1) dictionary mechanism
分词词典机制
1.
According to the characteristics that two-word words are abundant in Chinese,this paper put forward a new dictionary mechanism,which added two-word-bitmap into the data structure.
根据汉语中二字词较多的特点,提出了一种新的分词词典机制。
2.
The dictionary mechanism is an important factor affecting automatic word segmentation systems and the finding speed is an important criterion to determine the performance of a dictionary.
分词词典机制是影响自动分词的重要因素,而查找速度是衡量一个词典好坏的重要标准。
2) dictionary mechanism
词典机制
1.
In this paper,a new dictionary mechanism which is achieved in accordance with Chinese word characteristics is designed.
结合中文多字词数量少,使用频度低的特点,设计实现了一种新的词典机制,在此基础上,把分治策略引入到分词中,提出了一种新的分词算法,幷对该算法进行了理论分析和实验验证。
3) dictionary mechanism for Chinese word segmentation
汉语自动分词词典机制
4) segmentation dictionary
分词词典
1.
A Study and Realization of Double-Array Based Segmentation Dictionary;
基于双数组的分词词典研究与实现
2.
A HASH toot table is designed based on a new converse segmentation dictionary, which is a great improvement on traditional segmentation dictionary.
文章对传统的反序分词词典进行了改进,设计了反序词典词根HASH表,并给出了相应的分词算法,实验表明,改进是有效的。
3.
Improvement has been made in the following two parts: the first one is segmentation dictionary, which divides the singular one into the basic one and the characteristic word one.
首先是在分词词典方面,将以往单一的词典分为基本词典和特征词词典两个部分。
5) selectioncollection by dictionary
词典分词
1.
They are all the more confused in selectioncollection by dictionary.
词的确定标准,在现有词汇理论方面存在异质因素,每一种标准都很难贯彻到底,表现在词典分词上则更为混乱。
6) Chinese word segmentation based on dictionary
词典法分词
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
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