Cтраница 1
Сазерленд и Джонс [37], используя поляризованное излучение, также показали, что рассматриваемые колебания перпендикулярны к углеводородной цепи. [1]
![]() |
Вклад различных операций во время выполнения четырех алгоритмов удаления невидимых поверхностей. [2] |
Сазерленд [134] считает, что проблема удаления невидимых поверхностей является в основном проблемой сортировки. [3]
Сазерленд ( Sutherland) Эрл Унлбур ( 1915 - 1974), американский биохимик. [4]
Стюарт и Сазерленд [1965] приписывают полосу 1110 см 1 в спектрах ряда первичных и вторичных спиртов колебанию vs ( С-О) мономерных молекул, а широкую полосу у 1080 см 1 - этому же колебанию ассоциированных молекул. [5]
Флетчер и Сазерленд [71, 72] получили для 1 2-дибензил - 1 2-диэтил-гидразина барьер 44 8 кДж / моль, для 1 2-дибензил - 1 2-диизопропилгидрази-на 46 9 кДж / моль, для трибензилэтилгидразина 45 2 кДж / моль. [6]
Симпсон и Сазерленд [32, 33] вычислили ожидаемые для этих группировок частоты v2 и v3, приняв за основу сравнительно простое силовое поле. [7]
Симпсон и Сазерленд указали, что, помимо этих корреляций, может быть предсказана также третья частота колебаний скелета ( v4) для каждой из рассматриваемых разветвленных структур. Эти частоты представляются, однако, менее важными, чем другие. [8]
Шеппард и Сазерленд [34] показали, что в действительности для ряда подобного типа углеводородов как в спектре комбинационного рассеяния, так и в инфракрасном спектре появляется интенсивная полоса в области 1310 - 1290 см-1. [9]
Дармон и Сазерленд Г6 ] подвергли критике эту интерпретацию результатов, при которой для а-кератина и подобных соединений предполагается только простая форма водородной связи, как чрезмерно упрощенную. [10]
В теории Сазерленда [7] и Эйнштейна [8] в качестве движущей силы рассматривается градиент осмотического давления, тогда как в современных теориях ответственным за диффузию считают градиент химического потенциала. [11]
Именно это обстоятельство отмечал Сазерленд в своем предисловии к книге Принса Interactive Graphics for Computer Aided Design, изданной в 1971 г. Такая ситуация наблюдается и сегодня. Однако я считаю, что уделяется недостаточно внимания именно прикладным проблемам, а это влечет за собой дефицит информации, которую можно было бы использовать при создании действительно работоспособных систем машинной графики. Основное принципиальное требование к разработке систем машинной графики состоит в необходимости глубокого понимания связи ее практических аспектов со спецификой конкретного приложения. Фундаментом большинства приложений машинной графики являются математические методы, особенно геометрия и способы преобразования. Тем не менее многие программисты и аналитики, работающие в области машинной графики, в своих работах обычно не рассматривают основы и не разбирают сложных математических задач. Более того, потенциал машинной графики часто остается полностью не реализованным именно вследствие неадекватного использования математического аппарата с его ограничениями и допущениями. Ценность книги профессоров Роджерса и Адамса состоит в ее практической ориентации. Четкий и лаконичный стиль изложения значительно облегчает задачу читателей по освоению материала. Книга является редким примером такой работы, которую многим практикам следует поместить на видное место в своей библиотеке в качестве неоценимого энциклопедического справочника. Она может быть также с успехом использована и в качестве основы учебного курса. [12]
Приведенная ниже программа реализует алгоритм Сазерленда - Кохена отс ния отрезка по прямоугольной области. [13]
Это было обнаружено Шеппардом и Сазерлендом [8] при вулканизации каучука большим количеством серы, а также Клаузеном и Догадкиным [7] при вулканизации каучука в присутствии 5 - 15 вес. В нашем случае это начинает проявляться при низкотемпературной вулканизации НК в присутствии обычно применяемого количества серы ( 3 %), цимата и ДФГ. [14]
Распространите на этот случай алгоритм отсечения Сазерленда, описанный в разд. [15]