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1 本文基于切比雪夫正交多項(xiàng)式數(shù)值逼近方法,提出預(yù)測智能控制算法。
2 它采用正交調(diào)制與數(shù)字上變頻方法,可以生成多種中頻調(diào)制信號。
3 方法:以紅車軸草中異黃酮成分為指標(biāo),用正交試驗(yàn)方法對提取工藝進(jìn)行篩選。
4 江陰長江公路大橋采用正交異性鋼箱梁結(jié)構(gòu),橋面鋪裝層采用首次在國內(nèi)使用的瀝青瑪蹄脂混凝土材料。
5 結(jié)果表明,此方法構(gòu)造的光正交碼碼組具有較大的碼容量和良好的相關(guān)特性,有一定的實(shí)用性。
6 用正交法設(shè)計(jì)了九種不同配方的團(tuán)頭魴魚種飼料。
7 證明了波導(dǎo)的導(dǎo)模之間的正交關(guān)系。
8 為了充分利用有限的頻譜資源,衛(wèi)星通信采用正交極化頻率復(fù)用方式,在給定的工作頻段上提供雙倍的使用帶寬。
9 以糖蜜為主要原料,采用正交試驗(yàn)方法考查了培養(yǎng)條件對奇異酵母2005麥角固醇產(chǎn)量的影響。
10 針對正交異性鋼橋面板,設(shè)計(jì)了相應(yīng)的典型焊接構(gòu)造細(xì)節(jié),并進(jìn)行了疲勞試驗(yàn)研究。
11 本文利用正交試驗(yàn)和模糊綜合評價(jià)的方法,對苦蕎掛面的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了優(yōu)化。
12 然后介紹了圖像壓縮的有關(guān)知識,講述了離散正交變換的幾種方法。
13 正交模轉(zhuǎn)換器采用方波導(dǎo)階梯阻抗匹配與波導(dǎo)縫隙耦合的設(shè)計(jì)思想。
14 提出了一種將正交調(diào)制LFM信號產(chǎn)生系統(tǒng)的幅相誤差映射到基帶后,在數(shù)字域利用復(fù)系數(shù)FIR濾波器進(jìn)行校正的方案。
15 利用優(yōu)選與正交設(shè)計(jì)等理論,給出了單因素和多因素油藏自適應(yīng)歷史擬合的序貫試驗(yàn)法。
16 用正交試驗(yàn)法對EPDM硫黃硫化體系的硫化特性進(jìn)行了研究。
17 通過兩次正交實(shí)驗(yàn)優(yōu)化鋰鹽配比,制備了一種新型低溫共熔鹽.正交造句
18 用有機(jī)溶劑法從薯莨中提取單寧,并用正交實(shí)驗(yàn)法對其最佳工藝條件進(jìn)行了研究。
19 對照實(shí)數(shù)域上正交矩陣的性質(zhì)和應(yīng)用的研究,討論了復(fù)數(shù)域上酉矩陣的性質(zhì)以及應(yīng)用。
20 催化劑效率因子采用關(guān)鍵組分模型并用正交配置法求解。
21 基于正交投影理論和相關(guān)色譜方法提出多組分光譜相關(guān)色譜。
22 通過正交實(shí)驗(yàn)并選擇合適的供電制度及調(diào)整礦熱爐用料結(jié)構(gòu)等技術(shù)措施,找到了解決問題的方法,從而可以使生產(chǎn)正常進(jìn)行。
23 分析正交塊循環(huán)矩陣特性后,介紹了基于類單位矩陣的系統(tǒng)化構(gòu)造正交塊循環(huán)矩陣的方法。
24 采用正交試驗(yàn)法,對大薊炭的炮制工藝進(jìn)行優(yōu)選.
25 給出了離散化正交多項(xiàng)式遞推公式在等距節(jié)點(diǎn)情況下的簡化形式。
26 接下來,若是你將頂視圖和右側(cè)視圖向前翻折的話,你就會獲得一個能夠顯示該物體三視圖的正交正投影。
27 以苯胺和冰醋酸為原料,環(huán)己烷為脫水劑,對甲苯磺酸為催化劑,采用正交實(shí)驗(yàn)法,探討了乙酰苯胺合成的適宜工藝條件.
