Cтраница 2
Примеры использования алгоритма приведены ниже. [16]
Необходимость использования алгоритма фильтрации в эксперименте вынуждает и теоретический расчет выполнять с применением этого же алгоритма. Результат расчета приведен на рис. 3.3. Частотная характеристика примененного фильтра имеет пропускание, пропорциональное частоте сигнала, что приводит к тому, что изображение поля на экране дифференцируется по пространству, поэтому выделяются лишь края прямоугольного экрана. [18]
Идея использования алгоритма решения одной задачи для получения алгоритма решения разных задач является одной из наиболее важных идей, обсуждаемых здесь. [19]
Для эффектирного использования алгоритмов, если нашей целью является решение огромной задачи, которую нельзя решить другим способом, или если цель заключается в эффективной реализации важной части системы, нам требуется понимание характеристик производительности алгоритмов. Формирование такого понимания и является целью анализа алгоритмов. [20]
![]() |
Структурная схема ПГА. [21] |
С использованием алгоритма осуществлялась имитация распиловки на портфелях из 10, 20, 30, 50 и 100 заказов и он был модифицирован с учетом оптимальных значений параметров. Представленный на рис. 8.31 цикл поиска осуществляется до тех пор, пока не будет исчерпан весь портфель заказов. [22]
С использованием алгоритма, аналогичного изложенному, в результате нескольких приближений находится такой вариант разработки, когда уровни добычи жирного газа и закачки сухого газа в пласт распределены соответственно между добывающими и нагнетательными скважинами обратно пропорционально параметрам проводимости. Затем рассматриваются подварианты с одинаковыми, но меньшими интенсивно-стями закачки сухого и отбора жирного газов из зон пласта с худшими коллекторскими свойствами. [23]
С использованием алгоритма, аналогичного изложенному, в результате нескольких приближений находится такой вариант разработки, когда уровни добычи жирного газа и закачки сухого газа в пласт распределены соответственно между добывающими и нагнетательными скважинами обратно пропорционально параметрам проводимости. Затем рассматриваются подварианты с одинаковыми, но меньшими интенсивностями закачки сухого и отбора жирного газов из зон пласта с худшими коллекторскими свойствами. [24]
С использованием алгоритма, аналогичного изложенному, в результате нескольких приближений находится такой вариант разработки, когда уровни добычи жирного газа и закачки сухого газа в пласт распределены соответственно между эксплуатационными и нагнетательными скважинами обратно пропорционально параметрам проводимости трубок тока. Затем рассматриваются подварианты с одинаковыми, но меньшими интенсивностями закачки сухого и отбора жирного газов из зон пласта с худшими коллекторскими свойствами. [25]
С использованием двухлучевого алгоритма в автоматическом режиме работы ЭВМ при условии прокладки трасс в сформированных каналах выбирают варианты прокладки ТП на различных высотных уровнях. [26]
С использованием двухлучевого алгоритма [60] в автоматическом режиме работы ЭВМ при прокладке трасс только в сформированных каналах выбираются варианты прокладки трасс ТП на различных высотных уровнях. [27]
![]() |
Структура фрагмента модуля управления, реализующего нечеткий вывод. [28] |
С использованием алгоритма накопления знаний, описанного в разд. [29]
С использованием алгоритмов расчета дуг определяются расход, и температура на выходе конфигурации. [30]