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1)  Match Cost
耦合成本
2)  basic coupling
基本耦合
1.
Moreover, this paper studies these properties for the basic coupling.
本文给出了自旋变相过程耦合最优和保序的充分必要条件,同时研究了基本耦合的这些性质。
3)  coupled ore forming
耦合成矿
4)  coupling integration
耦合集成
5)  pairwise coupling
成对耦合
1.
An ensemble of support vector machines (SVMs) based on the summation of negative probability, which was constructed by pairwise coupling (.
先建立小规模图像库为训练集,库中每个图像标有单一的语义标签,再利用其底层特征,以SVM为子分类器,“否定概率和”法为合成方法构建基于成对耦合方式(PWC)的多类分类器,并对未标注的图像进行分类,结果以N维标注向量表示,实验表明,与一对多方式(OPC)的多类分类器及使用概率和法的PWC相比,“否定概率和”法性能更好。
6)  successful coupling
成功耦合
1.
In this paper, the relation between invariant -algebra and tail -algebra ofjump processes in investigated, and from which, it is obtained that sufficient and necessaryconditions for existence of successful coupling for jump processes with regular q-pairs is thatall bounded harnionic functions for jump processes are constant.
本文研究了一般状态跳过程的h骨架的不变代数、尾代数之间的关系,并由此证明具有正则对的非常返跳过程存在成功耦合的充要条件是跳过程的所有有界调和函数都是常数。
补充资料:jj 耦合
      由给定电子组态确定多个价电子原子的能量状态的一种近似方法。它适用于原子中各价电子间的静电斥力势能之和远小于各价电子的自旋轨道磁相互作用能之和的情况,单个电子的轨道角动量pli将和其自旋角动量psi耦合成该电子的总角动量pji,,ji是第i个价电子的总角动量量子数,媡=h/2π,h是普朗克常数。
  
  以两个非等效电子为例,设电子组态为(n1l1n2l2),n1、n2和 l1、l2分别为两电子的主量子数和轨道量子数,电子的自旋量子数都为1/2,即s1=s2=1/2,按原子的矢量模型,电子轨道角动量 pli与自旋角动量 psi耦合,。原子jj 耦合的多重谱项则由各种可能的(j1j2)确定,不同谱项间能量差别相对来说比较大,而两电子间静电作用使与耦合成原子的总角动量PJ,pJ=+,J为原子总角动量量子数,J=j1+j2,j1+j2-1,...,|j1-j2|,由于这种静电作用远小于电子的轨道与自旋相互作用,因此同一多重谱项中由于电子间静电作用而引起的不同J值的能态间距是很小的。jj 耦合形成的原子态符号是(j1j2)J
  
  对于等效电子(见原子结构),耦合时要考虑泡利不相容原理,所形成的原子态要比非等效电子形成的原子态少。例如两个等效p电子经jj 耦合只能形成、、五种原子态,而两个非等效p电子经jj 耦合将形成、、和等十个原子态。
  
  jj 耦合常适用于确定重元素原子的受激态和轻元素原子的高受激态,有时还适用于确定重元素的基态(例如Pb原子的基态)。
  

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