Cтраница 1
Составление матрицы узлов А. [1]
Составление матрицы А на основе табл. 9.2 не составляет трудностей. [2]
Составление матрицы Ансоффа для вашего продукта позволит вашему предприятию или фирме лучше классифицировать информацию о продукте, понять, каким образом его параметры соотносятся с условиями его продвижения на рынке. [3]
Составление матрицы Мт для схемы любой сложности не представляет труда. Выбор того или иного варианта произволен и в итоге определяет направление k - й ветви. [4]
Составление матрицы Ансоффа для вашего продукта позволит вашему предприятию или фирме лучше классифицировать информацию о продукте, понять, каким образом его параметры соотносятся с условиями его продвижения на рынке. [5]
Составление матрицы упругого тела поясним на простейшем примере. Цифрами на рисунке обозначены номера узлов. [6]
Составление матрицы цифровых показателей требует сравнения нескольких тысяч пар элементов, для чего может потребоваться несколько человеко-недель для каждого эксперта, мнение которого запрашивается. Это вполне умеренные затраты, если убытки в результате ненадежности изделия могут быть значительными, а испытание каждой детали на долговечность провести невозможно. Когда матрица составлена, вычисление индекса ненадежности занимает всего несколько минут. [7]
Составление матриц коэффициентов кинематического и динамического взаимодействия представляет собой первый шаг при расчете колебаний молекул. Следующий шаг представляет составление уравнений, позволяющих найти частоты и формы нормальных колебаний. [8]
Для составления матрицы необходимо записать уравнения четырехполюсника с коэффициентами А, В, С, D, сопротивлениями Zlb Zi2, Zji, Z22, проводимостями УН, У ] 2, У2ь У22 или параметрами Ни, i2, 2i, 22 применительно к заданной схеме четырехполюсника. [9]
Для составления матрицы / выделим в раме три элемента. Для элемента / - 2 исключим из матрицы (3.7) первый столбец н первую строку. Поскольку иа стержень 2 - 3 действует распределенная нагрузка, изгибающая его в плоскости, перпендикулярной к оси у, в сокращенной матрице (3.7) первый блок второго порядка заменим матрицей (3.5) третьего порядка. Для стержня 3 - 4 из (3.7) используем только вторые и четвертые строки и столбцы, так как при заданных граничных условиях изгибающие н крутящий моменты на конце стержня в узле 4 будут равны нулю. [10]
Рассмотрим составление матрицы Z ( A для различных систем, использующих при кодировании циклических структур преимущественно именные обозначения, а также систематические или же их комбинацию. [11]
Для составления матрицы V запишем выражения удлинений Д /; через горизонтальное Ai и вертикальное Д2 перемещения узла. [12]
![]() |
Случайные блуждания двумя отражающими границами. [13] |
Для составления матрицы вероятностей перехода целесообразно воспользоваться представлением цепи Маркова в виде графа. При тех же условиях, что и в предыдущей задаче, и при 6 - 2s помещен отражающий экран, а при 6 2s поглощающий. [14]
Рассмотрим составление матрицы контурных сопротивлений с помощью наложения напряжений в контурах двух подцепей - подцепи из зависимых источников тока и подцепи из обычных двухполюсных элементов, которая получается при коротком замыкании выводов всех ИНУТ. [15]