1С самоучитель: Самоучитель 1С Бухгалтерия предприятия для чайников

Самоучитель 1С | Ситис

Самоучитель по работе в 1С 8.3 и 8.2 – насколько быстро и легко можно освоить работу в программе 1С самостоятельно, рекомендация материалов для обучения 1С.

Для тех, кто желает освоить основы работы с программными продуктами 1С, наша компания предлагает специальные самоучители. С их помощью намного проще и интересней изучать основы программирования в конфигураторе или же получить практические навыки ведения бухгалтерского и налогового учетов на предприятии.

Для чего необходим самоучитель 1С?

1С: Предприятие – стандарт для автоматизации большинства процессов, которые ведутся на предприятиях малого и среднего бизнеса. Вот уже больше 10 лет программный продукт совершенствуется и дополняется. На данный момент количество предприятий, которые используют для учета 1С 8.3, превысило отметку в 500 000.

Все близится к тому, что в скором времени программные продукты 1С станут лидерами на рынке корпоративных информационных систем.

Все больше руководителей предприятий доверяют свое информационное пространство системам, что работают на базе 1С. Это связано с тем, что:

  • Растет число специалистов, что работают с программами 1С 8.3;
  • Лицензии намного доступней, чем западные аналоги;
  • Легко найти специалистов для сопровождения.

Как лучше использовать 1С 8 самоучитель?

Основы работы с программными продуктами на базе 1С редко преподают в учебных заведениях, поэтому лучшим вариантом для изучения все еще остаются самоучители, видеоуроки, обучающая литература и справочники.

С чего начать?

Рекомендуем начинать процесс самообучения с постановки цели:

  • Изучение программирования в конфигураторе;
  • Освоение основ работы в конфигурации (например, бухгалтерия 1С самоучитель).

После этого, самое время браться за работу. Мы предлагаем для самообучения большое количество материалов, что подойдут, как для новичков, так и для более опытных пользователей.

В самом начале придется осваивать большое количество теоретической информации, которую потом проще будет применять на практике, например, используя учебную версию 1С.

Используем лучшие самоучители

Одна из сложностей самообучения состоит в поиске необходимого материала, который поможет почувствовать себя уверенно в мире 1С. Мы предлагаем лучшие, на наш взгляд, самоучители, литературу и уроки с рекомендациями:

  • Литература от фирмы 1С;
  • Учебники;
  • Практические курсы;
  • Бесплатные видеоуроки 1С.

С их помощью будет проще вникнуть в тонкости и нюансы работы. Мы следим за изменениями требований бизнеса, редакциям в законодательстве, поэтому предлагаем материалы для изучения, которые соответствуют современным стандартам.

Будьте готовы потрудиться и потратить время на изучение, чтобы чувствовать себя свободно в мире программных продуктов на базе 1С 8.

3. Мы же, в свою очередь, обеспечим вас емкими и наполненными полезной практической информацией уроками, а также материалами для самообучения. 

Учебник 1с: Анализ игрушечного проекта

Опубликовано от admin

0) Загрузите готовый проект игрушки

Если вы не выполнили все настройки и запуск моделирования, вы можете загрузить завершенный проект игрушки, начатый в Уроке 1a, с результатами моделирования отсюда. Извлеките папку, чтобы продолжить, и перейдите в каталог проекта ( pep_amber ), чтобы начать анализ.

1) Проверить статус проекта

Выполните следующую команду в папке проекта, чтобы получить описание содержащихся реплик (независимых симуляций) и их состояния симуляции. На этом этапе мы должны найти True в тегах Min, Eq и Prod:

 > mdmix info project
 ================================================== ========
 || Пользовательский интерфейс pyMDMix ||
 ================================================== ========
 || Автор: Даниэль Альварес-Гарсия ||
 || Версия : 0.
1 || ================================================== ======== ------------------------------ ПРОЕКТ pep_amber ИНФОРМАЦИЯ ------------------------------ СИСТЕМЫ: ======== СИСТЕМА: бодрость духа РЕПЛИКАЦИИ ======== REPLICA:ETA_1 system:pep_ETA nanos:1 restrMode:HA restrForce:0,010 Min:True Eq:True Prod:True Align:False REPLICA:WAT_1 system:pep_WAT nanos:1 restrMode:HA restrForce:0,010 Min:True Eq:True Prod:True Align:False ------------------------------
2) Выровнять траекторию и проверить качество

Если все верно, выровняем траекторию для всех реплик в проекте. Справочная структура, используемая для выравнивания траектории, представляет собой файл pdb, оканчивающийся на _ref.pdb . В нашем примере pep_ETA_ETA_1_ref.pdb . Этот файл точно такой же, как pep_ref.pdb в основной папке проекта.

