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1)  lever function
杠杆函数
1.
This paper proposes the definition of the lever function and the five algorithms of the REESSE1+ public-key cryptosystem which can be used for key generation, encryption, decryption, digital signature and identity verification.
文章给出了杠杆函数的定义、REESSE1+公钥密码体制的5个算法,它们分别用于密钥生成、加密、解密、数字签名和身份验证,介绍了REESSE1+所具有的多变量、非线性和不确定性特征,描述了超对数问题和双同余定理,讨论了REESSE1+体制明文解的唯一性问题。
2.
This paper presents the REESSE1 public key cryptosystem including three algorithms for keys,encryption and decryption,discusses the continued fraction attack by presuming that the lever function (.
通过对密钥变换公式中杠杆函数l(。
3.
By giving the example,expounds that theorem 4 in the refuted paper is not the necessary condition of continued fraction convergences,by discussing the indeterminacy of the lever function and citing the counterexamples,argues that theorem 4 is not sufficient condition of the parameters W and W~(-1) neutralizing each other,and so shows that alg.
通过举例说明了“攻文”定理4不是连分式收敛项的必要条件,并通过对杠杆函数不确定性的讨论和反例的举证说明了“攻文”定理4不是W与W-1相互抵消的充分条件,从而证明了“攻文”算法1和2及其衍生方法是错误的。
2)  lever coefficient
杠杆系数
3)  total lever factor
总杠杆系数
4)  operating leverage
营业杠杆系数
1.
We discover that the operating lever is affected by the sale quantity and the unit gross profit, and that the value of the operating leverage in different fields.
 讨论了营业杠杆受到销售量和单位毛利的影响,以及营业杠杆系数在不同区域上的取值。
5)  operating leverage ratio
经营杠杆系数
6)  financial lever coefficient
财务杠杆系数
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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参考词条