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1)  symmetry-difference decomposition method
对称差(的)分解法
2)  symmetrical difference method
对称差分解法
1.
Applying the essence to combinatorial optimization problems,it deduces a method,called the symmetrical difference method.
它们是典型的组合优化问题,分别与线性规划中两个互为对偶模型等价;用对称差分解法进行求解,得到的算法就是线性规划中的改进单纯形算
3)  Three frames difference algorithm
对称差分法
4)  symmetric triangular factorization
对称三角分解法
1.
A practical symmetric triangular factorization algorithm is presented, which retains good characteristics of general ones such as little operations and simplicity,but extends the application scope.
针对一般对称线性方程组三角分解法的不足,提出了一种实用的对称三角分解法,它保持了一般对称三角分解法计算量少和计算简捷的特点,同时扩大了对称三角分解的适用范围,可求解任何非奇异对称线性方程组。
5)  differential symmetry
差分对称
6)  symmetrical frame difference
对称差分
1.
Based on the continuity and relativity in time and space of video surveillance sequences,similar face areas were found in motion areas using symmetrical frame differences of video sequences and the clustering of skin-color features.
根据视频监控图像在时间和空间上的连续性和相关性,利用视频图像对称差分,找到运动区域,再结合人脸肤色的聚类特征确定出人脸候选区域,改进了基于规则的人脸定位方法,利用人脸的几何特征,实现复杂视频图像中的多人脸检测。
2.
A human face detection method based on symmetrical frame difference,skin-color model and geometry feature is fast.
利用对称差分、肤色模型和几何特征相结合可以快速实现视频图像中的人脸检测,具体做法是:先利用图像对称差分方法得到运动区域,再用肤色检测方法在运动区域中得到人脸候选区域,最后通过检测眼睛位置,利用人脸几何特征精确定位人脸。
3.
With symmetrical frame difference mechanism,moving objects in middle frame can be quickly detected.
本文基于立体视频序列的时空特性和左右通道间的视差特性,提出了一种结合对称差分的变化检测和秩空间立体匹配的立体视频对象分割算法。
补充资料:氨分解法


氨分解法
ammonia destruction process

先在余热锅炉内冷却至280℃,再由锅炉软水冷却至200℃,然后送至焦炉煤气初冷器前的吸煤气管道.余热锅护回收的废气热量能生产1.05州田a的中压蒸汽。分解护用焦炉煤气加热,以维持炉温1 100一1150℃。当分解炉短时间停产时,氨气可自动返回粗煤气管道。分解护装有火焰监测器和安全联锁装置。一旦出现煤气、空气压力过低或锅炉水位过低等不正常状态时,分解炉便自动熄火。 氨分解法的特点是:氨分解率高,可达100%;氰化氢分解率也达100%。废气送入吸煤气管道,不污染大气。装置年工作日为330天。 (石岩)an fenjiefa氮分解法(ammon讯uestruetion process)水洗氛法回收氛的方法之一。该法以软水为吸收液,回收燕炉煤气中的氨,并在高温和催化剂等作用下将氨分解为氮和氢。氨分解法是德国开发的。欧洲一些国家和日本相继采用,1990年氨分解法装置在中国建成并投产。 氨分解法的工艺流程见图。焦炉煤气在终冷塔降 煤气一〕下/ 氨分解法的工艺流程 1一终冷塔;2一1号洗氮塔;3一2号洗氨塔; 4一蒸氨塔;5一氨分解炉;6一余热锅妒温后,进入两台串联的洗氮塔,煤气中的氨被喷洒的软水回收。从l号洗氨塔排出的富氨水经换热送入蒸氛塔,被塔下部送入的蒸汽蒸出氨,氨气从塔顶排出。蒸氨废水经换热和冷却后送入洗氨塔循环使用。蒸氨塔顶排出的氨气进入氨分解炉,在高温和催化剂作用下,氨气中的氨和氰化氢分解为氮、氢、一氧化碳和水气。炉内的主要反应为: NH3—~1 .5H2+0.5N2 HCN十HZO—~ 1 .5H2+CO十0.5N2 这些反应均为放热反应。炉内产生的高温废气首
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