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1)  complex transfer function
复转换函数
1.
Preliminary study on geomagnetic complex transfer function in earthquake short-term prediction and the application;
地磁复转换函数在地震短临预测中的初步应用研究
2)  Conversion function
转换函数
3)  transfer function
转换函数
1.
A diatom-total phosphorus transfer function for lakes in the middle and lower reaches of Yangtze River;
长江中下游地区湖泊硅藻-总磷转换函数
2.
The anomalism of geomagnetic transfer function of Yinchuan geomagnetic station before Baotou earthquake with mag 6 4 in 1996;
包头6.4级地震前银川地磁台的地磁转换函数异常
3.
The construction and application of Pollen-climate transfer function in Shennongjia Mountain Region;
神农架花粉-气候转换函数的建立与初步应用
4)  transformation function
转换函数
1.
An attempt is thus made to utilize it via a number of transformation functions to introduce as much relevant contextual information as possible in model training.
提出一种基于增益的隐马尔科夫模型(transductiveHMM)的方法,用于汉语组块(ChineseChunk)识别的研究·该方法借助几个转换函数,导入各种上下文信息用于HMM的训练,避免对HMM训练和标注过程修改的同时,构造了更为准确的模型,并在此基础上,将其中两个较好的模型融合为一个更好的模型·实验结果显示,该方法在汉语组块识别方面是有效的,在哈尔滨工业大学树库语料测试的结果是F=82 38%
2.
The AHP judgement matrix was transformed into the representation of fuzzy judgement matrix by constructing a transformation function.
针对群体决策中多个专家给出的两种形式偏好信息AHP判断矩阵和Fuzzy判断矩阵 ,通过构造转换函数 ,给出了将AHP判断矩阵转化为Fuzzy判断矩阵形式的实用计算公式·这对两种不同形式的偏好信息一致化与有效集成 ,提供了一个可行的方法 ,同时也是对Chiclana等人研究工作的一个补充·最后 ,给出了一个算例
3.
AHP judgement matrices and fuzzy preference relation matrices)about the alternatives provided by the decision makers, this paper proposes an approach to uniform two kinds of preference in formation by using the transformation functions.
本文针对群决策中决策者给出关于方案的两类偏好信息—— AHP判断矩阵和模糊偏好关系矩阵 ,通过构造转换函数 ,给出关于这两类偏好信息的一致化方法 ,这为进一步研究群决策中不同形式偏好信息的集成方法和方案排序打下了坚实的基础 。
5)  translation function
转换函数
1.
The definition of Vague sets, the translation function from Vague sets to Fuzzy sets, and the function′s properties are studied.
分析了Vague集的性质 ,给出了将Vague集变换为Fuzzy集的转换函数并讨论了其性质 。
2.
Through the harmonizing mechanism between master and slave level,and special translation function designed for the slave level,the algorithm can execute global exact s.
通过主-从协调机制和从级转换函数设计,使算法不依赖复杂的编码方式和进化算子进行全局精确搜索。
3.
Through the harmonizing mechanism between master and slave level, and special translation function designed for the slave level, the algorithm could execute global exact search without relying on complex coding and complex genetic operators.
通过主-从协调机制和从级转换函数设计,使算法不依赖复杂的编码方式和复杂的遗传算子进行全局精确搜索。
6)  Transform function
转换函数
补充资料:电容换相换流器


电容换相换流器
capacitor commutated converters, CCC

d一onrong huonx一ong huonlluq{电容换相换流器(eapacitor。ommutatedeonverters,CCC)在常规换流器的交流侧申人电容器构成换相电路的换流器。电容器一般申接在换流桥和换流变压器之间(如图1所示)。电容换相换流器可以减少换流器的无功消耗,且无功消耗基本不随直流输送有功的变化而变化,减少了换流站无功补偿设备和相应的投切开关;可以显著提高交直流系统运行的稳定性,增加抗扰动能力,减少换相失败的机率,对于连接弱交流系统其作用更加明显,还可以抑制换流阀的短路电流。由于电容参加换相,使阀尖峰电压和谐波有所增加。┌──┬──┐│5 12│凡32│├──┤ ││ │ │├──┼──┤│542 │562 │└──┴──┘ 图1电容换相换流器原理图 无功平衡在常规换流器中,换流器消耗的无功随直流输送有功的变化而变化。当直流输送额定功率时,换流器无功的消耗近似于输送有功的一半。这需要安装相应的无功补偿设备并通过不断投切无功补偿分组来保持换流母线的电压水平以及与交流系统的无功交换量,见图2(a)。无功补偿装置投切时,对交流系统产生扰动;当直流系统因故障停运时,会在换流站交流母线上产生较高的暂时过电压。 口‘p、呈之!一丝塑生乙限流器不平衡t ()叨川,) 瓜、亏:乍 ()图2人犯《P .uj滤波器为印.u》常规换流器和电容换相换流器的无功消耗(a)常规换流界,(b)电容换相换流器采用电容换相换流器后,换流站无功补偿容t可降至小于输送有功功率的15%,并且当直流抽送功率发生变化时,换流器消耗的无功变化缓慢,不偏要安装随有功变化而投切的无功补偿装皿,见图2(b).通过适当选择申联电容的容量,可以使所需的无功由几组高性能、低容量的交流滤波器来补偿,如采用连续可调交流滤波器(见换流站连续可调交流滤波装里). 动态德定性能电容换相换流器可以明显改善直流输电的动态稳定性能.电容器的申人直接影响了换相电压,使逆变侧的定关断角运行特性成为正斜率直线。而常规换流器的运行特性为负斜率直线,它和整流侧最小口角特性的交点不是一个稳定运行点(见直流堵电系统运行特性)。而电容换相换流器不存在不稳定工作点,特别是当逆变侧为弱交流系统时,其稳定性显著优于常规换流器。 在电容换相换流器中,除了交流母线电压以外,电容器提供了一个附加的换相电压。
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参考词条