マインドマップギャラリー 論理関数とその単純化
このマインドマップは、デジタル回路の論理設計における論理関数の知識とその単純化を紹介しており、階層的で明確であり、著者自身の理解力と記憶力も追加されており、自習や最終復習に非常に便利です。議論される主な問題は、論理代数、論理演算、論理関数、単純化された論理関数などです。 。
2024-11-03 21:36:08 に編集されましたルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
ルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
論理関数とその単純化
論理代数
基本的なロジック
そして、あるいは、そうではありません
記述法
真理値表、数式
論理記号
基本的な論理演算
加算 (または)、乗算 (および)、ではありません
複合論理演算
そして、そうでないか、そうでないか、そしてそうでないか
同じまたは (0 同じまたは変更された形式)
XOR (1XOR の形式が変わります)
同一論理和と排他的論理和の論理関係
与えられた論理命題に対する論理関数を解く (真理値表法)
入力変数を定義し、質問に従って真値テーブルをリストします。
AND または式 (積の和) を使用して、出力が 1 である行を見つけます。元の変数は値が 1 であることを示し、逆変数は値が 0 であることを示します。
またはその反対の表現
基本法
論理関数は等しい (同一の真理値表を持つ)
変数と定数に関する式
交換法則、結合法則、分配法則
特別ルール
重複の法則 (奇数個の A は同じであるか (排他的論理和) で A になり、偶数個の A は同じであるか (排他的論理和) で 1 (0)、A A=A、A*A=A
反転の法則、変数と符号は「変化しない」
交換法則
3つのルール
置換ルール (すべての変数 A を論理関数 F に置き換えます。方程式は依然として成立します)
反転規則 (and or 記号、01 定数、元の逆変数を交換して逆関数を取得します) [非符号の下に 2 つ以上の変数がある場合、非符号は演算の順序を変更しません。
双対性ルール (記号と定数を交換して双対式 F* を取得)、方程式の両辺を同時に双対にすることができます。
よく使われる公式
5、吸収則、相互交換則
論理関数の標準形式
最低期間
n 個の変数で構成される積項。元の変数は 1 を表し、mi で表されます。
すべての最小項式は、最小項を追加することによって形成されます。
論理関数は minterm 式に展開されます (一意)
まず AND または式に変換し、次に各項目の欠落している変数 (* (A+A NOT)) を埋め、簡略化してマージします。
最長期間
n 個の変数で構成される合計項。元の変数は 0 を表し、Mi で表されます。
すべての最大項が乗算されて最大項式が形成されます。
論理関数は maxterm 式に展開されます
OR と式 (分配法則) に変換して完成させ (+AA not)、分配法則を簡略化します。
mintermmaxterm 関係
補数
論理関数の簡略化
AND または式に簡略化されます (第一に、AND 項の数が最小になり、第二に、各 AND 項に含まれる変数の数が最小になります)
数式法(代数法)
結合項法
吸収方法
消去法
マッチング方法
グラフィカル手法(カルノー図法)
論理変数を 2 つのグループに分け、変数の各グループの値を循環コードの規則に従って配置します (隣接するコード間で 1 つの変数のみが異なります)。得られた正方形の図はカルノー図と呼ばれます (各正方形)。ミンタームに相当します)
簡略化する関数のカルノー図を作成する (do 1)
最小項式がある場合は、標準カルノー図の平方数に直接対応する 1 を記入してください。
最小項式がない場合は、式を直接観察し、各項目を順番に分析し、その項目が 1 になる可能性のある四角形に 1 を埋めます。
最小項のマージ (丸 1)
2**i の数字 (1、2、4、8) のうち 1 つだけを丸で囲むことができます。
円は大きくなければなりません、円は小さくなければなりません
各サークルに少なくとも 1 つの独立した 1 があることを確認して、まばらな場所からサークルを開始します。
執筆とアイテム(翻訳サークル)
値が変化していない変数を書き込みます。0 が逆変数に対応し、1 が元の変数に対応します。
丸はAND項に相当し、結果は加算後の結果となります。
任意の項目 (1 グリッドまたは 0 グリッドにすることができます)
アイテムを賢く使用してさらに簡素化します