Cтраница 2
![]() |
К расчету теплот растворения жидкого кремния в некоторых ферросплавах. [16] |
Таким образом, в конструировании термодинамических выражений допускается известный произвол, не позволяющий говорить о достаточно строгом выполнении уравнений теории регулярных растворов. [17]
Таким образом, в выборе коэффициентов аы остается еще известный произвол. [18]
Вместе с тем при выборе более детальных характеристик допустим известный произвол, второстепенные параметры могут подбираться из соображений удобства решения данной задачи. На перечисленных моделях случайных процессов базируется и ряд моделей случайных полей, используемых в книге; с некоторыми мы уже познакомились в § 8 гл. [19]
Вообще говоря, в выборе конформного множителя П есть известный произвол. [20]
Выбор ортогональной нормированной системы вещественных функций ( 139) допускает известный произвол. & 00 - Рассмотрим случай кратных собственных значений. [21]
Заметим, что так как в выборе ряда коэффициентов допускается известный произвол, то приведение к нормальной форме оказывается не единственным. [22]
Заметим, что метод выбранных точек содержит геометрические построения, допускающие известный произвол, и поэтому является грубим. К нему следует прибегать в тех случаях, когда точность исходных данных относительно невелика. Для увеличения точности метода рекомендуется пользоваться сеткой с мелкими делениями. [23]
Заметим, что метод выбранных точек содержит геометрические построения, допускающие известный произвол, и поэтому является грубым. К нему следует прибегать в тех случаях, когда точность исходных данных относительно невелика. Для увеличения точности метода рекомендуется пользоваться сеткой с мелкими делениями. [24]
Очевидно, что в выборе закона распределения скорости поперек канала имеется известный произвол. Однако это не должно привести в расчете к существенной ошибке, так как интенсивность изменения скорости по нормали к стенкам определяется точно, а различия в выборе эпюры скоростей внутри канала сглаживаются применением уравнения неразрывности в интегральной форме. [25]
Заметим, что метод выбранных точек содержит геометрические построения, допускающие известный произвол, и поэтому является грубым. К нему следует прибегать в тех случаях, когда точность исходных данных относительно невелика. Для увеличения точности метода рекомендуется пользоваться сеткой с мелкими делениями. [26]
Из этих соотношений следует, что при выборе коэффициентов передач и масштабных коэффициентов имеется известный произвол, так как число уравнений меньше числа неизвестных. Поэтому для определения величин отдельных коэффициентов передачи привлекают дополнительные соображения, связанные с особенностями работы и свойствами используемых решающих элементов. [27]
Как и в конечно-мерном случае, в организации процесса многоэкстремальной стохастической аппроксимации в гильбертовом пространстве имеется известный произвол. Произвол в выборе процедуры может быть использован для ускорения поиска. Ускорение сходимости процесса аппроксимации глобального экстремума достигается как за счет учета априорных сведений о функции f ( x), так и за счет использования информации, накапливаемой в процессе поиска. [28]
Выше упоминалось, что вычисление предэкспоненты константы скорости с помощью уравнений (1.1) и (1.2) связано с известным произволом. Еще большую неопределенность вносит неполная эффективность соударений. Опыт показывает, что вычисление k бимолекулярной реакции при любых разумных значениях а в предположении, что Й0212 / п1я2, приводит к значительной ошибке: вычисляемое k может на несколько порядков превосходить экспериментальное, особенно для сложных молекул. [29]
Выше упоминалось, что вычисление предэкспоненты константы скорости с помощью уравнений (1.1) и (1.2) связано с известным произволом. Еще большую неопределенность вносит неполная эффективность соударений. Опыт показывает, что вычисление / г бимолекулярной реакции при любых разумных значениях а в предположении, что kuZ n n2, приводит к значительной ошибке: вычисляемое k может на несколько порядков превосходить экспериментальное, особенно для сложных молекул. [30]