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1)  user-centered
用户为中心
1.
In order to integrate them tightly for the real application,with two types of algorithm analysis,the commonness and peculiarities between comprehensive evaluation and data mining are reviewed,an algorithm to improve performance of evaluation system using data mining theory is presented,and a user-centered AHP(Analytic Hierarchy Proces.
为将在算法上具有信息处理共性特点的数据挖掘和综合评价两个不同的信息处理手段结合应用,通过两组算法实例比较分析,考查数据挖掘和综合评价算法的共性与特性,提出利用数据挖掘方法对综合评价理论改进的算法,设计以用户为中心的基于层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)的属性组合降维算法,将评价理论的研究思想和成熟算法应用于主动式数据挖掘。
2.
Finally,a corresponding prototype called user-centered desktop navigation system(UCDN)is developed.
提出一种基于模拟真实工作环境创建下一代图形用户界面的方法,建立了可扩展的三维交互空间,通过引入具有质量、体积、颜色和摩擦系数等物理属性的三维物件,采用碰撞检测和刚体动力学技术,开发了一套以用户为中心的三维桌面导航系统——UCDN。
2)  user-centered
以用户为中心
1.
The User-centered Data Mining Ontology Development on Universal Knowledge Grid;
通用知识网格下以用户为中心的数据挖掘本体研究
2.
The user-centered iNPD process was introduced and the four stages in the product plan process were emphasized based on the analysis.
分析了传统设计和现代的产品设计工作模式优缺点,介绍了以用户为中心的一体化新产品开发设计流程,重点阐述了该开发过程中产品策划的4个阶段,指明了产品概念设计的重要性,并在这一设计理论的指导下进行了书架的创新设计。
3.
With the unceasing promotion of library digitization,to construct a user-centered digital library system would become an important domain for university library development and research.
随着图书馆数字化进程的不断推进,建设以用户为中心的数字图书馆系统将成为高校图书馆发展和研究的一个重要领域。
3)  user-centered design
以用户为中心
1.
This paper mainly think about user experience and user-centered design through the analysis of trends in modern social networks.
本文通过分析现代网络社会的趋势,对于用户体验和以用户为中心的设计作了深入思考。
2.
A new design ideology—“User-Centered Design”has been widely recognized.
体验经济正促使传统的产品设计思想革新,一种全新的设计理念——“以用户为中心”的设计已经得到了广泛认同。
4)  user requirement-centered
用户需求为中心
5)  User centered design
用户为中心设计
6)  user-centered design
以用户为中心的设计
1.
Moreover, a user-centered design .
用户为中心的设计的关键问题在于,如何使用户的思想如实地反映到设计中。
补充资料:用户宏在加工中心上的应用一例
这也是一篇来自生第一线的文章。在前面几期中,我们陆续刊登了几篇有关宏程序在加工对称零件编程中的应用方面的文章,读者对此非常喜欢,这从一个侧面反映出了宏程序应用范围的广泛,也从另一个侧面反映出读者对实用技术的迫切需求。


    用户宏功能是多数数控系统所具备的辅助功能,合理地使用好该功能可以使加工程序得到大大简化。用户宏功能有A类和B类两种,用A类宏功能编译的加工程序,程序主体比较简单,但需记忆较多的宏指令,程序的可读性差,而用B类宏功能编译的程序,则具有较好的可读性,且只需记忆较少的指令代码。本例就使用B类宏功能编程,并通过详细的数学分析来说明用宏指令编程如何建立合理的数学模型。


一、应用实例


    如图1所示的零件为一盘片零件的铸造模具,现要求在加工中心上加工15条等分槽(图中仅标注编程所需尺寸)。




图1示例零件图


    该零件决定在带有FANUC 15M数控系统的3000V上加工。该加工中心为3MX1.1M工作台的龙门加工中心。槽锥度14°及槽底圆弧由球头成形铣刀加工保证,不考虑刀具半径补偿(加工坐标如图中所示)。本例只编制最终精加工程序,之前的粗加工则可以通过该程序在Z方向上的抬刀来实现。


    经过对FANUC15M数控系统功能的分析发现,加工R380圆弧时,由于R380不在某一基准平面,即无法用G17、G18或G19指定加工平面,因此R380圆弧不能直接使用G02或G03指令加工,只能将该圆弧分解为若干段直线段分别计算各端点坐标,再指令刀具按X、Y、Z方向进行直线加工,用直线逼近圆弧的方法最终形成R380圆弧。


    首先计算出第一条槽各交点座标,并用极座标表示,圆周上各条槽对应点的极半径及Z深度均一致,仅角度有变化。图1中各点位置如下:


    a点极半径105,Z坐标-50;b点极半径282.417,Z坐标-34.478;c点极半径382,    Z坐标-12;R380圆弧的圆心角为15.44°。


    在加工时需将极坐标转换为直角坐标,转换时只要将各点极半径分别按偏移角度(程序中参数#2)投影至X、Y轴即可。


    在加工R380时应将该圆弧分解成若干直线段,以G01方式来近似加工圆弧根据实际加工要求,圆弧每隔0.5°圆心角确定一点,计算出各点坐标然后以G01连接各点即可加工出R380圆弧(实际加工后圆弧符合图纸要求),如图2所示。


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