201 matches
-
6. Tensiunea de ținere la impuls în condiții atmosferice reale Se calculează iterativ astfel: Prima valoare corectată a tensiunii de încercare cu probabilitatea de ținere de 90%: U(t,1)=K(t)●U(t,0)=0,8576●166=142,3616kV. Iterația 2 g=U(t,1)/(500●d●δ●k)/0,922=142,3616/(500●0,31●0,838●1,03318)/0,922 =1,150425. Pentru această valoare a lui g rezultă din tabelul E.2 valorile exponenților: m=1,0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210911_a_212240]
-
166=143,7394kV. Se calculează DeltaU(%)=100●│[U(t,2)-U(t,1)]/U(t,2)│=100●(143,7394-142,371)/143,7394=0,953%; deoarece această valoare depășește 0,5% se reiau calculele de la pct. E.1.5.4.2. Iterația 3 g=U(t,2)/(500 ●d●δ●k)/0,922=143,739/(500●0,310●0,8381●1,03318)/0,922=1,1615. Pentru valoarea g=1,1615 din tabelul E.2 rezultă: m=1,0; w=1,0
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210911_a_212240]
-
stabilească curbe revizuite care să țină seama de efectele acestei ape suplimentare. În acest sens, trebuie efectuate suficiente calcule corespunzătoare unui număr adecvat de pescaje și asiete în exploatare. Notă: Curbele KG/GM revizuite în exploatare pot fi deduse prin iterație, excesul minim de GM rezultat din calculele de stabilitate în avarie cu apă pe punte adăugându-se la valoarea KG (sau se deduce din GM) utilizată la stabilirea valorilor bordului liber avariat (fr), pe care se bazează cantitățile de apă
jrc5993as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91165_a_91952]
-
valoarea KG (sau se deduce din GM) utilizată la stabilirea valorilor bordului liber avariat (fr), pe care se bazează cantitățile de apă de pe punte, repetându-se acest proces până când excesul de GM devine neglijabil. Se anticipează ca operatorii să înceapă iterația cu valori maxime de KG și minime de GM corespunzătoare unor condiții rezonabile de exploatare și că vor adapta de așa manieră puntea pereților etanși încât să se reducă la maxim excesul de GM rezultat din calculele de stabilitate în
jrc5993as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91165_a_91952]
-
mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 438 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257653_a_258982]
-
efectul volumului de apă suplimentar. În acest scop trebuie efectuate calcule pentru un număr suficient de mare de valori ale pescajului și asietei intilnite în exploatare. Notă: Curbele critice revizuite KG sau GM utilizate în exploatare pot fi stabilite prin iterații. GM minim excedentar obținut din calculul de stabilitate după avarie, cu apă pe punte, este adăugat la valoarea de intrare a lui KG sau dedus din GM pentru calculul valorilor bordului liber f(r) după avarie, pe baza căruia se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165043_a_166372]
-
GM pentru calculul valorilor bordului liber f(r) după avarie, pe baza căruia se determina volumele de apă de mare acumulate pe punte. Această procedură se repetă până când GM excedentar atinge o valoare neglijabila. Se anticipează că operatorii vor începe iterația cu valori KG maximale/valori GM minime care ar putea corespunde unor valori de exploatare rezonabile și vor căuta să adopte o dispunere a punții pereților etanși astfel încât să reducă la minim GM excedentar obținut din calculul de stabilitate după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165043_a_166372]
-
mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 438 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
mod constant îmbunătățirii, validarea trebuie să fie un proces iterativ. Instituțiile de credit trebuie să se asigure că documentația este actualizată după operarea de modificări semnificative cu privire la sistemele sau procesele de rating. Documentația cu privire la elaborare și validare trebuie să conțină iterațiile și procesele utilizate pentru validarea acestora. Articolul 126 Documentația trebuie să reflecte, de asemenea, faptul că pot fi utilizate sisteme de rating diferite pentru portofolii diferite. Instituțiile de credit trebuie să păstreze seturi de documentație diferite cu privire la elaborarea, validarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
consacrată în actele normative menționate în introducere. 1.8. Ghidul se aplică de la 1 aprilie 2015. Recomandarea 1 - Fondurile de piață monetară 1.9. Societățile ar trebui să aplice metoda transparenței pentru fondurile de piață monetară. Recomandarea 2 - Numărul de iterații 1.10. Societățile ar trebui să efectueze un număr suficient de iterații ale metodei transparenței, după caz (de exemplu, în cazul în care un fond este investit în alte fonduri) pentru a capta toate riscurile semnificative. Recomandarea 3 - Investițiile în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
