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1)  domain-specific knowledge
领域专业知识
2)  field expert knowledge base
领域专家知识库
3)  field expert knowledge
领域专家知识
1.
Based on systematic summarization and research of field expert knowledge of unit partition,this paper suggests that knowledge structure and realization method with IF ̄THEN rule language is used to express.
在系统总结和研究单元划分的领域专家知识的基础上,提出了用产生式规则语言来表达单元划分的知识结构和实现方式,探讨了用C语言设计和实现单元划分专家系统的方法和途径。
2.
Fault diagnosis methods based on structure knowledge, test flow knowledge and field expert knowledge are presented.
本文对故障诊断技术及其在导弹控制系统中的应用进行了分析,提出了基于测试流程知识、结构知识和领域专家知识的导弹控制系统故障诊断方法,研究了知识表示、推理方法和系统实现技术。
4)  domain knowledge
领域知识
1.
The design and implement of domain knowledge search system based on semantic;
基于语义的领域知识检索系统的设计及实现
2.
Representation of domain knowledge in situation assessment;
态势评估领域知识的表示方法研究
3.
Construction and application of domain knowledge based on knowledge tree;
基于知识树的领域知识组织和应用
5)  knowledge domain
知识领域
1.
The paper briefly reviews the practice of western urban planning profession from the view of the changing domain of the profession, the identity crisis of urban planning profession and planner s special knowledge domain.
从城市规划职业实践领域的变化、城市规划职业的认同危机、规划师独特的知识领域三个方面对西方城市规划职业实践进行了简要的回顾与分析,指出社会—空间过程是规划师独特的知识领域,城市规划学科本体的建设应该强调空间性,这是重塑城市规划职业认同的重要途径。
2.
In the paper, unstructured data, such as papers published by experts and subjects committed by experts, is mined to recognise the knowledge domain of experts automatically.
论文通过对专家所发表的论文,承担的课题等非结构化数据进行挖掘,来自动判别出专家的知识领域。
3.
It is provided with important practical meaning that probes into the knowledge domain and course architecture of network engineering (NE) specialty for cultivating applicational-type professionals, and for constructing its teaching criterion and improving its quality of education and teaching.
探索面向应用型人才培养的网络工程知识领域与课程体系,对构建该专业教学规范,提高教育质量具有重要的现实意义。
6)  field knowledge
领域知识
1.
This paper aims at the disadvantage of remote sensing visual judgement ,imports the conception of field knowledge,converts the visual and semantic knowledge into digital information and makes many research on the auto-matic recognition of the objects style in the image.
该文针对目前遥感目视判读方法工作量大,专业性强的缺点,引入领域知识的概念,将人脑中的综合概念进行视觉和语义的转化,对计算机自动识别遥感图象中的地物类型进行初步的研究。
2.
0)hasbeen established, the focus of investigation should be turned to the task of field knowledgeacquisition.
0)知识库建立的研究之后,在摩擦学系统的系统工程思想指导下,重点研究了FDEXSYS专家系统领域知识的获取。
3.
On the basis of expounding the importance of knowledge representation method, combined with the representation method of field knowledge, knowledge representation of the hypertext of cognition for computer foundation course has been designed out, meanwhile, implementation model has been given out.
在阐述知识表示方法重要性的基础上,结合领域知识表示方法,为《计算机基础》课程设计出了一个认知的超文本的知识表示,并给出了实现模型。
补充资料:地震专业知识
我们最熟悉的波动是观察到水波。当向池塘里扔一块石头时水面被扰乱,以石头入水处为中心有波纹向外扩展。这个波列是水波附近的水的颗粒运动造成的。然而水并没有朝着水波传播的方向流;如果水面浮着一个软木塞,它将上下跳动,但并不会从原来位置移走。这个扰动由水粒的简单前后运动连续地传下去,从一个颗粒把运动传给更前面的颗粒。这样,水波携带石击打破的水面的能量向池边运移并在岸边激起浪花。地震运动与此相当类似。我们感受到的摇动就是由地震波的能量产生的弹性岩石的震动。

