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1)  coding group
编码组
1.
Then the concept of the coding group was proposed, and transmission model was also described based on coding group.
在此基础上,提出了编码组的概念,并描述了以编码组为控制单元的传输模型。
2.
To solve the problem of the efficient transmission in error-prone wireless network,an ideal transmission model based on coding group(ITCG) is proposed in this paper.
为了改善无线链路出错而降低传输效率问题,在无线中心传输结构下,基于网络编码理论,首先提出了理想的基于编码组的传输模型(ITCG),并根据无线信道易错的特性,又提出了基于重传的编码组传输模型(RTCG)。
3.
To solve the problem of efficient transmission in error-prone wireless networks and unfairness attribute to retransmission,inspired by network coding,a retransmission model based on coding group(RTCG) is proposed.
为了解决无线链路易出错从而降低传输效率以及由于重传导致数据流间传输不公平的问题,基于网络编码思想提出了一种新的编码组重传模型。
2)  composite encoding
组合编码
1.
Distinguished from CGA algorithm,the concepts of species conserving and composite encoding are introduced in ECGA for maintaining the diversity of population more effectively and coping with the continuous and discrete var.
此外,采用组合编码策略实现连续变量和整数变量的混合编码,使之可应用到混合整数非线性规划(M INLP)问题。
3)  Group code
成组编码
1.
It describes in detail the concrete method of the group code application in the parts information illustration and gives the applicable mode of the typical part process planning produced by the enterprise application g.
介绍了CAPP系统的基本结构,对比分析了各种零件信息描述方法的特点和使用范围,结合企业开发应用变异式CAPP系统的实例,描述了成组编码在零件信息描述中的具体应用方法,并提出了企业应用成组编码生成典型零件工艺的应用模式。
4)  coding system of group technology
成组编码
1.
Based on the feature of Life-cycle engineering design (LCED), a evaluation method of parts manufacturing cost and environmental impact which is based on a coding system of group technology is developed.
根据全生命周期设计的特点 ,提出了基于成组编码的零件制造成本和环境指标估算方法 ,构建了基于成本和环境指标特征的零件成组编码系统 ,对零件成本和环境指标的快速评价具有积极的作
2.
Based on the features of agile manufacturing and analysis of the existing evaluation methods, the authors developed a new cost evaluation method of parts manufacturing based on the coding system of group technology.
根据敏捷制造的特点 ,在分析现有零件制造成本评价方法的基础上 ,提出了基于成组编码的零件制造成本评价方法 ,并以冲压件为例 ,制定了基于成本特征的零件成组编码系统 ,实现了敏捷制造模式下零件制造成本的快速评
5)  coding combination
编码组合
6)  group coding
分组编码
1.
This paper puts forward a new blind digital image watermarking arithmetic based on quantization and pattern group coding.
提出了一个新的基于量化抖动和模式分组编码的盲数字图像水印算法,该算法首先在DWT(离散小波变换)的第二层中频子带中随机选取相应位置的绝对值最大的系数作为水印的嵌入区间,对小波系数进行量化并根据分组编码原理生成预嵌入模式,然后将一个二值水印图像嵌入到模式当中。
2.
It introduces a new blind digital image watermarking algorithm based on the group coding and resolution adjustment.
提出了一个新的基于分组模式编码和分辨率调整的盲数字图像水印算法,该算法首先在图像的空间域中随机选取相应位置系数的比特位作为水印的嵌入区间,对选出的比特位根据分组编码原理生成预嵌入模式,然后将一个二值水印图像嵌入到模式中并对其进行分辨率调整。
补充资料:组蛋白和非组蛋白
      组蛋白是存在于染色体内的与 DNA结合的碱性蛋白质,染色体中组蛋白以外的蛋白质成分称非组蛋白。绝大部分非组蛋白呈酸性,因此也称酸性蛋白质或剩余蛋白质。组蛋白于1834年由德国科学家A.科塞尔发现。
  