28 所以單單通過饋源匹配來降低天線的雷達(dá)散射截面所獲得的帶寬較窄,而且不能解決正交極化的RCS問題。
29 “為確保植入粒子的安全性,在1987和1991之間采用的是拍攝正交片的方法”,研究作者寫道。“而在1992,使用的則是CT掃描劑量測定法!薄
30 根據(jù)飛行數(shù)據(jù)的特點(diǎn)建立了滑動二次多項(xiàng)式回歸模型,并變換為正交多項(xiàng)式計(jì)算回歸系數(shù)。
31 潛變量是把小波包處理過的信號投影到正交基本征矢量上獲得。
32 采用正交試驗(yàn)法對鍍鋅層三價(jià)鉻黑色鈍化工藝組分進(jìn)行優(yōu)化,研究了工藝參數(shù)對鈍化膜外觀和耐蝕性的影響。
33 毫米波正交模轉(zhuǎn)換器是毫米波變極化系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,可實(shí)現(xiàn)正交極化信號雙工傳輸?shù)墓δ堋?/p>
34 方法:采用正交設(shè)計(jì)法,以粉粒流動性、崩解時限、體外溶出度為指標(biāo),對丹參酮速溶片處方進(jìn)行篩選。
35 采用正交設(shè)計(jì)法,對補(bǔ)中益氣湯中藥味的免疫藥理效應(yīng)進(jìn)行析因研究。
36 然而隨著生產(chǎn)和科學(xué)的發(fā)展。出現(xiàn)了越來越多的場合要求采用非正交系坐標(biāo)測量系統(tǒng)。
37 先討論一般正交模格簇的次直積的自同構(gòu)群與自同構(gòu)群的次直積的關(guān)系,再通過自同構(gòu)映射的性質(zhì)給出了正交模格MO2的自同構(gòu)群,利用M。
38 采用正交設(shè)計(jì)法,以腹瀉頻度為指標(biāo),研究大承氣湯的組成,以直觀分析法和方差分析法分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
39 應(yīng)用修改的沃爾什函數(shù)正交系的概念,從理論上證明了這種調(diào)制的可行性,且給出了電路設(shè)計(jì)及初步實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
40 通過正交試驗(yàn)探討了馬錢子粉干燥工藝條件.
41 以鹽酸水蘇堿的含量為指標(biāo),用正交實(shí)驗(yàn)法,篩選提取工藝條件。
42 該技術(shù)采用微合金化,利用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,對不同成分搭配的試樣進(jìn)行宏觀硬度和沖擊韌性測試,優(yōu)化了合金成分。
43 采用二次正交旋轉(zhuǎn)組合設(shè)計(jì)方法,建立了淡黑鈣土土壤容重、含水率和種子發(fā)芽率的回歸模型。
44 胸雙極立體心電圖采用正交系基礎(chǔ)上的13導(dǎo)聯(lián)球體構(gòu)型導(dǎo)聯(lián)系統(tǒng),是僅次于正交系的最簡單的全方位空間框架結(jié)構(gòu),操作簡便。
45 目的采用正交試驗(yàn)法,以鞣質(zhì)含量為指標(biāo),對丹皮炭不同炮制方法進(jìn)行優(yōu)選.
46 結(jié)果表明,該方案不僅保證了旋轉(zhuǎn)矩陣的正交性,同時提高了定標(biāo)精度。
47 探討了納米粒子催化馬來酸酐本體和溶液聚合,通過正交實(shí)驗(yàn)篩選出了最佳反應(yīng)條件。
48 討論正交球與橢圓錐相貫線的極位點(diǎn)問題,給出極位點(diǎn)的精確作圖法,并對其進(jìn)行了擴(kuò)展。
49 定義了油層壓力關(guān)于空間變量的正交積分變換.
