Cтраница 1
Теоретическое моделирование придает большое значение иерархическому признаку расположения моделей. Чем выше этаж модели, тем больший круг событий она осмысливает. Чем выше этаж, тем большее число возможных моделей он содержит. По моделям высшего этажа нельзя ( или трудно) воспроизвести первичную информацию. Из одной и той же информации можно выделить много систем высших моделей, применяя различные эталоны и способы сравнения. Системы моделей отражают субъективность моделирующей системы. Наибольшая полнота сведений об объекте достигается при наличии ( сравнении) низших и высших степеней. Иерархическая вероятностная переработка информации - единственно возможный путь для познания сложных систем, особенно в анализе обучения, так как она требует меньшего объема памяти и облегчает поиск нужных сведений. [1]
Теоретическое моделирование изучаемой проблемной ситуации, предметной области анализа позволяет перейти к следующему методологическому разделу программы - определению цели и задач исследования. Под целью исследования мы понимаем тот конечный результат, который намерены получить после завершения работы. Этот результат может быть теоретико-познавательным или прикладным, или тем и другим. Как правило, цель исследования определяется совместно с заказчиком и формулируется в договоре наряду с темой. [2]
Теоретическое моделирование - процесс, родственный мысленному эксперименту. Но мысленный эксперимент часто имеет всего лишь иллюстративное значение, он поясняет те или иные положения. Теоретическая модель должна в ясной форме отобразить реальные свойства объекта или явления, должна лечь в основу их расчета, позволяющего сравнить теорию с опытом. Модель имеет серьезное значение, если она построена в результате последовательного и непротиворечивого логического развитая научных положений и если расчеты дают согласие с опытом. [3]
Теоретическое моделирование - процесс, родственный мысленному эксперименту. Но мысленный эксперимент часто имеет всего лишь иллюстративное значение, он поясняет те или иные положения. Теоретическая модель должна в ясной форме отобразить реальные свойства объекта или явления, должна лечь в основу их расчета, позволяющего сравнить теорию с опытом. Модель имеет серьезное значение, если она построена в результате последовательного и непротиворечивого логического развития научных положений и если расчеты дают согласие с опытом. [4]
Теоретическое моделирование большое значение придает иерархическому признаку расположения моделей. [5]
Теоретическое моделирование быстрого поверхностного испарения при наличии противодавления / / Ракетная техн. [6]
![]() |
Двумерный объект с V-канонической структурой. [7] |
Результаты теоретического моделирования показывают, что реальные объекты в очень редких случаях имеют такие упрощенные структуры. В общем случае структуры реальных объектов описываются комбинацией различных специальных структур. [8]
При теоретическом моделировании и разработке манекенов тело человека представляется в виде механической системы, состоящей из некоторого числа твердых тел, сочлененных упругими и вязкими связями, Выбор структуры механической модели существенно определяет результаты моделирования. [9]
При теоретическом моделировании состояний жидких и взвешенных твердых фаз продуктивных пластов установлено, что наиболее существенно влияние упругих колебаний проявляется в областях преобладания насыщенности одной фазы над другой, при образовании застойных областей малой фазы в малопроницаемых порах среды. Виброволновое воздействие мобилизует жидкости в мелких порах, способствует восстановлению связности малой фазы и ее фильтрационному течению по пористой среде. Предложен механизм пленочного массопереноса изолированной нефти в пористой среде, названный виброосмосом, в котором движущей силой переноса пленочной нефти служат упругие колебания, разрушающие или существенно уменьшающие толщину пленки, что приводит к перекачке нефтяной фазы от более к менее толстым слоям пленки. [10]
Таким образом, теоретическое моделирование в значительной степени облегчает труд экспериментатора при его попытке установить внутренние связи явления со всей их сложностью и неповторимостью. Вместо многих количественных измерений, наблюдений, вместо выявления внутренних связей путем долгого экспериментирования исследователь для изучения явлений обращается к его упрощенному уподоблению с помощью теоретического моделирования. [11]
Отметим, что теоретическое моделирование интерфейсов, в том числе, с участием Ш - нитридов, составляет большой и бурно прогрессирующий раздел квантовохимического материаловедения сложных керамических и композиционных систем. [12]
Оно может дополняться теоретическим моделированием процессов при помощи электронно-вычислительных машин. Она выражает движение мысли от явлений к сущности, ко все более глубокому познанию законов. [13]
Первой проблемой при теоретическом моделировании семейства SiAION-политипов является определение природы формирования их химического состава. [14]
Параллельно с этим совершенствовались методы теоретического моделирования природных сред, включая ранее недоступные области околоземного космического пространства и атмосфер других планет Солнечной системы. [15]