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1)  Sum Function
Sum函数
1.
Sum Function、Sumif Function and Condition Sum Guide;
Sum函数、Sumif函数和条件求和向导
2)  SUMsearch
SUM search
3)  min-sum approximation
Min-Sum近似
1.
Due to the complex nonlinear computation in BP algorithm,min-sum approximation is often used to simplify the decoding of LDPC codes.
由于BP算法中的非线性运算较复杂,实现中通常采用Min-Sum近似简化译码算法。
4)  Min-Sum Algorithm
Min-Sum算法
5)  i-packing
haj s sum
1.
Then X■V(G) is a i-packing if the distances of any pairwise vertices of X are greater than i.
本文给出了轮,扇及图Kn的推广的haj s sum的泛宽度色数。
6)  sum-free bases
Sum-free基
补充资料:高斯函数模拟斯莱特函数
      尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场(SCF)计算中表现良好,但在较大分子的SCF计算中,多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点,避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开:
  
  
  式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上,轨道指数为ζS,量子数为nS、l、m 的STO;g是GTO:
  
  
  其变量与STO有相似的定义;Ngi是归一化常数:
  
  
  rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数;K是用以模拟STO的GTO个数(理论上,K→∞,但实践证明K只要取几个,便有很好的精确度)。
  
  ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS=1 时固定K值的ci和(i=1,2,...,K),然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数,而且,ci不依赖于ζS,因而ζS=1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
  

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