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1)  velocity vector model
速度矢量模型
2)  Non-speed Vector Mode
无速度矢量模式
3)  gradient vector flow model
梯度矢量流模型
4)  Velocity vector
速度矢量
1.
The influences of hold were discussed based on the analyses of velocity vector in the front of falling films and the varieties of pressure in the tube.
通过观察流动过程中的液膜前端速度矢量变化、整个流场中的压力分布变化过程,对降膜前端的"托举"现象进行了分析,对竖直管内液膜形成过程中的两相复杂运动进行了分析研究,指出了避免"托举"现象出现的条件。
2.
By the aid of the high-precision frequency measurement,the real-time inputs of the body attitude,the least-square esti-mation and the matrix algorithm,the measured-accuracies of the 3 components of the body-velocity vector are better than 0.
借助于高精度频率测量、载体姿态的实时输入、最小二乘方估计以及矩阵算法,从而使载体速度矢量3个分量的测量精度优于0。
3.
The three dimensional distributions of the velocity vector in a college teacher dormitory in Chongqing is numerically calculated based on equation.
应用CFD技术,以 k—ε方程为基础,对重庆某高校教工宿舍室内的气流在冬季工况条件下进行三维模拟计算(速度矢量),并对结果进行了分析,依据通风及空气调节在冬季工况下的标准,对室内气流速度进行评判。
5)  vector model
矢量模型
1.
According to the current status of the research of 3D spatial data model,a grid representation of 3D vector model is presented,which represents the 3D spatial structure by recording the key points couple on the 2D grid.
根据三维空间数据模型的研究现状,提出了一种三维矢量模型的栅格表示方法,该方法采用在二维栅格上记录关键点对的方法来表示三维空间结构,能够表达空间中存在复杂断层的情况。
2.
The designe of the method is based on an information retrieval vector model, which has the virtues of beeing simple and high speed.
在信息检索矢量模型的基础上,提出了一种基于压缩稀疏矩阵矢量相乘的文本相似度计算方法,具有矢量模型计算简单和速度快的特点。
6)  velocity vector chart
速度矢量图
1.
To get clear and relative accurate flow line map and velocity vector chart, three methods are taken: selecting tracking particle in appropriate diameters, using the telephoto lens, and adding an additional lens in front of the laser lens to increase the intension of the laser.
燃烧器冷态流场流线图和速度矢量图的测量结果表明,提出的PIV应用于大尺寸模型的测量方法是可行的。
补充资料:原子的矢量模型
      用矢量和矢量合成表示原子中电子角动量及其耦合的一种半经典的模型。它可用来确定给定电子组态的原子内部可能的运动状态。
  
  原子中电子的轨道角动量、自旋角动量以及由自旋轨道耦合而成的角动量,都可以用一矢量PK来表示。矢量的方向平行于相应角动量方向,矢量长度正比于相应角动量大小。两个角动量P和P相互作用而耦合,其合成角动量矢量PJ的方向和大小由两角动量矢量P和P的矢量和决定,即PJ=P+P。鉴于量子力学对角动量大小和对空间特殊方向取向量子化要求,得
  
  
  
  
  
  
  
  
  式中K1、K2和J是相应角动量的量子数,,h为普朗克常数。角动量在空间特殊方向z轴上的分量为
  
  
  
  其合成角动量在z轴上的分量为
  
  原子内电子间角动量耦合应按LS 耦合或jj 耦合两种方式把相应角动量矢量按一定的次序合成。原子的矢量模型也适用于核角动量与电子角动量的耦合。由于核磁矩远比电子磁矩小,所以核角动量引起的能级分裂称为能级的超精细结构(见原子光谱的超精细结构)。原子的矢量模型对于用光谱研究原子结构十分有用。
  
  

参考书目
   褚圣麟编:《原子物理学》,人民教育出版社,北京,1979。
   H. E. White, Introduction to Atomic Spectra,McGraw-Hill,New York,1934.
  

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