什么是拓扑

拓扑学是几何学的一个分支,但是这种几何学又和通常的平面几何、立体几何不同。通常的平面几何或立体几何研究的对象是点、线、面之间的位置关系以及它们的度量性质。拓扑学对于研究对象的长短、大小、面积、体积等度量性质和数量关系都无关。

举例来说,在通常的平面几何里,把平面上的一个图形搬到另一个图形上,如果完全重合,那么这两个图形叫做全等形。但是,在拓扑学里所研究的图形,在运动中无论它的大小或者形状都发生变化。在拓扑学里没有不能弯曲的元素,每一个图形的大小、形状都可以改变。

所谓“拓扑”就是把实体抽象成与其大小、形状无关的“点”,而把连接实体的线路抽象成“线”,进而以图的形式来表示这些点与线之间关系的方法,其目的在于研究这些点、线之间的相连关系。表示点和线之间关系的图被称为拓扑结构图。拓扑结构与几何结构属于两个不同的数学概念。在几何结构中,我们要考察的是点、线之间的位置关系,或者说几何结构强调的是点与线所构成的形状及大小。如梯形、正方形、平行四边形及圆都属于不同的几何结构,但从拓扑结构的角度去看,由于点、线间的连接关系相同,从而具有相同的拓扑结构即环型结构。也就是说,不同的几何结构可能具有相同的拓扑结构。



作者:喵潇湘
链接:https://www.zhihu.com/question/26507158/answer/409420878
来源:知乎
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由于给定的参考引用中未涉及828d拓扑的相关内容,以下是基于一般知识对828d拓扑的介绍。 西门子828D数控系统在工业自动化领域应用广泛,其拓扑结构通常涉及到设备之间的连接和通信方式。在典型的应用场景中,828D系统可以通过多种方式构建拓扑。 ### 网络拓扑 - **以太网拓扑**:828D支持以太网通信,可采用星型拓扑结构。在这种结构中,各个设备(如PLC、HMI、驱动器等)通过交换机连接到中央节点。这种拓扑的优点是易于管理和维护,故障诊断较为方便,一个设备的故障通常不会影响其他设备的正常运行。例如,将828D数控系统作为中央控制单元,通过以太网交换机连接多个分布式的I/O模块,实现数据的集中采集和控制。 - **现场总线拓扑**:可以使用Profibus或Profinet等现场总线构建拓扑。以Profibus为例,通常采用总线型拓扑结构,所有设备依次连接在总线上。这种拓扑结构成本较低,布线简单,但如果总线出现故障,可能会影响整个系统的运行。 ### 硬件拓扑 - **主从拓扑**:828D数控系统作为主设备,控制多个从设备,如伺服驱动器、主轴驱动器等。主设备负责发送控制指令和接收反馈信息,从设备根据主设备的指令执行相应的动作。这种拓扑结构明确,便于实现集中控制。 - **分布式拓扑**:在一些大型自动化系统中,828D系统可以与多个分布式的智能设备组成分布式拓扑。这些智能设备可以独立完成部分任务,并通过网络与828D系统进行通信和协调。 ### 拓扑示例代码(以Python模拟以太网通信) ```python import socket # 模拟828D数控系统作为服务器 server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) server_address = ('localhost', 12345) server_socket.bind(server_address) server_socket.listen(1) print('Waiting for a connection...') connection, client_address = server_socket.accept() try: print('Connection from', client_address) # 接收数据 data = connection.recv(1024) print('Received:', data.decode()) # 发送响应 message = 'Message received' connection.sendall(message.encode()) finally: # 关闭连接 connection.close() ```
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