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1)  robust mahalanobis distance
鲁棒马氏距离
2)  Mahalanobis Distance
马氏距离
1.
Computer Program Based on the Mahalanobis Distance for Image Division of Lichee Pictures;
基于马氏距离的荔枝图像分割设计方法
2.
Mahalanobis distance algorithm to separate objective picture based on color characteristic and color clustering;
基于颜色特征和聚类的马氏距离图像分割法
3.
Missing value estimation for gene expression data based on Mahalanobis distance;
基于马氏距离的缺失值填充算法
3)  mahalanobis distance map
马氏距离图
1.
According to skin color distributing in YCbCr color space,a novel concept region hybrid projection was proposed,and mahalanobis distance map of image was set up.
肤色信息是人脸的重要特征,根据肤色信息在YCbCr空间分布特点,提出区域混合投影概念,构造了图像的马氏距离图,在马氏距离图上用区域混合投影检测和定位人眼,确定可能的人脸区域。
2.
A YUV skin color model is con-structed, which detects skin parts in a color image and figures out mahalanobis distance map to skin color.
首先构造皮肤YUV颜色模型,检测彩色图像中的皮肤区域,并计算出该区域相对于皮肤的马氏距离图;根据其马氏距离图利用主成分分析法构建特征脸子空间;构造出径向基概率神经网络,以马氏距离图在各特征脸子空间的投影系数为网络的输入,计算出该区域是否是人脸图像。
4)  Luque rod
鲁氏棒
1.
Objective:The causes of failure of Luque rod fixation for th e s coliosis were analyzed.
目的 :分析脊柱侧凸鲁氏棒矫形内固定术后内固定失败的原因 ,为今后应用鲁氏棒治疗脊柱侧凸提供有益的借鉴。
5)  Mean Mahalanobis distance
平均马氏距离
6)  weighted Mahalanobis distance
加权马氏距离
1.
This study analyzes the issue of multi-response product design using the method of weighted Mahalanobis distance and points out a problem with this method.
分析了用加权马氏距离法进行多响应产品设计的问题,指出了该方法应用过程中存在的问题,并且提供了这种问题的数学解释;同时提出了一个简单的避免方法,这种方法还可以辅助进行权值的设定,能够在一定程度上减少权值确定中的主观因素。
补充资料:马鲁坝

马鲁坝

Maru Dam


概  述

  马鲁坝又名波亚纳-马鲁律(Poiana Marului)坝,位于罗马尼亚卡拉什-塞维林(Caras Severin)县比斯特(Bistra)河上,距离最近的城市为红钢(Otelui Rosu)市。粘土心墙坝,最大坝高130m,大坝体积532万m3。水库总库容0.96亿m3,水库蓄水面积296万m2。电站装机容量14万kW。
  坝址处河谷断面呈梯形,左岸边坡约30°,右岸边坡较陡约40°。基岩为片状片岩质花岗岩、花岗岩类片麻岩和长石片岩。
  工程主要建筑物包括大坝、溢洪道、电站等。
  大坝坝顶长408m。溢洪道布置于右岸,为喇叭形表面溢洪道。最大泄量668m3/s。
泄水底孔位于右坝肩,由导流隧洞改建而成,最大泄量124m3/s。水电站位于左坝肩稍下游处,厂房为地下式,装机8万kW。左坝肩还布置有一条引水隧洞。
  坝壳填筑材料取自坝下游2.2km处的料场。粘土料场位于坝下游约12km处,粘性土料(粘土、粉砂质粘土、粉砂及粘质砂土),其细粒(0.005mm以下)含量高达20%~40%,渗透系数为10-5~10-7cm/s。粘性土料的天然含水量约22%,接近最佳含水量。可开采利用的粘土层厚达10m,其下为砂砾石混合层。2个卵石料场1个在库区,1个在水库下游4.5km处。
  1988年夏季填筑了554~568m高程之间的心墙,即坝体中部的三分之一的坝高部分的14m高的坝体,这一区域是可能发生最大沉陷的地方。粘土含水量偏小,一方面会导致塑性降低,出现裂缝的可能性也就会增加;另一方面,会导致凝聚力和摩擦角的改变,影响滑动。抗剪强度增加,将会导致含水量偏小区产生增荷,在下层产生相应的卸荷。隔离单元内法向应力的局部减少,又会引起水压致裂的可能性增加。
  为此,采取了以下解决办法:①挖去1988年夏季在坝肩附近填筑的粘土,然后回填满足技术所要求的粘土;②在接触区进行流态膨润土灌浆;③在坝肩含水量偏小的受影响接触粘土的区域修建膨润土截水墙;④通过降低1988年夏季填筑的接触粘土层底面高程与坝上部高程之间的充水速率,重新安排水库充水进度。在首次蓄水期间,渗透前沿必会穿过心墙,以补偿有关区域偏小的含水量,因而必须控制充水速率。

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参考词条