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1)  level set method
LS方法
2)  LS technique
LS法
3)  LS distribute algorithm
最小平方(LS)估计算法
4)  LS algorithm
LS算法
1.
A method of global motion estimation of infrared imaging based on RANSAC+LS algorithm was proposed.
提出了一种基于RANSAC+LS算法的红外成像全局运动估计方法。
2.
16a and channel estimation in SC_FDE system,and shows simulation results with LS algorithm.
介绍了基于IEEE802 16a标准的单载波频域均衡(SC_FDE)系统的原理和频域均衡的过程,并采用LS算法对信道估计进行了简单仿真。
3.
A new algorithm is proposed to estimate channel effective order, and then the estimated value is used to truncate the time-domain result of channel estimation achieved by LS algorithm in order to reduce Mean Square Error (MSE) of LS algorithm due to noise and Inter-Carrier Interf.
在基于OFDM的移动通信系统中,针对LS信道估计时域结果的构成特点,同时结合无线信道冲激响应在时域为有限持续长度的特性,提出一种新的算法估计信道有效阶数,然后利用该估计值对LS信道估计时域结果进行加窗处理以减小LS算法中由噪声和子信道间干扰引起的均方误差;LS算法性能的提高及其对系统误符号性能的改善通过计算机仿真得以验证。
5)  QRD-LS algorithm
QRD-LS算法
1.
A method which eliminates power line interference in the ECG based on QRD-LS algorithm is studied.
研究了一种基于QR分解最小二乘(QRD-LS)算法消除ECG中工频干扰的方法,此方法采用基于数据域处理的QRD-LS算法进行权值的训练和更新,其直接针对输入数据矩阵进行递推,且可用并行Systolic处理结构高效地实现。
2.
This thesis is focused on the study of DBF algorithms in the field of Smart Antenna, in which its development history, working principle and theory, typical DBF rules and algorithms is described, and one realization by QRD-LS algorithm with CORDIC technology and Systolic Array is analyzed in detail.
文章分四个部分描述了智能天线的发展与研究背景、工作原理及特点、自适应波束形成的几种准则及相应算法、以及利用CORDIC算法与Systolic阵列实现QRD-LS算法的过程。
6)  LS-DRMTCMA algorithm
LS-DRMTCMA算法
补充资料:地下采矿方法设计的计算机方法


地下采矿方法设计的计算机方法
computerized design of under-ground mining method

  d一x!0 eo一kuong fongfo shejl deJ一suanjl fongfa地下采矿方法设计的计算机方法(c omPuter-ized design of underground mining method)用计算机和优化技术完成地下采矿方法设计的一种手段。由于地下采矿方法设计时,要考虑的因素很多,判断决策时又十分灵活,没有固定的程式和准则,计算机处理时难度较大,因此,世界各国在20世纪80年代才开始将计算机和现代数学方法应用于地下采矿方法的设计。地下采矿法设计的计算机方法包含采矿方法优选和采场结构参数的优化两方面的内容。其目的是达到安全、经济、有效地采出矿石。 采矿方法的优选主要方法有模糊数学法、专家系统法、多目标决策法和价值工程法等。 (l)模糊数学法选择采矿方法的主要依据是众多的地质技术条件。但是,并没有定义明确的选择准则可以遵循,所以,采用模糊数学法处理。首先,初选一些采矿方法作为候选者,已知这些采矿方法所要求的地质技术条件。然后列出拟选择采矿方法的矿山的地质技术条件,计算并确定它们与候选采矿方法所要求的地质技术条件之间的模糊相似程度,选择条件最相近的那个采矿方法。 模糊数学还可用来预测采矿方法将取得的技术经济指标。首先,列出本矿山的地质技术条件,再收集一些采用同样采矿方法的其他矿山的地质技术条件,对它们进行模糊聚类。聚类时,与本矿山近似程度最高的矿山取得高权值,其余矿山按聚类近似程度排序依次取较低的权值;然后将各矿山用这种采矿方法取得的技术经济指标加权平均,得到本矿山采用这种采矿方法可能取得的技术经济指标。 (2)专家系统法采矿专家选择采矿方法时,通常先根据矿岩稳固性选择空场法、崩落法或充填法等采矿方法的大类别;然后根据矿体倾角及其他条件选择运输方式和长壁法、分段崩落法等采矿方法小类别;再根据矿体厚度或分段高度选择浅孔、中深孔或深孔等不同的落矿方式。这个过程是一个明显的逻辑推理过程。把这种逻辑因果关系总结成规则,存放在计算机系统中,就建立了采矿方法选择的专家系统(见采矿专家系统)。使用时,输人所设计的矿山的地质技术条件.系统就会自动推理,选择出适用的采矿方法。 (3)多目标决策法选择采矿方法时,考虑采矿成本、采准切割量、矿石贫化率、矿石损失率、采场生产能力等多个因素。这些因素从不同侧面反映采矿方法的优劣,具有各自的计量单位。采用多目标决策法,将这些因素综合起来,从整体上评价几种采矿方法的可行方案,从中择优。 (4)价值工程法价值工程中,事物的价值用其功能与成本的比值来衡量。
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参考词条