1) optimal estimation
最优估值
2) spatial optimum estimation
空间最优估值
1.
Experimental simulation on spatial optimum estimation method of contamination concentration in groundwater;
地下水污染物浓度空间最优估值方法的实验模拟
3) Optimum unbiased estimate
最优无偏估值
4) optimal estimation
最优估计
1.
The spatial optimal estimation of groundwater level;
地下水位的空间最优估计
2.
We proposed to integrate the optimal estimation theory with the second-generation wavelet transformation to obtain the wavelet transform coefficients that reflects characteristics of the data.
将最优估计理论与第2代小波变换相结合,获得了反映数据特征的小波变换,改善了资料处理的效果。
3.
The optimal estimation of the original measurement information(range,azimuth,elevation,maybe radial velocity)of the.
基于目标飞行器与追踪飞行器交会对接这一应用背景,对于追踪飞行器上交会雷达对目标飞行器的原始测量信息(斜距、方位角、俯仰角,甚至径向速度),通过建立适当的目标模型以及观测方程,很好地对2个飞行器的非线性相对运动规律、追踪飞行器绕地球高动态旋转特性、追踪飞行器姿态偏差进行了补偿或修正,实现了最优估计,并通过仿真进行了验证。
5) optimum estimation
最优估计
1.
In order to obtain a wavelet function based on the characteristics of a set of data, an improved algorithm for second generation wavelet transform (SGWT) is proposed by adopting the interpolating subdivision scheme and optimum estimation theorem.
为了获得基于分析数据特征的小波函数,将第2代小波变换插值细分方法与最优估计理论相结合,提出了一种改进的第2代小波变换算法。
6) optimization evaluation
最优评估
1.
Aiming at the characteristics and test requirements of airborne weapons,the transverse adaptive digital filter(ADF) was built with least mean-square error(LMS) algorithm based on the analysis of ADF structure and optimization evaluation,and according to the design process of field programmable gate array(FPGA).
针对飞机机载武器设备特点和测试维修要求,在分析了自适应滤波器的结构、最优评估等特性基础上,根据现场可编程门阵列(FPGA)的设计过程,构建了基于最小均方误差(LM S)算法的横向自适应滤波器。
补充资料:标记—再捕估值法
标记—再捕估值法
marking-recapture methods for estimates
标记一再捕估值法(marking·reeapturemethods for estimates)根据标记释放种群个体数、再捕个体数、及其与种群数量的关系,以估测种群总数的方法。此法由丹麦的彼得森(C.G.J.Petersen) 1894年首先提出。估测步骤包括:标记释放、再捕、有标记虫体鉴别、统计计算。在操作过程中要求对昆虫种群没有影响。 标记释放先从生境中采捕一批昆虫,计数后进行标记。常用的标记材料是漆或染料。标记分个体点涂或群体喷布。个体点涂可用绘图油彩染料或硝酸纤维漆、烷基乙烯基松脂漆、带生物荧光素的瓷漆等,用绘图小眉笔点涂于虫体前、中胸背面或翅面上,点涂前用C02将活虫作昏迷处理50一60分钟。群体喷布可选用水溶性小,但溶于酒精、丙酮的碱性染料,如碱性品红、品绿、龙胆紫、橘红G、刚果红或生物荧光素。溶液浓度多为0.2一6%,其中再加少量虫胶漆0.25一0.5%,直接对采捕的昆虫喷布标记,或对大田中、诱虫灯下或养虫笼中的虫群进行喷雾标记,然后放回大田。此外可用饲喂标色(在人工饲料中加染料)、放射性同位素标志等标记法。 再捕和鉴别标记昆虫释放后,让其与自然种群其他个体充分混和,便可进行再捕。再捕可用灯光诱集(最好用高效诱虫灯,如卤素灯、双色灯等),化学引诱剂、性外激素诱集,或用扫网、捕虫网、吸虫器等法。每次回捕样本均要记载回捕总数及其中有标记虫数。标记昆虫的鉴定技术因标记方法不同而异,用染料或油漆标记的可先经目测、镜检、挑出有标记的昆虫,然后进行纸层析或氧化铝薄板层析鉴定。层析时要设对照(即标放时留下的标记样本)。同时将虫体浸入无水酒精内,经浓缩后分别滴于滤纸或层析薄板的原点。如标记时加过荧光素,可将滤纸或薄板放在杰克逊的负法是在t一6一t一1时刻作一次再捕,其计算扒、a。、广鼎北次标放,t。式同上。 乔利一塞贝法由乔利(G.N.Jolly)和塞贝(G.A.F.Seber)提出,适用于多次标放和多次再捕的统计。此法采用随机模型不但可估算出某日的种群总数,而且可根据种群的扩散或生存过程的信息估算出种群的消失率(包括死亡与迁出)或渗入率(包括出生与迁入)。其数据列于表1。
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