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1) Clustering multi-model modeling
聚类多模型建模
2) modelling / clustering
建立模型/聚类
3) clustering modeling
聚类建模
1.
The paper improve the clustering modeling method of the C-R fuzzy and identifies the system mode,in other words,the number of the fuzzy subspaces,with the clustering method based on relation degree.
对C-R模糊模型进行了改进,应用关系度聚类算法在线辨识出系统的模态,即系统C-R模型的模糊子空间的数目,提出了C-R模糊模型的聚类建模方法,仿真结果表明了该算法的有效性,节省了运算时间,简化了运算过程。
4) type of the mathematic modeling
建模类型
5) Clustering model
聚类模型
1.
In this paper,three novel fuzzy clustering models are proposed based on the principle of cluster center separation.
根据聚类中心分离原则提出了三个新的模糊聚类模型。
2.
Zero weight problems,which occur with the classical grey clustering model,can be solved.
基于指数型白化函数的灰色聚类改进模型避免了经典聚类模型存在零权重现象的缺陷,使得指标样本值与各级非零权重之间建立了一一对应关系,并将该模型用于计算各单项因子的最大控制值或最小削减量。
3.
In this paper,according to the difference of region of China and influence factors of graduate area flowing when searching job,clustering model is shown with k-means algorithm as its core.
本文依据中国的区域异性及影响大学生就业区域流向驱动因素特性,在以k-means算法为核心的聚类模型基础上,运用2000-2008年中国大学生就业区域流向及其驱动因素面板数据,通过聚类模型分析,找出符合我国国情的地区差异性大学生就业区域流向因素。
6) cluster model
聚类模型
1.
Telecom Customer Strategical Grouping Based on Cluster Model
基于聚类模型的电信客户战略分群
补充资料:基于SolidWorks铁路粉状货物罐车装配模型建模方法
在制造企业中,有效的软件不但能缩短产品的设计周期同时还能提高设计质量。本文作者根据企业本身主导产品的技术特点,利用SolidWorks软件探索了从零件设计、部件设计到最终产品装配设计的实现方法及设计技巧,以供读者参考。 一、SolidWorks功能综述 SolidWorks软件功能强大并且易学易用,因而近年来在机械设计行业得到了广泛的应用。其功能特点主要包括如下几点: (1) 参数化设计、特征建模技术及设计过程的全相关性使其具有很好的设计柔性,即设计过程灵活,修改方便; (2) 全Windows特性的特征管理器使设计过程的操作及管理条理清晰,操作简单,完整的动态界面和鼠标动态控制对设计复杂零件是非常实用而且特别重要的技术手段; (3) 功能强大的CAD模块包括了草图设计、曲面建模、实体建模和钣金零件设计等,可以完成基于特征的CAD模型建立,满足机械设计要求; (4) 面向装配的零件设计为大型装配体的建模提供了重要的技术方法,其IPA动画制作可以实现动态模拟装配,同时可以进行运动分析,从而在计算机里完成零件设计正确与否的校验; (5) SolidWorks是包含了CAD/CAM/CAE功能的集成化软件,全面满足设计、分析、制造、产品数据管理的一体化要求。 综上所述,SolidWorks软件的基本设计思路为“实体造型→虚拟装配→二维图纸”,三维实体建模使设计过程形象而且直观,虚拟装配可以实现设计过程的随时校验,从而避免可能造成的直接经济损失。二维图纸的自动绘制也满足了实际生产的需求,从而完全满足机械设计企业的设计生产要求,因而得到广泛的应用。 二、相关技术基础 1.参数化造型 参数化造型(Parametric Modeling,又称尺寸驱动几何造型技术)中,物体的几何外形是由受约束的数学关系式来定义的,而不仅仅取决于简单的、孤立的尺寸参数。其主要技术特点在于:基于特征,全尺寸约束,尺寸驱动设计修改以及全数据相关。 (1)基于特征 将某些具有代表性的几何形状定义为特征,并将其所有尺寸定义为可变参数,进而形成实体,以此为基础进行更为复杂的几何形体的构造; (2)全尺寸约束 将形状和尺寸联合起来考虑,通过尺寸约束来实现对几何形状的控制。造型必须以完整的尺寸参数为出发点(全约束),不能漏注尺寸(欠约束),也不能多注尺寸(过约束);
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
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