Cтраница 2
Для сокращения объема вычислительных работ был применен метод математического планирования. [16]
Для сокращения объема вычислительных работ был применен метод математического планирования. Было задано по пять значений для каждого из факторов: 1) давление; 2) температура; 3) содержание в газе Cs; 4) характеристический фактор. [17]
Для уменьшения объема вычислительной работы целесообразно (11.23) и (11.24) выразить через токи и параметры двигателя. Для этого из уравнений моментов необходимо исключить потоке-сцепления. [18]
![]() |
Давление и состав закачиваемого газа. [19] |
Для сокращения объема вычислительных работ был применен метод математического планирования. [20]
Для сокращения объема вычислительных работ расчет проводим только для трех-четырех характерных точек этапа. [21]
Заметим, что объем вычислительной работы, необходимой для решения задачи анализа при предположениях первого случая, оказывается, как правило, меньшим, чем объем работы при предположениях второго случая. [22]
Кроме того, объем вычислительных работ возрастает в несколько раз. [23]
Величина Та пропорциональна объему вычислительных работ Ур, поэтому минимизация Vp и требуемого объема памяти Vn ЭВМ, снижение необходимой частоты обращений к анализатору являются общими требованиями при синтезе алгоритма первичной обработки, удовлетворение которых позволяет снизить класс ЭВМ, которую необходимо применить в АИИС. [24]
Однако при этом уменьшается объем вычислительной работы. [25]
Уменьшение N пропорционально уменьшает объем вычислительной работы и потому, как правило, варианты 2 и 4 оказываются предпочтительными. [26]
Надо отметить, что объем вычислительных работ, связанный с определением численных значений коэффициентов уравнений связи между исходными факторами и погрешностями обработки при числе факторов-аргументов больше четырех, настолько возрастает, что практически исключает возможность выполнения этих расчетов без вычислительной техники и, в частности, без использования для указанных целей электронных вычислительных машин. [27]
Рассмотренные примеры показывают насколько объем вычислительной работы зависит от удачного или неудачного выбора первого шага. Поэтому в случае разреза произвольной формы, представленного на рис. 92, вспомогательный разрез необходимо проводить в виде дуги окружности ортогональной к действительной оси и проходящей через концы заданного разреза. [28]
Преобразования отражения требуют выполнения объема вычислительной работы, лишь вдвое превышающего минимально возможный. [29]
В связи с ростом объемов вычислительных работ, расширением сети вычислительных установок роль унификации и стандартизации документации, отражающей специфику работы ВУ, приобретает большое значение. [30]