de la 1 aprilie 2015. Recomandarea 1 - Fondurile de piață monetară 1.9. Societățile ar trebui să aplice metoda transparenței pentru fondurile de piață monetară. Recomandarea 2 - Numărul de iterații 1.10. Societățile ar trebui să efectueze un număr suficient de iterații ale metodei transparenței, după caz (de exemplu, în cazul în care un fond este investit în alte fonduri) pentru a capta toate riscurile semnificative. Recomandarea 3 - Investițiile în proprietăți imobiliare 1.11. Societățile ar trebui să cuprindă următoarele investiții în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
colecții de metode. Clasele pot mixa (include) un modul și dobândi astfel, fara nici un efort, toate metodele acestuia. De examplu, orice clasă care implementează metoda each poate mixa modulul Enumerable, care adaugă o grămadă de metode care folosesc each pentru iterație.<br> class MyArray end În general, Rubyiști văd aceasta drept o cale mult mai limpede decât moștenirea multiplă, care este complexă și poate fi prea restrictivă. <br> Deși Ruby adesea folosește foarte puțină punctuație și preferă îndeosebi cuvinte cheie in
Ruby () [Corola-website/Science/303539_a_304868]
-
acestui șir se notează cu "a". Apoi, trebuie calculate diferențele dintre termenii succesivi ai seriei acestea sunt Primul termen al "acestui" șir se notează cu Δ"a". Transformarea lui Euler folosește și următoarele diferențe ale diferențelor (prin tot mai multe iterații), dar toate diferențele dintre termenii șirului sunt 0, și de asemenea cele ulterioare vor fi tot 0. Transformata Euler a seriei inițiale este calculată în acest caz ca fiind: Folosind terminologia modernă, se poate spune că seria este sumabilă Euler
1 − 2 + 3 − 4 + · · · () [Corola-website/Science/316973_a_318302]
-
unde "n" este dimensiunea vectorilor. Alți algoritmi de ortogonalizare folosesc transformările Householder sau rotațiile Givens. Algoritmii cu transformări Householder sunt mai stabili decât procedeul Gram-Schmidt stabilizat. Pe de altă oarte, procedeul Gram-Schmidt dă al formula 30-lea vector ortogonalizat după a formula 30-a iterație, în vreme ce tehnica cu reflectorii Householder produce toți vectorii doar la sfârșit. Aceasta face ca procedeul Gram-Schmidt să fie singurul aplicabil în metodele iterative cum ar fi iterația Arnoldi.
Procedeul Gram–Schmidt () [Corola-website/Science/309782_a_311111]
-
de altă oarte, procedeul Gram-Schmidt dă al formula 30-lea vector ortogonalizat după a formula 30-a iterație, în vreme ce tehnica cu reflectorii Householder produce toți vectorii doar la sfârșit. Aceasta face ca procedeul Gram-Schmidt să fie singurul aplicabil în metodele iterative cum ar fi iterația Arnoldi.
Procedeul Gram–Schmidt () [Corola-website/Science/309782_a_311111]
-
Divide et impera și apare în mod natural: problema este împărțită recursiv în subprobleme care apoi sunt rezolvate. Triangulația finală se obține unind toate rezultatele. Problema esențială a acestei metode este că valorile de intrare devin din ce în ce mai mici la fiecare iterație și din acest motiv procesoarelor nu li se repartizează munca egal. Rezultatele practice sunt destul de slabe. O triangulație T(P) a unui set de puncte P în spațiu Euclidian este o mulțime de arce E astfel încât: Triangulația formula 2 a unui
Triangulația Delaunay paralelă () [Corola-website/Science/326511_a_327840]
-
observă că "Q"′ este mai mică decât "Q". Deoarece este de dorit ca ea să opereze asupra lui "Q""A" în loc de " A"′ trebuie să fie extinsă spre sus și stânga, completând-o cu un 1, sau în general: După formula 59 iterații ale acestui proces, formula 60, este o matrice superior triunghiulară. Deci, cu formula 63 is a QR decomposition of formula 64. Aceasta metodă are o stabilitate numerică superioară metodei Gram-Schmidt descrisă mai sus. Tabelul următor dă numărul de operații în pasul "k" al
Descompunerea QR () [Corola-website/Science/309783_a_311112]
-
directe sunt adecvate pentru rezolvări de sisteme liniare cu o singură variabilă. Dacă sistemele au mai multe variabile, a căror comportare este neliniară, rezolvarea lor se poate face numai prin metode iterative. Metodele iterative rezolvă sistemul global de ecuații prin iterații succesive. Fiecare iterație calculează o nouă soluție, pe baza soluției precedente. Pentru pornirea calculului este nevoie de o "soluție inițială", dată de utilizator. Această soluție poate fi destul de departe de soluția reală, însă cu cât soluția inițială este mai bună
