Cтраница 3
Оказывается, что когда X G / H однородно, все возможные функции А ( х д) ( с точностью до естественной эквивалентности) могут быть явно описаны и параметризованы представлениями ( классами эквивалентных представлений) Я в V. Таким образом, мы опять приходим к понятию индуцированного представления. [31]
Уикофф и Криттенден считают, что эти опыты указывают на две возможные функции промотеров, добавляемых к железным аммиачным катализаторам, а. Защитное 1ей - ствие промотера, в смысле предотвращения роста кристаллов же - еза. Эти факты могут служить исчерпывающим объяснением устойчивости промотированных аммиачных катализаторов по отношению к нагреванию, о чем упоминалось выше. [32]
На практике это требование сокращает класс используемых управлений и ( t и возможных функций g ( x, и), но не нужно вводить эти ограничения явно. [33]
Может показаться случайным, что весьма специальный выбор ( 8) из всех возможных функций А уже достаточен для вывода общего результата. Покажите, однако, что вклады первого порядка от всех физически различных добавок к этой функции А тождественно обращаются в нуль. [34]
Первой и весьма существенной дидактической проблемой применения ЭВМ является определение содержания и всех возможных функций ее работы как универсального средства обучения. [35]
В принципе, когда речь идет о средних по множеству, подразумевают бесконечное число всех возможных функций x ( t) от времени, которые могут иметь место. Усредненная величина [ х для случайной переменной х получается посредством усреднения в пределах N выборок и является все еще случайной переменной. [36]
Определить функцию тока Стокса для движения несжимаемой жидкости, симметричной относительно оси; показать, что возможными функциями Стокса являются следующие функции: г - г и cos0; где r - OP, r O P, Q Z. [37]
Если при перестановках аргументов возникают линейно-независимые функции ( как это предполагалось в приведенных примерах), из N1 возможных функций можно построить только одну симметричную функцию и только одну антисимметричную. [38]
Рассмотрим шестерку Р G D, y U H, в которой расширенное множество D есть множество всех возможных функций допустимости. [39]
После вывода основных уравнений кинетики слабо ионизованной плазмы мы можем перейти к анализу конкретного вида и физического смысла возможных функций распределения и к последующему вычислению средних значений различных величин. Мы рассмотрим две функции распределения электронов по скоростям - распределение Максвелла и распределение Драйвестейна. Необходимо отметить, что та или иная функция распределения применима только при вполне определенных условиях. Все функции распределения следует выводить из уравнения Больцмана. В § 4.1 компоненты fj и i функции распределения выражены через невозмущенную функцию распределения / J. Дифференциальное уравнение для функции / JJ было получено в гл. В § 4.5 и 4.6 с помощью распределений Максвелла и Драйвестейна выводятся интегральные соотношения, применимые при определенных условиях к реальным физическим ситуациям. [40]
При формулировании функций необходимо абстрагироваться от конкретного технического решения, следует перечислить не только реализуемые, но и все возможные функции существующего объекта. [41]
Это приводит нас ко второму компоненту, называемому возможности выбора, описывающему, как пользователь может выбрать одну из возможных функций в данном состоянии диалога. Этот компонент характеризуется диапазоном его значений ( неограничен, ограничен, фиксирован), где ограничен означает, что ограничение допустимо, но не обязательно существует. В литературе встречаются термины свободный выбор и вынужденный выбор [65], соответствующие неограниченному и ограниченному вариантам. [42]
Вначале можно было предположить, что при наличии мощных вычислительных машин оптимальные управления легко будет найти, систематически перебирая все возможные функции управления и выбирая те из них, которые обеспечивают наименьшее значение критерия ошибки. Хотя допустимое множество функций управления в общем случае бесконечно, можно попытаться ограничиться выбором конечного подмножества и свести объем вычислений к допустимым пределам. К сожалению, было установлено, что такие процедуры требуют чрезмерно большого количества вычислений, за исключением самых тривиальных систем управления. [43]
![]() |
Сердечник оиакс ( логиче.| Многофункциональный логический элемент. [44] |
На рис. 7 представлен построенный на сердечнике биакс многофункциональный элемент, который без изменения схемы позволяет реализовать четырнадцать из шестнадцати возможных функций двух переменных, а именно, все функции, за исключением равнозначности и ее отрицания. [45]