Cтраница 1
Погрешность результата складывается, таким образом, из неустранимой погрешности, погрешности метода и погрешности округлений. [1]
Погрешность результатов, обусловленная колебаниями температуры, может быть сведена к минимуму термостатировани-ем гидростатической трубы при одновременной стабилизации расхода контролируемой среды. [2]
Погрешность результатов выражена доверительным интервалом с 95 % вероятностью и учтены погрешности всех вспомогательных величин. [3]
Погрешность результатов, получаемых после окончания всего цикла уточнений, зависит от целого ряда факторов, заложенных как в исходных экспериментальных данных, так и в самой процедуре уточнения. [4]
Погрешности результатов наблюдений принимают непрерывный ряд значений. [5]
![]() |
Графики весовых функций. [6] |
Погрешность результата коррекции обусловлена шумами выходного сигнала; зависимость максимальной погрешности Дл: x ( t) - x ( t) от дисперсии шумов представлена на рис. 7.4. Для нахождения оценки дисперсии определена кривая 4 ( рис. 7.2), соответствующая математическому ожиданию y ( t) как случайной функции. [7]
Погрешности результатов однократных измерений оценивают по указанным в технической документации характеристикам средств измерений с учетом условий их применения в данном измерительном эксперименте, а результаты измерений представляют по одной из рассмотренных выше форм. [8]
Погрешность результатов титриметрического анализа складывается из ряда составляющих. Погрешность дозирования пробы контролируемой среды определяется качеством изготовления узла дозирования пробы и может быть сведена к минимуму путем уравнивания давлений в технологическом трубопроводе и в ячейке для титрования. Погрешность дозирования титранта зависит от работы насоса, обеспечивающего подачу титранта, и является нормируемой величиной. [9]
Погрешность результата косвенного измерения слагается из погрешностей результатов прямых измерений. [10]
Погрешность результата косвенного измерения определяется полным дифференциалом функции по всем переменным. [11]
Погрешность результата прямого однократного измерения зависит от многих факторов, но в первую очередь определяется, естественно, погрешностью используемых средств измерений. Поэтому в первом приближении погрешность результата измерения можно принять равной погрешности, которой в данной точке диапазона измерений характеризуется используемое средство измерений. [12]
Погрешности результата приближенного решения задачи вызываются следующими причинами. [13]
Погрешность результата прямого однократного измерения зависит от многих факторов, но в первую очередь определяется, естественно, погрешностью используемых средств измерений. Поэтому в первом приближении погрешность результата измерения можно принять равной погрешности, которой в данной точке диапазона измерений характеризуется используемое средство измерений. [14]
Однако погрешность результатов была оценена авторами в 0 02 единицы, что во всех трех случаях превышает разность значений я-электронных плотностей в 2 и 4 ( или 5) положениях. Поэтому трудно решить, существует ли здесь корреляция между я-электронными плотностями и реакционной способностью. [15]