Процесс включает в себя автоматическое определение всех номеров остатков части белка. Атомы основной цепи этих остатков будут использоваться для процесса выравнивания.

Если вы хотите использовать другие остатки для процесса выравнивания (например, выравнивать только субдомен), прочтите раздел выравнивания в документации.

 > mdmix анализ выровнять все
================================================== ========
 || Пользовательский интерфейс pyMDMix ||
 ================================================== ========
 || Автор: Даниэль Альварес-Гарсия ||
 || Версия : 0.1 ||
 ================================================== ========

Выбранные имена реплик: ['ETA_1', 'WAT_1']
INFO Запуск выравнивания для реплик [ETA_1 Replica, WAT_1 Replica]
INFO Запуск выравнивания траектории в реплике WAT_1
INFO Запуск выравнивания траектории в реплике ETA_1
СДЕЛАННЫЙ
Общее время выполнения: 8,708 с 

Выравнивание 1 нс для каждой реплики в этой небольшой системе заняло на моей машине всего 8,7 секунды. Если мы снова проверим статус проекта, мы должны найти Align:True для каждой из реплик.

Внутри каждой папки реплики (например, MD/ETA_1/) будет записана новая папка align с результирующими файлами траекторий, входными сценариями ptraj, одним файлом pdb для каждого запуска задания, содержащим среднее значение белка, и двумя текстовыми файлами с данные rmsd для каждого запуска задания (один для основных атомов и один для всех тяжелых атомов). Если вы помните, когда мы настраивали проект, мы изменили значения по умолчанию, и каждый файл сохранял 500 пс. Мы выбрали симуляцию 1 нс и, таким образом, у нас будет два файла для одной наносекунды симуляции.

Например. это содержимое папки MD/ETA_1/align:

 md1_bb_rmsd.out
md1_ha_rmsd.out
md1.nc
md1.ptraj
md1_ptraj.log
md2_bb_rmsd.out
md2_ha_rmsd.out
md2.nc
md2.ptraj
md2_ptraj.log
prot_avg_1.pdb
prot_avg_2.pdb 
3) Построить сетки плотности

После того, как траектория выровнена, мы можем рассчитать карты плотности для каждого зонда в смоделированных нами растворителях. Мы можем запросить имена зондов для растворителей. Например:

 > Информация о растворителях mdmix
 ================================================== ========
 || Пользовательский интерфейс pyMDMix ||
 ================================================== ========
 || Автор: Даниэль Альварес-Гарсия ||
 || Версия : 0.1 ||
 ================================================== ========
--------------------------------------------------
SOLVENT DB в ИСПОЛЬЗОВАНИИ: /home/daniel/. local/lib/python2.7/site-packages/pyMDMix-0.1-py2.7.egg/pyMDMix/data/solventlib/SOLVENTS.db
Пакет SOLVENT DB: /home/daniel/.local/lib/python2.7/site-packages/pyMDMix-0.1-py2.7.egg/pyMDMix/data/solventlib/SOLVENTS.db
Каталог SOLVENTS: /home/daniel/.local/lib/python2.7/site-packages/pyMDMix-0.1-py2.7.egg/pyMDMix/data/solventlib

Растворители:
 РАСТВОРИТЕЛЬ: MOH INFO: Метанол 20% смесь BOXUNIT: MOHWAT20 ДАТЧИКИ: MOH_WAT, MOH_OH, MOH_CT
 РАСТВОРИТЕЛЬ: ANT INFO: Ацетонитрил 20% смесь BOXUNIT: ANTWAT20 ДАТЧИКИ: ANT_C, ANT_WAT, ANT_N
 РАСТВОРИТЕЛЬ: ION INFO: Смесь ацетата аммония (заряженная смесь) БЛОК БЛОКА: CN3COOWAT ДАТЧИКИ: ION_NEG, ION_WAT, ION_POS
 РАСТВОРИТЕЛЬ: ETA INFO: смесь этанола 20% BOXUNIT: ETAWAT20 ДАТЧИКИ: ETA_CT, ETA_WAT, ETA_OH
 РАСТВОРИТЕЛЬ: ИНФОРМАЦИЯ об ISO: смесь изопропанола 20% БЛОК УСТАНОВКИ: ISOWAT20 ДАТЧИКИ: ISO_WAT, ISO_OH, ISO_CT
 РАСТВОРИТЕЛЬ: ISO5 ИНФОРМАЦИЯ: 5% смесь изопропанола БЛОК УСТАНОВКИ: ISOWAT5 ДАТЧИКИ: ISO5_WAT, ISO5_OH, ISO5_CT
 РАСТВОРИТЕЛЬ: WAT INFO: Water box BOXUNIT: TIP3PBOX PROBES: WAT_WAT
 РАСТВОРИТЕЛЬ: MAM INFO: Смесь ацетамида 20% BOXUNIT: MAMWAT20 ДАТЧИКИ: MAM_N, MAM_WAT, MAM_O, MAM_CT
-------------------------------------------------- 

