zero-sequence - tradução para russo
Diclib.com
Dicionário ChatGPT
Digite uma palavra ou frase em qualquer idioma 👆
Idioma:

Tradução e análise de palavras por inteligência artificial ChatGPT

Nesta página você pode obter uma análise detalhada de uma palavra ou frase, produzida usando a melhor tecnologia de inteligência artificial até o momento:

  • como a palavra é usada
  • frequência de uso
  • é usado com mais frequência na fala oral ou escrita
  • opções de tradução de palavras
  • exemplos de uso (várias frases com tradução)
  • etimologia

zero-sequence - tradução para russo

DISTINCTIVE BAND OF STARS ON HERTZSPRUNG–RUSSELL DIAGRAMS
ZAMS; Main-sequence; Main Sequence Star; Main sequence stars; Main sequence star; Main-sequence star; Zero age main sequence; Zero-age main sequence; Main Sequence; Evolutionary track; Main-sequence stars; Main-line star; Main line star
  • Evolutionary track of a star like the sun
  • A [[Hertzsprung–Russell diagram]] plots the [[luminosity]] (or [[absolute magnitude]]) of a star against its [[color index]] (represented as B−V). The main sequence is visible as a prominent diagonal band that runs from the upper left to the lower right. This plot shows 22,000 stars from the [[Hipparcos Catalogue]] together with 1,000 low-luminosity stars (red and white dwarfs) from the [[Gliese Catalogue of Nearby Stars]].
  • access-date=27 July 2012}}</ref>
  • This plot gives an example of the mass-luminosity relationship for zero-age main-sequence stars. The mass and luminosity are relative to the present-day Sun.
  • Comparison of main sequence stars of each spectral class
  • triple-α]] fusion processes at different temperatures (T). The dashed line shows the combined energy generation of the PP and CNO processes within a star. At the Sun's core temperature, the PP process is more efficient.
  • This diagram shows a cross-section of a Sun-like star, showing the internal structure.

zero-sequence      

общая лексика

нуль-последовательность

real sequence         
  • thumb
  • Image of the ascending 5-6 sequence in music
  • Play}}
  • Bach Air from Suite 3
  • Bars 3-4 from J.S.Bach, the "Air" from the Suite 3 in D BWV 1068
  • Bach Concerto for Two Violins in D minor first movement bars 22-24
  • Cello Suite]] in G, BWV 1007
  • Cello Suite]] in G
  • thumb
  • Play}}
  • Play}}
  • Play}}
  • thumb
  • Concerto for Two Violins]] in D minor, first movement, bars 22-24
  • Mozart Minuet in F K5
  • Mozart]] Minuet in F K6
  • Play}}
  • Play}}
  • Play}}
  • Opening bars of "[[The Star-Spangled Banner]]"
  • The opening bars of "The Star-Spangled Banner"
  • From "The Star-Spangled Banner"
  • From "The Star-Spangled Banner"
IMMEDIATE RESTATEMENT OF A MOTIF AT A HIGHER OR LOWER PITCH IN THE SAME VOICE
Modulating sequence; Real sequence; Tonal sequence; Modified sequence; False sequence; Descending fifths sequence; Rhythmic sequence

математика

вещественная последовательность

genetic information         
  • Genetic sequence in digital format.
  • translated]] into [[amino acid]] sequences in [[protein]]s.
  • Chemical structure of RNA
SUCCESSION OF LETTERS THAT INDICATE THE ORDER OF NUCLEOTIDES WITHIN A DNA (USING GACT) OR RNA (GACU) MOLECULE
Genetic sequence; DNA sequences; Genetic information; Nucleotide sequence; Full gene sequence; Dna sequence; Nucleic acid primary structure; RNA sequence; Digital genetic sequence; Computerized genetics; Nucleotide sequences; Oligonucleotide sequence

общая лексика

генетическая информация

Definição

Антагонистические игры
(матем.)

понятие теории игр (см. Игр теория). А. и. - игры, в которых участвуют два игрока (обычно обозначаемые I и II) с противоположными интересами. Для А. и. характерно, что выигрыш одного игрока равен проигрышу другого и наоборот, поэтому совместные действия игроков, их переговоры и соглашения лишены смысла. Большинство азартных и спортивных игр с двумя участниками (командами) можно рассматривать как А. и. Принятие решений в условиях неопределённости, в том числе принятие статистических решений, также можно интерпретировать как А. и. Определяются А. и. заданием множеств стратегий игроков и выигрышей игрока I в каждой ситуации, состоящей в выборе игроками своих стратегий. Таким образом, формально А. и. есть тройка ‹А, В, Н›, в которой А и В - множества стратегий игроков, а Н (а, b) - вещественная функция (функция выигрыша) от пар (а, b), где а A, b В. Игрок I, выбирая а, стремится максимизировать Н(а, b), а игрок II, выбирая b, - минимизировать Н (а, b). А. и. с конечными множествами стратегий игроков называются матричными играми (См. Матричные игры).

