Cтраница 1
Генерирование, или порождение, идей запускает инновационный процесс. Генерирующее мышление подразумевает извлечение информации из непосредственного опыта, исследование, рассмотрение различных вариантов, выявление новых проблем и возможностей и рассмотрение ситуации с различных точек зрения. Люди и организации с сильными генерирующими способностями предпочитают выдвигать различные варианты, а не оценивать и отбирать один из них. Для них все кажется важным, и они могут найти и хорошие, и плохие стороны почти в каждой проблеме или ситуации. Им не нравится раскладывать все по полочкам или делегировать кому-либо сложные проблемы, однако они с готовностью предоставят другим позаботиться о деталях. Их устраивает неоднозначность, и их трудно поймать на слове. Они предпочитают работать с несколькими проектами одновременно. Каждое предлагаемое ими решение подразумевает постановку еще нескольких новых задач. Мышление в этом квадранте включает в себя выявление проблемы и поиск фактов. [1]
Генерирование на ЭВМ большого числа различных конформаций цепей со сложной топологией представляет собой задачу, решение которой связано со значительными затратами машинного времени. [2]
Генерирование и отображение на дисплее графической информации обычно требует гораздо большего объема памяти и большей производительности ЦП, чем большинство других выполняемых компьютером операций. Чем выше сложность графических операций, тем большие требования предъявляются к аппаратуре. Сложные же графические изображения, особенно цветные, можно получить лишь на компьютере с достаточно большой памятью и, по крайней мере, 16-разрядным ЦП. Например, обладающий хорошими графическими возможностями компьютер Apple Macintosh имеет ОЗУ емкостью 128К и 32-разрядный ЦП, и это при том, что он работает с монохромным дисплеем. Графические программы, написанные для первых микрокомпьютеров, можно выполнять на 8-разрядных компьютерах с ОЗУ емкостью 64К, однако современные компьютеры позволяют использовать более широкий диапазон графических средств. По мере того как новейшие персональные компьютеры с 16-разрядными и двойными ЦП получают все более широкое распространение, увеличивается и объем поставляемого на рынок программного обеспечения для обработки графической информации. [3]
Генерирование таких высоких частот является одной из главных экспериментальных трудностей в исследовании акустического ЭПР в СВЧ-области. В [190 - 193] описаны способы генерирования ультразвуковых СВЧ-колебаний с помощью пьезоэлектрического стержня, свободная поверхность которого располагалась в максимуме электрического СВЧ-поля резонатора. [4]
Генерирование М - последовательности не представляет никаких проблем, что также сыграло большую роль в широком ее использовании в радиосвязи и в акустических экспериментах. В зависимости от набора обратных связей на выходе могут формироваться сигналы разного вида ( от меандра до псевдослучайных последовательностей), повторяющиеся через определенный интервал. Сигнал, имеющий самый большой период, называется кодом максимальной длины или М - последовательностью. [5]
Генерирование, преобразование, передача И распределение электроэнергии пока производятся с помощью электроустановок, которые находятся в среде окружающего их атмосферного воздуха, поэтому воздух пока самый распространенный из газообразных диэлектриков. Однако проблема повышения напряжения в настоящее время остается актуальной. В этих условиях низкая электрическая прочность воздуха является серьезным препятствием к дальнейшему развитию высоковольтной электротехники. [6]
Генерирование несущей осуществляется генератором, настроенным на фиксированную частоту ( фиг. [7]
Генерирование проводят на платиновом или угольном электроде. Кислород предварительно удаляют из раствора продуванием инертного газа. [8]
Генерирование в диапазоне СВЧ осуществляется двумя способами, качественно отличающимися один от другого. [9]
![]() |
Реактивная мощность на 1 kW активной мощности в зависимости от коэфициента мощности ( cos 9. [10] |
Генерирование реактивного ( отстающего) тока соответствует изменению электростатического состояния. [11]
Генерирование стабильных по частоте колебаний бло-кинг-генератором на транзисторе в диапазоне низких и инфранизких частот сопряжено с известыми трудностями. Наибольшая нестабильность частоты вызывается в основном на интервале между импульсами из-за непостоянства параметров транзистора: изменения тепловых токов, коэффициента усиления, нелинейных сопротивлений р-п-переходов транзистора, а. Дополнительная, но значительно меньшая составляющая создается за счет нестабильности вершины импульса. [12]
![]() |
Схема разбавления генератора стандартных газов5ССи - 72. [13] |
Генерирование производится в интервалах концентраций 0 - 5 - 10 % для диоксида серы и оксида азота ( п) и 0 - 1 - 1О 4 % для диоксида азота и озона. Приборы работают при температурах от 1О до 40 С и относительной влажности 10 - 95 % в течение недели без обслуживания. [14]
Генерирование, распределение и использование электрической и тепловой энергии в городском хозяйстве связано с рядом особенностей, определяющих своеобразие развития городской энергетики. [15]