Смесь этанола (ETA) имеет три зонда: ETA_CT, ETA_WAT и ETA_OH (представляющие собой метиловый углерод, кислород воды и гидроксильный кислород этанола соответственно).

Смесь WAT, которая на самом деле не смесь, а просто ящик с водой, имеет зонд WAT_WAT.

Для текущего примера мы рассчитаем все зонды для каждой коробки с растворителем, а также карту плотности центра масс для каждого типа молекулы в смеси:

 > mdmix Analyze Density all --com
> mdmix анализирует плотность всех --com -C4 # то же самое, используя 4 процессора 

С помощью этой команды мы выбираем все реплики в проекте, вычисляем все карты плотности для всех зондов плюс карты плотности центра масс.

Мы могли бы выполнить только расчет для всех реплик с растворителем ETA следующим образом:

 > mdmix анализ плотности bysolvent -s ETA --com -C3 # с использованием 3 процессоров
================================================== ========
 || Пользовательский интерфейс pyMDMix ||
 ================================================== ========
 || Автор: Даниэль Альварес-Гарсия ||
 || Версия : 0.1 ||
 ================================================== ========

Выбранные имена реплик: ['ETA_1']
ИНФОРМАЦИЯ Подготовка анализа.
.. INFO Настройка расчета сетки плотности для реплики ETA_1 INFO Расчет плотности для датчиков: ['ETA_CT', 'ETA_WAT', 'ETA_OH', 'ETA_COM', 'WAT_COM'] ИНФОРМАЦИЯ Готов к расчету ИНФОРМАЦИЯ ------------------------------------------------- - INFO Запуск анализа ETA_1... INFO Работа с файлом /home/daniel/Dropbox/WORK/mdmixDocAndMore/pep_amber/MD/ETA_1/align/md1.nc INFO Работа с файлом /home/daniel/Dropbox/WORK/mdmixDocAndMore/pep_amber/MD/ETA_1/align/md2.nc INFO Результаты плотности обработки для реплики ETA_1 INFO Запись сетки плотности dgrids/ETA_1_ETA_CT.dx INFO Запись сетки плотности dgrids/ETA_1_ETA_OH.dx INFO Запись сетки плотности dgrids/ETA_1_ETA_COM.dx INFO Запись сетки плотности dgrids/ETA_1_ETA_WAT.dx INFO Запись сетки плотности dgrids/ETA_1_WAT_COM.dx ИНФОРМАЦИЯ ------------------------------------------------- - СДЕЛАННЫЙ Общее время выполнения: 66,731 с

В качестве альтернативы мы можем выбрать только некоторые зонды (например, только ETA_CT и ETA_OH):

 > mdmix для анализа плотности с помощью растворителя -s ETA -P ETA_CT ETA_OH 

Внутри папки реплики ( pep_amber/MD/ETA_1) a новый каталог dgrids/ будет создан с одной сеткой формата DX для каждого зонда.

Эти сетки можно визуализировать с помощью VMD, PyMOL и большинства программ молекулярной визуализации. Используйте pep_ref.pdb в основной папке проекта в качестве эталонной структуры для визуализации результатов (то же самое используется для выравнивания траектории).

Интерпретация сеток плотности, полученных с помощью этого игрушечного проекта, не имеет смысла из-за короткого времени моделирования и простой моделируемой структуры пептидов.

4) Преобразование карт плотности в энергетические сетки

Последним шагом является преобразование недавно рассчитанных карт плотности (или сеток) в значения энергии с использованием обратного уравнения Больцмана, как описано в документации. Есть две разновидности этой функции:

  • Преобразование одиночных реплик: Каждая реплика будет иметь свои собственные энергетические сетки для рассчитанных зондов.
  • Объединить реплики и преобразовать: несколько реплик (то же самое, что и независимые симуляции с одним и тем же растворителем), для которых были рассчитаны карты плотности, можно объединить для получения более сходящихся результатов. Процесс включает добавление карт плотности перед преобразованием. Это делается путем выбора более чем одной реплики одного и того же растворителя. В этом примере у нас есть только одна реплика для каждого растворителя, и поэтому мы не можем провести этот анализ.

