Download PASCAL-XSC: Sprachbeschreibung mit Beispielen by Dr. Rudi Klatte, Prof. Dr. Ulrich Kulisch, Dr. Michael PDF

By Dr. Rudi Klatte, Prof. Dr. Ulrich Kulisch, Dr. Michael Neaga, Dipl.-Math. techn. Dietmar Ratz, Prof. Dr. Christian Ullrich (auth.)

PASCAL-XSC (PASCAL-eXtension for Scientific Computation) ist eine Erweiterung der weitverbreiteten Programmiersprache PASCAL. Sie verfolgt das Ziel, das Programmieren, insbesondere im Bereich technisch-wissenschaftlicher Anwendungen, durch zusätzliche Sprachkonzepte wie Module, dynamische Felder und Operatoren erheblich zu vereinfachen. Eine optimale Arithmetik mit hochgenauen Standardfunktionen und exakter Ausdrucksauswertung ermöglicht eine automatisierte, zuverlässige Kontrolle der berechneten Ergebnisse. Damit unterstützt PASCAL-XSC die Entwicklung von Routinen mit automatischer Ergebnisverifikation. Mittels der Compiler-Implementierung in C kann PASCAL-XSC auf PC's, Workstations, Großrechnern und Supercomputern gleichermaßen eingesetzt werden. In dem vorliegenden Lehr- und Handbuch wird PASCAL-XSC vollständig beschrieben. Zur praktischen Verwendung und zum leichteren Kennenlernen und Vertrautwerden mit den über PASCAL hinausgehenden neuen Sprachelementen ist ein ausführlicher Abschnitt mit Übungsaufgaben und Lösungen aufgenommen worden. Ein kompletter Satz von Syntaxdiagrammen, sowie ausführliche check in und Verzeichnisse schließen dieses Buch ab.

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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.

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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 speedy 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 conflict.

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Im auf die Komponenten zugreifen. 2 PASCAL-XSC Entsprechend dem Typ complex ist für reelle Intervalle a = [g,a]:= {a: E IR I g::; a:::; a} mit der unteren Schranke g und der oberen Schranke type interval = record inf? sup auf die obere Schranke erfolgt. 40 2. 3 Der Typ cintervaJ PASCAL-XSC Komplexe Intervalle sind als achsen parallele Rechtecke in der komplexen Ebene in der Form type cinterval = record re, im : interval endj definiert. sup zugreifen kann. 4 Die Vektor- und Matrixtypen PA SCAL-XSC Für Vektoren und Matrizen mit Komponententyp real, complex, intervaJ und cintervaJ stehen folgende dynamische Standardtypen zur Verfügung: type rvector rmatrix cvector cmatrix ivector imatrix civector cimatrix = = = = = = = = dynamic array' l*l of realj dynamic array [*] of rvectorj dynamic array [*] of complexj dynamic array [*] of cvectorj dynamic array'[*] ofintervalj.

J type poly = dynamic array f*l of realj vec = dynamic array [*] of realj vereinbarten Typen poly und vec sind nicht verträglich. 2 + vec (q))j Verträglichkeit von Zeichenketten In Standard-PASCAL sind Zeichenkettentypen (in folgendem array-Zeichenkettentypen genannt) verträglich und zuweisungsverträglich, falls nur ihre Längen übereinstimmen. PASCAL-XSC Diese Regelung wird auch für die mit dem Standardnamen string eingeführten neuen Zeichenkettentypen (im folgenden string-Zeichenkettentypen genannt) beibehalten.

H. ohne Rundungsfehler, dargestellt werden, unabhängig von der Größe der Vektoren bzw. Matrizen. Werte des Typs dotprecision können ausschließlich über #-Ausdrücke (vgl. 2) in der Form # ( Genau Auszuwertender Ausdruck) erzeugt werden, d. h. es gibt keine (Literal-) Konstante zu diesem Typ. 2 Strukturierte Datentypen In PASCAL gibt es bekanntlich vier verschiedene Strukturierungsarten: • Felder (Arrays) • Dateien (Files) • Verbunde (Records) • Mengen (Sets) Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie man Elemente der Standardtypen zu einer höheren Struktur zusammenfassen und auf deren Komponenten zugreifen kann.

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