Translation of "adiabatic coefficient" to Japanese language:


  Dictionary English-Japanese

Adiabatic - translation : Adiabatic coefficient - translation : Coefficient - translation :

  Examples (External sources, not reviewed)

Real coefficient
実部
Imaginary coefficient
虚部
leading coefficient.
しかし 2次方程式の公式を習うと
So our heat transfer in an adiabatic process is 0.
我々の定義に戻りましょう
Adiabatic we're completely isolated from the rest of the world.
ないといえるものですね だから熱が移動したり吸収したりするものなどないのです
It's called the Phi coefficient. The Phi coefficient starts with a table.
この表で計算されるのは
Order them from the lowest clustering coefficient to the highest clustering coefficient.
fのクラスタ係数が一番低いと思えば
The coefficient is negative 3,484.
何故負 何故ならこの例では 男性の教職員は
The unstandardized regression coefficient, B.
そして係数の標準誤差
So by definition, an adiabatic process is one where there's no transfer of heat.
ということになっています だから 断熱プロセスでの熱移動は 0になります
Consider the regression coefficient for the equation y bx a and the correlation coefficient.
相関係数を考えます bとrを計算して答えを入力してください
If we can't get a 1 coefficient, we'll at least have a lower coefficient here.
あるいは 低い値にできるでしょう これらの数字のすべてを見て
This then is the Phi coefficient.
これは対角の値の積から もう一方の対角の積を引いたものです
One should have the lowest coefficient.
最も大きい図に4を入れます
So remember in simple regression, the standardized regression coefficient was the same as the correlation coefficient.
一致しました いまやそうでは無い 何故ならこれは 出版数と性別を考慮に入れた上での
But the other thing is, we'll be able to study adiabatic processes a little bit more.
勉強しましょう これはただのどにゅう部分で
3 is the coefficient on the x.
これは文字通り変数に掛けられた数字という意味です
The unstandardized regression coefficient, and the standardized.
さもないと具体的にそう頼まないといけない
Here's the formula for a clustering coefficient.
左のノード 例えば真ん中のノードに注目します
The correlation coefficient is a sample statistic.
それはXとYの関係をサンプルの集団の範囲で
Will I get the same correlation coefficient?
たぶん違うでしょう サンプリング誤差があるから でしょ
And, the standard error. Of, that coefficient.
だから前のセグメントでBをどう人力で計算するかをお見せしました
So what's 1 2 of this coefficient?
1 2 マイナス 7 6 の 7 12 マイナスです
The standardized regression coefficient, .34, is the regression coefficient. This is just a way of checking your work.
これらは一致する 年齢とやった時は 0.13
So you could just look at the regression coefficient or you could just look at the correlation coefficient.
ただ見ても良かった あなたは標準化された再帰係数
You literally just look at this coefficient right here, and you say, OK, well what's half of that coefficient?
この係数の半分は 何ですか その係数の半分はー 2 です
Well, half of that coefficient is negative 2.
aは 2に等しく
My question is about the correlation coefficient r.
rは正 負 0 または分からないのどれでしょう 1つだけ選んでください
And so this, we can add the coefficient.
(1 a 2 s 2)yが 左側です
I don't like having this a coefficient here.
x の2乗の項が 1 の係数を持つように
The Pearson product moment correlation coefficient, little r.
小文字のr そして共分散という概念
Understand where this correlation, coefficient, comes from, mathematically.
数学からどう出て来たのか そして私が思うに これらの数学をやると
So a mean, a correlation, a regression coefficient.
だから点の推計をレポートする代わりに 平均は何なのか
We talk about several different types of density fluctuations. The most commonly used ones are so called, adiabatic fluctuations.
断熱曲線ゆらぎ それらは光子もバリオンも密度の数の点では同じだが
There's the AC, the coefficient of this first term, there's AD BC, the coefficient of this middle term, and there's BD.
だからADとBCの個々の値は の和を求めるのに必要だから知りたいだけです
And then, it's important to understand at the outside the difference between an unstandardized regression coefficient and a standardized regression coefficient.
違いを理解するのも大切です では最初に 回帰とは何か から話します 一般的に言って
So for magnitudes of the coefficient will be different.
原理は一緒だ 相対論的な宇宙論だと
Now let's see what happens to the correlation coefficient.
2乗するので64 4 100 168です
Because that's the coefficient on the x squared term.
つまり 3 A 5と
Here's kind of a formula for the clustering coefficient.
グラフのクラスタ係数ではすべてのノードを合計します
Any coefficient in here gives you the same answer.
これらの項と先頭の係数は重要ではないので
It's the same as the, the, the correlation coefficient.
つまり結局ベータはrと等しい これは単回帰でだけ成り立ちます
Because, if you have just one predictor in the model, then the standardized regression coefficient is the same as the progression coefficient.
標準化された回帰係数は 相関係数と等しい もし一つより多くの予測変数があると それは成り立たなくなる だが一つなら成り立つ
This value is the fish eye effect optical distortion coefficient.
この値は魚眼レンズのゆがみ係数に相当します
So the Pearson correlation coefficient is not appropriate for this.
しかし相関を調べる別の指標があります これもピアソンが考え出しました

 

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