1) embedding method
嵌入方法
1.
According to the structure of coefficient matrix,a indefinite fuzzy linear equation was equivalently transformed to a group of linear function inequalities by embedding method.
利用嵌入方法根据模糊线性方程的系数矩阵的结构将欠定模糊线性方程化为等价的函数不等式组 ,解决了欠定模糊线性方程有无解的判定问
2) fast method of plaintext imbedded (FPI)
快速明文信息嵌入方法(FPI)
3) embedded
嵌入
1.
Design and Implement of Component-Based Configurable Embedded Real-Time Operating Systems;
构件化可配置实时嵌入式操作系统设计与实现
2.
Design method of read-write card of embedded database;
嵌入式数据库读写卡的设计方法
3.
Analysis and Improvement of the Real-time Performance of Embedded Linux Operation System;
嵌入式Linux操作系统的实时性能分析与改进
4) embedding
嵌入
1.
Two different embeddings on function space;
函数空间中两种不同方式的嵌入
2.
Embedding of H.263 Protocol in H.323 Multimedia System;
H.263压缩协议在H.323会议系统中的嵌入
5) intercalation
嵌入
1.
Statistic thermodynamics study on intercalation voltage of inserted compound;
嵌入式化合物嵌锂电压的统计热力学
2.
An expression for intercalation voltage of inserted compound;
嵌入式化合物嵌锂电压的表达式
3.
Review on the studies of intercalation positive electrode materials for rechargeable magnesium ion battery;
镁离子二次电池正极“嵌入”材料研究评述
6) Embed
嵌入
1.
Bearings with Solid Lubricant Embedded;
嵌入式固体润滑轴承材料
2.
On the Algorithm and Ranks of Embedding Finitely Generated Modules Over a QF-Ring in Free Modules;
QF-环上有限生成模嵌入自由模的秩数和最小嵌入的算法
3.
Since the existence of embedded rotation surface with given Gauss curvature function has been well proofed, the design and modeling of the surface becomes possible.
由于给定Gauss曲率函数的嵌入旋转曲面存在性问题已经得到较好的证明,故使得曲面的设计成为可能。
参考词条
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。
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