Cтраница 1
Непрерывная форма в оценке развития и состояния обучения характеризует синтез, динамику функционирования, определяет связи и отношения. Это позволяет производить оценку процесса и его результатов. Все, что относится в учебном процессе к многокомпонентному, к сложному, не требующему целостного, единого рассмотрения, целесообразно использовать для оценки в непрерывных функциях. Это относится непосредственно к учебной и обучающей деятельности. [1]
Непрерывная форма в оценке развития и состояния обучения характеризует синтез, динамику функционирования, определяет связи и отношения, что позволяет производить оценку процесса и его результатов. Все что относится в учебном процессе к многокомпонентному, сложному, не требующему целостного, единого рассмотрения, более целесообразно оценивать в непрерывных функциях. Это относится и непосредственно к учебной и обучающей деятельности. [2]
Примером полубилинейной непрерывной формы является скалярное произведение. [3]
Преобразование из непрерывной формы в цифровую и обратно при помощи крнотронов. [4]
Преобразование из непрерывной формы в цифровую и обратно. [5]
Мы получили непрерывную форму уравнения Чепмена - Колмогорова. Его также называют допущением Маркова. [6]
Поэтому получим непрерывную форму уравнений динамического программирования. [7]
Таким образам, непрерывная форма модели процесса ректификации описывается системой обыкновенных нелинейных дифференциальных и алгебраических уравнений. [8]
![]() |
Релейный тип преобразователя данных из цифровой формы в непрерывную. [9] |
Преобразование данных из непрерывной формы в цифровую более сложно. Оно предполагает наличие отдельного запоминающего устройства, которое снимает мгновенные значения непрерывно изменяющегося напряжения в отдельные моменты времени и удерживает эти значения, пока не завершится преобразование напряжения в цифровую форму. Это устройство необязательно, если скорость преобразования у преобразователя достаточно высока. Если скорость изменения непрерывного сигнала не очень высока, то преобразователь может быть присоединен непосредственно к непрерывно изменяющейся величине. Выходной величиной преобразователя является двоичный, десятичный или двоично-кодированный десятичный сигнал, который может быть введен во входной ( триггерный) регистр вычислительной машины. Машина затем переводит эти данные в запоминающее устройство для дальнейшего использования в вычислении. [10]
Специфика вычислений в непрерывной форме требует соответствующего способа представления экспериментальных данных. Это значит, что последние должны вводиться как непрерывные функции времени. [11]
При переходе к непрерывной форме получаем показательную функцию, удобную для использования. Рассмотрим этот переход для периода в один год. [12]
Составим магматическое описание для непрерывной формы модели процесса ректификации. [13]
Возможность представления информации в непрерывной форме и неявный метод решения уравнений, что позволяет повысить устойчивость решения задач. [14]
Замена профильных потенциометров с непрерывной формой каркаса на ступенчатые основана на использовании метода кусочно-линейной аппроксимации. [15]