجم فایل: 255 کیلوبایت
تعداد صفحه: 10
سوال:
فرض کنید یک پایگاه داده Disk server داریم که نرخ درخواستهای 20 Req/Sec است. با تحقیقاتهای انجام شده بر روی رد دنباله درخواستهای مشخص شده است که 20٪ در خواست ها برا بلوکهای تصادفی و مابقی برای بلوک های ترتیبی هستند. اندازه بلوک 2048 بایتی است. متوسط طول run برای این بار کار24 است دیسک با سرعت 7200 Round/Minute دوران می کند متوسط زمان جستجو برای درخواستیهای 9mesc است. نرخ انتقال 2MB/sec است با فرض اینکه زمان کنترلر 0. 01 msecباشد. متوسط service time دیسک را حساب کنید.
#include
#include
main ()
{
float Epsilon=0. 01; /* Defining Precision */
float Ud; /* Disk Utilization */
float Sd=13. 4; /* Disk Service Time */
float SdOld=0; /* Last Disk Service Time */
int Lambda=20; /* Request Rate */
float RoLa; /* Rotational Latency */
int RuLe=24; /* Run Length */
float ST; /* Seek Time */
float SR=9; /* Seek Rand */
float CT=0. 1; /* Controller Time */
float DRT; /* Disk Revolution time in ms */
float TT; /* Transfer Time */
DRT= 60 *1000 / 7200;
ST = SR / RuLe;
TT = 0. 1 / 24;
printf (' Sdtt SdOldtt Udtt RoLattDifferentialn') ;
printf ('---n') ;
while (fabs (Sd - SdOld) > Epsilon)
{
قیمت: 20,000 تومان