50 以正交試驗(yàn)為基礎(chǔ)優(yōu)化了傳統(tǒng)密胺樹脂高效減水劑的合成工藝參數(shù),找出了顯著影響因素。
51 提出某些正交變換算法具有擴(kuò)維并行性,并由此歸納出擴(kuò)維并行DFT算法。
52 為減小莫爾條紋信號不正交時的正切法細(xì)分誤差,提出了一種可對任意相位滯后誤差進(jìn)行實(shí)時補(bǔ)償?shù)男滤惴ā?/p>
53 以流動狀態(tài)、壓力損失為考核指標(biāo),以風(fēng)速、靜止料層高、金屬網(wǎng)層數(shù)、進(jìn)料量為因子,設(shè)計(jì)正交實(shí)驗(yàn),求出沸騰床的最佳操作參數(shù)。
54 方法以滴丸圓整度和丸重為指標(biāo),采用正交設(shè)計(jì)試驗(yàn)法對影響因素進(jìn)行考察。
55 經(jīng)典特征模理論提供了一套在導(dǎo)體表面形成加權(quán)正交系的特征電流,在無窮遠(yuǎn)球面上形成正交系的特征場。
56 斜梁橋的力學(xué)特點(diǎn)與正交梁橋相比有很大區(qū)別.
57 著重對基膜的配方、黏接層材料的選擇、鍍鋁工藝進(jìn)行深入探討,通過正交試驗(yàn)法確定涂覆工藝。
58 利用FPGA等實(shí)時產(chǎn)生出的雷達(dá)雜波基帶I、Q隨機(jī)數(shù)序列,經(jīng)過數(shù)字正交上變頻器即可產(chǎn)生出雷達(dá)雜波中頻模擬干擾信號。
59 根據(jù)此矩陣得出了紅外光譜測量中正交雙偏振法,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了其有效性。
60 通過正交試驗(yàn),研究了不同溫度、相對濕度、吸水時間和分散面積等因素對無水氯化鋰吸濕性的影響。
61 本文給出了一種基于空時編碼訓(xùn)練序列的信道估計(jì)算法,這種算法基于空時分組碼的正交性。
62 方法:采用正交設(shè)計(jì)法,以崩解時限、體外溶出度及混懸性為指標(biāo),對丹參酮分散片處方進(jìn)行篩選。
63 本文應(yīng)用粘性層模型,采用貼體的正交曲線網(wǎng)格,對湍流流動進(jìn)行了計(jì)算。
64 試驗(yàn)采用多因子正交設(shè)計(jì)法。
65 就線性靜態(tài)系統(tǒng)參數(shù)的最優(yōu)二乘估計(jì)的存在性,提出一種正交變換算法予以實(shí)現(xiàn)。
66 該標(biāo)定方案直接優(yōu)化攝像機(jī)相對于世界坐標(biāo)系的旋轉(zhuǎn)角度,因此能夠在獲得精確解的同時,保證旋轉(zhuǎn)矩陣的正交約束條件。
67 結(jié)果表明,在正交標(biāo)架中,當(dāng)陀螺沿徑向自由下落時,其自轉(zhuǎn)軸朝徑向偏轉(zhuǎn)。
68 以椪柑果汁為原料,采用液態(tài)發(fā)酵法制取椪柑果醋,通過單因素試驗(yàn)和正交試驗(yàn),探討椪柑果醋生產(chǎn)工藝條件。
69 提出了采用標(biāo)準(zhǔn)正交系作為樣本的新的訓(xùn)練方法。
70 利用正交試驗(yàn)研究了酯交換法制備鹵蝦油脂肪酸乙酯的工藝,分析了催化劑用量、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間、無水乙醇用量等對醇解率的影響。
71 本文剖析了線性代數(shù)中伴隨矩陣、行向量與列向量的乘積、正交矩陣幾個較難掌握的概念,由此引出這些概念的一些基本特征和性質(zhì)。
72 方法通過標(biāo)準(zhǔn)正交對比變換克服數(shù)據(jù)間的自相關(guān)性,應(yīng)用似然比統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行前提條件的檢驗(yàn)。
73 對激光涂層零件進(jìn)行多沖碰撞疲勞試驗(yàn),并用正交方法對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。
74 在實(shí)驗(yàn)室振動流化床干燥器上進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn),提出了影響品質(zhì)保持的過程參數(shù)。
75 根據(jù)這個解,對正交異性體具有任意自相似指數(shù)的反平面彈性動力學(xué)問題給出了完全解。
76 比較了黑莓離心式和壓榨式榨汁法制取果汁,用正交試驗(yàn)法探討了果汁酶解的最佳工藝條件,比較了4種果汁澄清法和14種澄清劑的澄清效果,并復(fù)配成穩(wěn)定的果蔬汁飲料。
77 后來人們進(jìn)行多方面研究,發(fā)現(xiàn)正交矩具有絕對的獨(dú)立性,沒有信息冗余現(xiàn)象,抽樣性能好,抗噪聲能力強(qiáng)(源自),更適合用于多畸變不變圖像描述和識別。
78 以蘋果為原料,通過單因子試驗(yàn)研究蘋果汁酒精發(fā)酵的條件,在此條件下以正交試驗(yàn)研究低醇蘋果汁發(fā)酵飲料的配方。
79 通過正交試驗(yàn),建立了關(guān)于纖維水泥土抗拉強(qiáng)度與纖維摻量、度間的數(shù)學(xué)關(guān)系.
