Cтраница 2
Одной из задач интерпретации профилей является определение степени соответствия полученного кажущегося профиля реальному и устранение ошибок. Чем больше совокупность данных о различных величинах, действующих на забое, и чем более достоверно известны свойства приборов, тем точнее выполняется интерпретация. [16]
Во многих задачах интерпретации физических экспериментов, равпо как и при обработке статистических данных, зависимость, интересующая исследователя, не может быть измерена явно. В то же время имеется модель, позволяющая связать искомую функцию с другой зависимостью, значения которой могут быть получены для ряда значений аргументов. [17]
Таким образом, задача интерпретации спектров поглощения гомологов бензола включает два вопроса: 1) определение вида и структуры полос поглощения, обязанных суперпозиции электронных и ядерных движений; 2) установление структуры спектра поглощения, индуцированного возмущающим действием радикала-заместителя. [18]
Естественно, что стартовой задачей интерпретации собственно электронно-энергетических свойств a - SiO2 является определение атомной конфигурации элемента объема фазы, рассматриваемого далее в качестве репрезентативной модели описываемого соединения. [19]
В настоящей работе исследуются задачи интерпретации, возникающие при обработке экспериментальных данных, полученных при изучении лазерной плазмы методом фильтров. Предполагаются аксиальная симметрия [6] и малая оптическая толщина плазмы, а также корональная модель для заселенности уровней и ионизационного равновесия. [20]
![]() |
Лингвистическая переменная возраст и нечеткие множества, определяющие ее значения. [21] |
Пусть перед нами стоит задача интерпретации значений ЛП возраст, таких как молодой возраст, преклонный возраст или переходный возраст. Тогда молодой, преклонный, переходный будут значениями этой лингвистической переменной. [22]
Еще более сложной является задача интерпретации масс-спектра смеси веществ. [23]
Для контроля и решения задач интерпретации данные, записанные на магнитной ленте, необходимо представить в визуальной форме. Наиболее часто это делается с помощью шлейфового осциллографа. [24]
Эти данные исчерпывают решение задачи интерпретации измерения, если модель измерения известна точно. В противном случае должны быть получены еще значения надежности модели и надежности интерпретации, см. § 8, 9 гл. [25]
Четвертое направление связано с задачами интерпретации томографических данных. [26]
Отметим, что процесс решения задачи интерпретации в общем случае является итеративным. Первоначально построенная модель наблюдаемых данных сравнивается в блоке анализа противоречий с наблюдаемыми данными. [27]
К решению уравнения (1.14) сводятся многие задачи интерпретации показаний физических приборов. [28]
Это обстоятельство может серьезно осложнять решение задачи интерпретации. [29]
Uf и соответственно тем лучше решает задачу интерпретации измерения. [30]