Метода - преобразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Метода - преобразование

Cтраница 1


Методы преобразования Фурье менее действенны в применении к дифференциальным уравнениям с переменными коэффициентами.  [1]

Методы преобразования и пропорционального пересчета применимы для некоторых цепей, не являющихся сочетанием последовательных и параллельных соединений.  [2]

Методы преобразования позволяют умножать две величины, выполняя другие математические операции. При этом основываются на известном соотношении 4Rui - ( u Ri) 2 - ( и - Ri) 2 и используют квадраторы - устройства, обладающие параболической характеристикой. Квадраторы создают на электронных лампах, полупроводниковых диодах, карборундовых нелинейных сопротивлениях типа тирита и других приборах.  [3]

4 Структурные схемы измерения мощности в диапазоне СВЧ. [4]

Методы преобразования позволяют умножать две величины и выполнять другие математические операции. Квадраторы создают на электронных лампах, полупроводниковых диодах, карборундовых нелинейных сопротивлениях типа ти-рита и других приборах.  [5]

Методы преобразования Фурье используются для решения первой и второй краевых задач.  [6]

Методы преобразований позволяют вычислять реакцию линейной стационарной системы ( как непрерывной, так и дискретной) алгебраически. Особенно удобны преобразования при изучении реакции системы в установившемся или в нулевом состоянии, поскольку в этом случае система хорошо представляется скалярным алгебраическим объектом.  [7]

Методы преобразования и пропорционального пересчета применимы для расчета цепей с одним источником энергии.  [8]

Методы преобразования и пропорционального пересчета могут быть использованы для расчета цепей с несколькими источниками лишь в тех случаях, когда эти источники могут быть заменены одним, им эквивалентным.  [9]

Методы преобразования изображений на комплексном чертеже соответствуют образу действий наблюдателя, рассматривающего какой-либо объект. Чтобы составить наиболее полное представление о геометрических особенностях объекта ( его форме, размерах), наблюдатель нередко рассматривает объект в различных направлениях или, как говорят, под разными углами. Для этого либо сам наблюдатель меняет положение относительно неподвижного объекта, либо поворачивает объект разными сторонами. В том и другом случае меняется направление взгляда. Для выполнения аналогичных действий, но не с самим объектом, а с его изображениями на комплексном чертеже существуют методы преобразования последнего.  [10]

Методы преобразования U - - N, используемые при построении ГВУ.  [11]

Методы преобразования модели позволяют перейти от модели кратного типа, например, к аддитивной модели.  [12]

Методы преобразования временного интервала в цифровой код используются во многих измерительных приборах с цифровым отсчетом. Общими узлами для всех подобных приборов являются электронный счетчик и система цифровой индикации.  [13]

Методы преобразования статистического интеграла основаны на следующем общем его свойстве: если функция Гамильтона есть сумма независимых слагаемых, то статистический интеграл можно записать как произведение соответствующего числа независимых сомножителей. Этим свойством функции Z мы неоднократно пользовались.  [14]

Методы транзисторного преобразования энергии, развитые в последнее время, новые компоненты и материалы позволили, не снижая, а даже увеличивая КПД, поднять рабочие частоты серийно выпускаемых импульсных преобразователей до нескольких сотен килогерц, что, в свою очередь, позволило в сочетании с новыми конструкторскими и технологическими решениями снизить размеры преобразователей при той же выходной мощности. Таким образом, стало возможным существенное улучшение одного из важнейших показателей любого преобразователя ( ИВЭП) - удельной мощности, обычно определяемой как отношение мощности в нагрузке к объему преобразователя.  [15]



Страницы:      1    2    3    4