80 本文提出一種不需要模型引導(dǎo)的方法,從兩個一維正交投影重建二維圖象。
81 他們認(rèn)為在其正交和模塊化的空間,沒有裝飾,明確相似之處當(dāng)代現(xiàn)代主義,甚至贊揚(yáng)桂作為一個“歷史”的例子,現(xiàn)代性。
82 采用二次正交旋轉(zhuǎn)組合設(shè)計(jì),在珠江華僑農(nóng)場的沙圍田進(jìn)行施肥優(yōu)化試驗(yàn)。
83 本文報(bào)道了以水浮蓮葉為原料提取葉綠素鋅鈉鹽的新方法,同時探討正交試驗(yàn)優(yōu)化的工藝條件.
84 以五指毛桃汁、果凍粉、砂糖為主要原料,運(yùn)用正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)對五指毛桃果凍的加工工藝進(jìn)行研究。
85 以胡蘿卜、面粉、糖、雞蛋、調(diào)和油為原料,通過正交試驗(yàn),確定了最佳工藝配方,研制出了具有營養(yǎng)、保健功能的胡蘿卜蛋糕。
86 根據(jù)微旦滌綸纖維的性能特點(diǎn),通過正交試驗(yàn)分析得出了生產(chǎn)微旦滌綸紗的優(yōu)化工藝。
87 從五倍子中提取單寧酸,通過正交實(shí)驗(yàn)優(yōu)化篩選出最佳工藝.
88 方法以分光光度法測定桑枝總黃酮,采用正交試驗(yàn)法對桑枝總黃酮超聲提取工藝進(jìn)行研究。
89 答:關(guān)于你的第一個問題,外交部新聞司司長劉建超昨天再次向CNN提出嚴(yán)正交涉。
90 從而使觀眾體驗(yàn)到沉浸感超強(qiáng)的完美體驗(yàn),是正交多幕特種電影生產(chǎn)制作過程中必不可少的重要環(huán)節(jié)。
91 通過對型砂各因子和水平的正交試驗(yàn)和方差分析,得出了最佳的配比.
92 以大豆胚芽出油率為指標(biāo),石油醚為脫脂溶劑,通過單因素和正交試驗(yàn)對大豆胚芽索氏提取工藝進(jìn)行了研究,并用氣相色譜對胚芽油的脂肪酸組成進(jìn)行了分析。
93 本文應(yīng)用正交設(shè)計(jì)的科學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,把指標(biāo)、素和水平按正交表的統(tǒng)一格式進(jìn)行設(shè)計(jì)和試驗(yàn),優(yōu)選出固體燃料塊的最佳配方.
