190,296 matches
-
document scris al războiului de independență al Turciei. Pe 23 iunie, înaltul comisar Calthorpe, dându-și seama de natura activităților lui Mustafa Kemal în Anatolia, a trimis un raport în legătură cu acestea la Foreign Office. Aprecierile sale au fost întărite de analiza lui George Kidson din cadrul „Eastern Department”. Căpitanul britanic Hurst, care staționa în Samsun, îl avertizase pe amiralul Calthorpe de mai multe ori cu privire la activitatea lui Kemal. Trupele de sub comanda lui Hurst au fost însă înlocuite la un moment dat cu
Războiul de Independență al Turciei () [Corola-website/Science/320074_a_321403]
-
Nicolae Donici. În anul 1909 a construit spectroheliografuul francez, inventat anterior de Milan Rastislav Štefánik. În anul 1914 Donici și Chrétien au observat eclipsa de soare la Feodosia (Crimeea). Primele lui interese au fost legate de tipografie, optica fiziologică și analiza spectrală a cometelor. Ulterior Chrétien a fost recomandat lui Raphael Bischoffsheim, mecenat, să fondeze observatorului astronomic Côte d'Azur din Nice, situat pe malul mării mediteraneene. După decesul lui Bischoffsheim, observatorul a fost condus de către generalul Bassot. În anul 1909
Henri Chrétien () [Corola-website/Science/320157_a_321486]
-
primit dreptul să predea la gimnaziu. A trecut apoi ca profesor la Școala superioră de comerț și apoi ca director al Școlii medii germane de băieți „Banatia”. În calitate de principal colaborator al revistei „Banater Monatshefte” (1933-1939) a scris recenzii, studii și analize ale opererei unor scriitori contemporani precum Hans Carossa, Josef Weinheber, Georg Britting și alții. În toamna anului 1940 a devenit redactor al revistei „Der deutsche Lehrer” (Profesorul german), în care a publicat și multe contribuții literare. În multe din lucrările
Rudolf Hollinger () [Corola-website/Science/320214_a_321543]
-
Elo. Valoarea de evaluare a lui Deep Blue era scrisă într-o formă generalizată, cu parametri euristici, lăsând la latitudinea calculatorului să determine valoarea optimă prin comparație (că de exemplu importantă securității regelui cu avantajul pozițional în centrul tablei) și analiza a mii de partide disputate între maeștri. Funcția de evaluare era împărțită între 8000 de componente ale sistemului, multe dintre ele proiectate pentru poziții speciale, iar memoria deschiderilor înmagazina peste 4000 de posibilități (la care au contribuit mării maeștri Miguel
Deep Blue () [Corola-website/Science/320222_a_321551]
-
lui Deep Blue i-a atras acestuia supranumele neoficial de "Deeper Blue". Kasparov a solicitat IBM acces la partidele lui Deep Blue pentru a se familiariza cu stilul acestuia dar a fost refuzat, în ciuda faptului că Deep Blue dispunea de analiză a sute de jocuri ale lui Kasparov. Al doilea turneu s-a desfășurat în luna mai a anului 1997, la New York, pentru o bursă acordată învingătorului de 700.000 de dolari iar învinsului de 400.000. Printre cele 20 de
Deep Blue () [Corola-website/Science/320222_a_321551]
-
a început sub bune auspicii pentru campionul mondial care câștigă prima partida dar o pierde pe următoarea, partida controversată pe care Kasparov a cedat-o dintr-un impuls nervos în timp ce negrul și albul se aflau pe poziții egale, Kasparov ratând analiza unor mutări ulterioare care l-ar fi adus în poziția de șah perpetuu forțând remiza. Următoarele trei partide se încheie la egalitate, cu mențiunea că în jocul 3 Kasparov a variat printr-o deschidere mai puțin obișnuită, deschiderea Mieses, sperând
Deep Blue () [Corola-website/Science/320222_a_321551]
-
