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1.
英国国际计算机公司(ICL)正在研制每秒进行亿次浮点运算的科学数字计算机。该公司设计了一个自处理存储器,使一个普通的主机具有二兆字节的存储容量,把处理功能分布到该存储器中,并在它自己的存储单元上进行操作。存储器分成很多个小的单元(element),而每个单元具有它自己的处理机。ICL 公司认为已克服了普通计算机存储器和处理机之间的通信障碍,特别是计算象天气预报的三维模型问题。该公司有一台32×32单元的DAP(分布阵列处  相似文献   
2.
一个用于NCR·POS 零售终端和财经系统的4096位可改写的MNOS ROM(即NCR 3400)已研制成功。这种设备是基于T~2L 电平信号连接各种系统部件的微处理机。NCR 3400在上述应用中有二种功能:作为程序存储器,它在机器组装时写入,并且只有在用户的要求改变或者一台出租了的机器又重新分配时才重新写入。这种器件一般是整块清除,再严格地写入,长期不消失;第二种是用作总量存储器,出售总量和清单数量保持在易失性RAM 器件中。在断电情况下,这些数被写入非易失性存储器中。为了使在电源上能量存储的需要量减至最小,就要求写入时间短。通常几天的非易失的使用期限就够了。字清除能  相似文献   
3.
高强钢管高强混凝土的应用越来越广泛,但目前对于其徐变特性的试验研究较少。该文对15根不同含钢率的高强钢管高强混凝土轴压短柱进行了365 d的收缩和徐变测试,并将试验结果与常用的徐变预测模型MC90、ACI209和MC2010等进行了对比。试验结果表明:高强钢管高强混凝土的徐变系数远小于素混凝土,当加载365 d后,素混凝土的徐变系数是高强钢管高强混凝土的2倍以上;含钢率对钢管混凝土试件的徐变有一定影响,徐变系数随着含钢率的增大而减小。在对比的3种常用徐变预测模型中,MC2010模型的徐变预测结果与试验结果吻合最好,可推荐用于高强钢管高强混凝土的收缩和徐变效应计算。此外,还将高强钢管高强混凝土与普通钢管混凝土的徐变试验结果进行了对比,结果表明,钢管混凝土的徐变随着核心混凝抗压强度的增加而减小。研究成果可为高强钢管高强混凝土轴心受压构件在正常使用阶段的徐变预测及徐变变形控制提供依据。  相似文献   
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