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1)  complexity measure
复杂度测量
2)  complexity measure
复杂性测度
1.
Pressure fluctuation time series in various operating conditions, such as different flow regimes, static bed heights and average particle diameters, were ananlyzed by three complexity measures——com.
首次将三种复杂性测度——复杂性C2、涨落复杂性Cf、算法复杂性C(n)——同时应用于气固流化床压力脉动信号的分析之中,研究了不同表观气速、颗粒体系以及静床高等操作条件下三种复杂性测度的变化规律以及对气固两相不同的表征能力。
2.
Based on the complexity measure of complexity theory the river runoff series of different hydrology stations in mainstream of the Yellow River is diagnoses.
本文通过采用复杂性理论中的复杂性测度,对黄河干流不同水文站的河川径流序列进行诊断分析。
3.
The complexity measure is an important dynamic index to describe nonlinear time sequence.
复杂性测度是刻画非线性时间序列最重要的动力学指标,复杂度的计算涉及时间序列长度、复杂度阶次等参数的选择,合适地选择这些计算参数是保证计算结果真实与稳定的前提。
3)  complexity measurement
复杂性测度
4)  complexity [英][kəm'pleksəti]  [美][kəm'plɛksətɪ]
复杂性测度
1.
This paper proposed a new speech detection method based on complexity measures.
复杂性测度的语音端点检测技术,与目前被广泛研究的短时能量、过零率、谱熵以及倒谱等技术相比较,它具有非线性技术的本质特性。
2.
To overcome the obstacle of Surface Electromyography(SEMG) nonstationary characteristic,a novel SEMG pattern classification method,which is based on the complexity and the Support Vector Machine(SVM),is proposed.
针对表面肌电信号(SEMG)的非平稳特性,提出了一种以复杂性测度和支持向量机(SVM)相结合的肌电信号模式识别新方法。
3.
Speech detection methods based on complexity measures have nonlinear properties.
复杂性测度是反映信号序列的一个重要的非线性特征,复杂性测度的语音端点检测技术具有非线性技术的本质特征。
5)  complexity measure
复杂性度量
1.
The applications of complexity measure in physiology and engineering are summarized.
综述了复杂性度量在生理及工程中的应用 ,指出了在应用中存在的问题 ,提出了改进方法 ,对一些常见混沌时序进行了分析 ,可望解释在心率变异信号 (HRV)分析中发现的动态分形维与复杂度不一致的问题。
6)  complexity measurement
复杂性度量
1.
Besides this model was presented to offer the theory basis for the development of tools about software complexity measurement.
针对Halstead软件复杂性度量模型中存在的缺陷,提出三种修改方案:加权模型、DC模型和OOM模型。
补充资料:表面粗糙度测量
      长度计量技术中对工件加工表面的微观几何形状特性的测量。常用的测量方法有比较法、触针法、光切法和干涉法等。
  
  比较法  将表面粗糙度比较样块(简称样块,图1)根据视觉和触觉与被测表面比较,判断被测表面粗糙度相当于那一数值,或测量其反射光强变化来评定表面粗糙度(见激光测长技术)。样块是一套具有平面或圆柱表面的金属块,表面经磨、车、镗、铣、刨等切削加工,电铸或其他铸造工艺等加工而具有不同的表面粗糙度。有时可直接从工件中选出样品经过测量并评定合格后作为样块。利用样块根据视觉和触觉评定表面粗糙度的方法虽然简便,但会受到主观因素影响,常不能得出正确的表面粗糙度数值。
  
  触针法  利用针尖曲率半径为 2微米左右的金刚石触针沿被测表面缓慢滑行,金刚石触针的上下位移量由电学式长度传感器转换为电信号,经放大、滤波、计算后由显示仪表指示出表面粗糙度数值,也可用记录器记录被测截面轮廓曲线。一般将仅能显示表面粗糙度数值的测量工具称为表面粗糙度测量仪(见彩图),同时能记录表面轮廓曲线的称为表面粗糙度轮廓仪(简称轮廓仪,图2。这两种测量工具都有电子计算电路或电子计算机,它能自动计算出轮廓算术平均偏差Rα,微观不平度十点高度RZ,轮廓最大高度Ry和其他多种评定参数,测量效率高,适用于测量Rα为0.025~6.3微米的表面粗糙度。
  
  光切法  光线通过狭缝后形成的光带投射到被测表面上,以它与被测表面的交线所形成的轮廓曲线来测量表面粗糙度(图3)。由光源射出的光经聚光镜、狭缝、物镜1后,以45°的倾斜角将狭缝投影到被测表面,形成被测表面的截面轮廓图形,然后通过物镜 2将此图形放大后投射到分划板上。利用测微目镜和读数鼓轮(图中未示)先读出h值,计算后得到H 值。应用此法的表面粗糙度测量工具称为光切显微镜。它适用于测量RZ和Ry为0.8~100微米的表面粗糙度,需要人工取点,测量效率低。
  
  干涉法  利用光波干涉原理 (见平晶、激光测长技术)将被测表面的形状误差以干涉条纹图形显示出来,并利用放大倍数高 (可达500倍)的显微镜将这些干涉条纹的微观部分放大后进行测量,以得出被测表面粗糙度。应用此法的表面粗糙度测量工具称为干涉显微镜。这种方法适用于测量Rz和Ry为 0.025~0.8微米的表面粗糙度。
  

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参考词条