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1) refined belief interval
精细信度区间
1.
At the construction level,by means of the uncertainty measure of set and support degrees between two focal elements,the refined belief interval of base elements is obtained .
为了降低利用D-S证据组合结果进行决策的风险,提出了一种基于集合属性和优先度的证据决策方法,将决策问题分解成精细信度区间的构造和比较两个层面。
2) interval precision
区间精度
1.
Converting quantitative appraising of interval precision to qualitative study, the evaluation is made more scientific and comprehensive, and attain its optimum state.
采用以G·肯模型为依据形成的统计分析方法,对高校学生的学习质量进行了统计分析,完成了定性-定量-定性-评价的过程,从定量评价区间精度转化为定性研究,使评价更加科学、全面,并达到了最佳状态。
3) interval HPD
区间精细算法
1.
HPD-the interval HPD has been devised, usually used, but the amount of calculation is very large for the HPD transfer matrix is always associated with interval.
如何应用精细算法求解非齐次或非线性问题是计算力学中的热点问题,通常采用区间精细算法,但这一方法的精细传递矩阵与t步长的区间有关,计算量很大。
4) confidence interval
精确置信区间
1.
Exact confidence interval of unknown parameter in Poisson distribution;
Poisson分布中未知参数的精确置信区间
5) precise time scale
精细时间尺度
1.
In order to analyze fast scale dynamics of soft switched circuit system, a precise discrete mapping modelling method was proposed with instruction of precise time scale.
针对软开关变换电路系统的快尺度动力学行为分析,通过引入精细时间尺度概念,提出了精细离散映射模型的构建方法,分析了该离散映射模型在跨边界映射时误差产生的机理。
6) δ-fine partition on infinite interval
无穷区间上δ-精细分法
1.
By introducing a concept of δ-fine partition on infinite interval the(H)-integral of vector-valued functions on infinite interval was made entirely harmonic with that on finite interval.
通过引入无穷区间上δ-精细分法的概念,使无穷区间上向量值函数(H)积分与有限区间上的(H)积分在形式上完全和谐,并证明其与Cauchy扩张的方法和简单积分的思想是等价的。
补充资料:螺纹参数的精度与经济精度的分别
螺纹参数的精度与经济精度的分别 螺纹参数也有其精度与经济精度之分别吗? 零件的参数有精度与经济精度的概念,螺纹作为零件的一种,其参数自然也有精度与经济精度的概念。搞清楚具体螺纹参数的精度与经济精度的分别,知道哪个参数在标准中是“精度”的意义,哪个参数是“经济精度”的意义,对认识现时螺纹精度存在的问题,通过设计的改进,有效提高螺纹的精度,生产各种“高精度螺纹”,具有重大的指导意义。
1.零件参数的精度与经济精度的概念
让我们先来复习一下零件参数的“精度”与“经济精度”的概念。
《GB1800 公差与配合》标准,对“精度”有准确的定义。在机械制造中,我们常常会选择和标注的某一零件参数的精度,也就是我们平常所见所说的公差,这个精度高低(公差的大小),是国际标准公差(IT)的大小排定的。
那么,“经济精度”又是一个什么样的概念呢?这个概念在该国家标准中没有说明,在其它的资料中,也很少有表述。
“经济精度”其实是一个“实践的概念”,所谓“实践的概念”,是一种“可变的”内在关系。
这话怎么解?如我们现在的普通车床,它加工零件的精度可达IT6级,磨床,可达IT4级。这个“级数”,既是就机床的精度,也是就机床的“经济精度”而言的;也就是说,用这种机床生产加工零件,实现或达到上述的精度是正常的精度,是客观的精度,是一种客观上可“自然地”、“轻松地”实现的能力或内在关系。另一方面,这种“经济精度”也是可变的,如几十年后,我们制造车床的精度水平提高了,这种车床实现IT5级或IT4级精度都是一件“轻松”的事时,则这时车床的经济精度就提高到了IT5级或IT4级了。
这段话,说得虽不很清楚,但实践中我们的设计人员会自如地做到:当零件只需要用普通车床加工就能满足使用要求时,他绝不会选择或标注一个IT5级以上的精度,否则,我们的车间工艺人员就得增加一道磨削的工序了,因为磨削才是IT5级以上精度所能“轻松”达到的“经济精度”。这是第一层关系的意思。
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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