de calcul iar campionul mondial putea suplini prin avantajele specifice umane. De aceea, una din nemulțumirile de bază ale lui Kasparov a fost faptul că IBM i-a refuzat accesul la partidele anterioare ale lui Deep Blue, desi supercomputerul avea analiză a sute de partide ale lui Kasparov, împiedicandu-l să-și cunoască adversarul. Turneul s-a încheiat într-o atmosferă de suspiciune și ostilitate din partea lui Kasparov, care a acuzat IBM că a construit mașină cu scopul precis de a-l
Deep Blue () [Corola-website/Science/320222_a_321551]
-
suspectat intervenția umană în jocul lui Deep Blue în special în jocul 2 în care a observat inteligență și creativitate. Frederick Friedel, antrenorul și sfătuitorul lui Kasparov în jocul împotriva calculatoarelor, a declarat că propriul lor calculator, Fritz - capabil de analize sofisticate dar de 1000 de ori mai slab decât Deep Blue - a duplicat 80% din mutările lui Deep Blue din timpul meciurilor în timpul a un minut de calcule. Aproximativ 19 din celelalte procente au fost duplicate după ce Fritz a fost
Deep Blue () [Corola-website/Science/320222_a_321551]
-
cuprinzând toată provincia romană Germania Superior precum și teritorii la est de Bavaria. Aceasta nu include Mainul superior, dar aici a campat Caracalla. În plus, teritoriul provinciei Germania Superior nu a fost inițial inclus printre posesiunile alemanilor. Cu toate acestea, o analiză a istoriei popoarelor din regiunea Mainului superior în nord, de la sud de Dunăre și de la est de Republica Cehă, unde erau stabiliți quaziii și marcomanii, arată că Ptolemeu nu menționează niciun trib. Există tribul tubanților doar la sud de tribul
Alemani () [Corola-website/Science/320220_a_321549]
-
sistemelor liniare prin eliminarea succesivă a necunoscutelor. Contribuția principală a sa în matematică o constituie așa-numita ecuație diofantică, pe care a prezentat-o sub forme diferite, fără a indica vreo metodă de rezolvare. Cercetarea ecuațiilor nedeterminate face parte din analiza nedeterminată sau "analiza diofantiană". Diofant s-a ocupat și de teoria numerelor. Știința calculului numeric a fost dezvoltată în continuare, datorită aplicării pe scară largă a sistemului de numerație indian. Matematica arabă a contribuit la "democratizarea" matematicii, deoarece cifrele arabe
Diofant () [Corola-website/Science/320278_a_321607]
-
eliminarea succesivă a necunoscutelor. Contribuția principală a sa în matematică o constituie așa-numita ecuație diofantică, pe care a prezentat-o sub forme diferite, fără a indica vreo metodă de rezolvare. Cercetarea ecuațiilor nedeterminate face parte din analiza nedeterminată sau "analiza diofantiană". Diofant s-a ocupat și de teoria numerelor. Știința calculului numeric a fost dezvoltată în continuare, datorită aplicării pe scară largă a sistemului de numerație indian. Matematica arabă a contribuit la "democratizarea" matematicii, deoarece cifrele arabe au devenit accesibile
Diofant () [Corola-website/Science/320278_a_321607]
-
Deoarece combustibilii solizi, respectiv cei gazoși au stări de agregare diferite, pentru determinarea puterilor lor calorifice este nevoie de metode diferite și apar și diferențe de formulare ale definițiilor puterilor calorifice. "Puterea calorifică superioară la volum constant a probei de analiză" (formula 3) a unui combustibil reprezintă numărul de unități de căldură degajată prin arderea completă a unei unități de masă din combustibilul preparat pentru analiză, în atmosferă de oxigen, în bomba calorimetrică, în condiții standard. Produsele arderii sunt formate din dioxid
Putere calorifică () [Corola-website/Science/320259_a_321588]
-
diferențe de formulare ale definițiilor puterilor calorifice. "Puterea calorifică superioară la volum constant a probei de analiză" (formula 3) a unui combustibil reprezintă numărul de unități de căldură degajată prin arderea completă a unei unități de masă din combustibilul preparat pentru analiză, în atmosferă de oxigen, în bomba calorimetrică, în condiții standard. Produsele arderii sunt formate din dioxid de carbon, dioxid de sulf, azot și oxigen sub formă gazoasă, apă în stare lichidă în echilibru cu vaporii săi și saturată cu dioxid
