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1)  lower bound
下界值
2)  lower and upper bounds
上下界值
1.
The property can obtain lower and upper bounds on the makespan and evaluate a heuristic solution.
这一性质可用于获取加工周期的上下界值,还可用于评价一个启发式算法所得到的生产加工顺序的近似最优解等方面。
3)  attribute lower limit value
属性下界值
1.
Puts forward the data generation of attribute lower limit value and attribute upper limit value,gives the data generation model of attribute lower limit value,attribute upper limit value;puts forward the genetic-evolutionary theorem of metal materials,genetic evolutionary-genetic mutable principle of metal materials.
给出属性下界值,属性上界值的数据生成概念,给出属性下界值的数据生成模型,属性上界值的数据生成模型;提出金属材料的遗传-进化定理,金属材料的遗传进化-遗传变异原理。
4)  lower bound for the eigenvalue
特征值下界
5)  upper and lower bound of eigenvalue
特征值的上下界
1.
Motivated by upper and lower bound of eigenvalues of sum of two real symmetric matrices, we invesetigate upper and lower bound problem of eigenvalues problem of eigenvalues of its multiplication.
受两实对称矩阵之和特征值的上下界启发,研究了两实对称矩阵乘积特征值的上下界问题。
6)  upper and lower bounds of eigenvalues
特征值上、下界
补充资料:力学量的可能值和期待值
      在量子力学中,力学量F用作用于波函数上的算符弲表示。在数学上,对于一个算符,满足
  
  
  的函数 ui(r)称为弲的本征函数,式中Fi是与r无关的数,称为本征值。如果ui(r)描写微观粒子的状态,则它必须满足单值、连续和有限的标准条件。在这种限制之下,上式中的本征值可以取一系列分立值,或取一定范围内的连续数值。
  
  在测量力学量F时,观察到的只能是它的本征值。若一个力学量的本征值具有分立谱,我们说这个力学量是量子化的。
  
  量子力学中假定力学量的全部本征函数组成一个完全系;这意思是说:描写体系的任一状态的波函数ψ都可以用力学量的本征函数ui展开:
  
  
  在ψ和ui都是归一化的情况下,上式中的展开系数сi具有如下的物理意义:在ψ态中测量力学量时,得到结果为Fi的几率是|сi|2
  
  因此,若微观粒子的定态波函数是某力学量算符的本征函数ui(r),则在这一状态中,力学量F取确定值Fi
  
  在ψ态中对力学量进行多次测量,把所得结果加以平均,就得出力学量在ψ态中的期待值,以〈F〉表示:
  
  
  上式称为力学量的期待值公式。如果ψ不是归一化的,那么期待值公式应写为
  
  
  

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