Cтраница 3
Определитель же третьего порядка для первой матрицы, как нетрудно проверить, равен нулю. Ранг матрицы, в свою очередь, определяет число независимых строк, а определитель, построенный при нахождении ранга, указывает эти строки. [31]
Ясно, что число столбцов первой матрицы должно быть равно числу строк второй матрицы. [32]
По условию, все п столбцов первой матрицы и п строк второй линейно независимы. [33]
Арифметические операции с матрицами. [34] |
По правилу перемножения матриц число столбцов первой матрицы должно быть равно числу строк второй матрицы А ( т х п) Е ( п х k) C ( mxk), где в скобках указаны размеры перемножаемых матриц. [35]
Функция R умножает две матрицы, когда первая матрица содержит более чем 0 строк; вычисляется первая строка произведения ( при помощи a IP distl [ l l, 2 ]) и присоединяется к произведению остатка первой матрицы и второй матрицы. [36]
Перемножать матрицы можно, если число столбцов первой матрицы равно числу строк второй. Умножение производится по правилу строка - столбец: элемент матрицы произведения с - /, находящийся на пересечении i - й строки первой матрицв. [37]
Калитка 1 показана в верхнем левом углу первой матрицы. [38]
В этом случае при установлении соединений в ячейки первой матрицы записывается номер группы, в которую включена линия, соединяемая с данной, а в ячейки второй матрицы - номер соединяемой линии в группе. [39]
Как мы уже говорили, обработка очередной строки первой матрицы начинается первым циклом после начала обработки предыдущей строки. [40]
Здесь MJ - транспонированная матрица М, представляющая собой первую матрицу соединений, но записанная для того случая, когда базисный и балансирующий узлы в схеме замещения не совпадают. Матрица М так же, как и матрица М, для схемы с совпадающими друг с другом балансирующим и базисным узлами является прямоугольной. Отличие состоит в том, что в матрице М отсутствует строка, отвечающая балансирующему ( совпадающему с базисным) узлу, а в матрице М отсутствует строка, отвечающая базисному узлу. [41]
Такое умножение возможно в случае, если число столбцов первой матрицы равно числу строк второй. [42]
Устройство определяет структуру магнитного поля объекта контроля и содержит первую матрицу магниточувствительных элементов, размещенную на гибкой эластичной основе, на второй стороне которой размещена вторая матрица, идентичная первой матрице и симметричная ей. Управляющие входы матриц подсоединены к соответствующим двум выходам блока развертки, выход первой матрицы подключен к входу первого амплитудного селектора, а выход второй матрицы подключен к входу второго амплитудного селектора. Выходы селекторов подсоединены к входам сумматора, выход которого подключен к блоку выбора строки и к видеоконтрольному блоку, второй вход которого подключен к выходу блока развертки. Выходы амплитудных селекторов также подключены к входам вычислителя, выход которого подсоединен к входу индикатора. [43]
Устройство определяет структуру магнитного поля объекта контроля и содержит первую матрицу магниточувствительных элементов, размещенную на гибкой эластичной основе, на агорой стороне которой размещена вторая матрица, идентичная первой матрице и симметричная ей. Управляющие входы матриц подсоединены к соответствующим двум выходам блока развертки, выход первой матрицы подключен к входу первого амплитудного селектора, а выход второй матрицы подключен к входу второго амплитудного селектора. Выходы селекторов подсоединены к входам сумматора, выход которого подключен к блоку выбора строки и к видеоконтрольному блоку, второй вход которого подключен к выходу блока развертки. Выходы амплитудных селекторов также подключены к входам вычислителя, выход которого подсоединен к входу индикатора. [44]
Каждый элемент полученной матрицы равен сумме произведений элементов соответствующей строки первой матрицы на элемент соответствующего столбца второй матрицы. [45]