Связанный компонент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если жена неожиданно дарит вам галстук - значит, новая норковая шубка ей уже разонравилась. Законы Мерфи (еще...)

Связанный компонент

Cтраница 3


После считывания новой пары p - q из ввода мы выполняем операцию find для каждого члена пары. Если члены пары находятся в одном наборе, мы переходим к следующей паре; если нет, то выполняем операцию union и записываем пару. Наборы представляют связанные компоненты: поднаборы объектов, характеризующиеся тем, что любые два объекта в данном компоненте связаны. Этот подход сводит разработку алгоритмического решения задачи связности к задачам определения структуры данных, которая представляет наборы, и разработке алгоритмов union и find, которые эффективно используют эту структуру данных.  [31]

В большинстве случаев запах ( аромат) продуктов определяется составом его равновесной паровой фазьи Концентрации соединений, относительно прочно связанных с матрицей ( капсулированных, адсорбированных, ассоциированных), в пробах равновесной паровой фазы низки, поэтому такие соединения слабо влияют на запах продуктов. Однако при выделении анализируемых компонентов методами экстракции и ( или) дистилляции эти связанные соединения обычно извлекаются, и в результате данные анализа пахучих соединений не соответствуют действительному их составу. В то же время такие связанные компоненты определенным образом влияют на вкус продуктов, что необходимо учитывать при выборе метода выделения.  [32]

Для десорбции с различными теплотами область одновременного выделения обоих видов частиц увеличивается тем больше, чем выше скорость изменения температуры. Так, при быстром подъеме температуры оба вещества с низкой и высокой энергией активации десорбции выделяются одновременно, несмотря на то что возможно совершенно независимое их испарение без перекрывания. Этого можно достичь, испарив более слабо связанный компонент при низкой температуре, при которой скорость для второго компонента ничтожна, и, поднимая температуру, можно завершить испарение.  [33]

Колонки; соответственно ьозрастает и продолжительность хроматографии. Если при этом страдает разделение наиболее слабо связанных компонентов, то надо переходить к градиентной элюции.  [34]

Наиболее популярна концепция дефлюидизации. При погружении и нарастании температуры происходит трансформация физических свойств минералов и горных пород. Одни минералы переходят в другие, при этом их наименее связанные компоненты вытесняются из структуры минералов. Другими словами, происходит потеря летучих компонентов, которые включают прежде всего воду, а также углекислоту, жидкие углеводороды, различные газы. Происходит так называемая дегидратация или дефлюи-дизация пород, за счет которой создаются зоны разуплотнения, насыщения растворами.  [35]

Однако при определении роли и возможностей технических средств для достижения определенного учебного эффекта нельзя ограничиваться выбором одного из них или комплекса этих средств. Здесь не только необходима достаточная вероятность, но и логический анализ всех связанных компонентов и всего характера изменений системы учебного процесса.  [36]

Передаваемая с помощью технических средств наглядная информация часто оказывается закодированной в определенной условной форме и требует специальной мыслительной расшифровки. Такого рода наглядность изменяет характер мыслительного анализа и формы научного познания. Опосредованная наглядность технических средств обучения выступает не отдельно, а в комплексе функционально связанных компонентов системы приобретения знаний. Главный смысл наглядности живого созерцания состоит в его общепознавательном значении, а именно в приобретении необходимых сведений о признаках предмета и в формировании представлений о нем, которые кладутся в основу формирования знаний.  [37]

В этой части главы мы рассмотрим два основных принципа, на которых основано составление интерпретирующих программ, облегчающих программирование таких задач. Первый принцип имеет аналогию с принципом организации книжной полки, когда данные отыскиваются и передвигаются таким же способом, как книги на полке. Второй принцип включает использование нанизанных компонент данных, или списков, в которых функционально связанные компоненты могут быть разбросаны по всей памяти машины, но где каждая компонента указывает адрес следующей.  [38]

Комбинация связей различных типов при образовании соединений создает две основные возможности. Первая сострит в том, что компонентами клеточной структуры, вследствие участия ковалентных связей, могут быть атомные группы различных размеров и форм. Вторая и, возможно, наиболее важная состоит в том, что эти довольно жестко связанные компоненты могут быть получены в растворе или иным путем в виде устойчивых образований, которые затем могут соединяться с помощью некоторой другой формы связи при условии, если присутствует также включаемое вещество. Между ковалентной и другими типами связей имеется качественное различие и в выполняемых функциях.  [39]