Mecanica fluidelor numerică () [Corola-website/Science/322472_a_323801]
-
pentru rezolvări de sisteme liniare cu o singură variabilă. Dacă sistemele au mai multe variabile, a căror comportare este neliniară, rezolvarea lor se poate face numai prin metode iterative. Metodele iterative rezolvă sistemul global de ecuații prin iterații succesive. Fiecare iterație calculează o nouă soluție, pe baza soluției precedente. Pentru pornirea calculului este nevoie de o "soluție inițială", dată de utilizator. Această soluție poate fi destul de departe de soluția reală, însă cu cât soluția inițială este mai bună, cu atât este
Mecanica fluidelor numerică () [Corola-website/Science/322472_a_323801]
-
mai probabil ca stabilitatea calculului să fie mai bună și efortul de calcul mai mic. Pentru îmbunătățirea stabilității, în special la rezolvarea ecuațiilor neliniare, se folosește "subrelaxarea", adică corecțiile se iau mai mici decât cele rezultate din calcul. După fiecare iterație sunt verificate "reziduurile". Reziduul este dat de expresia formula 50, unde formula 51 este soluția după iterația "n". Cu cât reziduul este mai mic, cu atât soluția calculată satisface mai bine sistemul de ecuații. Dacă în timpul calculului reziduul scade, soluția calculată "converge
Mecanica fluidelor numerică () [Corola-website/Science/322472_a_323801]
-
Pentru îmbunătățirea stabilității, în special la rezolvarea ecuațiilor neliniare, se folosește "subrelaxarea", adică corecțiile se iau mai mici decât cele rezultate din calcul. După fiecare iterație sunt verificate "reziduurile". Reziduul este dat de expresia formula 50, unde formula 51 este soluția după iterația "n". Cu cât reziduul este mai mic, cu atât soluția calculată satisface mai bine sistemul de ecuații. Dacă în timpul calculului reziduul scade, soluția calculată "converge" spre soluția reală. Când reziduul este suficient de mic, calculul poate fi considerat terminat. MFN
Mecanica fluidelor numerică () [Corola-website/Science/322472_a_323801]
-
este împărțită conform resurselor disponibile. Există rețele cu memorie distribuită (de exemplu calculatoare individuale conectate în rețea) și stații cu mai multe procesoare, cu memorie partajată. Fiecare procesor prelucrează partea sa de matrice și apoi, după un anumit număr de iterații, schimbă între ele rezultatele. Schimbul de informații în rețele de calculatoare individuale este relativ lent, astfel că algoritmii trebuie să minimizeze aceste schimburi. Distribuirea sarcinilor se face în funcție de posibilități. De exemplu în sistemul de operare Windows XP un proces nu
Mecanica fluidelor numerică () [Corola-website/Science/322472_a_323801]
-
în urma înmulțirii, iar formula 7 sunt elementele de pe același vector înaintea aplicării pasului. Rezultatul are proprietatea că fiecare element al său depinde de toate elementele de pe coloana stării dinaintea efectuării pasului. Combinat cu pasul ShiftRows, acest pas asigură că după câteva iterații, fiecare octet din stare depinde de fiecare octet din starea inițială (tabloul populat cu octeții mesajului în clar). Acești doi pași, împreună, sunt principala sursă de difuzie în algoritmul Rijndael. Coeficienții polinomului "a(x)" sunt toți 1, 2 și 3
AES () [Corola-website/Science/312569_a_313898]
-
decriptări, deci criptarea este folosită mai des. Pasul AddRoundKey este pasul în care este implicată cheia. El constă într-o simplă operație de „sau” exclusiv pe biți între stare și cheia de rundă (o cheie care este unică pentru fiecare iterație, cheie calculată pe baza cheii secrete). Operația de combinare cu cheia secretă este una extrem de simplă și rapidă, dar algoritmul rămâne complex, din cauza complexității calculului cheilor de rundă ("Key Schedule"), precum și a celorlalți pași ai algoritmului. Cheia de rundă este
AES () [Corola-website/Science/312569_a_313898]
-
algoritm lucrează pe cheia algoritmului, de lungime "Nk" cuvinte de 4 octeți (4, 6 sau 8, conform standardului), populând un tabel de formula 8 cuvinte, "Nb" fiind numărul de cuvinte al blocului (în versiunea standardizată, 4), iar Nr numărul de runde (iterații), dependent de lungimea cheii. Algoritmul de planificare a cheilor folosește transformarea "SubWord", care este o substituție a octeților identică cu cea din pasul "SubBytes". "RotWord" este o rotație ciclică la stânga cu un octet a octeților dintr-un cuvânt. Cu "Rcon
AES () [Corola-website/Science/312569_a_313898]