Дискретность - время - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Дискретность - время

Cтраница 1


Дискретность времени часто не просто удобна для построения модели, но и отражает сущность процесса - дискретность моментов прохождения импульсов через активную среду в оптич.  [1]

Если дискретность времени обновления данных в системе составляет часы, вряд ли целесообразно мгновенно высвечивать приходящую информацию на средствах отображения. Решим этот вопрос с помощью анализа, основанного на понятии граничных критериев системы. Применительно к рассматриваемой нами ситуации можно граничность критерия эффективности оценить по изменению его значения от задержки высвечивания информации в конкретной системе. Если с увеличением задержки эффективность системы не будет изменяться, то можно считать, что она находится в области граничного критерия.  [2]

Диалектическое единство непрерывности и дискретности времени, так же как и единство последовательности и длительности, отражает противоречивость мира, в котором свойство постоянства, сохранения, выступает лишь как сторона процесса изменения.  [3]

Различие между непрерывным и дискретно-непрерывным сигналами определяется непрерывностью t и дискретностью Тп времени соответственно.  [4]

Нетрудно видеть, что рассматриваемая в качестве, модели банка данных ДАС, как динамическая система, является автоматом ( выполнены условия дискретности времени и конечности входных и выходных алфавитов.  [5]

С этих позиций длительность, непрерывность времени отражает сохранение определенного качества вещей и явлений в процессе количественного изменения; прерывность в существовании вещи, процесса, явления, конечная длительность этих качественно определенных состояний материи отражает дискретность времени. Таким образом, время как качественно определенная форма существования движущейся материи, отражающая последовательность и непрерывность ее состояний в процессе изменения, обладает количественными, метрическими свойствами, которые определяются дискретностью этого изменения, конечной длительностью существования отдельных вещей, явлений, процессов. Время как мера существования, как мера длительности бытия отдельных вещей, явлений, процессов, и является объектом внимания хронометрии. При этом существенно, что для времени как объекта измерения на первый план выступает длительность как измеряемое свойство, а дискретность, определяя границы длительности, выступает более опо-средственно; в то же время в самом процессе измерения времени дискретность снова выступает на первый план, открывая возможность получения числового результата измерения длительности, возможность в большинстве случаев сведения операции измерения времени к простой процедуре счета.  [6]

Процесс моделирования состоит в последовательном увеличении на единицу счетчика времени и расчете для каждого из фиксиров. При атом единица приращения времени должна быть достаточно малой, чтобы дискретность времени но вносила искажений в работу моделируемой системы.  [7]

Процесс моделирования состоит в последовательном увеличении на единицу счетчика времени и расчете для каждого из фиксиров. При этом единица приращения времени должна быть достаточно малой, чтобы дискретность времени не вносила искажений в работу моделируемой системы.  [8]

Последовательность и длительность связаны с такими свойствами времени, как дискретность и непрерывность. Конечная длительность сменяющихся состояний материи, отдельных событий определяет структурность, дискретность времени; последовательность сменяющих друг друга состояний определяет его непрерывность.  [9]

Таким образом, по характеру изменений значений параметров случайные процессы делятся на два вида - непрерывные и дискретные. Две разновидности в каждом из этих двух видов определяются непрерывностью или дискретностью времени.  [10]

Некоторые аспекты подхода в пространстве состояния к задачам автоматического управления возможны именно в духе такого сближения. Здесь, однако, разрыв представляется более существенным, поскольку в теории автоматов используется дискретность времени и переменных входов и выходов, в то время как теория автоматического управления оперирует в евклидовом пространстве, что приводит к непрерывным динамическим характеристикам системы. Однако есть настоятельное требование практики, почему такое сближение нужно приветствовать. У нас имеются в распоряжении весьма эффективные цифровые ВМ ( с дискретными состояниями), возможности которых недоиспользуются. Существующее несоответствие между их возможностями и нашим образом мышления приводит к нелогичному использованию этих машин. Вероятно, более осознанное отношение к задачам управления с точки зрения способов работы ВМ дало бы хорошие результаты. Возможно, это дело далекого будущего для теории автоматического управления; во всяком случае, передовые коллективы уже начали переработку идей из общей теории систем на язык конечных автоматов.  [11]

Предложенный Либманом [324, 325] и развитый в работах [ 106, 108, 117 и др. ] метод решения задач нестационарной теплопроводности на / - сетках позволил использовать такие преимущества R-CQTOK, как простоту устройства и эксплуатации, дискретность времени и пространства.  [12]

Инварианты nh ( t) могут быть определены из экспериментальных данных. Преимущества данной математической модели динамики по сравнению с классической следующие. Во-первых, рассматриваемая модель предполагает дискретность времени. Действительно, решение системы ( 1), ( 2) в момент времени t можно найти без предварительного знания ее решения во все предыдущие моменты времени.  [13]

Упрощающее предположение о конечном числе состояний вынуждает нас оперировать с дискретным временем. Квантовая физика не требует от нас дискретности времени, если число наблюдаемых квантовых состояний всегда ограничено.  [14]

При параллельном коде импульсы или дискретные потенциальные сигналы появляются одновременно на соответствующих выходах функционального элемента. Рассмотренные сигналы целесообразно объединить в две основные группы - аналоговую и дискретную. К аналоговым относятся непрерывные и дискретно-непрерывные сигналы, к дискретным - собственно дискретные, в частности цифровые, и непрерывно - дискретные. Таким образом, две основные группы сигналов определяются непрерывностью или дискретностью информационных параметров несущих процессов вне зависимости от непрерывности или дискретности времени.  [15]



Страницы:      1    2