Cтраница 3
![]() |
Граф переходов стохастического автомата. [31] |
Рассмотренный алгоритм наиболее распространен. [32]
Рассмотренные алгоритмы удобно было изложить в предположении, что нефтеносный ( водоносный) пласт имеет в плане форму прямоугольника. Реальные месторождения характеризуются причудливой конфигурацией. Тем не менее все приведенные рассуждения остаются в силе. Отличие состоит в том, что на каждой строке приходится решать систему алгебраических уравнений с разным числом неизвестных. При этом координата i - й ячейки на рассматриваемой строке равняется х XQ ib-x. [33]
Рассмотренные алгоритмы применимы для проектирования соединений между двумя контактными площадками элементов. [34]
Рассмотренный алгоритм целесообразно использовать для оптимального размещения однотипного оборудования ОХИ ( батарей теплообменников, групп колонн или резервуаров), для которых процедура размещения сводится к задаче, решаемой на плоскости. Однако в случае применения алгоритма групповой релаксации для ОХИ необходимо учитывать различия размеров ЕО, а также с учетом конструкционных и технологических ограничений вводить запрещенные позиции для размещения тех или иных ЕО. Рассмотренный алгоритм неэффективен при большом числе размещаемых объектов ( более-20) из-за значительных затрат машинного времени. [35]
Рассмотренный алгоритм можно использовать для приближенного моделирования СП, спектральная плотность которой не является дробно-рациональной. Для этого обычно предварительно аппроксимируют заданную спектральную плотность подходящей дробно-рациональной плотностью ( для этого можно применить, например, метод наименьших квадратов), после чего строят соответствующий формирующий фильтр в виде АРСС-модели. [36]
Рассмотренный алгоритм может быть применен для обработки статистики по нескольким рабочим показателям объекта. При этом не накладывается ограничений на количество таких показателей. Кроме того, если предусмотреть долговременное хранение промежуточной информации о накопленных статистических данных, например, на магнитных дисках, можно последовательно наращивать статистику, получая окончательные гистограммы за несколько обращений к ЭВМ. Это оказывается полезным при значительных затратах времени на решение задачи вероятностного анализа. [37]
Рассмотренный алгоритм может быть применен и при более сложных задачах выбора оптимальных последовательностей решения, но рост числа комбинаций происходит настолько быстро, что практически задача оказывается неразрешимой в обозримое время работы машины. [38]
Рассмотренный алгоритм только поясняет специфику автоматического управления событиями; в реальной системе работает другой - скоростной алгоритм управления временем. [39]
Рассмотренный алгоритм определен для различных ситуационных моделей, определяемых текущими курсами Центробанка, сложившимся коммерческим курсом валюты на момент ее продажи, способом оплаты и ставкой комиссионных банку. [40]
Рассмотренные алгоритмы с использованием функций чувствительности представляют собой базу для формирования алгоритмических и программных модулей АПО систем регулирования. Программные модули, составленные на соответствующих алгоритмических языках, могут включаться в программное обеспечение ЭВМ для автоматической оптимизации параметров систем регулирования. [41]
Рассмотренный алгоритм справедлив не только для прямоугольного поперечного сечения, но и для сечения более сложной конфигурации, когда вектор Ff имеет различную мерность. [42]
Рассмотренные алгоритмы можно распространить на электронные схемы, используя унисторное представление для ламп и транзисторов, а также применяя процедуру упорядочения деревьев. [43]
![]() |
Схема резервуара, поясняющая построение алгоритма. [44] |
Рассмотренный алгоритм можно реализовать на этих машинах при применении специальных приставок, производящих операцию умножения параллельно с работой машины. [45]