Основой целесообразного поведения игроков в А. и. считается принцип Минимакса. Следуя ему, I гарантирует себе выигрыш

точно так же II может не дать I больше, чем

Если эти "минимаксы" равны, то их общее значение называется значением игры, а стратегии, на которых достигаются внешние экстремумы, - оптимальными стратегиями игроков. Если "минимаксы" различны, то игрокам следует применять смешанные стратегии, т. е. выбирать свои первоначальные ("чистые") стратегии случайным образом с определёнными вероятностями. В этом случае значение функции выигрыша становится случайной величиной, а её Математическое ожидание принимается за выигрыш игрока I (соответственно, за проигрыш II). В играх против природы оптимальную смешанную стратегию природы можно принимать как наименее благоприятное априорное распределение вероятностей её состояний. В А. и. игроки, используя свои оптимальные стратегии, ожидают получения (например, в среднем, если игра повторяется многократно) вполне определённых выигрышей. На этом основан рекуррентный подход к динамическим играм в тех случаях, когда они сводятся к последовательностям А. и., решения которых можно найти непосредственно (например, если эти А. и. являются матричными). А. и. составляют класс игр, в которых принципиальные основы поведения игроков достаточно ясны. Поэтому всякий анализ более общих игр при помощи А. и. полезен для теории. Пример такого анализа даёт классическая Кооперативная теория игр, изучающая общие бескоалиционные игры через системы А. и. каждой из коалиций игроков против коалиции, состоящей из всех остальных игроков.

Лит.: Бесконечные антагонистические игры, под ред. Н. Н. Воробьева, М., 1963.

Н. Н. Воробьев.

Wikipédia

Main sequence

In astronomy, the main sequence is a continuous and distinctive band of stars that appears on plots of stellar color versus brightness. These color-magnitude plots are known as Hertzsprung–Russell diagrams after their co-developers, Ejnar Hertzsprung and Henry Norris Russell. Stars on this band are known as main-sequence stars or dwarf stars. These are the most numerous true stars in the universe and include the Sun.

After condensation and ignition of a star, it generates thermal energy in its dense core region through nuclear fusion of hydrogen into helium. During this stage of the star's lifetime, it is located on the main sequence at a position determined primarily by its mass but also based on its chemical composition and age. The cores of main-sequence stars are in hydrostatic equilibrium, where outward thermal pressure from the hot core is balanced by the inward pressure of gravitational collapse from the overlying layers. The strong dependence of the rate of energy generation on temperature and pressure helps to sustain this balance. Energy generated at the core makes its way to the surface and is radiated away at the photosphere. The energy is carried by either radiation or convection, with the latter occurring in regions with steeper temperature gradients, higher opacity, or both.

The main sequence is sometimes divided into upper and lower parts, based on the dominant process that a star uses to generate energy. The Sun, along with main sequence stars below about 1.5 times the mass of the Sun (1.5 M), primarily fuse hydrogen atoms together in a series of stages to form helium, a sequence called the proton–proton chain. Above this mass, in the upper main sequence, the nuclear fusion process mainly uses atoms of carbon, nitrogen, and oxygen as intermediaries in the CNO cycle that produces helium from hydrogen atoms. Main-sequence stars with more than two solar masses undergo convection in their core regions, which acts to stir up the newly created helium and maintain the proportion of fuel needed for fusion to occur. Below this mass, stars have cores that are entirely radiative with convective zones near the surface. With decreasing stellar mass, the proportion of the star forming a convective envelope steadily increases. Main-sequence stars below 0.4 M undergo convection throughout their mass. When core convection does not occur, a helium-rich core develops surrounded by an outer layer of hydrogen.

The more massive a star is, the shorter its lifespan on the main sequence. After the hydrogen fuel at the core has been consumed, the star evolves away from the main sequence on the HR diagram, into a supergiant, red giant, or directly to a white dwarf.

Como se diz zero-sequence em Russo? Tradução de &#39zero-sequence&#39 em Russo