Алгоритм - решение - задача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Поосторожней с алкоголем. Он может сделать так, что ты замахнешься на фининспектора и промажешь. Законы Мерфи (еще...)

Алгоритм - решение - задача

Cтраница 2


16 Сеточная разметка области и напряженное состояние в плите ( полуплоскости при контакте с цилиндром ( материал деталей - сталь 45, 0 670 МПа.| Зоны распространения пластических деформаций. [16]

Алгоритм решения задачи на третьем и последующих этапах расчета аналогичен предыдущему.  [17]

Алгоритм решения задачи основан на постепенном построении графа ( дерева) Г, сопоставлении узлам графа некоторой числовой характеристики w ( нижней границы затрат времени на переналадки оборудования) и развитии того узла графа, для которого эта величина w меньше по сравнению с другими узлами.  [18]

Алгоритм решения задачи определяется студентами самостоятельно, при этом они используют какую-либо графическую модель ее решения. Обычно задачи, предлагаемые для решения с помощью конструктора, носят характер сборочных. Две или более детали собираются в единое целое.  [19]

Алгоритм решения задачи следующий.  [20]

Алгоритмы решения задач, приведенные в гл. Составленные программы обладают достаточной универсальностью и предусматривают практически все случаи граничных условий, встречающихся в инженерной практике. Рассмотрим в качестве примера одну из программ - расчет полей стационарных токов.  [21]

Алгоритм решения задачи следует из оригинальной схемы Кохонена, в которую вносятся лишь небольшие изменения. Каждый нейрон входного слоя связан с каждым выходным нейроном. Все связи вначале инициируются случайными значениями. Для каждого города входной 3-мерный вектор формируется из двух его координат на плоскости, а третья компонента вектора представляет из себя нормирующий параметр, вычисляемый так, чтобы все входные вектора имели одинаковую Евклидову длину и никакие два вектора не были бы коллинеарны.  [22]

Алгоритм решения задачи заключается в следующем. Вначале определяется общая продолжительность разработки объекта.  [23]

Алгоритм решения задачи приведен на рис. 3.7. Входная информация для задачи кроме входной информации алгоритма РОТОК содержит вектор ограничений по узловым давлениям, список секционирующих задвижек и гидравлических регуляторов и месторасположение отказавшего элемента схемы.  [24]

Алгоритм решения задачи состоит из следующих этапов.  [25]

Алгоритм решения задачи (3.1.42) при ограничениях (3.1.18) - (3.1.39), (3.1.41) аналогичен.  [26]

Алгоритм решения задачи состоит из следующих этапов.  [27]

Алгоритм решения задачи 5 также состоит из двух этапов.  [28]

Алгоритм решения задачи ( 5.1 - 24), использующий метод ветвей и границ, в основном аналогичен рассмотренным выше алгоритмам.  [29]

Алгоритм решения задачи состоит из следующих этапов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4