假设一弹性体,如岩石,受到打击,会产生两类弹性波从源向外传播。

第一类波的物理特性恰如声波。声波,乃至超声波,都是在空气里由交替的挤压(推)和扩张(拉)而传递。因为液体、气体和固体岩石一样能够被压缩,同样类型的波能在水体如海洋和湖泊及固体地球中穿过。在地震时,这种类型的波从断裂处以同等速度向所有方向外传,交替地挤压和拉张它们穿过的岩石,其颗粒在这些波传播的方向上向前和向后运动,换句话说,这些颗粒的运动是垂直于波前的。向前和向后的位移量称为振幅。在地震学中,这种类型的波叫P波,即纵波,它是首先到达的波。

弹性岩石与空气有所不同,空气可受压缩但不能剪切,而弹性物质通过使物体剪切和扭动,可以允许第二类波传播。地震产生这种第二个到达的波叫S波。在S波通过时,岩石的表现与在P波传播过程中的表现相当不同。因为S波涉及剪切而不是挤压,使岩石颗粒的运动横过运移方向。这些岩石运动可在一垂直向或水平面里,它们与光波的横向运动相似。P和S波同时存在使地震波列成为具有独特的性质组合,使之不同于光波或声波的物理表现。因为液体或气体内不可能发生剪切运动,S波不能在它们中传播。P和S波这种截然不同的性质可被用来探测地球深部流体带的存在。

S波具有偏振现象,只有那些在某个特定平面里横向振动(上下、水平等)的那些光波能穿过偏光透镜。穿过的光波称之为平面偏振光。太阳光穿过大气是没有偏振的,即没有光波振动的优选的横方向。然而晶体的折射或通过特殊制造的塑料如偏光眼睛,可使非偏振光成为平面偏振光。

当S波穿过地球时,它们遇到构造不连续界面时会发生折射或反射,并使其振动方向发生偏振。当发生偏振的S波的岩石颗粒仅在水平面中运动时,称为SH波。当岩石颗粒在含波传播方向的水质平面里运动时,这种S波称为SV波。

大多数岩石,如果不强迫它以太大的振幅振动,具有线性弹性,即由于作用力而产生的变形随作用力线性变化。这种线性弹性表现称为服从虎克定律,是以与牛顿同时代的英国数学家罗伯特.虎克(1635~1703年)而命名的。相似的,地震时岩石将对增大的力按比例地增加变形。在大多数情况下,变形将保持在线弹性范围,在摇动结束时岩石将回到原来位置。然而在地震事件中有时发生重要的例外表现,例如当强摇动发生于软土壤时,会残留永久的变形,波动变形后并不总能使土壤回到原位,在这种情况下,地震烈度较难预测。

弹性的运动提供了极好的启示,说明当地震波通过岩石时能量是如何变化的。与弹簧压缩或伸张有关的能量为弹性势,与弹簧部件运动有关的能量是动能。任何时间的总能量都是弹性能量和运动能量二者之和。对于理想的弹性介质来说,总能量是一个常数。在最大波幅的位置,能量全部为弹性势能;当弹簧振荡到中间平衡位置时,能量全部为动能。我们曾假定没有摩擦或耗散力存在,所以一旦往复弹性振动开始,它将以同样幅度持续下去。这当然是一个理想的情况。在地震时,运动的岩石间的摩擦逐渐生热而耗散一些波动的能量,除非有新的能源加进来,像振动的弹簧一样,地球的震动将逐渐停息。对地震波能量耗散的测量提供了地球内部非弹性特性的重要信息,然而除摩擦耗散之外,地震震动随传播距离增加而逐渐减弱现象的形成还有其他因素。

由于声波传播时其波前面为一扩张的球面,携带的声音随着距离增加而减弱。与池塘外扩的水波相似,我们观察到水波的高度或振幅,向外也逐渐减小。波幅减小是因为初始能量传播越来越广而产生衰减,这叫几何扩散。这种类型的扩散也使通过地球岩石的地震波减弱。除非有特殊情况,否则地震波从震源向外传播得越远,它们的能量就衰减得越多。

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参考词条