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61.
一种用于自动标引系统的主题词自动切分方法 总被引:2,自引:0,他引:2
该文着重介绍一种知识指导下的主题词自动切分方法,该方法能灵活处理自然主题词、大幅度跳跃及关联词的切分问题,其字面切分精度达99.33%,综合切分精度达98.91%。 相似文献
62.
本文应用生态学、经济学、市场学、环境学、灾害学的观点,分析了中国经济发展中环境的面临的主要问题和退化症结,根据市场经济发展的要求,提出了生态环境上合理、经济效益上合算、整治技术上先进的对策,为综合整治中国生态环境提供基本思路。 相似文献
63.
LIUYan HUYi-jun 《武汉大学学报:自然科学英文版》2004,9(4):399-403
We consider a risk model with a premium rate which varies with the level of free reserves. In this model, the occurrence of claims is described by a Cox process with Markov intensity process, and the influence of stochastic factors is considered by adding a diffusion process. The integro-differential equation for the ruin probability is derived by a infinitesimal method. 相似文献
64.
本文提出了一种基于数字下变频(DDC)技术的快速局部细化频谱分析的方法,并探讨了算法实现中的关键步骤和需要注意的问题.仿真结果表明采用细化FFT分析后,得到的高精度频谱分析功能. 相似文献
65.
对当前机关辖区事业单位人事管理的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了当前机关辖区事业单位的现状和特点,阐述了事业单位人事制度改革的重要性,并时今后事业单位在人事制度、分配制度和医疗保险制度等方面的改革及=L作重点进行了分析。 相似文献
66.
J. Bruce Brackenridge 《Archive for History of Exact Sciences》2003,57(4):313-336
In the 1687 Principia, Newton gave a solution to the direct problem (given the orbit and center of force, find the central force) for a conic-section
with a focal center of force (answer: a reciprocal square force) and for a spiral orbit with a polar center of force (answer:
a reciprocal cube force). He did not, however, give solutions for the two corresponding inverse problems (given the force
and center of force, find the orbit). He gave a cryptic solution to the inverse problem of a reciprocal cube force, but offered no solution for the reciprocal square force. Some take this omission as an indication that Newton could not solve the reciprocal square, for, they ask, why else
would he not select this important problem? Others claim that ``it is child's play' for him, as evidenced by his 1671 catalogue
of quadratures (tables of integrals). The answer to that question is obscured for all who attempt to work through Newton's
published solution of the reciprocal cube force because it is done in the synthetic geometric style of the 1687 Principia rather than in the analytic algebraic style that Newton employed until 1671. In response to a request from David Gregory
in 1694, however, Newton produced an analytic version of the body of the proof, but one which still had a geometric conclusion.
Newton's charge is to find both ``the orbit' and ``the time in orbit.' In the determination of the dependence of the time on orbital position, t(r), Newton
evaluated an integral of the form ∫dx/x
n
to calculate a finite algebraic equation for the area swept out as a function of the radius, but he did not write out the
analytic expression for time t = t(r), even though he knew that the time t is proportional to that area. In the determination
of the orbit, θ (r), Newton obtained an integral of the form ∫dx/√(1−x2) for the area that is proportional to the angle θ, an integral he had shown in his 1669 On Analysis by Infinite Equations to be equal to the arcsin(x). Since the solution must therefore contain a transcendental function, he knew that a finite
algebraic solution for θ=θ(r) did not exist for ``the orbit' as it had for ``the time in orbit.' In contrast to these two
solutions for the inverse cube force, however, it is not possible in the inverse square solution to generate a finite algebraic
expression for either ``the orbit' or ``the time in orbit.' In fact, in Lemma 28, Newton offers a demonstration that the
area of an ellipse cannot be given by a finite equation. I claim that the limitation of Lemma 28 forces Newton to reject the
inverse square force as an example and to choose instead the reciprocal cube force as his example in Proposition 41.
(Received August 14, 2002)
Published online March 26, 2003
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67.
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70.
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