94 所用計(jì)算公式直接在基本變量空間求解,避免了求偏導(dǎo)數(shù)和正交變換工作。
95 研究采用二次正交旋轉(zhuǎn)回歸設(shè)計(jì),在黃土臺原階地區(qū)的乾縣北原旱地進(jìn)行了三年的田間試驗(yàn)。
96 文章提出了多軸機(jī)床空間誤差的平面正交光柵檢測和補(bǔ)償方法。
97 通過正交試驗(yàn)制備殼聚糖復(fù)配液,用于青尖椒保鮮試驗(yàn)。
98 在使用正交持久性時,無需調(diào)用任何保存或持久化方法;屬性和數(shù)組修改會被自動保存。
99 采用正交試驗(yàn)法對十二烷基二甲基氧化胺的合成工藝條件進(jìn)行了研究,獲得了在催化劑存在下的最優(yōu)合成條件。
100 通過正交試驗(yàn)篩選了裸燕麥蛋糕的最佳配方和工藝。
101 應(yīng)用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,系統(tǒng)分析了不同林齡、不同立地條件和不同林分密度下人工杉木林木材纖維形態(tài)的變異規(guī)律。
102 設(shè)計(jì)正交實(shí)驗(yàn),用乙醇水溶液回流溶出蘆薈甙,用減壓蒸餾的方法得到產(chǎn)品,并找出最佳反應(yīng)條件。
103 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,同樣的數(shù)據(jù),線性組合法的精度比正交函數(shù)法提高約十倍,從而在理論和實(shí)踐上都證實(shí)了線性組合法在改善精度方面的優(yōu)越性。
104 對多橫模全固態(tài)激光器使用正交頻率變換進(jìn)行了分析,計(jì)算了頻率轉(zhuǎn)換效率與激光發(fā)散角的關(guān)系。
105 在此基礎(chǔ)上,將其應(yīng)用于圖像壓縮中與其它正交變換作比較。
106 本文的第一部分根據(jù)剛體定點(diǎn)轉(zhuǎn)動的理論,用復(fù)合運(yùn)動法論證了正交單萬向節(jié)的傳動比公式。
107 在介紹任意形狀雙通道偏振正交輸出雙折射晶體的偏振干涉濾光片基礎(chǔ)上,討論了LCOS液晶投影儀分色與合色系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu),()設(shè)計(jì)了分合色為一體的新型光引擎。
108 正交數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果可為現(xiàn)場蒸汽驅(qū)注采參數(shù)的優(yōu)化提供理論指導(dǎo),具有實(shí)際意義。
109 試驗(yàn)研究了桑黃在液體培養(yǎng)條件下碳源、氮源及無機(jī)鹽對菌絲生物量的影響,并利用正交試驗(yàn)優(yōu)化了桑黃液體培養(yǎng)的培養(yǎng)基。
110 探討了退漿酶和煮練酶的性能及其在前處理工藝中的應(yīng)用,采用正交試驗(yàn),確定了最佳工藝條件。
111 在彈性力學(xué)求解新體系中,將對偶向量進(jìn)行重新排序后,提出了一種新的對偶微分矩陣,對于有一個方向正交的各向異性材料的三維彈性力學(xué)問題發(fā)現(xiàn)了一種新的正交關(guān)系。
112 一般多項(xiàng)式都可以展開為正交多項(xiàng)式的級數(shù)形式,而勒讓德多項(xiàng)式、厄米特多項(xiàng)式和拉蓋爾多項(xiàng)式都是典型的正交多項(xiàng)式。
113 研究了非正交系CMM的測量準(zhǔn)確性。
114 該方法基于疊加剖面信息,利用正交多項(xiàng)式逼近技術(shù),計(jì)算出描述地震同相軸走勢的相關(guān)系數(shù)。
115 使用正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)法,對某彈道修正彈的末段彈道進(jìn)行了彈道參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì).
116 在分析的過程中,建立了水平層狀、正交節(jié)理型頂板.
117 引入時間單位矢,構(gòu)成四維歐氏空間,給出了在洛侖茲變換下任意正交曲線坐標(biāo)基矢的矩陣表達(dá)式.
118 通過正交實(shí)驗(yàn)研究了可膨脹石墨的催化合成乙酸乙酯的最佳條件。
119 實(shí)踐證明,正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)是一種值得推廣的工藝參數(shù)優(yōu)選法.
120 推導(dǎo)出降秩自適應(yīng)濾波的統(tǒng)一算法結(jié)構(gòu),并提出線性約束正交投影算法。
使民以時造句,用使民以時造
時間:2023-09-15 06:0:27圣躬造句,用圣躬造句
時間:2023-09-21 17:0:47包吃造句,用包吃造句
時間:2023-09-20 17:0:30湯盤造句,用湯盤造句
時間:2023-09-16 21:0:34