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1)  generalized indirect transformation method
扩展的间接变换法
1.
By using the generalized indirect transformation method,more new exact travelling wave solutions of Ginzburg-Landau equation describing nonlinear coupling system amplitude evolvement are obtained,which include bright soliton solutions,dark soliton solutions and new exact soliton wave solutions and periodic solutions.
利用一种扩展的间接变换法获得了描述非线性耦合系统振幅演变的Ginzburg-Landau方程的多组行波解,包括亮孤子解、暗孤子解、新的精确孤波解和周期解。
2)  Extended Rackwitz-Fiessler transformation
扩展的Rackwitz-Fiessler变换
3)  indirect transfer
间接变换法
1.
In this approach, the basic units are separately controlled by indirect transfer to gain n level output voltages with same frequency and a phase shift.
该方案采用间接变换法对n个基本变换单元分别进行控制,以得到相同频率、不同相位的n级输出电压,然后通过级联的形式叠加,从而实现高压大容量、频率可控的交鄄交直接变频。
4)  extend transform
扩展变换
5)  improved transforming state space extended Kalman filter
改进的变换状态空间扩展卡尔曼滤波
6)  Extend Hadamard transformation
扩展Hadamard变换
补充资料:Radon变换和逆Radon变换


Radon变换和逆Radon变换


X线物理学术语。CT重建图像成像的主要理论依据之一。1917年澳大利亚数学家Radon首先论证了通过物体某一平面的投影重建物体该平面两维空间分布的公式。他的公式要求获得沿该平面所有可能的直线的全部投影(无限集合)。所获得的投影集称为Radon变换。由Radon变换进行重建图像的操作则称为逆Radon变换。Radon变换和逆Radon变换对CT成像的意义在于,它从数学原理上证实了通过物体某一断层层面“沿直线衰减分布的投影”重建该层面单位体积,即体素的线性衰减系数两维空间分布的可能性。
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参考词条