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1)  Two Demension Constitution
二维构成
1.
Observe the World from Another Point of View——The tentative exploration of thinking pattern on Two Demension Constitution;
看山不是山,看水不是水——《二维构成》中的思维方式初探
2)  PlaneComposition of two-dimensions
二维平面构成
3)  construction idea
构成思维
1.
The teaching research of architectural pattern design base with construction idea as its key point;
以构成思维为核心的建筑形态设计基础教学研究
4)  dimension [英][di'menʃən]  [美][dɪ'mɛnʃən, daɪ-]
构成维度
1.
This article analyzes the four dimensions of dynamic capability:organization culture,organization process,the state of assets and technology,and the route of growing.
分析了企业动态能力的4个构成维度:组织文化、组织过程、资产和技术状况、成长路径;提出了企业动态能力具备的5个能力特征,并对我国企业如何在动态能力的4个构成维度的基础上进行创新以培育与再造动态能力的问题进行了探讨,为动态能力理论的研究和应用提供了一个新的思路。
2.
This article analyzes the four dimensions of dynamic capability firstly, presents the five characters of dynamic capability, then discuses the cultivating and rebuilding the dynamic capability of domestic enterprise based on the innovation of dynamic capability s four dimensions, and affords the new views of dynamic capability s research and practice.
从企业动态能力的四个构成维度入手,分析了企业动态能力的五个能力特征,以动态能力四个构成维度的创新为基础对我国企业动态能力的培育与再造问题进行了探讨,为动态能力理论的研究和应用提供了一个新的视角。
5)  the dimension constrcution
多维构成
6)  two-dimensional structure
二维结构
1.
The demonstration and valuation theory of enterprise R&D post-project on two-dimensional structure-based
基于二维结构的企业研发项目后评价模型研究
2.
According to the characteristics of this type of engineering(wide scope and thin thickness),the tabular concrete foundation is described by a two-dimensional structure model.
根据该类工程的特点(面积大,厚度小),可将其视为二维结构,采用弹性波CT成像方法检测其施工质量,在工程实践中取得了满意的效果。
3.
This paper provides an analysis of RUP by analyzing its main features,investigating its two-dimensional structure,and contrasting with another predominant software development method XP.
统一软件开发过程(Rational Unified Process,RUP)是一种用况驱动、以构架为中心、迭代和增量的开发方法,现对RUP进行了较为深入的研究,分析了其主要特点和二维结构,并对RUP和XP这两种目前最为流行的软件开发过程进行了比较。
补充资料:一维和二维固体
      某些固体材料具有很强的各向异性,表现出明显的一维或二维特征,统称为低维固体。其中包括:具有链状结构(例如聚合物TaS3、TTF-TCNQ等)或层状结构(例如石墨夹层、NbS2等)的三维固体;表面或界面层(例如半导体表面的反型层);表面上的吸附层(例如液氦表面上吸附的单电子层,石墨表面上吸附的惰性气体层);薄膜和金属细丝等。按其物理性质这些材料可分为低维导体(例如一维导体TTF-TCNQ,二维导体AsF5的石墨夹层),低维半导体(例如一维的聚乙炔),低维超导体(例如一维的BEDT-TTF、二维的碱金属石墨夹层),低维磁体(例如一维的CsNiF3、二维的CoCl2石墨夹层)等。
  
  当然,由于在链之间或层之间仍存在着一些耦合,这些体系是准一维或准二维的。
  
  近年来低维固体的研究取得了较快的发展,一个原因是许多有应用前景的新材料(例如聚合物、石墨夹层化合物、MOS电路等)具有一、二维的结构,另一个原因是一、二维体系具有三维体系所没有的一些物理特性。
  
  一维导体对于电子-点阵相互作用是不稳定的,在低温下要变为半导体或绝缘体,这称为佩尔斯相变。由此还会形成一种新的元激发──孤子。在相变前能带半满的情形,带电孤子没有自旋,中性孤子有自旋。理论上还预言,在某些情况下孤子的电荷可以是电子电荷的分数倍。
  
  二维电荷系统(半导体表面的反型层或异质结)处于强外磁场中时,随着磁场的变化,霍耳电阻阶跃地变化:n是整数(1980年发现)或有理分数(1982年发现),h是普朗克常数,RH是霍耳系数,e是电子电荷。这称为量子化霍耳效应,其物理原因还正在研究中。三维体系的霍耳电阻随磁场连续变化。
  
  对于短程相互作用的二维体系,在热力学极限下,温度高于绝对零度时不存在长程序,从而也没有与该长程序相对应的相变(例如铁磁-顺磁相变、正常态-超导态相变等)。但是,某些二维体系可发生另一种相变,是由涡旋状的元激发(例如液氦薄膜中的涡旋流线,二维点阵中的位错等)引起的,在低温下正负涡旋相互吸引而形成束缚对,当温度超过某临界温度后,束缚对被热运动所拆散而出现独立运动的涡旋,与此对应的相变过程称为科斯特利兹-索利斯(Kosterlitz-Thouless)相变,简称K-T相变。
  
  1979年在液氦表面所吸附的单电子层中,观察到低密度电子气所形成的六角形电子点阵,证实了E.P.维格纳在30年代的理论预言,它是目前最理想的二维固体。
  
  二维等离子体和三维的也很不一样。对于长波的振荡频率,前者趋向于零,后者趋向于(这里n是电荷密度,m是粒子质量);对于屏蔽后的电势,前者是四极矩势,后者是指数衰减。
  

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参考词条