Putere calorifică () [Corola-website/Science/320259_a_321588]
-
sunt formate din dioxid de carbon, dioxid de sulf, azot și oxigen sub formă gazoasă, apă în stare de vapori și cenușă solidă. formula 5 se obține prin calcul: unde formula 8 și formula 9 sunt procentele hidrogenului și oxigenului din masa pentru analiză, formula 10 și formula 11 sunt procentele de umiditate din masa inițială, respectiv din masa pentru analiză, iar coeficienții 212, 0,8 și 24,5 țin cont de căldurile masice ale apei și vaporilor de apă, respectiv de căldura masică latentă de
Putere calorifică () [Corola-website/Science/320259_a_321588]
-
apă în stare de vapori și cenușă solidă. formula 5 se obține prin calcul: unde formula 8 și formula 9 sunt procentele hidrogenului și oxigenului din masa pentru analiză, formula 10 și formula 11 sunt procentele de umiditate din masa inițială, respectiv din masa pentru analiză, iar coeficienții 212, 0,8 și 24,5 țin cont de căldurile masice ale apei și vaporilor de apă, respectiv de căldura masică latentă de vaporizare a apei, exprimate în unități din SI. Mărimea care interesează de obicei în energetică
Putere calorifică () [Corola-website/Science/320259_a_321588]
-
matematicianul Hermann Hankel, în lucrarea sa "Theorie der complexen Zahlensysteme" (Teoria sistemelor de numărare complexe), face cunoscute ideile novatoare ale lui Grassmann. Ulterior această teorie a extensiilor va conduce la dezvoltarea studiului formelor diferențiale, care vor avea multiple aplicații în analiza matematică și în geometria diferențială. Printre matematicienii care au adoptat aceste metode de studiu se numără Felix Klein și Élie Cartan. Grassmann a dezvoltat aproape concomitent cu Arthur Cayley, coordonatele plückeriene ale dreptei. A considerat problema generală a numerelor complexe
Hermann Grassmann () [Corola-website/Science/320287_a_321616]
-
anumite ecuații cu derivate parțiale. A introdus noțiunea de determinant funcțional și teormele fundamentale pe care le-a studiat prin metoda teoriei sale a întinderii, teorie care se utilizează pentru construcția curbelor algebrice. S-a lansat într-un proiect de analiză geometrică pe bază vectorială, al cărui studiu a început în anul 1844, când a dat o descriere adecvată operațiilor cu mărimi fizice vectoriale, fiind astfel considerat fondatorul teoriei spațiilor vectoriale. Lucrarea sa referitoare la vectori este originală în ceea ce privește concepția, gândirea
Hermann Grassmann () [Corola-website/Science/320287_a_321616]
-
operațiilor cu mărimi fizice vectoriale, fiind astfel considerat fondatorul teoriei spațiilor vectoriale. Lucrarea sa referitoare la vectori este originală în ceea ce privește concepția, gândirea, terminologia și a fost apreciată de Gauss, Möbius, Hankel, Schlegel. Prin această lucrare a dezvoltat algebra vectorială, creând analiza vectorială, bazată pe elemente abstracte, pe definiții și axiome. A introdus calculul geometric și teoria echipolențelor în calculul matricelor. A dezvoltat teoria ecuațiilor cu derivate parțiale. Printre matematicienii români care au continuat cercetările sale se numără: Gheorghe Galbură (cu lucrarea
Hermann Grassmann () [Corola-website/Science/320287_a_321616]
-
data morții, a corespondat cu Euler. În domeniul teoriei numerelor, a mai studiat chestiuni legate de puterile numerelor perfecte, demonstrând câteva teoreme, cum ar fi cea numită azi teorema Goldbach-Euler. De asemenea, Goldbach a mai adus câteva contribuții în domeniul analizei matematice. Problema care îi poartă numele (conjectura lui Goldbach) a expus-o într-o scrisoare din 1742 către Euler. Demonstrarea acestei teoreme s-a dovedit a fi dificilă; de aceasta ocupându-se doi secole mai târziu: Ivan Vinogradov, Nikolai Ciudakov
