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1) extension repository
可拓知识库
1.
Puted forward using relational database design extension repository.
提出采用关系数据库构建可拓知识库 ,利用可拓学中物元、事元来描述知识中的信息单元及其联系 ,对信息单元相关性进行评级 ,利用关系数据库的特点能对可拓知识库进行查询、插入、删除、更新操作 ,采用程序推理式的语言描述知识 ,使计算机能自学习 ,实现人工智能构建可拓知识
2) extension knowledge
可拓知识
1.
Extension knowledge and extension knowledge reasoning;
可拓知识与可拓知识推理
2.
Attribute reduction and date mining in knowledge discovery are formalized with extension transformation and extension knowledge in extenics.
利用可拓学的可拓变换和可拓知识对知识发现过程中的属性约简与数据挖掘进行形式化,并引入计算算子和计算型变换,从属性约简与数据挖掘中提取可拓变换和可拓知识(含变换的因果关系),从而更精炼地说明了属性约简和数据挖掘的本质。
3.
The thesis standardized the extension information and the extension knowledge,that is,basing on the information and knowledge,the thesis extended the mutative information and knowledge,and nailed down the conceptions of extension data mining and extension reasoning.
规范了可拓信息与可拓知识基本概念,即在信息和知识的概念上扩充了变化的信息和变化的知识。
3) extensional knowledge chain
可拓知识链
1.
Acquisition of an extensional knowledge chain based on ontology;
基于本体的可拓知识链获取
4) extension knowledge reasoning
可拓知识推理
1.
Extension knowledge and extension knowledge reasoning;
可拓知识与可拓知识推理
5) extension knowledge space
可拓知识空间
1.
Extension knowledge spaces and extension knowledge grid model(Ⅰ):extension knowledge spaces;
可拓知识空间和可拓知识网格模型(Ⅰ):可拓知识空间
2.
The basic concept of extension knowledge space(EKS)and corresponding operations for EKS are introduced in the companion(part I)of this paper.
第1部分中已介绍了可拓知识空间定义和相关操作,以及可拓知识空间关联函数计算方法。
6) extension knowledge grid
可拓知识网格
1.
Extension knowledge spaces and extension knowledge grid model(Ⅱ):extension knowledge grid;
可拓知识空间和可拓知识网格模型(Ⅱ):可拓知识网格
2.
Extension knowledge spaces and extension knowledge grid model(Ⅰ):extension knowledge spaces;
可拓知识空间和可拓知识网格模型(Ⅰ):可拓知识空间
补充资料:基于知识库的数控编程过程的实现
PowerMILL是英国Delcam Plc公司推出的一款三维复杂形体数控加工系统。本文介绍的是其在一汽模具制造公司制造公司的具体应有案例,文中详细介绍了利用PowerMILL软件的二次开发环境,建立基于该公司实际情况的各类常用数据库的开发方式以及利用该数据库进行数控编程的基本过程。一、前言 一汽模具制造公司模具数控加工技术的应用始于20世纪80年代初,多年以来积累了丰富的数控编程及加工经验。但近年来,随着计算机技术、编程软件技术、高速加工技术等数控相关技术的快速发展,特别是公司投巨资引进了10余台大型高速数控加工中心,迫切需要一种既能快速、安全编程,又简单易学、易用的编程方式。PowerMILL软件就是在基于这种要求下,于2002年引进的。刚开始使用该软件时总要重复地输入很多参数,容易出错,编程质量主要取决于编程员个人的软件熟练程度及编程经验。经过一段时间的摸索后,我们利用该软件二次开发环境开放性好的特点,逐步生成了很多实用性很强的综合编程软件系统与实际加工状况的编程方式宏程序数据库,这些宏程序通过近两年的不断完善和更改,现已得到广泛的应用。以下分别对宏程序数据库的开发方式以及利用该数据库进行数控编程的基本过程进行简单介绍。 二、各类宏程序参数库的构建方式 1.宏程序的生成 所谓宏程序的编制就是通过软件所提供的宏命令记录工具将编程过程中需经常性输入的大量参数或命令转化成简单的单一命令。如图1所示,宏程序生成后所对应的就是一个文本文件,可以使用文本编辑器进行修改。使用宏程序可以快速地将编程加工规范及个人的编程加工经验融合成一标准文件,并加以推广应用。宏程序的纪录,比较灵活,任何人都可以随时记录,随时使用,也可以利用编辑器进行编辑组合。在编辑纪录过程中一定要注意程序顺序的逻辑性,不同加工策略之间的加工参数不能互相影响,必要时应用重置表格(Reset)命令将软件参数恢复到开机状态。 
图1 基础宏程序的构建 2.加工模板库的构建 PowerMILLv4.5版本以后提供了加工模板的概念。刀具路径模板是通过在标准的刀具路径策略表格中填写上有关数值,然后将此策略以模板形式保存供将来使用的一种模板文件,如图2所示。将加工模板及相应的图标放置在软件的固定路径下,就可以在软件界面中按普通命令直接打开使用,也可以用宏程序调用模板。根据需要灵活组合加工模板或宏程序参数的调用方式,可以有效地降低宏程序的复杂程度,便于更改。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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