Вероятность - появление - сигнал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Вероятность - появление - сигнал

Cтраница 1


Вероятности появления сигналов 2 1 100 в равны нулю.  [1]

Вероятности появления сигналов и2 № в равны нулю.  [2]

ЗА - вероятность появления сигнала в канале в пределах группы; Р ВА - вероятность появления центра группы в отдельном канале; Л ( - КП / - го канала; Л / - усредненный КП центра, расположенного в / - м канале.  [3]

В этом случае можно считать, что вероятность появления сигнала х 3ах практически равна нулю.  [4]

Возможно, что на скорость реакции влияет не только вероятность появления сигнала, но и сложность выбора ответного действия.  [5]

Для построения математической модели необходимо знать алфавит кодовых сигналов bh, k l, m, вероятности появления кодовых сигналов Р ( bk), полосу пропускания Д / непрерывного канала, на котором построен рассматриваемый, априорную условную-плотность fi ( s bhi) распределения вероятности появления сигнала s2 ( t) при условии, что передавался сигнал й / а. Первые две характеристики определяют свойства кодера как источника дискретных сообщений. Полоса пропускания непрерывного канала определяет допустимую скорость передачи W кодовых сигналов и. Четвертая характеристика определяется видом мультипликативных и аддитивных помех и искажений в непрерывном канале.  [6]

Все значения X, превышающие по абсолютной величине уровень Ъ, дают на выходе звена одну и ту же величину У, равную 6, знак которой определяется знаком X. Вероятность появления сигнала Y, по величине большего 6, равна нулю. На рис. 8 - 4, г для наглядности эти импульсы показаны условно конечной ширины и высоты.  [7]

В 1948 - 1949 гг. независимо друг от друга инженеры Шеннон и Фано предложили код ( названный кодом Шеннона - Фано) более экономичный, чем наилучший равномерный код. Построение кода базируется на использовании вероятности появления сигналов.  [8]

Для этого необходимо знать функции плотностей вероятностей появления сигналов об отклонениях параметров при различных ситуациях.  [9]

Известно, что и2 является функцией числа степеней свободы. Зададимся следующими основными условиями ( связями): 1) сумма вероятностей появления сигналов равна единице; 2) теоретическое и опытное средние значения должны совпадать.  [10]

До сих пор мы неявно предполагали, что область АВ выбрана независимо от наблюдений. Например, тонкая структура уже могла наблюдаться в предыдущих экспериментах и нужно точно установить ее существование и ее форму. Однако, если выбор области АВ основан на данных, то числа в табл. 11.2 уже не соответствуют действительности, поскольку они не учитывают вероятность появления сигнала в произвольном месте области изменения измеряемой переменной.  [11]

12 Картограмма ( я трехмерного и ( б в проекции на плоскость по 25 уровням сигналов акустической эмиссии F в зависимости от напряжения в цикле нагружения ( я, в с увеличением масштаба горизонтальной шкалы в два раза. [12]

Дб была использована для дальнейшего разделения сигналов АЭ следующим образом. Были рассмотрены три интервала по уровню сигналов, для которых имело место принципиальное различие в вероятности их появления. Первый интервал ( 10 - 20 Дб) с вероятностью появления 103 отражает в основном процессы пластической деформации за счет трансляций. Второй диапазон ( 20 - 30 Дб) с вероятностью появления сигналов АЭ 102 отражает доминирование ротаций объемов материала.  [13]



Страницы:      1