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121.
用程序升温气相色谱法,配合ESR,IR等手段,研究了二草酸根二氧钒酸铵配合物在氢气气氛中的热分解机理,并讨论了负载型体系中,载体(γ-Al2O3、SiO2、MgO)对配合物热分解的影响.  相似文献   
122.
研究并改进了矢量和激励线性预测,语音编码器,介绍了8kbit/sVSELP编码方案的实现及在此基础上利用矢量量化LPC参数,减少激励码本数和子块分裂等方法;改进的6.4kbit/s,4.8kbit/s及2.4kbit/s VSELP的方案和结果。  相似文献   
123.
用子波变换分析方法实时监测视觉诱发电位的潜伏期   总被引:1,自引:0,他引:1  
诱发电位的实时监测在临床中有重要意义。本文提出利用多分辨率子波分析技术来实时监测视觉诱发电位的潜伏期。为克服随机噪声的影响,我们引入相邻响应的相关系数来修正所检测得的潜伏期的偏移,并应用前一次响应的波峰位置来决定当前的搜寻范围。实验表明,本方法能实时监测视觉诱发电位的潜伏期。  相似文献   
124.
本文介绍了把线性不可分问题分解为一系列线性可分子问题、对线性不可分问题进行求解的网络分解重组算法.还证明了该算法的收敛性.实例研究表明:该算法不仅可以得到神经网络的隐层空间目标和隐层单元数,而且提高了对线性不可分问题的求解速度,因此是一个非常有效的神经网络训练算法.  相似文献   
125.
从TM6图象识别胶州湾海表温度的波状特征.从TM3和TM6图象识别胶州湾的副振动.提出副振动是湾外传入的潮汐引起的.建立了副振动的数学模型.计算了副振动的周期和波长.从TM3和TM6图象解译了副振动的振动中心、节线和波腹.讨论了胶州湾副振动对泥沙运动的影响  相似文献   
126.
设A为nXn实对称矩阵,对于给定的j个线性无关列向量组成的n×j实矩阵Q,对任意j×j实矩阵T,记R(T)=AQ-QT。本文给出j×j实矩陈H,使||R(H),并证明当T取矩阵H时,文献[1]中P.122定理4.10的“”可以改变成“1”。  相似文献   
127.
新型大地坐标系中的大地主题解算   总被引:4,自引:3,他引:4  
基于地球椭球面上所构建的新型大地坐标系,推导出用新大地纵横坐标表述的大地主题解算公式,并研制了相应的正反解算法.与基于大地经纬度的大地主题解算公式相比,更为简捷明了.由实际计算数据表明,在南北向最大跨距达400km、东西向则不受限制的范围内,对于50km以下的距离解算,它亦能达到相当高的精度.因此,这种以新大地坐标表述点位的新型大地坐标系,不仅可用于简化地球椭球面上的计算,更可用于三维GIS建模.  相似文献   
128.
直接模拟蒙特卡罗方法下的逆温度抽样算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
从分子动力学出发,讨论了直接模拟蒙特卡罗方法中分子平均总能量、平均平动能以及边界热流密度的抽样方法.通过对与边界发生碰撞的分子进行统计平均,得到了分子反射能量与入射能量以及边界热流密度的关系式.在此基础上,通过结合壁面漫反射模型下分子反射速度的抽样方法,发展了一种从边界热流求得与壁面碰撞分子的平均反射特征温度的逆温度抽样算法.数值结果表明:该算法能够由分子反射能量准确求得分子反射特征温度,进而求得分子反射速度,从而将边界热流信息带入流场.该方法为实现壁面处给定热流边界条件下的直接模拟蒙特卡罗方法提供了途径.  相似文献   
129.
在对图像进行小波包分解的基础上实现图像压缩.根据小波系数的分布特点严格推导得出:可以用能量和方差作为衡量小波系数重要性的标准,并据此对系数矩阵块进行选择分组,自适应地进行量化,而且不同的量化方式可以共用码表;对低频部分扰动足够小的区域取均值,结合提出的存储方法,在不引入误差的情况下减少了编码负担,在保证图像质量的同时有效提高了压缩比.  相似文献   
130.
利用TG—DTG—DTA热分析技术研究了二水合碳酸亚铈、九水合草酸亚铈、六水合硝酸亚铈三种铈盐的热分解过程.发现二水合碳酸亚铈在75-180℃下脱去2mol水生成无水碳酸亚铈,后者在220—300℃下分解脱去CO2生成CeO2;九水合草酸亚铈在100-180℃下脱去9mol水生成无水草酸亚铈,后者在290—380℃下分解并同时脱去CO和CO2生成CeO2;而六水合硝酸亚铈在60—80℃下首先脱去3.5mol水生成含2.5个结晶水的硝酸亚铈,后者在190-250℃下脱去2.5mol结晶水生成无水硝酸亚铈,在258—310℃下硝酸亚铈热分解脱去NO2和O2并生成CeO2.采用外推法研究了九水合草酸亚铈两步热分解过程的动力学,由不同升温速率下的热分析曲线及外推β→0获得了相应的固相热分解反应所遵循的分解机理及动力学参数.发现九水合草酸亚铈脱水过程遵循球形对称的三维扩散机理,即Jander方程G(α)=G(α)=[1-(1-α)^1/3]^2,动力学参数E=180.9kJ/mol、lnA=63.5s^-1;而脱CO和CO2过程遵循成核和生长机理,即Avrami-Erofeev方程G(α)=[-ln(1-α)]^1/1.5,动力学参数E=115.4kJ/mol,lnA=22.0s^-1.  相似文献   
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