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1)  Laplace decomposition
Laplace分解
1.
An image fusion method based on HSI transform and Laplace decomposition is proposed for multi-focus micropaleon- tology image fusion.
针对多聚焦微体古生物图像的融合,提出了基于HSI变换和Laplace分解的融合方法。
2)  solution of Laplace space
Laplace空间解
3)  Laplace space solution
Laplace空间解
1.
A Laplace space solution was derived for the relationship between well production and bottom flowing pressure.
对于相应的数学模型,求得了油气井产率与井底流动压力间关系的Laplace空间解,利用数值反演结果,分析了井筒储存系数和表皮因子对产率的影响。
2.
Laplace space solution of pressure distribution on conditions of three outer boundaries (unlimited,limited and constant pressure) and two inner boundaries (considering well storage and face factor) is presented systemically in dual percolation reservoir and their inter relationships have been analyzed fully and a general equation is given.
给出了双渗油藏中 ,在三种外边界条件 (无穷大、封闭和定压 )及两种内边界条件 (即在井底是否考虑井筒储存和表皮效应 )下的压力分布的Laplace空间解 ,分析了它们之间的相互联系 ,并给出了一个通式。
4)  Laplace's integral
Laplace积分
5)  Laplace differential
Laplace微分式
6)  Laplace distribution
Laplace分布
1.
Extreme value distribution and Laplace distribution are heavy-tailed distributions.
极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计。
2.
we use Laplace distribution to replace normal distribution for simulation of the distribution of return rate.
本文通过对深沪两地股票市场的股指收益率数据进行分析,发现两地股票收益率分布均呈现"尖峰厚尾"反正态特征,本文通过引入Laplace分布代替过去人们常用的正态分布去刻画收益率分布,结果显示Laplace分布比正态分布拟合效率有了明显的提高。
3.
convergence supper martingal and analytical method, a strong limit theorem for Laplace distribution is obtained.
利用似然比构造几乎处处收敛的上鞅 ,结合分析方法 ,给出了 Laplace分布的一个强极限定理 。
补充资料:La

元素名称:镧

元素原子量:138.9

元素类型:金属

原子序数:57

元素符号:la

元素中文名称:镧

元素英文名称:lanthanum

核内质子数:57

核外电子数:57

核电核数:57

质子质量:9.5361e-26

质子相对质量:57.399

所属周期:6

所属族数:iiib

摩尔质量:139

密度:6.7

熔点:920.0

沸点:3469.0

外围电子排布:5d1 6s2

核外电子排布:2,8,18,18,9,2

颜色和状态:银白色金属

原子半径:2.74

常见化合价:+3

发现人:莫桑德尔

发现时间和地点:1839 瑞典

发现人:莫桑德尔(c.g.mosander) 发现年代:1839年

发现过程:

1839年由莫桑德尔(c.g.mosander)发现的。

元素描述:

银白色的软金属,有延展性。化学性质活泼。能与水作用。易溶于稀酸。在空气中易氧化;加热能燃烧,生成氧化物和氮化物。在氢气中加热生成氢化物。它是稀土元素中第二个最丰富的元素,常与其他稀土元素一起存在于独居石中、氟碳锶镧矿中。它是铀、钍或钚裂变的放射性产物之一。它能赋予玻璃特殊的折光性能,使玻璃具有较高的折射率。

元素来源:

镧的制备一般由水合氯化镧经脱水后,用金属钙还原,或由无水氯化镧经熔融后电解而制得。

在潮湿空气中迅速失去光泽,生成无色化合物,它存在于稀土矿中,通常把它归在稀土族内,是混合稀土的一种主要成分

元素用途:可制合金,亦可做催化剂。

因此,常用来制造昂贵的照相机镜头。138la是放射性的,半衰期为1.1×1011年,曾被试用来治疗癌症。

元素辅助资料:

铈和钇被发现后,虽然一些化学家们意识到,它们不是纯净的元素,但是直到它们被发现大约40年后,由于瑞典化学家莫桑德尔等人耐心的分析才把谜解开。

莫桑德尔是贝齐里乌斯的学生和助手,他对发现和研究稀土元素作出较大贡献。1839年他将硝酸铈加热分解,发现只有一部分溶解在硝酸中。他把溶解的氧化物称为镧土(lanthana),元素称为lanthanum(镧),元素符号是la,来自希腊文lanthanō(“隐藏”)。

镧以及接着发现的铒、铽打开了发现稀土元素的第二道大门,是发现稀土元素的第二阶段。他们的发现是继铈和钇两个元素后又找到稀土元素中的三个。

元素符号: la 英文名: lanthanum 中文名: 镧

相对原子质量: 138.905 常见化合价: +3 电负性: 1.1

外围电子排布: 5d1 6s2 核外电子排布: 2,8,18,18,9,2

同位素及放射线: la-134[6.5m] la-137[6000y] la-138(放 εβ[1.05e10y]) *la-139 la-140[1.67d] la-141[3.9h] la-142[1.54m]

电子亲合和能: 53 kj·mol-1

第一电离能: 538.1 kj·mol-1 第二电离能: 1067 kj·mol-1 第三电离能: 1850 kj·mol-1

单质密度: 6.7 g/cm3 单质熔点: 920.0 ℃ 单质沸点: 3469.0 ℃

原子半径: 2.74 埃 离子半径: 1.18(+3) 埃 共价半径: 1.69 埃

常见化合物: la2o3 lacl3 laf3

发现人: 莫桑德尔 时间: 1839 地点: 瑞典

名称由来:

希腊文:lanthanein(隐藏)。

元素描述:

柔韧有延展性的银白色金属。

元素来源:

与稀土共存于独居石和bastnasite矿中。独居石砂一般含有25%的镧。

元素用途:

用于制造强力焊条和碳弧灯,协助制造高等级铕金属。镧能增大玻璃的折射率,因此也用来制造高级照相机的镜头。

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