Введение

Расположение взаимосвязанных элементов в объекте/системе или сам объект/система.

Структура – это расположение и организация взаимосвязанных элементов в материальном объекте или системе, либо объект или система, организованные таким образом. Материальные структуры включают в себя созданные человеком объекты, такие как здания и машины, и природные объекты, такие как биологические организмы, минералы и химические вещества. Абстрактные структуры включают структуры данных в информатике и музыкальную форму. Типы структур включают иерархию (каскад отношений "один ко многим"), сеть с множественными связями ("многие ко многим") или решетку, характеризующуюся связями между соседними компонентами в пространстве.

Подшипники

Здания, самолеты, скелеты, муравьиные курганы, бобровые плотины, мосты и соляные купола — все это примеры несущих конструкций. Результаты строительства подразделяются на здания и нездания, и составляют инфраструктуру человеческого общества. Возведенные конструкции широко классифицируются по различным подходам и стандартам проектирования на категории, включающие строительные конструкции, архитектурные сооружения, инженерные конструкции и механические конструкции. Воздействие нагрузок на физические конструкции определяется посредством структурного анализа, который является одной из задач строительной механики. Структурные элементы могут быть классифицированы как одномерные (канаты, стержни, балки, арки), двумерные (мембраны, плиты, оболочки, своды) или трехмерные (объемные тела). Трехмерные элементы были основным вариантом, доступным для ранних сооружений, таких как Чичен-Ица. Одномерный элемент имеет одно измерение, значительно превышающее другие два, поэтому остальные измерения можно пренебречь в расчетах; однако, соотношение меньших размеров и состав могут определять изгибную и компрессионную жесткость элемента. Двумерные элементы с малой толщиной обладают незначительной жесткостью, но способны выдерживать двухосное растяжение. Несущие биологические структуры, такие как кости, зубы, раковины и сухожилия, получают свою прочность благодаря многоуровневой иерархии структур, использующих биоминералы и белки, в основании которой лежат коллагеновые фибриллы.

Биологические

[[Файл:Helianthus whorl. jpg | миниатюра | справа | Спиральное расположение мелких ярко-желтых цветков, составляющих цветочную головку подсолнечника, является примером высокоупорядоченной структуры, характерной для всех организмов, которую можно наблюдать на различных уровнях, таких как клетки, ткани, органы и сами организмы. В другом контексте структуру также можно наблюдать в макромолекулах, особенно в белках и нуклеиновых кислотах. Функция этих молекул определяется как их формой, так и составом, и их структура имеет несколько уровней организации. Структура белка имеет четырехступенчатую иерархию. Первичная структура – это последовательность аминокислот, из которых он состоит. Она имеет пептидный остов, состоящий из повторяющейся последовательности атома азота и двух атомов углерода. Вторичная структура состоит из повторяющихся паттернов, определяемых водородными связями. Два основных типа – это α-спираль и β-складчатый лист. Третичная структура представляет собой изгибы и повороты полипептидной цепи, а четвертичная структура – способ, которым третичные единицы собираются вместе и взаимодействуют. Структурная биология изучает биомолекулярную структуру макромолекул. Связи между атомами можно изображать линиями, где каждая линия соответствует паре разделенных электронов. В упрощенной версии такой схемы, называемой структурной формулой, отображаются только углерод-углеродные связи и функциональные группы. Атомы в кристалле имеют структуру, включающую повторение основной единицы, называемой элементарной ячейкой. Атомы можно моделировать как точки на кристаллической решетке, и можно исследовать влияние операций симметрии, включающих вращения вокруг точки, отражения относительно плоскостей симметрии и трансляции (сдвиги всех точек на одинаковую величину). Каждый кристалл имеет конечную группу, называемую пространственной группой, состоящую из таких операций, которые отображают его на себя; существует 230 возможных пространственных групп. Согласно закону Неумана, симметрия кристалла определяет, какими физическими свойствами, включая пьезоэлектричество и ферромагнетизм, может обладать кристалл.

Музыкальный

Мотив из Прелюдий Шопена, Op. 28 № 6, такты 1–3
Значительная часть численного анализа связана с выявлением и интерпретацией структуры музыкальных произведений. Структура может проявляться на уровне части произведения, всего произведения или группы произведений. Элементы музыки, такие как высота звука, длительность и тембр, объединяются в небольшие элементы, такие как мотивы и фразы, которые, в свою очередь, формируют более крупные структуры. Не вся музыка (например, музыка Джона Кейджа) обладает иерархической организацией, однако иерархия облегчает слушателю понимание и запоминание музыки. По аналогии с лингвистической терминологией, мотивы и фразы могут объединяться в законченные музыкальные идеи, подобные предложениям и фразам. Более крупная форма называется периодом. Одна из таких форм, широко использовавшаяся в период с 1600 по 1900 год, состоит из двух фраз – предшествующей и последующей, с полукаденцией в середине и полной каденцией в конце, выполняющей функцию пунктуации. В более широком масштабе существуют формы одного движения, такие как сонатная форма и контрапунктическая форма, а также формы, состоящие из нескольких частей, например, симфония. Социологи изучали изменения в структуре этих форм. Структура и агентность – две противоположные теории человеческого поведения. Дискуссия о влиянии структуры и агентности на человеческое мышление является одним из центральных вопросов в социологии. В данном контексте агентность относится к индивидуальной способности человека действовать независимо и делать свободный выбор. Структура же здесь подразумевает такие факторы, как социальный класс, религия, пол, этническая принадлежность, обычаи и т.п., которые, по-видимому, ограничивают или влияют на индивидуальные возможности.

Данные

thumb Далее В односвязном списке каждый элемент содержит значение данных и указатель на следующий элемент. В информатике структура данных – это способ организации информации в компьютере для её эффективного использования. Структуры данных строятся на основе двух базовых типов: массив имеет индекс, обеспечивающий немедленный доступ к любому элементу данных (в некоторых языках программирования требуется предварительная инициализация размера массива). Связный список можно реорганизовывать, увеличивать или уменьшать, но доступ к его элементам осуществляется через указатели, связывающие их в определенном порядке. На основе этих типов можно создавать множество других структур данных, таких как стеки, очереди, деревья и хеш-таблицы. При решении задачи структура данных обычно является неотъемлемой частью алгоритма. В современном стиле программирования алгоритмы и структуры данных объединяются в абстрактный тип данных. Цель структуры – оптимизация по критериям (краткость, читаемость, отслеживаемость, изоляция и инкапсуляция, поддерживаемость, расширяемость, производительность и эффективность), например, выбор языка программирования, код, функции, библиотеки, сборки, эволюция системы или диаграммы, отражающие логику потока и дизайн. Структурные элементы отражают требования приложения: например, если системе требуется высокая устойчивость к сбоям, необходима избыточная структура, обеспечивающая резервное копирование в случае отказа компонента. Высокая избыточность является важной частью конструкции многих систем в космическом шаттле.

Логично.

Как раздел философии, логика изучает различие между корректными и некорректными аргументами. Основное внимание уделяется структуре аргументов. Аргумент состоит из одной или нескольких посылок, на основании которых делается заключение. Этапы этого вывода могут быть выражены в формальном виде, а их структура – проанализирована. Два основных типа вывода – дедукция и индукция. В корректной дедукции заключение необходимо следует из посылок, независимо от их истинности. Некорректная дедукция содержит ошибку в рассуждениях. Индуктивный аргумент утверждает, что если посылки истинны, то заключение вероятно.