Преобразование одиночных реплик

Снова в папке проекта выполните следующую команду, чтобы преобразовать все сетки плотности внутри реплики с именем ETA_1 в карты свободной энергии (теорию и другие примеры см. в Руководстве по анализу).

 > mdmix анализирует энергию по имени -s ETA_1
 ================================================== ========
 || Пользовательский интерфейс pyMDMix ||
 ================================================== ========
 || Автор: Даниэль Альварес-Гарсия ||
 || Версия : 0.1 ||
 ================================================== ========

Выбранные имена реплик: ['ETA_1']
ИНФОРМАЦИЯ Преобразование сетки для реплики ETA_1
INFO Зонд ETA_OH...
INFO Energy grid /home/daniel/Dropbox/WORK/mdmixDocAndMore/pep_amber/MD/ETA_1/egrids/ETA_OH_DG0. dx сохранен. ХОРОШО.
ИНФО Зонд ETA_CT...
INFO Energy grid /home/daniel/Dropbox/WORK/mdmixDocAndMore/pep_amber/MD/ETA_1/egrids/ETA_CT_DG0.dx сохранен. ХОРОШО.
ИНФО Зонд WAT_COM...
INFO Energy grid /home/daniel/Dropbox/WORK/mdmixDocAndMore/pep_amber/MD/ETA_1/egrids/WAT_COM_DG.dx сохранен. ХОРОШО.
ИНФО Зонд ETA_WAT...
INFO Energy grid /home/daniel/Dropbox/WORK/mdmixDocAndMore/pep_amber/MD/ETA_1/egrids/ETA_WAT_DG.dx сохранен. ХОРОШО.
ИНФО Зонд ETA_COM...
INFO Energy grid /home/daniel/Dropbox/WORK/mdmixDocAndMore/pep_amber/MD/ETA_1/egrids/ETA_COM_DG0.dx сохранен. ХОРОШО.
ИНФОРМАЦИЯ Выполнено со всеми проверками реплик ['ETA_1']
Общее время выполнения: 10.280 с 

Внутри папки реплик (MD/ETA_1) будет создана новая папка egrids, содержащая результирующие сетки после преобразования энергии. Эти сетки можно визуализировать с помощью любой программы молекулярной визуализации (pymol, VMD и т. д.). Когда имя файла заканчивается на DG0, это означает, что для получения результатов была применена коррекция объема. Если имя файла заканчивается на DG, объемная коррекция не выполнялась (как в случае с водными сетями, для которых не требуется такая стандартная энергетическая коррекция) – подробности см. в Руководстве по анализу.

5) Получение файлов PDB из сеток

asdf

Опубликовано в Учебник и помечено как Учебник.

Скачать учебник по алгебре 1C Android на ПК

Скачать

  • AlgebraT1C&appname=Algebra+Tutorial+1C&card_id=GAMELOOP_MOBILE_GAME_DETAIL_SHARE&shareID=reddit»/>

Учебник по алгебре 1C на PC

Учебник Algebra 1C, поступающий с разработчиков, на Androil.

Теперь вы можете без проблем играть в Учебник по алгебре 1С на ПК с помощью GameLoop.

Загрузите его в библиотеке GameLoop или в результатах поиска. Больше не нужно смотреть на аккумулятор или разочаровывать звонки в неподходящее время.

Просто наслаждайтесь Учебником по алгебре 1С на ПК бесплатно на большом экране!

Учебник по алгебре 1С Введение

В этом уроке мы рассмотрим обратные числа и используем их для определения деления двух чисел (дроби).

Затем мы вводим правила, которые можно использовать для упрощения выражений, содержащих дроби (доказательства даны для продвинутых учащихся).

* Предназначен для учащихся последних двух лет старшей школы.

* Изучать математику лучше всего, работая с примерами и упражнениями. В этом руководстве есть много интерактивных примеров и упражнений, которые необходимо выполнить для достижения 100% прогресса.

* Написано учителем математики с 20-летним стажем преподавания.

* Полностью бесплатно (без рекламы).

* Работает без Интернета, так что вы можете изучать алгебру, путешествуя в поезде, автобусе и т. д. Интернет требуется только для ссылок на политику конфиденциальности и другие учебные пособия.

* Сделано с помощью GameMaker (www.yoyogames.com)

* Загрузка занимает всего 13 МБ.

Show More

Preview

Tags

Education

Information

  • Developer

    RaySemiSoft

  • Latest Version

    1.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *