對偶造句

更新時間:2024-08-27 14:07:45

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對偶造句

  • 1、以姿態(tài)旋量描述機(jī)器人的位置姿態(tài),在對偶空間中通過姿態(tài)旋量映射的點規(guī)劃機(jī)器人的終端軌跡,具有直觀、簡便的獨特優(yōu)點。
  • 2、算法利用螺旋矢量描述空間中的旋轉(zhuǎn)和平移,推導(dǎo)出對偶四元數(shù)表示的導(dǎo)航運動學(xué)方程,同時對載體的姿態(tài)、速度進(jìn)行更新。
  • 3、反對。上下句意思上相反或相對的對偶形式。
  • 4、詩、詞、曲、賦、駢文,乃至散文、戲劇、小說,那一樣中又沒有工整的對偶句呢?
  • 5、利用迭代的方法來處理和利用這種對偶性,獲得了文本的隱含概念。
  • 6、借鑒成熟的姿態(tài)四元數(shù)積分的雙速算法結(jié)構(gòu),設(shè)計了一個數(shù)值積分算法求解以上三個運動學(xué)方程,構(gòu)建了基于對偶四元數(shù)的捷聯(lián)慣性導(dǎo)航算法。
  • 7、面目標(biāo)跟蹤采用對偶空間轉(zhuǎn)換算法等方法。
  • 8、從算法流程圖和序碼分析兩個方面進(jìn)行外部調(diào)序,用碼位倒置和對偶演化相結(jié)合進(jìn)行內(nèi)部調(diào)序。
  • 9、首先回顧了采用最鈍角行、列主元規(guī)則求解線性規(guī)畫問題的原始、對偶可行解的主要過程,闡述了其與眾不同的特性。
  • 10、深化算子的開映射定理,對偶地定義了算子的閉映射與弱閉映射,并討論了相關(guān)的若干性質(zhì)。
  • 11、采用橢球剖分策略剖分可行域為小的橢球,用投影次梯度算法解松弛二次規(guī)劃問題的拉格朗日對偶問題,從而獲得原問題的一個下界。
  • 12、本文討論了一類多目標(biāo)廣義凸分式規(guī)劃的對偶定理,其結(jié)果是對張吉軍的對偶定理的推廣。
  • 13、利用格上半群的對偶同構(gòu)這一工具,研究格上半群的一些性質(zhì),并給出格上半群構(gòu)成格群的一個充分且必要條件。
  • 14、在本文中,我們提出了一種新的對偶密鑰建立方案。
  • 15、利用對偶速度的概念,定義了物質(zhì)運動的類時表象和類空表象。
  • 16、在此基礎(chǔ)上得到了允許小波的對偶表示。
  • 17、反對:前后兩個句子的意思相反的對偶句子叫反對。
  • 18、此外,對偶合器節(jié)能效果的理論計算和實測進(jìn)行了比較。
  • 19、第四部分是柯爾克孜諺語的修辭特征,其常見的修辭方式有比喻、比擬、夸張、借代、對偶、對比、反問等。
  • 20、不用說,品牌可以是一比巨大的財產(chǎn)。他的主要價值,即在對偶像符號的兩項和含義的壟斷。此壟斷在法律上若取產(chǎn)權(quán)的形態(tài),便是只是產(chǎn)權(quán)。
  • 21、本文論證了電網(wǎng)絡(luò)中對偶性的物理基礎(chǔ)是能量分布相似性。
  • 22、利用穩(wěn)恒電流場與靜電場的對偶性,通過幾個例子,求解均勻大塊導(dǎo)電介質(zhì)的電阻計算問題,探討了建立物理模型應(yīng)該注意的問題。
  • 23、同時采用對偶方法來避免全變分項的非光滑性和高非線性性。
  • 24、綜上所述,漢文學(xué)的對偶句式歷經(jīng)了至少兩三千年,經(jīng)由排偶、駢偶、律偶三個階段,“對稱原則由意義推廣到聲音方面”。
  • 25、無界的原始問題也會有一個不可行的對偶問題。
  • 26、結(jié)果表明這個問題沒有對偶的可行方案,不過這是什么意思呢?
  • 27、如果初始問題是一個最小化問題,那么其對偶問題就是一個最大化問題。
  • 28、無解的原始問題就會有一個無界的對偶問題。
  • 29、在這個意義上最大化問題會被稱為初始問題,最小化問題就稱為對偶問題。
  • 30、當(dāng)你真的有了現(xiàn)實生活的模型的時候,那些被欲望驅(qū)使而非什么單一或者對偶理論的人,你們的生活將會變得更加容易。 【好工具h(yuǎn)ao86.com】
  • 31、通俗地說,對偶問題就意味著是次要問題或可選問題,而原始問題則意味著主要問題。
  • 32、已經(jīng)證明這三個幾何中的任何一個中的物理模型是對于某些模型對偶的。
  • 33、提出了應(yīng)力張量與位移梯度張量的對偶關(guān)系。
  • 34、為了求解對偶積分方程,裂紋面上的位移直接展開成雅可比多項式形式。
  • 35、針對未知參數(shù)隨機(jī)系統(tǒng),基于模型參考自適應(yīng)方法和雙準(zhǔn)則函數(shù),設(shè)計了具有控制和學(xué)習(xí)作用的對偶控制器。
  • 36、修辭有夸張、比喻、對偶、雙關(guān)等方法。
  • 37、另外,利用這些最優(yōu)性判據(jù)建立了一個參數(shù)對偶模型。
  • 38、最后將討論衍生出的原始與對偶公式、主要問題及從相關(guān)詳細(xì)討論之二次規(guī)劃模式所產(chǎn)生的議題。
  • 39、并且證明了拉格朗日對偶界與通過凸松弛得到的下界是相等的;
  • 40、該算法包含以下步驟:通過投影變換,分別將直線的灰度級標(biāo)準(zhǔn)差及其邊緣梯度矢量均值映射到直線方程的對偶空間;
  • 41、本文簡要而概括地介紹了“理想元素”和“對偶原理”,表明了作者在高等幾何教學(xué)方法上的見解。
  • 42、支持向量機(jī)是通過求解對偶問題來解決原始問題的。
  • 43、文中著重介紹了當(dāng)對偶規(guī)劃問題數(shù)學(xué)模型出現(xiàn)重復(fù)方程時,可通過重構(gòu)原規(guī)劃問題的方法,求得問題的最優(yōu)解。
  • 44、對最優(yōu)化條件、拉格朗日乘子理論以及對偶理論的綜合論述,以及在控制,通信,動力系統(tǒng)和資源分配問題上的應(yīng)用。
  • 45、對偶原理是分析電力電子電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的有力工具。