矢量的造句
1.质点系动量的微分等于作用在质点系上所有外力元冲量的矢量和。
2.矢量相加还有一种方法,我称为“平行四边形法。
3.高压大功率同步机采用全数字化矢量控制方法控制的实现及其应用。
4.帧频转换对于静止图象采用最近帧复制的方式进行插值,对于运动图象则分别采用运动矢量内插及自适应运动补偿方法进行图象内插。
5.对于亚像素精度,它支持与六抽头插值滤波器四分之一像素运动矢量.
6.针对图形文件以矢量方式记录几何实体的特点,提出了一种基于改进几何哈希法的图形检索算法。
7.仅由两个矢量组成的力偶叫作简单力偶.
8.介绍了电动汽车电机驱动系统的发展趋势,阐述了电动汽车交流感应电机驱动系统的结构、控制器以及矢量控制方法。
9.分析了三相交流电机空间矢量脉宽调制的原理,探讨了采用空间矢量脉宽调制三相桥式电压型逆变器的电压输出能力。
10.从基础路径,矢量蒙板到复杂的选择。
11.对矢量转轴公式进行了推导,并利用它计算出了火炮竖轴倾斜、炮耳轴与竖轴不垂直、炮膛轴线和炮耳轴不垂直三种误差对测量精度的影响。
12.从与传统方法不同的角度着手,以拓扑关系为指导,研究了一种新的由栅格数据转换为矢量数据的方法。
13.保守力与势能梯度互为对偶矢量。
14.提出了一种改进的部分元等效电路模型,它以矢量磁位的积分表达式和洛仑兹规范代替了矢量磁位和标量电位的积分表达式,对积分方程进行展开。
15.对参考平面上相干光产生的干涉光强分布进行理论推导和数值计算,从理论上定量地分析了多束相干光的波矢量、偏振态对干涉光强分布的影响。
16.对于亚像素精度,它支持与六抽头插值滤波器四分之一像素运动矢量.
17.圆锥扫描式红外地球敏感器常用于测算地心矢量,而地球扁率影响地心矢量精度.
18.此外,为了求取可靠的运动矢量,还提出了一种变化检测算法及预选多个候选运动矢量的运动估计方法。
19.借助电路分析理论,分析了空间矢量调制矩阵变换器的暂态响应特性与输入滤波器参数的关系。
20.利用矢量瑞利衍射积分公式,推导出非傍轴矢量高斯光束圆屏衍射的解析表示式。
21.采用矢量有限元方法计算了任意轴对称谐振腔高阶模的本征频率。
22.描述了一种利用多普勒雷达原理进行脱靶矢量测量的方法.
23.在矢量模型的基础上设计一种隧道生成方法,在保证隧道形态正确的同时,将隧道模型的生成与连接处的平滑一次性完成。
24.帧频转换对于静止图象采用最近帧复制的方式进行插值,对于运动图象则分别采用运动矢量内插及自适应运动补偿方法进行图象内插。
25.保守力与势能梯度互为对偶矢量。
26.它具有简单、易理解等特点,弥补了矢量模型的不足。
27.激光测风雷达通过多普勒频移来确定激光束视线方向上的大气风场的速度矢量,由这些测得的矢量可反演大气风场群速的速度矢量。
28.如果你需要我购买矢量图我也能做到这一点。
29.矢量锋生函数分析表明大气斜压性的作用不可忽视。
30.本文在地球模型为理想圆球的假设前提下,给出了两种基于天象匹配的地心矢量确定方法,一种是辅助单位球法,一种是椭圆模型直接法。
31.在下面的坐标图上画出球的合速度,并清楚地标明所有速度矢量。
32.提出了一种面向对象的抽象电力网络拓扑的模型,并用此模型实现了用系统矢量图的坐标关系自动生成原始拓扑的方法。
33.对工程图纸矢量化中线条的检测,采用最佳拟合的方法,得到了线条对应的标准直线方程。
34.讨论单轴晶体中三阶非线性自作用极化强度矢量的计算。
35.由于栅格地图的局限性,地图矢量化成为必然发展的趋势。
36.矢量字体:专业优化过的矢量字体,字幕显示更美观,大大减少外挂字幕漏字问题。
37.通过矢量图分析,得到各个变量之间的关系。
38.异步电机无速度传感器矢量控制技术提高了交流传动系统的可靠性,降低了系统的实现成本。
39.在本书的许多场合中经常要出现矢量积.
40.激光测风雷达通过多普勒频移来确定激光束视线方向上的大气风场的速度矢量,由这些测得的矢量可反演大气风场群速的速度矢量。
41.咒语,至少有一部分咒语,其表现很像现实中的能量,带有力,反力,和矢量这些东西,如同我们在实际世界中看到的物品。
42.本文提出一种基于相关矩阵列矢量平均的信道估计算法,该算法不需要特征分解或跟踪。
43.识别完成最后的分类,这个过程将前面提取出来的特征矢量用分类器进行分类,通过决策函数得到最后的分类结果。
44.激光扫描显示有两种方式:矢量扫描和光栅扫描。
45.依次为矢量的各元素进行块的迭代操作,并以矢量的形式返回结果.
46.姿态确定后,根据卫星姿态与位置函数的关系,可确定位置矢量的方向数。
47.操作界面为树状管理菜单,集成了矢量电子地图功能。
48.本文介绍了采用矢量控制变频器实现对交流传动复卷机的控制方案。
49.重新播种的测试方法是一种内建自测试方法,它可以用来提高伪随机测试矢量的故障覆盖率。
50.态矢量来源于统计物理学,是对连续场进行粗粒化描述的方法。