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1)  decentralized identification
分散辨识
1.
The decentralized identification technique for dynamic linear large-scale industrial processes is presented by which the strong consistency estimates of the steady-state models of the processes are obtained.
针对动态线性大工业过程,提出了获得其可分稳态模型强一致性估计的分散辨识方法。
2.
In order to make the system more stable work in the best condition more quickly and accurately,the complex non-linear problem was transformed into the familiar linearization problem by combining the mature decentralized identification method with the nonlinear system fixed multi-model control algorithm.
为了更加快速准确控制,使系统更加稳定地工作在最佳工作状态,在已经成熟的分散辨识方法的基础上,通过介绍非线性系统固定多模型控制算法,把两者结合起来,将复杂的非线性问题转化为我们熟悉的线性化问题,近而利用分散辨识方法,得到系统工作的最优工况。
2)  segmented identification
分段辨识
3)  knowledge discernibility
知识分辨
1.
By using the concept of knowledge granulation,knowledge discernibility is proposed,and reasoning structure of knowledge discernibility in depending reasoning is given,then the relation theories between granulation and knowledge discernibility and principle of knowledge discernibity are obtained.
从知识粒度的角度对粗糙集与它生成的知识进行了研究,提出了知识分辨的概念,给出了知识分辨在依赖推理中的推理结构;得到了知识粒度与知识分辨的关系定理,知识分辨原理。
4)  discrimination [英][dɪ,skrɪmɪ'neɪʃn]  [美][dɪ'skrɪmə'neʃən]
区分辨识
1.
Smart-tongue was used for liquor discrimination in the experiments.
采用智舌对白酒进行区分辨识。
5)  Sub-step identification
分步辨识
6)  separated-frequency identification
分频辨识
1.
This thesis proposes a separated-frequency identification algorithm based on least-squares principle and wavelet analysis theory.
本文依据最小二乘原理结合小波分析理论,提出了一种分频辨识算法,计算量较小且同时兼备时域辨识与频域辨识的优点。
补充资料:分散和分散体系


分散和分散体系
DisPersion and DisPerse Systems

  方式:(l)质点在其它质点的表面上滚动;(2)质点被吹离表面,又回落到表面上,以“跳跃”的方式运动;(3)质凝以气溶胶的状态运动。大质点一般只能滚动,而很细的质点则可能以气溶胶的形式流动。粉末的可倾倒性也是其流动性的一种表现。在倾倒时有的粉末发生“扬尘”现象,而同样分散度的另一些粉末则不发生,这是由于不同粉末的质点间的粘附力不同。粉末中水分含量的增加能有效地减小“扬尘”现象。因此,不能被水润湿的僧水性质点(例如滑石粉)比亲水性质点(如石英、石灰石等)的“扬尘”严重。质地软的塑性材料的粉末比坚硬材料的粉末“扬尘”要少,单分散的粉末因为质点之间接触点数较少,因此比多分散的粉末更易发生“扬尘”现象。 与粉末流动有关的另一现象是粉末的喷雾和流态化。自喷嘴向燃烧炉中喷入煤粉,喷雾施用杀虫粉剂,在流化床中进行化学反应等重要的生产操作都涉及粉末的喷雾与流态化。在流化床中,当气流自下而上地通过容器底部的粉末层时,若气流速度较低,则粉末质点静止不动,气流从质点间的空隙中通过,粉末层厚度保持不变。当气流速度增大,通过颗粒空隙时的实际流速U,稍大于颗粒的自由沉降速度UZ时,颗粒开始浮动,粉末层膨胀,空隙率增加。空隙率的增加又使气体的实际流速有所下降。当粉末层的空隙率增加到某一定值时,百1-‘2,颗粒即悬浮在气流之中,形成流化床。流化床中有很多运动着的空穴〔俗称气泡),由于气泡的上升、合并、破裂,使粉末粒子在床层中剧烈运动,床层上界面也波动不定,似沸腾的液体,所以又称沸腾床。当气流的流速继续增大时,流化床的上界面消失,粒子分散于气流中并被气流带走,此即粉末的气动输送。 粉末的另一重要性质是对表面的粘附性,粉状杀虫剂即是利用粉末质点对植物表面的粘附。粘附性随质点尺寸的减小而增加,同时还与质点的形状和本性、粘附面的表面性质以及粘附面的塑性等因素有关。接触面的塑性形变会增大接触面积,因此,质地软的质点的粘附性较强。影响粉末粘附的另一因素是粉末的湿度。在粉末质点与粘附表面的接触处形成了水的弯月面,由于表面张力的作用,弯月面将质点拉向粘附表面。水分含量的增加会使粉末质点的粘附性提高。越高,所以自过饱和蒸气形成气溶胶时,过饱和度必须很高,或是有凝聚核心存在。 工业上制备气溶胶时更常采用的是分散法,例如,农药喷雾、喷漆、喷洒香水以及药物的气溶胶制剂等。商品气溶胶制剂由三部分组成:①欲分散的产品;②喷射剂;③压力容器、阀及其它附件。欲分散的产品在容器内可以是溶液、乳状液或粉末。喷射剂可以采用液化的或压缩的气体。
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参考词条