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1)  metadata tool
元数据工具
1.
Classification and codification of national background data,standard of metadata,development and application of metadata tool software are studied.
对国家环境背景数据的分类编码、元数据标准、元数据工具软件展开研究,表明在分类编码的编制中应强调环境背景数据位置信息的浓缩与提炼,应贯彻分类为综合服务的原则。
2)  data transformation tool
元数据转换工具
3)  data platform tools
数据库工具
4)  data mining tool
数据挖掘工具
1.
The Design and Implementation of Visual Data Mining Tools;
可视化数据挖掘工具的设计与实现
2.
Thirdly,the typical architecture of data mining tool system is described and then the prototype of Data Mining Tool(DM Tool) System based on component technology is
在本文中,作者采用了组件化的思想,设计和实现了一个数据挖掘工具的原型系统,文章结构如下:(1)介绍了国内外可视化数据挖掘工具的研究背景、现状、意义,并对数据挖掘系统和相关技术的发展进行了分析与讨论;(2)分析了现阶段几个主流系统的优缺点,明确了系统的改进方向;分析了组件的实现技术;(3)描述了基于组件的数据挖掘系统的典型结构,设计了数据挖掘工具(DMTool)原型系统,包括该系统的设计原则与需求等:(4)对轻量级与重量级框架进行了综合比较,并给出数据挖掘工具原型系统技术框架选择标准,并给出了原型系统的JAVA语言编程实现。
5)  database development tool
数据库开发工具
6)  Data Mining Tools
数据挖掘工具
1.
With the development of the data mining technology, a number of data mining tools were developed.
随着数据挖掘技术的发展,各种各样的数据挖掘工具不断开发出来,如何把握这些工具的功能、挖掘技术和未来发展趋势,是一个非常困难的事情。
补充资料:长度测量工具:工具显微镜

            以测量显微镜瞄準﹑能在﹑两个坐标内进行测量的通用光学长度测量工具(图1 万能工具显微镜 )。测量显微镜又称主显微镜。它的分划板上有供瞄準用的米字形﹑螺纹轮廓形和其他形状的标线。工具显微镜是20世纪20年代初期发展起来的﹐初期用於螺纹测量等﹐20年代后期出现万能工具显微镜。70年代以后﹐应用光栅测长技术后出现数字显示工具显微镜。80年代中期出现应用电子计算机技术处理测得数据的工具显微镜。
         分类和结构 工具显微镜分小型﹑大型和万能 3种类型﹐其常见的测量范围分别为50×25毫米﹐150×75毫米和200×100毫米。它们都具有能沿立柱上下移动的测量显微镜和坐标工作台。测量显微镜的总放大倍数一般为 10倍﹑20倍﹑50倍和100倍。小型和大型的坐标工作台能作纵向和横向移动﹐一般採用螺纹副读数鼓轮﹑读数显微镜或投影屏读数﹐也有採用数字显示的﹐分度值一般为10微米﹑5微米或1微米。万能工具显微镜的工作台仅作纵向移动﹐横向移动由装有立柱和测量显微镜的横向滑架完成﹐一般採用读数显微镜﹑投影屏读数或数字显示﹐分度值为1微米。工具显微镜的附件很多﹐有各种目镜﹐例如螺纹轮廓目镜﹑双像目镜﹑圆弧轮廓目镜等﹐还有测量刀﹑测量孔径用的光学定位器和将被测件投影放大后测量的投影器。此外﹐万能工具显微镜还可带有光学分度台和光学分度头等。
         用途和测量方法 工具显微镜主要用於测量螺纹的几何参数﹑金属切削刀具的角度﹑样板和模具的外形尺寸等﹐也常用於测量小型工件的孔径和孔距﹑圆锥体的锥度和凸轮的轮廓尺寸等。工具显微镜的基本测量方法有影像法和轴切法。影像法﹕利用测量显微镜中分划板上的标线瞄準被测长度一边后﹐从相应的读数装置中读数﹐然后移动工作台(或横向滑架)﹐以同一标线瞄準被测长度的另一边﹐再作第二次读数。两次读数值之差即被测长度的量值。图2 用影象法测量样板尺寸 为利用影像法测量样板的L 尺寸。轴切法﹕测量过程与影像法相同﹐但瞄準方法不同。测量时分划板上的标线不直接瞄準被测长度的两边﹐而瞄準与被测长度相切的测量刀上宽度为3微米的刻线﹐以此来提高瞄準精度(见螺纹测量)。  

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参考词条