factor price equalization theorem - перевод на русский
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

factor price equalization theorem - перевод на русский

THEOREM
Factor Theorem
Найдено результатов: 2393
factor price equalization theorem      
теорема о выравнивании цен производственных факторов
parametric filter         
  • Equalizers are also made in compact pedal-style [[effect unit]]s for use by [[electric guitar]]ists. This pedal is a [[parametric equalizer]].
  • [[UREI]] graphic and parametric EQs; the device on top is a [[Power conditioner]].
  • Q]] (narrower bandwidth).
  • A first order low-pass (high-cut) filter implemented using only a resistor and capacitor.
  • Two first-order shelving filters: a −3 dB bass cut (red), and a +9 dB treble boost (blue).
CHANGING THE BALANCE OF FREQUENCY COMPONENTS IN AN AUDIO SIGNAL
EQ filter; Graphic equalizer; Graphic equaliser; Parametric equalization; Shelving filter; Parametric equaliser; Parametric equalizer; Graphic Equilizer; Equalisation filter; Graphic Equalizer; British EQ; User:Atlantictire/Equalization (audio); Parametric filter; Parametric EQ; Parametric equalisation; Mirrored equalization; EQ (audio); Dynamic equalization; Dynamic equalizer; Audio equalization; Equalizer (audio); Equalizer (electronics); Audio equalizer; Shelving equalizer; Equalisation (audio); EQ controller; 1/f controller

общая лексика

параметрический фильтр

Bayes' theorem         
  • Figure 1: Using a frequency box to show <math>P(\text{User}\mid \text{Positive}) </math> visually by comparison of shaded areas
  • function]] of ''x'' and ''y''.
  • Figure 2: A geometric visualisation of Bayes' theorem.
  • Figure 4: Tree diagram illustrating the beetle example. ''R, C, P'' and <math> \overline{P} </math> are the events rare, common, pattern and no pattern. Percentages in parentheses are calculated. Three independent values are given, so it is possible to calculate the inverse tree.
  • tree diagrams]].
  • Figure 6: A way to conceptualize event spaces generated by continuous random variables X and Y.
THEOREM DESCRIBING THE PROBABILITY OF AN EVENT BASED ON PRIOR KNOWLEDGE OF CONDITIONS THAT MIGHT BE RELATED TO THE EVENT
Bayes Theorem; Bayes' rule; Bayes' Theorem; Bayes' formula; Bayes rule; Bayes' Rule; Bayes theorum; Bayes Rule; Bayes formula; Baye's rule; Bayes's Theorem; Bayes's theorem; Baye's Theorem; Bayes's rule; Bayes Theorum; Bay's rule; Bayes' theorem of subjective probability; Bayes' Law; Bayes Law; Baye's Law; Bayes' law; Pretest odds; Bayes theorem; Bayes’ Law; Bayes’ theorem; Bayes’s theorem; Bayes decision theory; Bayes' decision theory; Baye's theorem; Bayesian theorem; Bayes's law; Bayes-Price theorem; Bayes–Price theorem; Bayesian formula
теорема Байеса
Bayes' rule         
  • Figure 1: Using a frequency box to show <math>P(\text{User}\mid \text{Positive}) </math> visually by comparison of shaded areas
  • function]] of ''x'' and ''y''.
  • Figure 2: A geometric visualisation of Bayes' theorem.
  • Figure 4: Tree diagram illustrating the beetle example. ''R, C, P'' and <math> \overline{P} </math> are the events rare, common, pattern and no pattern. Percentages in parentheses are calculated. Three independent values are given, so it is possible to calculate the inverse tree.
  • tree diagrams]].
  • Figure 6: A way to conceptualize event spaces generated by continuous random variables X and Y.
THEOREM DESCRIBING THE PROBABILITY OF AN EVENT BASED ON PRIOR KNOWLEDGE OF CONDITIONS THAT MIGHT BE RELATED TO THE EVENT
Bayes Theorem; Bayes' rule; Bayes' Theorem; Bayes' formula; Bayes rule; Bayes' Rule; Bayes theorum; Bayes Rule; Bayes formula; Baye's rule; Bayes's Theorem; Bayes's theorem; Baye's Theorem; Bayes's rule; Bayes Theorum; Bay's rule; Bayes' theorem of subjective probability; Bayes' Law; Bayes Law; Baye's Law; Bayes' law; Pretest odds; Bayes theorem; Bayes’ Law; Bayes’ theorem; Bayes’s theorem; Bayes decision theory; Bayes' decision theory; Baye's theorem; Bayesian theorem; Bayes's law; Bayes-Price theorem; Bayes–Price theorem; Bayesian formula
мат.
правило [формула] Вайеса
equalizing         
WIKIMEDIA DISAMBIGUATION PAGE
Equalization.; Equalisation; Equalizing; Equalization (disambiguation)

