Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей. Экзамен. Билет №7.
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Билет № 7
1.Уникурсальные и гамильтоновы графы.
2.Методы решения потоковых задач на моделях сетей связи.
1.Уникурсальные и гамильтоновы графы.
2.Методы решения потоковых задач на моделях сетей связи.
Дополнительная информация
2013 год.
Преподаватель: Попков В.К.
Оценка: ОТЛИЧНО.
Преподаватель: Попков В.К.
Оценка: ОТЛИЧНО.
Похожие материалы
Экзамен по: «Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей». Билет № 7
nataliykokoreva
: 18 ноября 2013
Билет № 7
1. Уникурсальные и гамильтоновы графы.
2. Методы решения потоковых задач на моделях сетей связи.
Рассмотрим два метода определения максимального потока.
Метод насыщения ребер.
50 руб.
Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей
nataliykokoreva
: 4 ноября 2013
. Доминирующие множества.
2. Сети электросвязи и модели структур сетей.
Морфологическое описание сетей электросвязи.
Элементы сетей.
Внешние воздействия.
Технология обслуживания.
Структуры сетей.
Критерий эффективности.
Требования и ограничения.
Формальное описание структур сетей электросвязи
Первичные сети.
100 руб.
Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей
ss011msv
: 4 марта 2013
В задании предлагается 9 вариантов задач.
Студент выбирает вариант соответствующий последней цифре в пароля.
Для каждого варианта необходимо решить следующие задачи.
1. Сделать теоретико-множественное представление графа.
2. Найти матрицу расстояний графа сети связи по выбранному варианту.
3. Построить двойственный граф.
4. Построить оптимальную сеть проводного вещания.
5. Найти оптимальное место расположение РАТС при минимизации капитальных затрат на линейные сооружения. (Медиана графа).
6.
350 руб.
Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей
alex-180672
: 6 февраля 2012
Билет № 1
1. Основные понятия теории графов.
2. Паросочетания и реберные покрытия.
88 руб.
Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей
dnk1980
: 1 апреля 2010
Контрольное задание
Вариант 4
1) Теоретико – множественное представление графа G 4
2) Нахождение матрицы расстояний графа сети связи 7
3) Построение двойственного графа 8
4) Построение оптимальной сети проводного вещания 8
5) Оптимальное расположение районной АТС, при которой затраты на абонентскую сеть минимальны 10
6) Нахождение границы между двумя телефонными районами и оптимальные места расположения двух РАТС 11
Контрольное задание
Студент выбирает вариант соответствующий последней циф
300 руб.
Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей
dnk1980
: 1 апреля 2010
Контрольная работа по предмету Автоматическое проектирование телекоммуникационных сетей вариант 2
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Сделать теоретико-множественное представление графа.
2. Найти матрицу расстояний графа сети связи по выбранному варианту
3. Построить двойственный граф.
4. Построить оптимальную сеть проводного вещания
5. Найти оптимальное место расположение РАТС при минимизации капитальных затрат на линейные сооружения. (Медиана графа).
6. Найти границу между двумя телефонными районами и оп
300 руб.
«Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей». Экзамен. Билет №6
dimont1984
: 1 февраля 2015
Билет № 6
1.Связность графов. Множества сочленения и разделяющие множества.
В теории графов, понятие связности графа является ключевым при решении многих прикладных задач.
2.Планарность.
Планарный граф – если граф можно разложить на плоскости без пересечения ребер, плоский граф – если граф уже изображен на плоскости без пересечения ребер.
50 руб.
Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей Экзамен Билет №6
4eJIuk
: 21 февраля 2014
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Дистанционное обучение
«Автоматизированное проектирование телекоммуникационных сетей». Экзамен
Билет № 6
1. Связность графов. Множества сочленения и разделяющие множества.
2. Планарность.
100 руб.
Другие работы
Высшая математика (часть 2) Экзамен билет 1
moonlight1
: 18 марта 2020
1. Уравнение касательной плоскости к поверхности z=f(x,y) в точке x0,y0 имеет вид...
2. Признак Даламбера (сходимости знакоположительных числовых рядов) гласит, что ряд сходится, если
3. уравнение x2+y2+z2=1 задает в пространстве поверхность, которая называется
4. Формула используется для вычисления
5. Уравнение x2y'+1=y2 является
6. Решение уравнения y''+2y'+y=sinx имеет вид
7. Укажите все функции для которых выполняются условия Коши-Римана в области определения
8. Для вычисления функций е в ст
150 руб.
3-й вариант. Правовое регулирование управления персоналом.
studypro3
: 27 марта 2018
Часть 1 Эссе. Правовой статус безработного.
Часть 2. Формирование пакета документов.
Федоров Федор Федорович 20 января 2018 года, кладовщик склада одежды ООО «Сигнал» был переведен по инициативе работодателя на должность менеджера по снабжению в отдел снабжения.
Сформировать пакет документов в связи с переводом на другую работу Федорова Ф. Ф. Недостающие данные в документах (например, номер приказа, причины перевода и т.д. следует указать самостоятельно, по своему усмотрению). В списке источнико
400 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 4 Вариант 15
Z24
: 14 декабря 2025
Водяной пар изменяет свое состояние в процессах 1-2-3-4-5. Процесс 1-2 изохорный, 2-3 изобарный, 3-4 изотермический, 4-5 адиабатный. Начальная степень сухости пара х1=0,9. Параметры пара в точках 1, 2, 3, 4, 5 приведены в таблице 9.
Определить:
— недостающие параметры состояния в каждой точке (р, υ, T);
— изменение внутренней энергии (Δu);
— изменение энтропии (Δs);
— изменение энтальпии (Δh);
— внешнюю теплоту (q);
— работу расширения пара (l).
Использовать h-s — диаграм
300 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Теплопередача Задача 8 Вариант 0
Z24
: 5 марта 2026
Какова толщина слоя изоляции паропровода, если при температуре внутренней ее поверхности t1ст наружная поверхность диаметром d2 имеет температуру t2ст = 50 ºС? Коэффициент теплопроводности изоляции λ=0,08 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху α2 = 15 Вт/(м²·К). Температура воздуха t2 = 20 ºС.
120 руб.