1) conjugate distribution family
共轭分布族
2) conjugate prior class
共轭先验分布族
3) conjugate distribution
共轭分布
1.
Dynamic estimation of flood process based on conjugate distribution;
基于共轭分布的洪水过程动态估值
2.
Normal distribution is the major part of the statistics, the paper deals with the analysis and generalization of its natrue normal approach and the function of conjugate distribution.
对正态分布的性质及正态近似和求其共轭分布的意义和方法进行了分析和归纳 。
3.
Using conjugate distribution,the updating recursion of the model parameters is given under the assumption of linear relation between natural parameter and system parameters; and Bayesian forecasting is derived,to
本文给出了观测值服从指数分布的动态指数分布模型,并在自然参数与状态参数之间满足线性关系ω_t=F'_tθ_t的假设下,利用共轭分布给出了动态指数分布模型多数的修正递推及其预测。
4) conjugate Dirichlet distribution
共轭Dirichlet分布
5) the conjugate distribution method
共轭分布法
6) conjugate distributing function
共轭分布函数
1.
Based on classical method,using conjugate distributing function and former distributing density of having no former information,R multiple Bayes estimation method is studied.
以经典法为推理基础,利用无验前信息时验前分布密度的假设方式及共轭分布函数的传递性,推导出指数寿命型产品在不同试验方案下可靠度R的多层贝叶斯评估方法。
补充资料:芳香族线状共轭系导电高分子
分子式:
CAS号:
性质:指以芳香族环烃为结构单元,单元之间相互共轭的线型聚合物,是最常见的结构型导电高分子的重要一员。如非杂环的聚苯、聚苯乙炔、聚苯胺等,含有芳杂环的聚吡咯、聚噻吩等。在结构方面考虑,其导电性能与下列因素有关:(1)参与聚合的芳香环具有较高的电荷密度对提高导电性能有利,比如在环上连接给电子取代基;(2)其次是芳香环之间需要直接连接,或者通过双键,以及具有孤对电子的杂原子,如三价氮、二价氧,连接各芳香环,以保证共轭体系的延续;(3)各芳香环之间能够保持共平面,对提高电导率有利,因为可以使π电子充分重叠。如芳香环直接以平面性良好的碳碳双键连接;(4)分子具有能够进行最高密度堆积的构型对提高导电性能有利。因为分子间的电子转移将变得容易。芳香族线状共轭系导电高分子也可以利用掺杂反应提高其导电能力,芳香族线状共轭系导电高分子除用化学方法制备以外,还用电化学氧化聚合方法制备,多数单环或多环芳香烃、五元氧、氮、硫杂环和衍生物都能作为电化学氧化聚合的单体,这是直接利用电极电势作为引发和反应的驱动力,直接在电极表面生成导电性聚合物膜的一种方法,掺杂过程(一般为p-型掺杂)在聚合的同时由电极完成。
CAS号:
性质:指以芳香族环烃为结构单元,单元之间相互共轭的线型聚合物,是最常见的结构型导电高分子的重要一员。如非杂环的聚苯、聚苯乙炔、聚苯胺等,含有芳杂环的聚吡咯、聚噻吩等。在结构方面考虑,其导电性能与下列因素有关:(1)参与聚合的芳香环具有较高的电荷密度对提高导电性能有利,比如在环上连接给电子取代基;(2)其次是芳香环之间需要直接连接,或者通过双键,以及具有孤对电子的杂原子,如三价氮、二价氧,连接各芳香环,以保证共轭体系的延续;(3)各芳香环之间能够保持共平面,对提高电导率有利,因为可以使π电子充分重叠。如芳香环直接以平面性良好的碳碳双键连接;(4)分子具有能够进行最高密度堆积的构型对提高导电性能有利。因为分子间的电子转移将变得容易。芳香族线状共轭系导电高分子也可以利用掺杂反应提高其导电能力,芳香族线状共轭系导电高分子除用化学方法制备以外,还用电化学氧化聚合方法制备,多数单环或多环芳香烃、五元氧、氮、硫杂环和衍生物都能作为电化学氧化聚合的单体,这是直接利用电极电势作为引发和反应的驱动力,直接在电极表面生成导电性聚合物膜的一种方法,掺杂过程(一般为p-型掺杂)在聚合的同时由电极完成。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条