2) Probabilistic distribution estimation
概率分布估算
3) target of budgetary estimate
概算估算
4) network-based probability-estimating technique
概率网络估算技术
1.
In view of the highly statically indeterminate spatial framework or truss structure of the derrick of oil drilling rig, a new computing method is proposed to solve for the reliability degree of components by using the Monte Carlo-finite element method and failure probability of the structural system of the rig by using the bounded preprocessing and network-based probability-estimating techniques.
针对石油钻机井架这种高度静不定空间框架或桁架结构,提出了一种用蒙特卡洛—有限元法求解构件可靠度、用限界预处理及概率网络估算技术计算井架结构系统失效概率的计算方法。
5) probabilistic evaluation algorithm
等值概率评估算法
1.
In order to realize the computation of index framework, a so called ‘probabilistic evaluation algorithm’is developed to modify the indexes which are traditionally used to evaluate single equipment,
在指标计算方面,本文提出了等值概率评估算法,用以改进原本只能用于评价单一设备运行属性的指标,如线路负载率和变压器容载比等,使这些指标得以用于对电网整体进行评价;采用理想点逼近技术,用以对各指标进行归一化处理;引入层次分析法,用以计算各下级指标在上级指标中所占的权重,最后通过逐层向上的加权平均求出评价运行方式的综合指标。
2.
A so called \'probabilistic evaluation algorithm\' is developed to quantify the overall level of the power grid on a certain aspect,such as the margin of load rate,etc,through statistic and probabilistic analysis towards each single equipment.
提出了等值概率评估算法,通过对单一设备负载率裕度等运行属性的统计和概率分析,量化电网在该属性上的整体水平,并采用理想点逼近技术对各分项指标进行归一化处理。
补充资料:放射性示踪剂量估算
放射性示踪剂量估算
treatment of date from radi-active counting
放射性示踪剂t估算(estima‘ion of radio-tracer dose)示踪试验前估算所需的示踪剂(比)活度和引入的总量。估算的目的是为使试验样品有足够的计数率,保证试验的准确结果,又不致由于引入剂量过大而带来对试验生物体的辐射效应一般悄况下,要求最终样品的计数率不低于本底的一倍,但又不要求超过本底很高的活度。虽然样品的放射性活度越高.灵敏度越高,测量结果越准确,测量时间也可缩短,然而若引入剂量过大,对试验生物产生辐射效应,影响生物体正常的生理活动,同样影响试验结果的准确性.同时高活度样品,增加辐射损伤,并造成示踪剂的浪费. 估算引入剂量,要考虑以下因素:①示踪剂在试验体系内的稀释程度.示踪剂进入生物体后经运转、分配和随着植株生长,遭到物理稀释,使样品比活度变小,最后所需总活度应由要求样品达到的比活度和试验体的总量计算。另一方面,试验生物体内本来存在的或其他来源的同一种非放射性物质或元素使示踪剂遭到物理化学稀释,使测定成分或标记代谢产物的比活度降低,这要估计最后样品中待测成分的总量和示踪养分的吸收率及结合到待测组分的程度来估算引入示踪剂的稀释倍数以确定引入示踪剂的比活度和引入t。②示踪剂在体内分布的不均匀性。由于植株各部位对示踪剂的选择吸收或植株的生理特性,造成示踪剂在各器官、组织中分布不均匀。试验时,要使分配最少部位的样品有足够的计数率.不均匀性还指示踪核家结合到各组成物中量的差异,在代谢或物质转化研究中,要使各待测组分有足够的(比)活度。③时间因素。一般试验从开始到结束,要经历一段时间,短半衰期示踪剂因衰变而减少活度。因此,试验时必须使衰变后的活度仍符合测量要求.将最后要求达到的总计数率除以衰变常数K,即为所需引入剂量.④测量效率.所有的放射性探测仪不可能将样品中的放射性衰变数全部检侧出来,因此还需将要求达到的总计数率(C尸M,每分钟脉冲数)除以仪器的计数效率,求出需要引入的实际活度(D尸M,每分钟衰变数)。此外必须考虑制备放射性测量祥品时,从样品中放射性的回收率,将要求的总活度除以回收率。经上述各项估算样本要求的总活度除以示踪剂的比活度,即为引入示踪剂的t。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条