Christian Goldbach () [Corola-website/Science/320306_a_321635]
-
ieșirile din sistem pot fi adesea reprezentate ca niște simple cantități măsurabile în timp sau spațiu. În a doua jumătate a secolului 20, domeniul electricității a fost împărțit în mai multe discipline, specializate pe de o parte în proiectarea și analiza semnalelor fizice și ale sistemelor, iar pe de altă parte în comportamentul funcțional și structura conceptuală a complexului uman și al sistemelor în general. Aceste discipline inginerești au condus la proiectarea, studiul și implementarea sistemelor care au avantajul că semnalele
Semnal (electronică) () [Corola-website/Science/320294_a_321623]
-
acces la rețelele de comunicații electronice și infrastructura asociată pentru toți utilizatorii, precum și garantarea accesului liber la transmiterea informațiilor prin rețelele de comunicații electronice publice, indiferent de tipul lor de proprietate; k) identificarea piețelor relevante și elaborarea reglementărilor pentru efectuarea analizelor de piață; l) efectuarea analizelor de piață în situațiile în care acestea sînt obligatorii, potrivit legii; m) desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața relevantă; n) punerea în sarcina furnizorilor de rețele
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației () [Corola-website/Science/320331_a_321660]
-
electronice și infrastructura asociată pentru toți utilizatorii, precum și garantarea accesului liber la transmiterea informațiilor prin rețelele de comunicații electronice publice, indiferent de tipul lor de proprietate; k) identificarea piețelor relevante și elaborarea reglementărilor pentru efectuarea analizelor de piață; l) efectuarea analizelor de piață în situațiile în care acestea sînt obligatorii, potrivit legii; m) desemnarea furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața relevantă; n) punerea în sarcina furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației () [Corola-website/Science/320331_a_321660]
-
acces, interconectare și serviciu universal; - verificarea de la caz la caz a respectării prevederilor actelor normative în cazul depunerii unei petiții, al apariției unor motive speciale și justificate sau al efectuării unei investigații pentru evaluarea cererii de acordare a licenței; - efectuarea analizei de piață; f) să ceară furnizorilor de rețele și/sau servicii de comunicații electronice executarea deciziilor sale; g) să aplice sancțiuni contravenționale, în limitele competențelor sale, conform legislației în vigoare; h) să sesizeze instanțele de judecată în vederea soluționării litigiilor; i
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației () [Corola-website/Science/320331_a_321660]
-
În matematica aplicată, sau Funcția lui Gabor este o funcție folosită în analiza propusă de Dennis Gabor în 1946, în care, o familie de funcții este construită dintr-o translație și o modulație a unei funcții generatoare. În 1946, Dennis Gabor a sugerat ideea folosirii unui sistem granular pentru producerea sunetului. În lucrare
Atomul lui Gabor () [Corola-website/Science/320348_a_321677]
-
1946, în care, o familie de funcții este construită dintr-o translație și o modulație a unei funcții generatoare. În 1946, Dennis Gabor a sugerat ideea folosirii unui sistem granular pentru producerea sunetului. În lucrare, Gabor, a discutat despre problemele analizei Fourier care, deși corectă din punct de vedere matematic, nu o putem folosi la toate problemele fizice, precum sunetul unei sirene a cărei frecvență variază în timp. O altă problemă ar fi aceea a presupunerii fundamentale că folosim în analiză
Atomul lui Gabor () [Corola-website/Science/320348_a_321677]