clean up acronyms and glossaries and make them emphasized"
[msc-thesis1617.git] / conclusion.tex
index d94141a..850e4b4 100644 (file)
@@ -9,8 +9,8 @@ simple stack machine and provides the programmer interfaces to the peripherals.
 The semantics of the \glspl{mTask} tries to resemble the \gls{iTasks} semantics
 as close as possible.
 
 The semantics of the \glspl{mTask} tries to resemble the \gls{iTasks} semantics
 as close as possible.
 
-The host language has a very efficient compiler and code generator the
-\gls{mTask}-system is also relatively fast because the compilation of
+The host language has a very efficient compiler and code generator. Therefore,
+the \gls{mTask}-system is also relatively fast because the compilation of
 \glspl{mTask} is nothing more than running some functions in the host language.
 
 The dynamic nature allows the microcontroller to be programmed once and used
 \glspl{mTask} is nothing more than running some functions in the host language.
 
 The dynamic nature allows the microcontroller to be programmed once and used
@@ -19,7 +19,7 @@ $10.000$ write or upload cycles and therefore existing techniques such as
 generating \gls{C} code are not usable for dynamic \gls{Task} environments.
 The dynamic nature also allows the programmer to design fail-over mechanisms.
 When a device is assigned a \gls{Task} but another device suddenly becomes
 generating \gls{C} code are not usable for dynamic \gls{Task} environments.
 The dynamic nature also allows the programmer to design fail-over mechanisms.
 When a device is assigned a \gls{Task} but another device suddenly becomes
-unusable the \gls{iTasks} system can reassign a new \gls{mTask}-\gls{Task} to
+unusable, the \gls{iTasks} system can reassign a new \gls{mTask}-\gls{Task} to
 the first device that possibly takes over some of the functionality of the
 broken device without needing to recompile the code.
 
 the first device that possibly takes over some of the functionality of the
 broken device without needing to recompile the code.