Cтраница 1
![]() |
S. Кривые распределения зарядов [ частиц в вероятностно-логарифмической системе координат. [1] |
Обработка данных экспериментов и построение кривых на графиках рис. 12 - 14 произведено по способу наименьших квадратов. [2]
Обработка данных экспериментов позволила предложить две эмпирические формулы, достаточно точно описывающие результаты опытов. [3]
Обработка данных экспериментов согласно обобщенной теории тепловой регулярности показала, что стабилизация процесса теплообмена по функции Ф наступала обычно раньше, чем температурная стабилизация. [4]
Результаты обработки данных экспериментов приведены в таблице. [5]
Постановка задачи обработки данных экспериментов как задачи математического программирования позволяет учесть больший объем информации о цепи и тем самым повысить достоверность результата ее диагностики. Но алгоритмы решения таких задач, особенно задач нелинейного программирования, отличаются повышенной сложностью и трудоемкостью реализации. [6]
В результате обработки данных экспериментов ( по тем же зависимостям, что используются при расчете) устанавливается предел контактной выносливости оок для различных материалов. [7]
В основу методики обработки данных экспериментов был положен анализ кривых распределения давления по колонне подъемных труб. Он позволяет судить о характере течения процесса подъема газожидкостной смеси и его изменениях. Эта особенность объясняется отсутствием потерь давления на трение и скольжение газа в жидкости. При этом характер кривых распределения давления практически не зависит от дебита, а определяется условиями формирования и существования структур газожидкостной смеси и удельным расходом газовой фазы. Изменение одного из этих факторов может привести к изменению характера кривой распределения давления. [8]
Все вычисления по обработке данных экспериментов были выполнены в вычислительном центре на электронно-вычислительной машине Наири. Данные по измеренным деформациям, перемещениям и напряжениям, полученные непосредственно в точках установки тензо-резисторов, позволили контролировать равномерность затяга сосуда с заданными усилиями и выявить действительное напряженное состояние деталей сосуда как. [9]
В качестве примера рассмотрим обработку данных экспериментов, описанных в предыдущем разделе ( рис. 1.17), продолжительность релаксации составила примерно Т 120 мин. [10]
![]() |
Силы, действующие на поток жидкости при равномерном движении. [11] |
С и показатели степени nt и па определяют в результате обработки данных экспериментов. [12]
Поскольку не налагаются ограничения на краевые условия эксперимента, поэтому изложенный прием применялся для обработки данных экспериментов, не предназначенных специально для нахождения параметров теплопереноса. [13]
Для более глубокого понимания возможности практического применения представленных в табл. 2.2 уравнений, рассмотрим результаты использования их для обработки данных экспериментов на двух различных видах остаточного сырья. [14]
Таким образом, в одноуровневых системах распознавания информация о признаках распознаваемого объекта формируется путем прямых измерений непосредственно на основе обработки данных экспериментов. В многоуровневых системах информация о названных признаках формируется на основе косвенных измерений как результат функционирования вспомогательных распознающих устройств. На входы таких устройств поступает предварительно обработанная измерительная информация, а на выходах образуется либо непосредственно информация о признаках распознаваемых объектов или явлений, либо промежуточная информация, используемая распознающими устройствами следующих уровней для формирования информации о признаках распознаваемых объектов. [15]