1) QR decomposition
Cholesky方法
1.
In this paper,the fast QR decomposition of block-Toeplitz matrix is discussed.
将一般的Toeplitz矩阵的快速QR分解方法推广到块-Toeplitz矩阵的情形,通过Cholesky方法计算QR分解中的上三角矩阵,并给出了其实现算法。
2) CH +
CH~+
3) CH
CH
1.
An Interactive Open Architecture Computer Vision Platform: Ch OpenCV;
交互式开放结构计算机视觉平台Ch OpenCV
2.
Structure and potential energy function of ground-state CH and CH_2 free radical;
自由基CH和CH_2的基态结构与势能函数
3.
Distinguish zh, ch, sh from z, c, s Respectively with the Rule of Pronunciation Variation between Ancient and Modern Times;
利用古今音变规律分辨zh、ch、sh和z、c、s
4) CH(A)
CH(A)
5) CH/π
CH/π
1.
Synthesis and Studies on CH/π Interaction in Crystal Srtucture of Half Flexible Clip Molecules Based on Diethoxycarbonyl Glycoluril;
基于二乙酯基甘脲半柔性分子夹的合成及晶体中CH/π的研究
2.
At first,molecules stack through π/π or/and CH/π interactions, and then H-bonds connect the molecule stacks along the molecule planes, resulting in 3D ordered crystals.
结果表明:在4,7-取代的香豆素晶体的自组装过程中,分子一般首先通过芳环之间的π/π作用或π/π和CH/π共同作用形成分子堆,分子堆之间再沿侧向(分子所在平面)通过氢键,形成网络堆积成三维晶体。
3.
As shown by the results, in the crystal structures where the strong formation groups of hydrogen-bonds lack, weak interactions such as CH/π, π/π and weak hydrogen-bond (C—H…X, X——O, N, Cl, Br) play important roles in the molecular self-assembling into crystal structures and affect the crystal symmetry.
结果表明:在这些缺少强氢键生成基团的晶体结构中,弱相互作用π/π,CH/π及弱氢键(C—H…X,X——O,N,Cl,Br)对分子自组装成晶体的过程及对晶体的对称性产生重要影响。
6) CH
CH型
1.
CH ash scavenger was adopted in the atmospheric furnace on line ash clearing and good effect has been .
根据CH型清灰剂的化学清灰原理将其应用于常压炉的在线清灰 ,取得了很好的效果 ,炉膛温度降低了 10 5℃ ,降低了能耗 ,恢复了装置的正常生
参考词条
补充资料:地下采矿方法设计的计算机方法
地下采矿方法设计的计算机方法
computerized design of under-ground mining method
d一x!0 eo一kuong fongfo shejl deJ一suanjl fongfa地下采矿方法设计的计算机方法(c omPuter-ized design of underground mining method)用计算机和优化技术完成地下采矿方法设计的一种手段。由于地下采矿方法设计时,要考虑的因素很多,判断决策时又十分灵活,没有固定的程式和准则,计算机处理时难度较大,因此,世界各国在20世纪80年代才开始将计算机和现代数学方法应用于地下采矿方法的设计。地下采矿法设计的计算机方法包含采矿方法优选和采场结构参数的优化两方面的内容。其目的是达到安全、经济、有效地采出矿石。 采矿方法的优选主要方法有模糊数学法、专家系统法、多目标决策法和价值工程法等。 (l)模糊数学法选择采矿方法的主要依据是众多的地质技术条件。但是,并没有定义明确的选择准则可以遵循,所以,采用模糊数学法处理。首先,初选一些采矿方法作为候选者,已知这些采矿方法所要求的地质技术条件。然后列出拟选择采矿方法的矿山的地质技术条件,计算并确定它们与候选采矿方法所要求的地质技术条件之间的模糊相似程度,选择条件最相近的那个采矿方法。 模糊数学还可用来预测采矿方法将取得的技术经济指标。首先,列出本矿山的地质技术条件,再收集一些采用同样采矿方法的其他矿山的地质技术条件,对它们进行模糊聚类。聚类时,与本矿山近似程度最高的矿山取得高权值,其余矿山按聚类近似程度排序依次取较低的权值;然后将各矿山用这种采矿方法取得的技术经济指标加权平均,得到本矿山采用这种采矿方法可能取得的技术经济指标。 (2)专家系统法采矿专家选择采矿方法时,通常先根据矿岩稳固性选择空场法、崩落法或充填法等采矿方法的大类别;然后根据矿体倾角及其他条件选择运输方式和长壁法、分段崩落法等采矿方法小类别;再根据矿体厚度或分段高度选择浅孔、中深孔或深孔等不同的落矿方式。这个过程是一个明显的逻辑推理过程。把这种逻辑因果关系总结成规则,存放在计算机系统中,就建立了采矿方法选择的专家系统(见采矿专家系统)。使用时,输人所设计的矿山的地质技术条件.系统就会自动推理,选择出适用的采矿方法。 (3)多目标决策法选择采矿方法时,考虑采矿成本、采准切割量、矿石贫化率、矿石损失率、采场生产能力等多个因素。这些因素从不同侧面反映采矿方法的优劣,具有各自的计量单位。采用多目标决策法,将这些因素综合起来,从整体上评价几种采矿方法的可行方案,从中择优。 (4)价值工程法价值工程中,事物的价值用其功能与成本的比值来衡量。
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