Cтраница 1
Блок решения использует результаты работы блока просмотра для генерирования полутонового изображения, если обнаружен простой случай, или для объявления отказ в решении, если блок просмотра обнаруживает сложный случай. [1]
Блок решения алгебраической системы, В методах интегральных уравнений, если в памяти хранятся зсй матрица, достаточно использовать какую-либо из существующих стандартных процедур решения алгебраических систем, возможно е итерационным уточнением решения. [2]
Блок-схема машины для расчета ваграночной шихты. [3] |
Блок решения системы уравнений построен по трансформаторной схеме, отличающейся простотой и высокой надежностью в эксплуатации. [4]
Блок решения системы дифференциальных уравнений включает несколько алгоритмов интегрирования, реализующих явные, неявные, комбинированные и системные методы. Кроме того, в блоке предусмотрен алгоритм выбора оптимального метода для прохождения каждого межкоммутационного интервала. Однако пользователь программы сохраняет возможность задать желаемый метод для интегрирования дифференциальных уравнений в течение расчета всего процесса. [5]
Блок решения локальной задачи оптимизации трассировки внутрицеховых ТП предназначен для определения высотного уровня прокладки, протяженности и числа поворотов трасс внутрицеховых трубопроводов. [6]
Структурная схема синтезируемой следящей системы. [7] |
Поэтому блок решения реализует формулу (7.148) при условии, что г, - первая компонента вектора оценок прогнозируемых фазовых координат. Обозначим через г, г., г3 компоненты вектора оценок текущих фазовых координат объекта. [8]
Заканчивается блок решения вызовом функции fin d, у которой в качестве аргументов должны быть перечислены искомые величины. Эта функция возвращает вектор, содержащий вычисленные значения неизвестных. [9]
ВНИМАНИЕ Блоки решения уравнений не могут быть вложенными друг в друга. [10]
Функцией блока решения является решение проблемы удаления невидимых линий. Если блок просмотра не обнаружил ни одного многоугольника, охватывающего или пересекающего окно, то окно определенно пусто. [11]
В блоке решения уравнений используется более 50 ограничений. [12]
Первым полезным расширением блока решения является такой вариант, который в состоянии выделить случай, когда нет ни одного охватывающего окно многоугольника и есть ровно один пересекающий. При построении контурного изображения необходимо отобразить все стороны или части сторон пересекающего многоугольника, попавшие внутрь окна. В этом случае блок вывода элемента отсекает сторону пересекающего многоугольника, расположенную в пределах окна, и отображает все видимые линии или их части. [13]
Еще одно расширение блока решения позволит правильно обрабатывать пересекающиеся поверхности. Можно потребовать, чтобы в случае пересечения двух многоугольников неявное ребро, образованное пересечением, было показано. Таким ребром является прямая, помеченная на рис. 14.8 а буквой Л: вершина треугольника проходит сквозь квадрат. Блок решения на рис. 14.16 необходимо дополнить проверкой двух охватывающих многоугольников на наличие взаимного пересечения в пределах окна, как показано на рис. 14.18. Собственно изображение неявного ребра получается вследствие того, что блок решения дает отказ при обработке окон с пересекающимися охватывающими многоугольникими и, следовательно, вызывает подразделение окна. В конце концов, размер окна становится равным 1 и через блок вывода точки высвечивается одна точка. [14]
Ошибки на выходе блока решения задачи встречи ( БЗВ) определяются ошибками измерения текущих координат цели, ошибками вычисления параметров движения цели и инструментальными ошибками вычислительных элементов, предшествующих БЗВ. [15]