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1)  reconstructing the morality-coordinate
重构德育坐标
2)  morality-coordinate
道德坐标
3)  barycentric coordinates
重心坐标
1.
The barycentric coordinates of the plane view projection of a coal face are solved with a formula of geometric gravity centre.
利用平面图形几何重心公式计算回采工作面水平投影图形的重心坐标,然后根据影响传播角和开采深度计算下沉盆地中心位置的坐标。
2.
At first the original data points are resampled using barycentric coordinates,followed by fitting the resampled data points.
该方法首先用重心坐标对原始的数据点进行重采样,然后对重采样得到的数据点进行拟合。
3.
From some identities and the embedding inequality in the triangle,by using the substitution of the barycentric coordinates and method of completing the square,a ratio type inequality involving the distances from an arbitrary point to three vertexes and sides of the triangle is proved,some new results are obtained.
通过三个已知三角形恒等式和三角形重心坐标置换,用三角形嵌入不等式和配方法证明涉及三角形平面上任意一点至三顶点与三边距离的一个含参比值型不等式,据此通过置换方法与简单的三角形恒等式,推导若干新结论。
4)  barycentric coordinate
重心坐标
1.
Then applying barycentric coordinate equation on the gotten GBD points,the mapping results were calculated.
加权视觉色差公式由C IE 1994色差公式引申而出,根据权重系数在色差边界的GBD矩阵内确定了动态的空间搜索范围,将重心坐标方程应用于搜索值并得到最终匹配结果。
2.
During the point location, the barycentric coordinates are used to extract local heuristic information about the location of p so as.
通过构造规则子分网格将原始球面网格区域划分成若干具有子分层次关系的查询小块;在进行查询前,根据查询点p 的位置找到它所在的小块作为搜索区域,从而极大地缩小了查询范围;在查询过程中,根据重心坐标所包含的启发信息,选择一条从初始搜索三角形到目标三角形的最短查询路径。
3.
By means of analyzing all directional derivatives of barycentric coordinate form of Be zier curves,an efficient evaluation method for this form has been furnished,and all the storage quantity and multiplication number are equivalent to that of de Castelisu algorithm.
本文通过对重心坐标形式Bezier曲线各阶方向导数的分析,给出了这种形式Bezier曲线的有效求值方法,所用内存量和乘法数目与deCasteljau算法相当。
5)  coordinate overlapping
坐标重叠
6)  structural coordinate
结构坐标
1.
In the preprocessing stage,the global distribution of feature points in the sample texture was analyzed and structural coordinates of the sample texture were computed.
在预处理阶段,分析纹理样图中特征点的全局分布,并计算样图结构坐标。
补充资料:ANSYS坐标系
ANSYS坐标系总结
工作平面(Working Plane)
工作平面是创建几何模型的参考(X,Y)平面,在前处理器中用来建模(几何和网格)


总体坐标系
在每开始进行一个新的ANSYS分析时,已经有三个坐标系预先定义了。它们位于模型的总体原点。三种类型为:
CS,0: 总体笛卡尔坐标系
CS,1: 总体柱坐标系
CS,2: 总体球坐标系
数据库中节点坐标总是以总体笛卡尔坐标系,无论节点是在什么坐标系中创建的。

局部坐标系
局部坐标系是用户定义的坐标系。局部坐标系可以通过菜单路径Workplane>Local CS>Create LC来创建。
激活的坐标系是分析中特定时间的参考系。缺省为总体笛卡尔坐标系。当创建了一个新的坐标系时,新坐标系变为激活坐标系。这表明后面的激活坐标系的命令。菜单中激活坐标系的路径 Workplane>Change active CS to>。

节点坐标系
每一个节点都有一个附着的坐标系。节点坐标系缺省总是笛卡尔坐标系并与总体笛卡尔坐标系平行。节点力和节点边界条件(约束)指的是节点坐标系的方向。时间历程后处理器 /POST26 中的结果数据是在节点坐标系下表达的。而通用后处理器/POST1中的结果是按结果坐标系进行表达的。

例如: 模型中任意位置的一个圆,要施加径向约束。首先需要在圆的中心创建一个柱坐标系并分配一个坐标系号码(例如CS,11)。这个局部坐标系现在成为激活的坐标系。然后选择圆上的所有节点。通过使用 "Prep7>Move/Modify>Rotate Nodal CS to active CS", 选择节点的节点坐标系的朝向将沿着激活坐标系的方向。未选择节点保持不变。节点坐标系的显示通过菜单路径Pltctrls>Symbols>Nodal CS。这些节点坐标系的X方向现在沿径向。约束这些选择节点的X方向,就是施加的径向约束。

注意:节点坐标系总是笛卡尔坐标系。可以将节点坐标系旋转到一个局部柱坐标下。这种情况下,节点坐标系的X方向指向径向,Y方向是周向(theta)。可是当施加theta方向非零位移时,ANSYS总是定义它为一个笛卡尔Y位移而不是一个转动(Y位移不是theta位移)。

单元坐标系
单元坐标系确定材料属性的方向(例如,复合材料的铺层方向)。对后处理也是很有用的,诸如提取梁和壳单元的膜力。单元坐标系的朝向在单元类型的描述中可以找到。

结果坐标系
/Post1通用后处理器中 (位移, 应力,支座反力)在结果坐标系中报告,缺省平行于总体笛卡尔坐标系。这意味着缺省情况位移,应力和支座反力按照总体笛卡尔在坐标系表达。无论节点和单元坐标系如何设定。要恢复径向和环向应力,结果坐标系必须旋转到适当的坐标系下。这可以通过菜单路径Post1>Options for output实现。 /POST26时间历程后处理器中的结果总是以节点坐标系表达。
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