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1)  noise base function
噪声基函数
1.
Based on the adaptive noise canceling technology,a neuron-based approach which can rebuild the noise adaptively by using the combination of noise base function is proposed.
基于噪声抵消技术 ,提出了用噪声基函数和神经元自适应重构噪声 ,用于噪声抵消 并按此法应用于电网中谐波电流的自适应检测 仿真证明了该方法的有效
2)  noise function
噪声函数
1.
Application of noise functions to the wood texture;
噪声函数在木纹纹理中的应用
2.
Using the noise function of the software package and combining with the AD/DA technology,the signal is added a noise in.
用软件工具包的噪声函数,结合AD/DA技术,对信号进行加噪。
3)  noise visibility function
噪声可见性函数
1.
Research of Image Steganographic Method Based on Noise Visibility Function and Substitution Table;
基于噪声可见性函数和替换表的图像隐写方法研究
2.
An channel selection method based on tolerable noise was put forward, from the image itself future, every channel s maximum watermark amplitude can be obtained while meeting conditions of invisibility as well as combining with human visual system and noise visibility function.
该文提出了一种基于噪声允许的信道选择方案,根据图象自身特点,结合人眼视觉模型和噪声可见性函数,找出了在满足不可见性条件下每个信道可嵌水印的最大强度。
3.
The method uses the Noise Visibility Function to analyze the resistance ability of noise for each coefficient after the discrete wavelet transform,and then more than one bit is embedded into the coefficient with a stronger resistance ability of noise at the same time according .
该算法用噪声可见性函数对小波分解后的系数进行容噪能力分析,根据划定的阈值在容噪能力较强的系数上同时嵌入多个比特,并结合小波域视觉可见误差门限JND值,实现了水印强度的自适应调整。
4)  noise energy function
噪声能量函数
5)  Noise Transfer Function
噪声传递函数
1.
The interior noises at driver s ear position are analyzed and evaluated by means of measurements of ITF (Inertance Transfer Function) and NTF (Noise Transfer Function) at chassis-body connection points.
在此模型基础上分别进行了车身结构和声学空腔的模态分析,测量车身与底盘悬置连接点的惯量特性、各连接点到车内耳旁位置的噪声传递函数,在此基础上分析由于路面不平度所引起的车内耳旁噪声的传递情况。
6)  Ambient noises Green functions
背景噪声Green函数
补充资料:高斯函数模拟斯莱特函数
      尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场(SCF)计算中表现良好,但在较大分子的SCF计算中,多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点,避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开:
  
  
  式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上,轨道指数为ζS,量子数为nS、l、m 的STO;g是GTO:
  
  
  其变量与STO有相似的定义;Ngi是归一化常数:
  
  
  rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数;K是用以模拟STO的GTO个数(理论上,K→∞,但实践证明K只要取几个,便有很好的精确度)。
  
  ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS=1 时固定K值的ci和(i=1,2,...,K),然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数,而且,ci不依赖于ζS,因而ζS=1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
  

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