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1) replication error
复制误差
1.
By minimizing the absolute replication error,the optimal hedging volatility is yielded,namely the adjusted volatility,and then this adjusted volatility with martingale approach is integrated to achieve the optimal portfolio in presence of transaction costs and trading rest.
存在交易成本和交易约束的情况下,提出了用条件Delta对冲模型进行期权复制,最小化复制误差,得到最优对冲下的波动率,即调整后的波动率,再将调整后的波动率代替鞅方法下的投资组合波动率,就得到了存在交易成本和交易约束下的最优投资组合。
2) error reflection
误差复映
1.
The Research of Fuzzy Neural Network on Solving Error Reflection Phenomenon in Machining;
模糊神经网络在解决机械加工中误差复映问题的研究
2.
The error reflection phenomenon in machining makes selection of machining parameters mainly depend on worker’s experience because of the complex non-linear relationship among error reflection coefficient and several factors such as feed rate,hardness of work piece and so on.
机械加工中的误差复映现象使加工参数的选择主要依靠操作人员的经验。
3.
The error reflection in machining parameters selection mainly depended on workers experience.
机械加工中的误差复映现象使加工参数的选择主要依靠工人的经验,为此,利用BP网的任意非线性映射能力,通过学习人的经验,实现机械加工参数的优化选择。
3) Composite error
复合误差
1.
Measure and judgement of current transformer s composite error;
电流互感器复合误差的测量与判断
2.
Measuring methods of composite errors on current transformer;
电流互感器复合误差的测量方法
3.
The algorithm and realization of a newly developed tester of composite errors including the angle error, ratio error and a harmonic-wave analyzitor are presented.
介绍了一种最新研制的电流互感器复合误差、角差、比差及谐波分析测试仪的算法与实现。
4) Repeat error
重复误差
5) complicated error
复杂误差
1.
The paper presents the mathematic modeling of complicated error by optimal knot spline function, which can automatically separate not only the error with secondary low frequency but also the stochastic error from complicated error data.
提出采用最优节点的样条函数模型对复杂误差建立数学模型,该模型通过最优节点个数和节点距的自适应调整,精确分离复杂误差数据中的次低频误差和随机误差,对次低频误差通过样条参数的统计模型实现,对随机误差采用自回归模型实现,并综合得到复杂误差数据的仿真。
6) restoration error
复位误差
1.
Determination of limited freedoms for restoration error correction of segmented mirrors in space;
校正空间分块镜复位误差所需的最少自由度的确定
补充资料:复制叉式复制
大肠杆菌等原核生物的环状染色体dna复制时,首先在dna的复制起点上解螺旋。dnab蛋白结合在复制起点处两个解旋了的单链上,分别形成两个前导链(leading strand)的引物(primer),当前导链朝正反两个方向同时延伸时,dnab蛋白朝延伸方向作逆向移动,陆续形成后随链(laggingstrand)的引物。这是dna双向复制的方式。在复制启动时,尚未解开螺旋的亲代双链dna同新合成的两条子代双链dna的交界处,就称为复制叉(replication fork)。两个靠得很近的复制叉之间形成的空间称为“复制泡”(replication bubblo)。真核生物线状双链dna分子复制时也是先形成复制叉,只是复制起点不止一个。复制开始时,dna解旋酶把dna双链分子解开成两股单链,形成了y形的复制叉。复制叉是不对称的,即一条子链是连续合成的,这是前导链,其合成稍稍领先于另一条不连续合成的后随链。由于dna子链的合成是从5,端到3’端方向进行的,所以前导链只需在复制起点上有一个引物,一旦形成复制叉后,dna聚合酶就可沿着亲链模板不断地加上新的核苷酸,从而合成一条新的连续的子链。同样道理,由于dna子链的合成是从5,朝3,方向进行,所以一定要等前导链开始合成而将后随链的合成模板暴露出来以后,后随链的合成才得以进行。此时,先由dna引物酶合成与后随链亲链的碱基互补的、长约10个核苷酸的rna引物,在dna聚合酶作用下沿着后随链模板合成dna,一直延伸到前一个dna片段5’端上rna引物为止。这样合成的是一系列不连续的长约200个核苷酸的片段,这被称为冈崎片段(okazaki fragment)。专一识别dna/rna双链体中的rna链的dna修复酶,切除rna引物,代之以由dna聚合酶合成的dna小片段。最后由dna连接酶把冈崎片段连接成一条连续的dna单链。
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参考词条
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