строительное дело

уравнивание

уравновешивание

выравнивание

Смотрите также

pressure equalizing

natural price         
ECONOMIC THEORY
Factor prices; Natural price
естественная цена
factor price         
ECONOMIC THEORY
Factor prices; Natural price
цена производственного фактора
factor theorem         

алгоритмы

теорема о делимости многочлена на выражение x - a

equalization         
WIKIMEDIA DISAMBIGUATION PAGE
Equalization.; Equalisation; Equalizing; Equalization (disambiguation)
equalization noun уравнивание, уравнение
divergence theorem         
  • n}}
  • A volume divided into two subvolumes. At right the two subvolumes are separated to show the flux out of the different surfaces.
  • The volume can be divided into any number of subvolumes and the flux out of ''V'' is equal to the sum of the flux out of each subvolume, because the flux through the <span style="color:green;">green</span> surfaces cancels out in the sum. In (b) the volumes are shown separated slightly, illustrating that each green partition is part of the boundary of two adjacent volumes
  • </math> approaches <math>\operatorname{div} \mathbf{F}</math>
  • The divergence theorem can be used to calculate a flux through a [[closed surface]] that fully encloses a volume, like any of the surfaces on the left. It can ''not'' directly be used to calculate the flux through surfaces with boundaries, like those on the right. (Surfaces are blue, boundaries are red.)
  • The vector field corresponding to the example shown. Vectors may point into or out of the sphere.
GENERALIZATION OF THE FUNDAMENTAL THEOREM IN VECTOR CALCULUS
Gauss' theorem; Gauss's theorem; Gauss theorem; Ostrogradsky-Gauss theorem; Ostrogradsky's theorem; Gauss's Theorem; Divergence Theorem; Gauss' divergence theorem; Ostrogradsky theorem; Gauss-Ostrogradsky theorem; Gauss Ostrogradsky theorem; Gauss–Ostrogradsky theorem

математика

теорема о дивергенции

теорема Гаусса-Остроградского

Определение

Простое число

целое положительное число, большее, чем единица, не имеющее других делителей, кроме самого себя и единицы: 2, 3, 5, 7, 11, 13,... Понятие П. ч. является основным при изучении делимости натуральных (целых положительных) чисел; именно, основная теорема теории делимости устанавливает, что всякое целое положительное число, кроме 1, единственным образом разлагается в произведении П. ч. (порядок сомножителей при этом не принимается во внимание). П. ч. бесконечно много (это предложение было известно ещё древнегреческим математикам, его доказательство имеется в 9-й книге "Начал" Евклида). Вопросы делимости натуральных чисел, а следовательно, вопросы, связанные с П. ч., имеют важное значение при изучении групп (См. Группа); в частности, строение группы с конечным числом элементов тесно связано с тем, каким образом это число элементов (порядок группы) разлагается на простые множители. В теории алгебраических чисел (См. Алгебраическое число) рассматриваются вопросы делимости целых алгебраических чисел; понятия П. ч. оказалось недостаточным для построения теории делимости - это привело к созданию понятия Идеала. П. Г. Л. Дирихле в 1837 установил, что в арифметической прогрессии а + bx при х = 1, 2,... с целыми взаимно простыми а и b содержится бесконечно много П. ч.

