Cтраница 2
Высокая точность и стабильность ЦАП позволяют использовать их для формирования опорного сигнала сравнения в аналого-цифровых преобразователях. [16]
Высокая точность и быстрота кычислений позволяют широко и систематически использовать в учебном процессе математический эксперимент, знакомить учащихся с достаточно общими методами поиска и обоснования решений сложных нестандартных задач Программируемые микрокалькуляторы помогают на более высоком методическом уровне организовать индивидуальную и коллективную работу учащихся, являются надежным и удобным средством поэтапного контроля правильности тождественных преобразований выражений с переменными. [17]
Высокая точность, быстродействие, помехоустойчивость, малый отбор мощности от объекта измерения, удобство визуального отсчета, возможность выдачи результата измерения в виде кода во внешние устройства и ряд других ценных признаков характерны для ЦИП наряду с полной автоматизацией процесса измерения. При разработке ЦИП сочетаются последние достижения теории электрических измерений с современной микроэлектронной элементной базой, автоматикой и вычислительной техникой. [18]
![]() |
Способы решения основных проблем обучения многослойной НС. [19] |
Высокая точность, получаемая на обучающей выборке, может привести к неустойчивости результатов на тестовой выборке. Чем лучше сеть адаптирована к конкретным условиям ( к обучающей выборке), тем меньше она способна к обобщению и экстраполяции. Это явление называется переобучением [16]: в этом случае сеть моделирует не функцию, а шум, присутствующий в обучающей выборке. Один из способов решения этой проблемы - использование подтверждающей выборки [12], т.е. части примеров базы данных, которые не входят в обучающую и тестовую выборки. Ухудшение характеристик НС при работе с этой выборкой указывает на возможное переобучение. Недостатком этого приема является уменьшение числа примеров, которое можно было бы взять в качестве обучающего множества, что снижает качество работы НС. Кроме того, возникает проблема оптимального разбиения исходных данных на обучающую, тестовую и подтверждающую выборку. [20]
Высокая точность достигается при заточке фрез с твердосплавными пластинками на универсально-заточном станке с помощью специального приспособления, показанного на фиг. [21]
Высокая точность обеспечивается в том случае, если коэффициент преобразования k измерительного преобразователя остается постоянным после градуировки в течение длительного времени. [22]
![]() |
Схема работы бреющего резца.| Эскизы для расчета копира. а - с неповторяющимися допусками. б - с повторяющимися допусками.| Эскиз детали с расчетным базовым размером. [23] |
Высокая точность достигается путем одновременной обработки отверстия и торца детали. При обработке деталей малой жесткости во избежание их деформаций целесообразно применять зажимные приспособления, обеспечивающие большие силы при черновой обработке, а перед чистовой обработкой - разжим и зажим детали с минимальной силой. [24]
Высокая точность позволяет осуществлять обработку с допуском в пределах 1 - 3 мк при сравнительно малом износе электрода-инструмента. [25]
Высокая точность всех разновидностей автоматических приборов с дифференциально-трансформаторной схемой являются их большим достоинством. [26]
![]() |
Зоны обзора в вертикальной ( а и горизонтальной ( б плоскостях и. [27] |
Высокая точность и разрешающая способность достигается остронаправленными антеннами, которые излучают импульсы электромагнитных колебаний с длиной волны 3 см, длительностью 0 5 мксек. [28]
![]() |
Приращение времени. [29] |
Высокая точность и чувствительность, хорошая воспроизводимость результатов позволяют применять разработанную установку для широкого класса лабораторных исследований, а также для проверки серийной УЗ-диагностической аппаратуры. [30]