Cтраница 1
Методы теории вероятностей и математической статистики широко применяются в естествознании, технике, экономике, медицине. [1]
Методы теории вероятностей, по мнению автора, будут значительно доработаны в применении к реальным задачам, в первую очередь задачам теории игр и систем массового обслуживания. Здесь наибольшее внимание, видимо, вызовет исследование распределений случайных величин и методов управления видом этих распределений. [2]
Методы теории вероятностей позволяют при условии, что заданы некоторые исходные величины, вычислить вероятность и, следовательно, вероятную длительность дефицитов мощности в системе. [3]
Методы теории вероятностей широко использовались в физике уже в прошлом веке. [4]
Методы теории вероятностей, называемые вероятностными или статистическими, дают возможность производить расчеты, позволяющие делать определенные практические выводы относительно случайных явлений. Как и всякая прикладная наука, теория вероятностей нуждается в исходных экспериментальных данных для расчетов. Раздел теории вероятностей, изучающий методы обработки ре зультатов опытов и получения из них необходимых данных, называется математической статистикой. [5]
Методы теории вероятности могут быть распространены на проектирование проволочных антенн, расчетной схемой которых является в подавляющих случаях обледенение с ветром средней силы. Обратимся прежде всего к антеннам, где важное значение имеет высота горизонтального полотна ( проводов) над землей. В действительности среднегодовая стрела провеса провода будет меньше, поэтому высота опор может быть снижена без ущерба для показателей радиостанции, поскольку сильное обледенение проводов происходит редко. [6]
Методы теории вероятностей можно с успехом применять только тогда, когда случайная величина или случайное явление принадлежит категории массовых явлений. [7]
Методы теории вероятностей широко использовались в физике уже в прошлом веке. [8]
Методы теории вероятностей помогают принимать решения, которые сводятся к определению значения вероятностей наступления определенных событий и выбору из возможных действий наиболее предпочтительного. [9]
Методы теории вероятностей широко применяются в различных отраслях естествознания и техники: в теории надежности, теории массового обслуживания, в теоретической физике, геодезии, астрономии, теории стрельбы, теории ошибок наблюдений, теории автоматического управления, общей теории связи и во многих других теоретических и прикладных науках. Теория вероятностей служит также для обоснования математической и прикладной статистики, которая в свою очередь используется при планировании и организации производства, при анализе технологических процессов, предупредительном и приемочном контроле качества продукции и для многих других целей. [10]
Методы теории вероятностей широко применяются в статистической физике, квантовой механике, математической физике, при математической обработке результатов измерений, а также во многих задачах радиосвязи, передачи информации, экономики, статистики, страхового дела, массового обслуживания. [11]
Методы теории вероятностей широко применяются в различных отраслях естествознания и техники. [12]
Методы теории вероятностей широко использовались в физике уже в прошлом веке. Классическая статистическая физика начиналась с идеи о том, что равновесие системы ( состоящей из большого числа частиц) есть наиболее вероятное состояние системы. Считалось, что методы статистической физики лишь приближенно описывают макроскопическое поведение системы. [13]
Методы теории вероятностей помогают принимать решения, которые сводятся к определению значения вероятностей наступления определенных событий и выбору из возможных действий наиболее предпочтительного. В данном случае речь идет о том, производить или нет какой-либо продукт, реорганизовывать либо расширять производство, проникать на рынок или нет. [14]
![]() |
Зависимость относительной погрешности прибора для определения сыпучести от скорости истечения материала.| Зависимость сыпучести от размеров частиц материала ( анальгин с амидопирином. [15] |