1) cell decomposition
胞腔分解
1.
It is demonstrated here the principle, algorithm and usage of an inequality-proving program based on cell decomposition.
阐述了一个基于胞腔分解的不等式机器证明软件的原理、算法和使用方法,这一用Maple语言编写的程序能有效地处理含有根式的不等式型定理,对于Bottema等所著《几何不等式》一书中的大部分不等式定理的验证尤其高效。
2.
An automated inequality proving algorithm is presented based on a mixed method including a so called cell decomposition.
阐述了一个基于胞腔分解的不等式证明算法 。
2) complex analytic cellular decomposition
复解析的胞腔剖分
3) cellular subdivision
胞腔剖分
4) Cellular Decomposition
胞状分解
1.
The result from Diferental Scanning Calorimetry(DSC) shows that the pace of cellular decomposition of Zn-Al based alloy prepared by rapid solidification is accelerated compared with as-cast one.
通过DSC研究发现,快速凝固Zn-Al合金等温时效过程中胞状分解比铸态提前,结合XRD分析结果可知,合金等温时效过程中,调幅分解和胞状分解并行发生,时效15min后胞状分解结束,紧接着发生共析反应。
6) splitting algorithm of taking out vacant cell
去空胞腔分裂法
1.
The system uses Mel frequency cepstrum coefficient(MFCC) which can reflect persons perception characteristic as feature parameters,then makes some improvements on VQ codebook s forming algorithm when training,and proposes an optimized splitting algorithm of taking out vacant cell.
该系统采用了能够反映人对语音感知特性的Mel频率倒谱系数(MFCC)作为特征参数,对VQ训练时码书的形成算法作了一些改进,并提出了一种去空胞腔分裂法的优化算法。
补充资料:胞区分解
胞区分解
cellular decomposition
胞区分解eellular decomposition过饱和固溶体发生分解的一种方式,其特征是分解发生在向着母相推进的反应前沿上,分解产物是由两平衡相组成的胞区结构。它们可以呈片状、条状或胞状。胞区分解可以分为3类:共晶凝固、共析分解和胞区沉淀。‘共晶凝固(见共晶生长)和共析分解在唯象机制上很相似,分解产物中两相都和母相结构不相同;一而胞区沉淀产物中有一相与母相结构不同,另一相虽然成分不伺于母相,但结构相同而不共格。胞区分解包括成核、生长和粗化阶段。 成核胞区分解之初新相成核属于非均匀成核。_一般情况下,母相晶界是高溶质新相成核的有利场所‘当两相中一个相核心出现并开始长大时,其附近母相串现溶质贫亿从而为低溶质相成核创造了条件。这时新的高溶质相析出可以通过‘{搭桥,,机制而变得容易。 生长胞区分解中新相与母丰排两者的成分不相同,其长大过程受溶质原子的长程扩散控制,两相的平均间距决定于溶质扩散过程和反应界面曲率效应间的藕合过程。大的胡间距对应于较小的界面曲率,但溶质扩散距离较长,反之则界面曲率很大。因而相间距的选择要服从一个物理规则,到目前为止,这仍是一个未完全解决的问题。对于任意一个相间.崛当胞区结构畏是片状(I amellar)和条状(rod)时,i湘应的稳态反应前措母相中的溶质扩散场由M.希拉特(场11ert)’导出。在考虑了界面能修正后,反应前沿的过冷度么T可以表示为 △了井庵·减十棍/大式中。为反应界面推进速度,大为胞区结构两相间距,瓦为溶质浓度梯度引入的过冷度因子,棍为界面吉布斯一汤姆孙效应因子。 如果胞区分解是以强制方式进行,则:,为给定,C.曾该《Zener)提出应选择一个几的特定值,此时△T为最小,则有尸·v=跳/岛。如果胞区分解是在等温等压条件下以自由方式进行,则△T为恒定,相应地,尺应选择一个特定值使。达到最大,则有几=2扁/△T。 理论上严格证明△T最小和v最大这两个规律的工作在20世纪80年代取得很大进展,例如J.5.兰格〔Langer)证明强制分解系统中△T最小位置同边缘稳定性原理是一致的。 胞区分解过程中存在一些非线性响应特征。例如反应界面前沿局域孤子波的形成和传播,反映了分解过程中的宇称破缺转变,从而为更深入地理解胞区分解过程开辟了途径。 粗化胞区分解产物的粗化并不是发生在反应界面前沿处。胞区结构中两相交替排列并不是严格的,而是存在很多端结缺陷。
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参考词条