Cтраница 1
Метод Неймана применим при условии отсутствия изотопного обмена между компонентами реакционной смеси, необратимости исследуемых реакций и знании состава промежуточных соединений. [1]
Метод Неймана и Хьюма позволяет изучить процесс смешанного комплексообразования при самых различных соотношениях в оптических свойствах комплексов. [2]
Значение методов Неймана и Робэна состоит в том, что они не только устанавливали существование решения краевых задач теории потенциала, но и давали конструкцию, алгоритм самих этих решений. [3]
Более конкретно использование метода Неймана для моделирования закона Релея можно охарактеризовать следующим образом. [4]
Как метод Шварца, так и метод Неймана вполне пригодны для конформных отображений двусзязных областей. [5]
Рассмотрим, каким образом с помощью метода Неймана определяют, например, растворимость осадка магнийаммонийфосфата. Выпадающий осадок отфильтровывают и весь фильтрат собирают. [6]
Наиболее удобным методом, по нашим данным, является метод Неймана. [7]
Кроме метода построения, основанного на формуле (6.1), на практике часто используют метод Неймана. Обозначим 7 1 7 независимые равномерно распределенные на [0, 1] случайные величины. [8]
Рассмотрим еще один метод преобразования равномерно распределенных случайных чисел, который называют методом отказов или методом Неймана. [9]
Рассматривая теперь G как пересечение GJ и G2 и полагая fi ( Ci) 0, мы опять добьемся сходимости метода Неймана и получим решение. [10]
Именно эта связь послужила исходным пунктом в исследованиях Стеклова и Зарембы, которые, опираясь на основополагающие работы Ляпунова, смогли обосновать применимость методов Неймана и Робэна ко всем поверхностям Ляпунова. [11]
Определение растворимости с помощью радиоактивных индикаторов может быть осуществлено различными вариантами: прямым определением методом изотопных радиоактивных индикаторов; методом изоморфного индикатора; методом изотопного разбавления; методом Неймана; методом радиометрического титрования. [12]
Главной причиной неправильных результатов фазового анализа порошков и шлаков является применение методов, предназначенных для анализа материалов бо-лее простого состава. Так, медносульфатный метод Неймана, разработанный для определения содержания металлического железа в порошках, почти не содержащих закиси железа, дает завышенные результаты при анализе порошков, содержащих более 1 % FeO, вследствие: частичной ее растворимости в слабокислом растворе: сульфата меди. Хлорнортутный метод Вильнера - Мерка, предназначенный для определения содержания металлического железа в порошках, почти не содержащих двуокиси кремния, дает резко заниженные результаты при анализе порошков, содержащих 6 - 9 % SiO... К таким порошкам относятся, например, порошки, изготовленные из металлизованных окатышей концентратов руд - Коршуновского месторождения или Курской магнитной аномалии. [13]
![]() |
Метод Неймана. [14] |
Практически метод обратной функции применим не для всех распределений, так как в некоторых случаях обратная функция не может быть найдена, а в других она приводит к слишком сложным и громоздким вычислениям. В этом случае можно воспользоваться методом Неймана генерирования непрерывных случайных величин с произвольным законом распределения, который заключается в следующем. [15]