Cтраница 1
Рассмотренная постановка задачи представляет интерес главным образом с точки зрения установления предельных возможностей оптимальной фильтрации случайных сигналов с заданными вероятностными характеристиками при заданном быстродействии воспроизведения регулярных сигналов. [1]
Рассмотренная постановка задачи имеет детерминированный характер, так как изменение состояния среды X однозначно определяет параметры (6.2.4) задачи. [2]
Рассмотренная постановка задачи представляет интерес главным образом с точки зрения установления предельных возможностей оптимальной фильтрации случайных сигналов с заданными вероятностными характеристиками при заданном быстродействии воспроизведения регулярных сигналов. [3]
Рассмотренные постановки задач оптимизации и методы математического программирования преследуют цель решения проблем статической оптимизации. При возникновении задач, связанных с многошаговой и многостадийной структурой процессов ( цепочка аппаратов, развитие процессов во времени, принятие решений в развертке по расстоянию и др.), приходится использовать специфический математический аппарат. [4]
Рассмотренная постановка задачи синтеза для случая использования параллельного обслуживания заявок в системах с жестким распределением оперативной памяти между процессорами распространяется также на СОД РВ, имеющие такие взаимосвязи между заявками Bij ф Ф 0 при i ф j, которые позволяют на всем множестве / типов заявок образовать К независимых групп типов заявок, для которых соблюдается принцип независимого обслуживания. [5]
Рассмотренная постановка задачи разбиения схемы на конструктивные элементы типична для проектирования радиоэлектронной аппаратуры. [6]
Рассмотренные постановки задач оптимального синтеза сигналов показывают, что эти задачи являются задачами на отыскание экстремума функции или функционала, в том числе и при наличии ограничений различного характера. Методы решения таких экстремальных задач разрабатываются в теории математического программирования. Задачи решают, как правило, с учетом того, в каких цепях будут циркулировать синтезируемые сигналы. [7]
Рассмотренные постановки задач текущего планирования производственной программы НПП обеспечивают оптимизацию распределения сырьевых ресурсов выпуска полупродуктов и товарных нефтепродуктов в различных планово-производственных ситуациях в соответствии с принятыми показателями качества планового решения. [8]
![]() |
Типовая схема перетекания с Н соял в питающем пласте. [9] |
В рассмотренной постановке задачи решены Шестаковым, Бочевером, Чарным. [10]
В рассмотренной постановке задачи определения оптимального словаря признаков предполагалось, что априорная вероятность появления объектов различных классов неизвестна. [11]
Как приложение рассмотренных постановок задач и методов их решения каждая глава, начиная с шестой, содержит раздел по соответствующему исследованию трехслойных круговых пластин, набранных из различных материалов. Приведены аналитические решения и числовые результаты для упругих, упругопластических, линейно вязкоупругих и вязкоупругопластиче-ских пластин при квазистатических и динамических нагрузках. Необходимые для числового счета термовязкоупругопластиче-ские характеристики конкретных материалов содержатся в одиннадцатой главе. [12]
Наряду с двумя рассмотренными постановками задач теории упругости ( в перемещениях и в напряжениях) известны и другие подходы, когда в качестве искомых функций используются одновременно и перемещения и напряжения ( смешанная постановка задачи) или другие, искусственно вводимые функции. Один из таких подходов будет рассмотрен в следующей главе. [13]
Для учета структурного разрушения рассмотренная постановка задачи дополняется либо условиями (6.38) или (6.39) с описанием деформационных свойств слоев после разрушения по тому или иному критерию, либо заданием индикаторных функций, введенных в § 6.3, и заменой определяющих соотношений на (6.41), явным образом учитывающие скачкообразное изменение свойств в предельных состояниях. [14]
Образование связанного состояния частицы в рассмотренной постановке задачи при наличии сколь угодно слабого притяжения составляет содержание так называемого феномена Купера - явления, лежащего в основе микроскопического механизма сверхпроводимости. [15]