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1)  optimized truncation
优化截断
1.
Embedded zeroblock coding with optimized truncation;
优化截断点的嵌入零块编码算法
2.
The system acquires the surrounding information to which the EBCOT(embedded block coding with optimized truncation) algorithm is used before using the wavelet transform to code ROI(region of interest).
该系统采集周围的环境信息,先利用带优化截断的嵌入式方块编码(embedded block coding with optimized truncation,EBCOT)方法对环境信息编码,再利用小波变换对感兴趣区域(region of interest,ROI)编码。
2)  Optimizing Truncation
最优截断
3)  EBCOT
优化截断嵌入式块编码
1.
The latest still image compression standard JPEG2000 adopts Discrete Wavelet Transform (DWT) and Embedded Block Coding with Optimized Truncation (EBCOT), which achie.
最新静止图像压缩标准JPEG2000采用离散小波变换(DWT)和优化截断嵌入式块编码(EBCOT),在编码效率和复原图像质量上均远优于JPEG等传统算法,今后必将在静止图像压缩领域占据主导地位。
2.
The latest still image compression standard JPEG2000 adopts Discrete Wavelet Transform and Embedded Block Coding with Optimized Truncation (EBCOT), and achieves much better coding efficiency and image quality than the traditional methods.
最新静止图像压缩标准JPEG2000由于采用离散小波变换和优化截断嵌入式块编码(EBCOT)等技术,在编码效率和复原图像质量上均远优于JPEG等传统算法,必将在静止图像压缩领域占据主导地位。
4)  optimal truncation point
最优截断点
5)  section optimization
截面优化
1.
The basic course of theory of optimized design of structure from section optimization to shape optimization and topology optimization and related characteristics were described,all kinds of algorithms selected for design optimization were classified and their application scope and relevant advantages and disadvantages were also given briefly.
阐述了工程结构优化设计理论从最初的截面优化发展到形状优化、拓扑优化的基本历程及其相关特点,对优化设计选用的各种算法进行归类,简要叙述了它们的应用范围及相应的优缺点。
2.
This paper presents the object-oriented program architecture for optimal design of tensegrity cable domes, which can be adopted in pre-press optimization, section optimization, and shape optimization.
该优化设计程序可以对张拉整体索穹顶结构进行预应力优化、截面优化和形状优化设计。
3.
The proposed algorithm could be applied to section optimization of large and medium reticulated domes withseveral optimum variables,and could ensure the quality of the results.
该算法可以应用于优化变量繁多的大中型网壳结构截面优化问题,优化效果明显。
6)  sectional optimization
截面优化
1.
The optimality criteria(OC) method and mathematical programming(MP) were combined to found the sectional optimization model of frame structures.
将准则法和数学规划相结合,对于不同的约束采用不同的处理方法:应力约束作为局部性约束,用0阶近似进行处理,借助满应力准则将其转化为动态尺寸下限;位移约束作为全局性约束,根据单位虚载荷法将其显式化,从而建立了满足应力和位移约束的框架结构截面优化的显式模型。
2.
The sectional optimization of truss is achieved, satisfying size, stress and local stability constraints.
基于满应力设计思想,考虑桁架杆件在压力作用下的局部稳定约束,采用相似变换的方法,找出了惯性矩I与截面面积A的关系,根据压杆的临界应力分别导出大、中、小柔度的迭代公式,设计出压杆的截面积,解决了同时满足应力约束和局部稳定约束的桁架结构截面优化问题。
3.
Based on MSC/NASTRAN software, this paper uses the PATRAN/PCL (PATRAN Command Language) to secondly develop a new software of optimum design module for sectional optimization of truss structures.
本文利用MSC/PATRAN提供的PCL语言,针对桁架结构的截面优化对MSC/NASTRAN优化模块进行了二次开发。
补充资料:Α-β截断

博弈树的某些部分并不会产生任何有意义的值,因而也根本用不着去扩展博弈树的这一部分。识别博弈树中这些可忽略部分的技术,称之为α-β截断。之所以叫这个名字,是由于历史原因造成的。

考虑下图的情况,我们可以看出,在轮到棋手下棋的节点上,其部分回溯值是10。而它的当前计算出来的子节点的部分回溯值是8。现在,由于该子节点是轮到对手下棋的节点,而对手总是要走那个具有最小值的棋局,故进一步探察的结果只会小于这个值。无论最后的确定值是多少,它总是小于或等于8。

从另一方面来看,该节点本身的部分回溯值是10。因为这时轮到棋手下棋,所以只有大于10的子节点的值才能改变这个部分回溯值。

所以我们得出的结论是:不需要去进一步扩展其子节点或其它任意后续节点。这是因为进一步的扩展至多只能减少其子节点的回溯值,而其目前的值已经足够小到不能影响其亲节点的部分回溯值了。这种情况就是所谓的α截断。

现在,我们把一般的原则叙述如下:

在考虑轮到棋手下棋的一个亲节点及轮到对手下棋的一个子节点时,如果该子节点的数值已经小于或等于其亲节点的回溯值,那么就不需要对该节点或者其后续节点做更多的处理了。计算的过程可以直接返回到亲节点上。

当亲节点是轮到对手下棋的一个节点时,该原则作相应的改动:

在考虑轮到对手下棋的一个亲节点及轮到棋手下棋的一个子节点时,如果该子节点的部分回溯值已经大于或等于其亲节点的部分回溯值,那么就不需要对该子节点或者其后裔节点做更多的处理了。计算过程可以直接返回到亲节点上。这就是所谓的β截断。

截断这一技术允许我们有时可以不去考虑某节点的某些子节点的情况。然而,由于非终节点的每一个子节点又是其后续节点所组成的整个博弈树的根,所以,如果我能忽略掉那些子节点的话,不仅仅是忽略了它们本身,还忽略了它们所有的后续节点。因此,这一技术可以删去数量相当大的节点,因而也就大大的节省了搜索博弈树所需要的时间。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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