Выяснение распределения П. ч. в натуральном ряде чисел является весьма трудной задачей чисел теории (См. Чисел теория). Она ставится как изучение асимптотического поведения функции π(х), обозначающей число П. ч., не превосходящих положительного числа х. Первые результаты в этом направлении принадлежат П. Л. Чебышеву, который в 1850 доказал, что имеются такие две такие постоянные а и А, что < π(x) < при любых x 2 [т. е., что π(х) растет, как функция ]. Хронологически следующим значительным результатом, уточняющим теорему Чебышева, является т. н. асимптотический закон распределения П. ч. (Ж. Адамар, 1896, Ш. Ла Валле Пуссен, 1896), заключающийся в том, что предел отношения π(х) к равен 1.

В дальнейшем значительные усилия математиков направлялись на уточнение асимптотического закона распределения П. ч. Вопросы распределения П. ч. изучаются и элементарными методами, и методами математического анализа. Особенно плодотворным является метод, основанный на использовании тождества

(произведение распространяется на все П. ч. р = 2, 3,...), впервые указанного Л. Эйлером; это тождество справедливо при всех комплексных s с вещественной частью, большей единицы. На основании этого тождества вопросы распределения П. ч. приводятся к изучению специальной функции - дзета-функции (См. Дзета-функция) ξ(s), определяемой при Res > 1 рядом

Эта функция использовалась в вопросах распределения П. ч. при вещественных s Чебышевым; Б. Риман указал на важность изучения ξ(s) при комплексных значениях s. Риман высказал гипотезу о том, что все корни уравнения ξ(s) = 0, лежащие в правой полуплоскости, имеют вещественную часть, равную 1/2. Эта гипотеза до настоящего времени (1975) не доказана; её доказательство дало бы весьма много в решении вопроса о распределении П. ч. Вопросы распределения П. ч. тесно связаны с Гольдбаха проблемой (См. Гольдбаха проблема), с не решенной ещё проблемой "близнецов" и другими проблемами аналитической теории чисел. Проблема "близнецов" состоит в том, чтобы узнать, конечно или бесконечно число П. ч., разнящихся на 2 (таких, например, как 11 и 13). Таблицы П. ч., лежащих в пределах первых 11 млн. натуральных чисел, показывают наличие весьма больших "близнецов" (например, 10006427 и 10006429), однако это не является доказательством бесконечности их числа. За пределами составленных таблиц известны отдельные П. ч., допускающие простое арифметическое выражение [например, установлено (1965), что 211213 -1 есть П. ч.; в нём 3376 цифр].

Лит.: Виноградов И. М., Основы теории чисел, 8 изд., М., 1972; Хассе Г., Лекции по теории чисел, пер. с нем., М., 1953; Ингам А. Е., Распределение простых чисел, пер. с англ., М. - Л., 1936; Прахар К., Распределение простых чисел, пер. с нем., М., 1967; Трост Э., Простые числа, пер, с нем., М., 1959.

Википедия

Factor theorem

In algebra, the factor theorem is a theorem linking factors and zeros of a polynomial. It is a special case of the polynomial remainder theorem.

The factor theorem states that a polynomial f ( x ) {\displaystyle f(x)} has a factor ( x α ) {\displaystyle (x-\alpha )} if and only if f ( α ) = 0 {\displaystyle f(\alpha )=0} (i.e. α {\displaystyle \alpha } is a root).

More generally, a bivariate polynomial g ( x , y ) {\displaystyle g(x,y)} has a factor x y {\displaystyle x-y} if and only g ( x , x ) {\displaystyle g(x,x)} is the zero polynomial. The above theorem is the case where g ( x , y ) = f ( x ) f ( y ) . {\displaystyle g(x,y)=f(x)-f(y).}

Как переводится factor price equalization theorem на Русский язык