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1)  element extract
单元提取
1.
One of the boundary processing method:element extraction algorithm is presented in this paper.
本文叙述了边界处理方法之一:单元提取算法的理论和实现。
2)  endmember extraction
端元提取
1.
The Research of Endmember Extraction Approaches from Hyperspectral Image Based on the Linear Mixed Model;
基于线性混合模型的高光谱图像端元提取方法研究
2.
A new target detection algorithm in hyperspectral imagery based on endmember extraction method is introduced.
针对高光谱图像中小目标检测问题,提出了一种基于端元提取的目标检测算法。
3.
The number of endmembers must be determinated by user conventional endmember extraction algorithm,which may result in reasonlessness of the number.
传统端元提取算法一般需要人工指定端元数目,易导致多选或漏选端元。
3)  image element extraction
像元提取
4)  PNS code recovering
码元提取
5)  geometric primitive extraction
基元提取
6)  Matter-element filter
物元提取
补充资料:有色金属提取冶金单元操作


有色金属提取冶金单元操作
unit operation for extractive metallurgy of non-ferrous metal

研究内容包括过程与设备两方面。各单元操作中所发生的过程都有其内在的规律,有相同的理论,有相似的解析方法。例如精馏与萃取过程都是提取冶金中均相组分的分离过程,尽管它们提取分离金属不同,但它们应用的基本理论是物质在相间的扩散原理,解析的数学方法都是以传质微分方程为基准,以相平衡为极限,以相间组分浓度差为推动力,讨论传质速率的间题。同理,在其他单元操作的过程中,总是以动量、热量与质量传递原理及数学解析为基础。 数学解析对于任意微元体,通用的总质量衡算方程式为: 汀,drrr 1{PUeosa dA+竞1}}产dV=o 友r---一“’d夕翔「一’总能量衡算方程式为: 邝_,.d叮_ }}胆Eeosa dA+竞川E尸dV=g一你 刁r一,-一“’d0翔一r一’总动量衡算方程式为: __汀、二drrr 乏F=1 lu(胆)eosa dA+元lllPudV 一‘一刁一、厂一’--一“’d脚r一’在实际应用中,均根据不同的边界条件进行解析计算,质量衡算的应用式为: 二。一,、+嘿一。 ~,·U~,·,’d6“式中W,是输入微元体物料的速率,w。是输出微元体舰..,、一一__。一、从,。dM。。~一一,二,、,,、。物料的速率,M是物料量岸子誉是累积速率,方为对外rjJ’.,目J~一’二“~!刀’l一,~’d口~月、码~一”’~,’所作的功,E为每公斤质量的能量,F为力。当多组分扩散时,传质速率NA一k0OC。多组分有化学反应时,质量衡算式为: △w一R,+蝉一。 一r,1、,,d6式中R,为反应产物生成的质量速率。 能量衡算的增量式为: 令。业茎三些兰兰+g△匹i‘些多‘ 2一ub’0一ub W(uH),dE, +△一+兴普-q一嗽 ’~ub’d夕式中第一项为动能,第二项为位能,第三项为焙,第四项为累积速率。 其中系统的机械能衡算式即贝努利(Bernoulli)方程式为: 等十。△z+等一。 2’0一’P总动量衡算的x方向的衡算式为: __W(u兰)~dP, 乏F,一△一+于详 一‘一一ub’d夕 单元操作设备研究在研究清楚过程的基本原理与数学解析关系后,设计设备或创新设备就能迎刃而解了。 提取冶金单元操作设备研究有两种基本方法,即实验研究法和数学模型法。实验研究方法可以避免建立数学方程的困难,直接由条件实验确定各变量之间的关系,关联出经验方程。数学模型法是由过程的物理模型,控制体的平衡关系,建立数学模型。
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