1) top-down approach
自上而下方法
2) top-down
自上而下
1.
Top-down Parametric Modeling Assemblies Design Based on UGNX4;
基于UGNX4的自上而下参数化建模装配设计
2.
In order to get deeper understanding to it and help remove the obstacles in listening comprehension procedures,this paper mainly discusses the harmonious application of bottom-up theory and top-down theory in listening comprehension and its effect in improving the students listening level.
为了加深对听力理解的认识和扫除英语听力理解中的障碍,本文主要讨论了自下而上和自上而下理论在英语听力理解中的和谐应用,以及此理论在提高英语听力水平中的作用。
3.
This paper selects some residential areas construction of specific historic period and dynasty,inspects the transformation of ancient Chinese living pattern,and evaluates the evolutional reasons of residential rules and patterns from two aspects of "bottom-up" and "top-down".
点选了一些特定的历史时期和朝代都城的居住区建设,考察了中国古代居住态的变迁,并试图从“自下而上”与“自上而下”两方面评价居住的规则和形态的演化原因。
3) top-down processing
自上而下
1.
Based on schema theory,this paper analyzes the interaction between "bottom-up processing "and "top-down processing" and also discusses the application of schema theory in listening comprehension procedure from the aspect of cognitive psychology.
以图式理论为基础,从认知心理学的角度出发,分析了听力理解程序中“自下而上”和“自上而下”两种程序的相互作用,并探讨了现代图式理论对英语听力理解程序分析的新启示:1)“自下而上”能使听者利用已知语言图式来诠释所获得的信息;2)“自上而下”能使听者使用语言知识来理解所获得的信息。
4) Top-down
“自上而下”
1.
Unity of Bottom-up and Top-down Strategies in Functional Grammar;
“自下而上”与“自上而下”策略在功能语法中的耦合
5) Top Down designing style
自上至下
6) From top to Button
自上向下
参考词条
自上而下式设计
自上而下策略
自上而下支护
自上而下的方法
自上而下加工
自上而下的处理
自上而下模式
“自上而下”搜索
自上而下制定
自上而下的设计
top-down(自上而下)
自上而下的加工
“自上而下”听法
自上而下阅读法
自上而下城市化
紧密结合界面
新维生素B1
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。