Концепция технополиса включает сбалансированный подход, заключающийся не только в развитии новейшей технологии, в создании новых городков вместе с научно-исследовательскими парками, новыми университетами, центрами передовых технологий, жилыми домами и культурными сооружениями. Технополисы шире по размеру и часто связаны с основным развитием инфраструктуры и денежными средствами для модели нового города, тогда как научные парки в большей степени офаничены размерами. Технополисы более ориентированы на производство, чем научные парки. Он состоит из трех связанных компонентов: индустриальная единица, академические и научно-исследовательские институты и жилая зона. Самым важным элементом технополиса является создание высокотехнологичных промышленных комплексов, включающих предприятия электроники, механотроники, робототехники, биотехнологий и других передовых отраслей промышленности. Эти комплексы рассматриваются как ключевые элементы, дающие возможность местной экономике двигаться вперед в зоне технополиса. Таким образом, технополисы предоставляют высокотехнологичным фирмам оптимальное сочетание льгот как в производстве, так и в научно-исследовательской деятельности.  [40]

Основной причиной разнообразия трещиноватости коксов, получаемых из спекающихся углей разных стадий метаморфизма, являются большие различия в динамике сжатия формирующегося из них кокса, что было установлено нами ранее. Естественно полагать, что при образовании конгломератной структуры кокса из смесей углей различие в темпах и температурных интервалах сжатия отдельных компонентов смеси может привести к ослаблению структуры кокса вследствие образования тонких локальных трещин в процессе нагревания. На левой стороне ( /) фигуры изображена смесь углей, в которой наибольшей усадке подвержен темно-окрашенный компонент; в нижнем кружке заметны ограниченные пунктиром мелкие трещинки вокруг сжавшихся зерен. На правой ее стороне ( IT) показана смесь, в которой усадке подвержен главным образом светлоокрашенный компонент, очень пластичный и обволакивающий все остальные частицы; на нижнем кружке видно, что более сильная усадка этого компонента вызвала в нем ряд тонких трещин. При помощи этой схемы можно объяснить, почему разные темпы сжатия связанных компонентов шихты приводят к более пористой структуре кокса.  [41]

В общем случае, особенно для открытых систем, следует применять более полную формулу ( 35), второе слагаемое которой характеризует влияние химической реакции на температуру плавления. Например, если имеет место очень сильная тенденция к комплексообразованию ( К велико), то достаточно совсем малых изменений активности ( или концентрации) комплексооб-разующего компонента, чтобы вызвать заметный сдвиг фазового равновесия. В подобных случаях нетрудно наблюдать процесс плавления или кристаллизации в изотермических условиях. И наоборот, если К мало, требуются большие изменения активности, чтобы понизить температуру плавления. Однако в непосредственной близости точки плавления малые изменения ас могут все же в сильной степени изменять концентрацию свободных и связанных компонентов, вследствие фазового перехода.  [42]

Собственно гипотеза Геи и состой В утверждении, что в планетарном масштабе жизнь активно поддерживает относительно стабильные условия на Земле, комфортные для собственного существования. При этом такие глобальные параметры Геи, как химический состав атмосферы, ионный состав морской воды, климат поддерживаются в далеком от термодинамического равновесия состоянии, благоприятном для существования самой жизни. В данной системе живое и неживое настолько неразделимы и нужны друг другу, участвуя в общем глобальном процессе путем круговорота и переноса веществ, обмена информацией, что традиционное представление о среде, как о совокупности внешних факторов, к которым организм вынужден приспосабливаться в процессе адаптации и эволюции, выглядит односторонним и узким взглядом изнутри, с точки зрения популяции, вида, да и то в ограниченных временных рамках, справедливым только в масштабах существования мелких таксонов и частных типов экосистем. С точки зрения теории Геи жизнь - это свойство целостной связанной системы, которая открыта для потоков энергии и вещества и которая обладает способностью поддерживать постоянным свое внутреннее состояние. Геофизиология как синтетическая наука о Земле изучает свойства и развитие целостной системы, тесно связанными компонентами которой являются биота, атмосфера, океаны, земная кора. Предполагается, что саморегуляция таких важных свойств, как климат и химический состав, является эмерджентным свойством процесса развития ( эпигенеза) Геи. Геофизиология ориентируется на поиск и изучение механизмов саморегуляции на планетарном уровне путем установления связей циклических самопродуцирующихся, аутопоэтических процессов на клеточно-моле-кулярном уровне с подобными процессами на других связанных уровнях, таких, как организм, экосистемы и планета в целом.  [43]



Страницы:      1    2    3