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By H. Schecher

Das vorliegende Buch soil den Informatiker mit dem funktio nellen Aufbau und den technologischen Grenzen seines Werk zeugs, der digitalen Rechenanlage, vertraut machen. Die ersten acht Kapitel sind aus einer Vorlesung gleichen Titels entstanden, die ich seit einigen lahren im Rahmen des Informatikstudiums an der Technischen Universitiit Miinchen halte. Der Stoff des letzten Kapitels entstammt aus einer Spezialvorlesung iiber Peri pheriegeriite. Die Darstellung geht aus von den funktionellen Eigenschaf ten heute zur Verfiigung stehender Bauelemente. Zuniichst wird gezeigt, wie aus diesen einfache Baugruppen hergestellt werden konnen. Nach dieser Vorbereitung kann im Kapitel three ausfUhr lich auf den Aufbau verschiedener Versionen arithmetischer Ver kniipfungseinheiten eingegangen werden. Nahezu aile diese Ope rationen besitzen eine "Feinstruktur," d. h., sie sind aus einer Reihe von Elementaroperationen aufgebaut. Das folgende Ka pitel demonstriert, wie ein Schaltwerk, das die Steuerung des Ablaufs dieser Elementaroperationen durchfiihren solI, aufzu bauen ist. Insbesondere wird gezeigt, daB es die Einfiihrung be sonderer Schnell speicher, in denen die artwork der jeweiligen Ab liiufe in shape von Mikroprogrammen gespeichert sind, ermog licht, auch auf dieser untersten Ebene einer Rechenanlage den Vorteil der Flexibilitiit einer Programmsteuerung zu niitzen. Ein besonderes Kapitel ist dem Befehlswerk gewidmet; hier werden insbesondere die einzelnen Modifikationsarten, die auf Maschinenbefehle angewandt werden, von der Programmierungs seite her begriindet, und Vorschliige fUr deren Realisierung ge geben. Das sechste Kapitel "Arbeitsspeicher" gibt Einblicke in den Aufbau und zeigt die physikalischen Grenzen des Kernspei chers."

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Objektorientiert strukturiertes Programmiersystem für NC-Mehrschlittendrehmaschinen

Die vorliegende Arbeit entstand wahrend meiner Tatigkeit als wissenschaftlicher Mitar beiter am Institut fur Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrich tungen (ISW) der Universitat Stuttgart. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. DrAng. A. Storr fur seine Unterstutzung und seine kritischen Anregungen bei der Erstellung dieser Arbeit sowie fur die Ubernahme des Hauptberichts.

Darstellungen von Gruppen: Mit Berücksichtigung der Bedürfnisse der Modernen Physik

Die Matrizen, die zu Transpositionen gehören, nicht nur (wie bei der natürlichen Darstellung) leicht berechnen, sondern unmittelbar hin­ schreiben kann. Und die orthogonale Darstellung ist es ja, die bei den Anwendungen quick immer gebraucht wird (IV § five und 6). In VIII § five ist die Freudenthalsche explizite Spindarstellung der Drehgruppe hinzugekommen, die ebenso wie der oben genannte Satz über die Darstellungsgrade bereits in die 1963 erschienene englische Ausgabe des Buches aufgenommen worden struggle.

Grundzüge der Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate nebst Anwendungen in der Geodäsie

Nach der Methode der kleinsten Quadrate nebst Anwendung in der Geodsie.

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16 (Durchschaltung JK auf Master) und Punkt 3 (Trennung JK yom Master) des Taktimpulses muB deshalb groBer als die Durchlaufszeit durch aile Glieder gemacht werden. 2 Einschrittiges Paralleladdierwerk Verwendet man fiir ein paralleles, n-stelliges Paralleladdierwerk n Volladdierer, so kann man die Addition in einem Schritt erledigen. Die Dauer der Operation ist wieder durch einen, aile Stellen durchlaufenden Obertrag bestimmt. Wie aus der Abb. 37 hervorgeht, miissen dazu 2 n Verkniipfungsglieder durchlaufen werden.

52 Serielles, dezimales Multiplizierwerk mit Einmaleinskorper Der in der Abb. 52 gezeigte Einmaleinskorper verkniipft nur einstellige Zahlen, die Addierwerke ebenso. Es muB also, urn zwei n-stellige Zahlen miteinander zu multiplizieren, n 2 mal hintereinander der Einmaleinskorper aufgerufen und nach jedem Aufruf die dazugehorigen Additionen ausgefiihrt werden. 2 Halbparalleles dezimales Multiplizierwerk mit Einmaleinskorpern Bei dem in Abb. t und + i,3), die nach Art der Abb. 47 aufgebaut sein konnen und n speziellen Addierwerken (+ i,2) auf das AC-Register aufaddiert.

Geniigte eine Subtraktion, urn den Rest im AC negativ zu machen, so war der Divisor nicht im Dividenden enthalten. Die entsprechende Quotientenstelle ist also 0, anderenfalls bei zwei Subtraktionen ist sie gleich L. Nach einer Korrekturaddition, die den Rest im AC wieder positiv macht, erfolgt eine Linksverschiebung AC-MR. Nun wiederholt sich der ganze Vorgang. Am SchluB der Division sind samtliche Stellen des MR-Registers besetzt. Der Quotient ist damit auf n Stellen berechnet. Der Rest steht im AC-Register.

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