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1)  norm function
范函数
1.
Where N~(-1)_(F/K)(β) is the inverse function of the norm function N_(F/K)(α) of α over K.
用初等而简洁的方法证明了以下结果:设q为素数p的幂,n是一个正整数,F=Fqn为q元域K=Fq的n次扩张,β是K的任意原根,则F的原根在N-1F/K(β)中的分布是均匀的,其中N-1F/K(β)是α在K上的范函数NF/K(α)的逆函数。
2)  range of function
函数范围
3)  norm functional
范数泛函
4)  Van der Pauw function
范德堡函数
1.
In the former measurment process of the sheet resistance,we must use Van der Pauw function;however,it is in implicit form.
应用这两种测试方法时必须要用到范德堡函数 ,而已知的范德堡公式是隐函数 ,只见报道其显函数的近似表达式 ,精度低 ,未见到有精确的多项式拟合公式 。
5)  normalized function
规范化函数
6)  R-loss function
r范数损失函数
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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