Изучаемый объект - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Изучаемый объект

Cтраница 3


По охвату изучаемых объектов анализ делится на сплошной и выборочный. При сплошном анализе выводы делаются после изучения всех без исключения объектов, а при выборочном - по результатам обследования только части объектов.  [31]

В общем случае изучаемый объект связан теплообменом с другим ( другими) телом. Представим себе, что роль последнего играет некий резервуар, назовем его тепловым источником. Если предположить, что он чрезвычайно велик, или, что одно и то же, обладает огромной теплоемкостью, то его температуру можно считать в процессе теплообмена неизменной.  [32]

Моментные признаки характеризуют изучаемый объект в какой-то момент времени, установленный планом статистического исследования.  [33]

В общем случае изучаемый объект связан теплообменом с другим ( другими) телом. Представим, что роль последнего играет некий резервуар; назовем его тепловым источником. Если предположить, что он чрезвычайно велик, или, что одно и то же, обладает огромной теплоемкостью, то его температуру можно считать в процессе теплообмена неизменной.  [34]

В общем случае изучаемый объект связан теплообменом с другим ( другими) телом. Если предположить, что он чрезвычайно велик, или, что одно и то же, & аадает огромней теплоемкостью, ти иги температуру ложно считать в процессе теплообмена неизменной.  [35]

В общем случае изучаемый объект связан теплообменом с другим ( другими) телом. Представим себе, что роль последнего играет некий резервуар: назовем его тепловым источником. Если предположить, что он чрезвычайно велик, или, что одно и то же, обладает огромной теплоемкостью, то его температуру можно считать в процессе теплообмена неизменной.  [36]

Моментные признаки характеризуют изучаемый объект в какой-то момент времени, установленный планом статистического исследования.  [37]

Если мы рассматриваем изучаемые объекты как совокупности электронов и ядер, если вводим понятия атомов, молекул и взаимодействия между ними, то модели, соответствующие изучаемым объектам, должны быть построены в рамках аппарата квантовой механики. Феноменологический подход, в ценности которого мы не сомневаемся, не может объяснить природу и характер интересующих нас явлений на языке взаимодействия основных строительных единиц вещества.  [38]

При втором подходе изучаемый объект рассматривается как черный ящик и никакие предположения о его структуре не делаются. Рассматриваются лишь различные классы внешних воздействий ( входов) на черный ящик, вызывающие наблюдаемые реакции ( выходы), и на базе анализа соотношений между воздействиями и наблюдаемыми реакциями ( т.е. на базе анализа экспериментальных входо-выходных соответствий) конструируется математическое описание. Второй подход типичен для задач управления сложными объектами, задач автоматического регулирования, общей теории систем и др. Второй подход естественно назвать методом математической идентификации.  [39]

Любая модель представляет изучаемый объект лишь в некоторых его свойствах, при этом изучение отдельных свойств моделируемой системы осуществляется ценой отказа от исследования других ее свойств. Многие свойства, которые остаются неучтенными при моделировании, например, из-за того, что они неизвестны, могут в корне изменить картину результатов моделирования, и модель, таким образом, оказывается очень далека от оригинала. Достоверность знания, полученного с помощью моделирования, тем выше, чем полнее аналогия прототипа и модели, поэтому возможности этого метода необходимо рассматривать в связи с тем, какой критерий подобия использовался при создании модели ( аналогия результата, поведения, структуры) и каким образом она получена.  [40]

В метрологических задачах изучаемый объект ( в нашем случае - загрязняющие вещества) в простейшем варианте предполагается неизменным, имеющим строго определенное значение измеряемой величины. В соответствии с этим всякое отклонение результата измерения от этого значения рассматривается как погрешность измерения. Различают три вида погрешностей, имеющих различную вероятностно-статистическую природу.  [41]

В метрологических задачах изучаемый объект в простейшем случае предполагается неизменным, имеющим строго определенное значение измеряемой величины. В соответствии с этим всякое отклонение результата измерения от этого значения рассматривается как погрешность измерения.  [42]

Если же природа изучаемых объектов и вид перечисленных правил указаны, то евклидово пространство называется конкретным.  [43]

По степени охвата изучаемых объектов анализ делится на сплошной и выборочный. При сплошном анализе выводы делаются после изучения всех без исключения объектов, а при выборочном - по результатам обследования только части объектов, что позволяет ускорить аналитический процесс и выработку управленческих решений по результатам анализа.  [44]

Если же природа изучаемых объектов и вид правил образования суммы элементов и произведения элемента на число указаны), то мы будем называть линейное пространство конкретным.  [45]



Страницы:      1    2    3    4