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1)  Head-related transfer function
头相关传输函数
1.
In order to construct a continuous head-related transfer function(HRTF) along elevation,a method to extrapolate the HRTF at low elevation of the median plane is proposed based on the radial basis function(RBF) neural network.
为了构建关于仰角方向连续的头相关传输函数(HRTF),提出采用径向基函数神经网络外推中垂面上低仰角方向HRTF的方法。
2.
Due to the problem of accurately realizing the interpolation of spatially discrete head-related transfer function and the lack of methods for the interpolation in the near-field region, a distance interpolation method of head-related transfer functions in the near-field region based on the inter-positional transfer function is presented.
针对已有头相关传输函数数据量大和网格分布的弊端,以及已有插值算法计算复杂的现状,提出基于位置间传输函数(IPTF)的近场头相关传输函数的距离插值算法,较好地实现了近场头相关传输函数的插值计算。
2)  HRTF
头相关传输函数
1.
A method of united principal component analysis and spatial Fourier reconstruction is proposed to analyze HRTFs(Head-Related Transfer Functions).
提出一种联合主成分分析与空间傅里叶重构的方法,在对头相关传输函数(HRTF)数据进行有效压缩的同时,可以从有限的离散空间方向数据重构空间方向上连续的HRTF函数。
3)  Head-Related Transfer Function(HRTF)
头相关传输函数
1.
The overall influence of clothing and pinnae on shoulder reflection and head-related transfer function(HRTF) is investigated using HRTFs obtained on KEMAR with torso and a human subject.
通过对人工头/躯干系统和真人的头相关传输函数进行测量和分析,研究了衣服、耳廓对肩部反射及头相关传输函数的综合影响。
4)  near-field HRTF
近场头相关传输函数
5)  head-related transfer function
头相关传递函数
1.
The definition, obtaining and customization methods of head-related transfer functions, which are the central data of binaural and spatial hearing modeling, are summarized.
对双耳空间听觉模拟中的核心数据即头相关传递函数的定义、获取方法和个人化处理方法的研究情况进行了概述,着重分析了几种现有的头相关传递函数个人化方法,并指出这方面的关键技术问题和发展方向。
6)  head-related transfer functions
与头相关的传递函数
补充资料:pro/e关系式、函数的相关说明数据

关系中使用的函数
数学函数
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。
关系中也可以包括下列数学函数:


cos ()
余弦


tan ()
正切


sin ()
正弦


sqrt ()
平方根


asin ()
反正弦


acos ()
反余弦


atan ()
反正切


sinh ()
双曲线正弦


cosh ()
双曲线余弦


tanh ()
双曲线正切


注释:所有三角函数都使用单位度。


log()
以10为底的对数


ln()
自然对数


exp()
e的幂


abs()
绝对值


ceil()
不小于其值的最小整数


floor()
不超过其值的最大整数


可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数位数。


带有圆整参数的这些函数的语法是:


ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places)


floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places)


其中number_of_dec_places是可选值:


·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。


·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。


·如果不指定它,则功能同前期版本一样。


使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:


ceil (10.2) 值为11
floor (10.2) 值为 11


使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:


ceil (10.255, 2) 等于10.26
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ]
floor (10.255, 1) 等于10.2
floor (10.255, 2) 等于10.26


曲线表计算


曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下:


evalgraph("graph_name", x)


,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。


对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。


注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。


复合曲线轨道函数


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参考词条