  组蛋白对染色体的结构起重要的作用。染色体是由重复单位──核小体组成。 每一核小体包括一个核心8聚体(由 4种核心组蛋白H2A、H2B、H3和H4的各两个单体组成);长度约为200个碱基对的脱氧核糖核酸(DNA);和一个单体组蛋白H1。长度约为140个碱基对的DNA盘绕于核心8聚体外面。在核心8聚体之间则由长度约为60个碱基对的DNA连接。这种DNA称为"接头"DNA。
  
  组蛋白的组分  几乎所有真核细胞染色体的组蛋白均可分成5种主要的组分,分别用字母或数字命名,命名方法也不统一,如H1或称F1,Ⅰ;H2A或称F2A2,Ⅱb1;H2B或称F2B,Ⅱb2;H3或称F3,Ⅲ;H4或称F2A1,Ⅳ。有核的红细胞或个别生物体中,还存在特别的组蛋白成分,红细胞中为H5或F2C,Ⅴ,鲑鱼组织中为H6或T。H2A、H2B、H3、H4组成核小体的核心,也称核心组蛋白。根据组蛋白的一级结构,又可将它们分为3种类型:赖氨酸含量特别丰富的组蛋白(H1);赖氨酸含量较丰富的组蛋白(H2A和H2B);精氨酸含量丰富的组蛋白(H3和H4)。从整体来说,组蛋白在进化过程中保守性很强。其中H1变化较大,H3和H4变化最小。如对小牛胸腺的5种组蛋白,豌豆苗组蛋白的H3、H4和兔胸腺组蛋白H1等的一级结构比较中发现,小牛胸腺和豌豆苗的组蛋白H4间只在60位和77位上的两个氨基酸残基不同。但已知的真菌和原生动物的组蛋白的部分一级结构和动、植物的组蛋白间的差异较大。
  
  组蛋白合成后的修饰  这是形成组蛋白各组分微不均一性的主要原因。修饰的方式有:①乙酰化。有两种,一种是H1、H2A、H4 组蛋白的氨基末端乙酰化,形成α-乙酰丝氨酸,组蛋白在细胞质内合成后输入细胞核之前发生这一修饰。二是在H2A、H2B、H3、H4的氨基末端区域的某些专一位置形成 N6-乙酰赖氨酸。②磷酸化。所有组蛋白的组分均能磷酸化,在细胞分裂期间,H1的1~3个丝氨酸可以磷酸化。而在有丝分裂时期,H1有3~6个丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化,其他四个核心组蛋白的磷酸化可以发生在氨基末端区域的丝氨酸残基上。组蛋白的磷酸化可能会改变组蛋白与 DNA的结合。③甲基化。仅发现于H3的 9和27位和H4的20位的赖氨酸,鸭红细胞组蛋白H1和H5的组氨酸。④ADP-核糖基化。组蛋白H1、H2A、H2B及H3和多聚ADP-核糖的共价结合,ADP-核糖基化被认为是在真核细胞内启动复制过程的扳机。
  
  非组蛋白  染色质中一大群分子量5000~ 15000的蛋白质的总称。真核细胞的非组蛋白可能有 100种以上。由于非组蛋白本身具有聚合特性,它们和组蛋白、核酸等也有结合能力,用电泳和层析技术完全分离非组蛋白比较困难,用双向电泳技术曾在兔肝和诺维科夫肝癌细胞分别分离到69个和84个组分。非组蛋白大致包含下列三类蛋白质:①细胞核内大量的酶。包括 DNA合成及修复过程中的DNA多聚酶和连接酶,核糖核酸(RNA)聚合酶,以及核酸和蛋白质如组蛋白在修饰过程中所需要的酶;②在染色体中起结构作用的蛋白质;③其他尚未阐明功能的蛋白质。非组蛋白在各种组织和细胞的分化及发育过程中以及在正常细胞向肿瘤细胞的转化过程中均会发生变化。各种不同的动物和组织中的非组蛋白成分也有较大的变化。非组蛋白能够选择性地和同源 DNA 结合,它们在RNA聚合酶作用下在体外能促进DNA的转录,所以有人认为染色质中的具有专一功能的非组蛋白在基因转录的选择性调控上起重要作用。
  

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参考词条