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1)  upper and lower function
上下函数
2)  supremnm and infimum function
上下确界函数
3)  upper/lower suborinate function
上、下隶属函数
4)  distance functions
上下距离函数
1.
Using distance functions with respect to rough upper and lower approximations and rough decision factor, instead of statistics or experts experiences methods can be more useful in the application.
利用上下距离函数和Rough决策因子代替统计方法或专家经验方法 ,在实际开发的系统中更具实用性。
5)  upper semi-continuous mapping
上(下)半连续函数
6)  lower (upper) semicontinuous function
下(上)半连续函数
1.
The main results are:(1)The Wijsman convergence on the space L(X) (U(X)) of lower (upper) semicontinuous functions from a topological space X to the unit interval is topological if and only if X is locally compact.
应用连续格理论来研究半连续函数空间,主要结果是:(1)拓扑空间X到单位区间[0,1]的下(上)半连续函数空间L(X)(U(X))的Wijsman收敛是拓扑的,当且仅当X局部紧。
补充资料:高斯函数模拟斯莱特函数
      尽管斯莱特函数作为基函数在原子和分子的自洽场(SCF)计算中表现良好,但在较大分子的SCF计算中,多中心双电子积分计算极为复杂和耗时。使用高斯函数(GTO)则可使计算大大简化,但高斯函数远不如斯莱特函数(STO)更接近原子轨道的真实图象。为了兼具两者之优点,避两者之短,考虑到高斯函数是完备函数集合,可将STO向GTO展开:
  
  
  式中X(ζS,A,nS,l,m)定义为在核A上,轨道指数为ζS,量子数为nS、l、m 的STO;g是GTO:
  
  
  其变量与STO有相似的定义;Ngi是归一化常数:
  
  
  rA是空间点相对于核A的距离;ci是组合系数;K是用以模拟STO的GTO个数(理论上,K→∞,但实践证明K只要取几个,便有很好的精确度)。
  
  ci和ζ在固定K值下, 通过对原子或分子的 SCF能量计算加以优化。先优化出 ζS=1 时固定K值的ci和(i=1,2,...,K),然后利用标度关系式便可得出ζS的STO展开式中每一个GTO的轨道指数,而且,ci不依赖于ζS,因而ζS=1时的展开系数就是具有任意ζS的STO的展开系数。对不同展开长度下的展开系数和 GTO轨道指数已有表可查。
  

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参考词条